JP2008097535A - Two-wire switching device - Google Patents

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Abstract

<P>PROBLEM TO BE SOLVED: To provide a two-wire switching apparatus capable of reducing noises to be generated during operation. <P>SOLUTION: The two-wire switching apparatus 1 comprises: a main switching unit 2 composed of a three terminal bidirectional thyristor; a rectifying circuit unit 3 for supplying a gate voltage to a gate terminal when input terminals are connected to each of an end portion of the main switching unit 2 and the gate terminal, and shortage is made between output terminals; a first power supply circuit unit 4 to be used when stopping supply of power to a load LF from an alternating current power supply AC; a second power supply circuit unit 5 to be operated when starting the supply of power; a stabilizing circuit unit 6 for stabilizing a direct current power acquired from the first power supply circuit unit 4 and the second power supply circuit unit 5; a control unit 7 to be operated by the stabilized output and for making the second power supply circuit unit 5 operated for starting the power supply; a sub switching unit 8 for shortening between output terminals of the rectifying circuit unit 3 when operating the second power supply circuit unit 5; and a sub switching unit 9 which is to be on from when shortage is made between output terminals of the rectifying circuit unit 3 by connecting an end portion of the main switching unit 2 with the gate terminal until the main switching unit 2 becomes on. <P>COPYRIGHT: (C)2008,JPO&INPIT

Description

本発明は、2線式スイッチ装置に関するものである。   The present invention relates to a two-wire switch device.

近年、配線器具の電子化が進んでいる。これに伴い、電子スイッチ装置に用いられるスイッチ要素としては、無接点のスイッチ素子である3端子双方向性サイリスタ(トライアック)や、サイリスタ等が広く用いられるようになってきている。しかし、省配線の見地から見れば、2線配線式のスイッチ装置(2線式スイッチ装置)においては、上記スイッチ要素は、交流電源と負荷との直列回路の両端間に接続される(負荷が交流電源を介してスイッチ要素の両端間に接続される)ことになるため、スイッチ装置に電源線を個別に引き込むことができず、如何にして自己の回路電源を確保するかが問題となっている。   In recent years, digitization of wiring devices has progressed. Accordingly, as a switch element used in the electronic switch device, a three-terminal bidirectional thyristor (triac) that is a contactless switch element, a thyristor, or the like has been widely used. However, from the viewpoint of reduced wiring, in a two-wire wiring type switch device (two-wire type switch device), the switch element is connected between both ends of a series circuit of an AC power source and a load (the load is Since it is connected between both ends of the switch element via an AC power supply), it is not possible to individually draw power lines into the switch device, and how to secure its own circuit power supply becomes a problem Yes.

そこで、このような問題を解決するために図8に示すような回路構成を有する2線式スイッチ装置100が提供されている(同様のものとしては、特許文献1〜3が挙げられる)。   In order to solve such a problem, a two-wire switch device 100 having a circuit configuration as shown in FIG. 8 is provided (Patent Documents 1 to 3 are cited as similar ones).

2線式スイッチ装置100は、例えば屋内に設けられたスイッチボックスから引き出した商用電源の2本の屋内配線を用いて商用電源及び負荷に接続され、主に屋内の壁面に埋め込み設置された状態で使用される2線式配線器具であって、図8に示すように、主として、主開閉部2と、整流回路部3と、第1電源回路部4と、第2電源回路部5と、安定化回路部6と、制御部7と、補助開閉部8とを備えている。   For example, the two-wire switch device 100 is connected to a commercial power source and a load using two indoor wirings of a commercial power source drawn from a switch box provided indoors, and is mainly embedded in an indoor wall surface. As shown in FIG. 8, the two-wire wiring apparatus used is mainly a main opening / closing part 2, a rectifying circuit part 3, a first power supply circuit part 4, a second power supply circuit part 5, and a stable The control circuit unit 6, the control unit 7, and the auxiliary opening / closing unit 8 are provided.

以下に、2線式スイッチ装置100について図8を参照してさらに詳細に説明する。スイッチ装置100は、図8に示すように、商用電源である交流電源ACと制御対象となる負荷(例えば、白熱灯や蛍光灯等の照明器具や換気扇等の機器)LFからなる直列回路の両端がそれぞれ接続される端子T1,T2を備えている。   Hereinafter, the two-wire switch device 100 will be described in more detail with reference to FIG. As illustrated in FIG. 8, the switch device 100 includes both ends of a series circuit including an AC power source AC that is a commercial power source and a load to be controlled (for example, a lighting device such as an incandescent lamp or a fluorescent lamp or a device such as a ventilation fan) LF. Are provided with terminals T1 and T2, respectively.

端子T1,T2間には、図8に示すように3端子双方向性サイリスタからなる主開閉部2が接続されている。つまり、交流電源ACを介して負荷LFを端子T1,T2間に接続した際には、主開閉部2の両端間に負荷LFが交流電源ACを介して接続されて、交流電源ACと負荷LFと主開閉部2からなる閉回路が構成される。この閉回路では、主開閉部2がオンであれば、交流電源ACから負荷LFには負荷LFを動作させるのに十分な電力が供給され、主開閉部2がオフであれば、交流電源ACから負荷LFには負荷LFを動作させるのに十分な電力が供給されないようになっている。尚、以下の説明では、主開閉部2において端子T1に接続される一端を電源側端子と称し、端子T2に接続される他端を負荷側端子と称する。   Between the terminals T1 and T2, as shown in FIG. 8, a main opening / closing part 2 composed of a three-terminal bidirectional thyristor is connected. That is, when the load LF is connected between the terminals T1 and T2 via the AC power supply AC, the load LF is connected via the AC power supply AC between both ends of the main switching unit 2, and the AC power supply AC and the load LF are connected. And the closed circuit which consists of the main opening / closing part 2 is comprised. In this closed circuit, if the main switching unit 2 is on, sufficient power is supplied from the AC power source AC to the load LF to operate the load LF. If the main switching unit 2 is off, the AC power source AC Therefore, sufficient power for operating the load LF is not supplied to the load LF. In the following description, one end connected to the terminal T1 in the main switching unit 2 is referred to as a power supply side terminal, and the other end connected to the terminal T2 is referred to as a load side terminal.

加えて、端子T1,T2間にはサージアブソーバZとノイズフィルタ用のコンデンサC1とが接続され、さらに、主開閉部2と端子T2との間にはノイズフィルタ用のインダクタLが接続されている。   In addition, a surge absorber Z and a noise filter capacitor C1 are connected between the terminals T1 and T2, and a noise filter inductor L is connected between the main switching unit 2 and the terminal T2. .

整流回路部3は、例えば各一対の入力端子(以下、「交流入力端子」と称する)及び出力端子(以下、「直流出力端子」と称する)を有し、交流電源ACが出力する交流電流を整流して出力するダイオードブリッジからなる。整流回路部3は、一方の交流入力端子が主開閉部2において交流電源ACが電気的に接続される電源側端子(すなわち端子T1に接続される主開閉部2の一端)に電気的に接続され、他方の交流入力端子が主開閉部2において負荷LFが電気的に接続される負荷側端子(すなわち端子T2に接続される主開閉部2の他端)及びゲート端子にそれぞれ電気的に接続されている。   The rectifier circuit unit 3 includes, for example, a pair of input terminals (hereinafter referred to as “AC input terminals”) and an output terminal (hereinafter referred to as “DC output terminals”), and the AC current output from the AC power supply AC is supplied. It consists of a diode bridge that rectifies and outputs. In the rectifier circuit unit 3, one AC input terminal is electrically connected to a power supply side terminal to which an AC power supply AC is electrically connected in the main switching unit 2 (that is, one end of the main switching unit 2 connected to the terminal T1). The other AC input terminal is electrically connected to the load side terminal (that is, the other end of the main switching part 2 connected to the terminal T2) and the gate terminal to which the load LF is electrically connected in the main switching part 2. Has been.

また、整流回路部3の他方の交流入力端子と主開閉部2の負荷側端子との間には、コンデンサC2と抵抗R1の並列回路からなり主開閉部2のゲート端子に所定の閾値以上の電圧を与えて主開閉部2をオンするためのゲート駆動回路が接続されている。したがって、整流回路部3の直流出力端子間が短絡された際には、主開閉部2のゲート端子にゲート電圧が与えられることになる。   Further, between the other AC input terminal of the rectifier circuit unit 3 and the load side terminal of the main switching unit 2, a parallel circuit of a capacitor C2 and a resistor R1 is formed, and the gate terminal of the main switching unit 2 has a predetermined threshold or more. A gate drive circuit for applying a voltage to turn on the main switching unit 2 is connected. Therefore, when the DC output terminals of the rectifier circuit unit 3 are short-circuited, a gate voltage is applied to the gate terminal of the main switching unit 2.

第1電源回路部4は、整流回路部3の高電位側の直流出力端子に一端が接続される抵抗R2と、R2の他端にコレクタが接続されるトランジスタQ1と、トランジスタQ1のコレクタ−ベース間に接続される抵抗R3と、カソードがトランジスタQ1のベースに接続されアノードがグランドに接続されたツェナーダイオードZD1と、トランジスタQ1のエミッタに一端が接続された抵抗R4とで構成されている。このような第1電源回路部4によれば、抵抗R2で電流制限を行うとともにツェナーダイオードZD1で電圧をクリップして定電圧化することによって、整流回路部3の出力を元に所定の電圧の直流電源を供給できるようになっている。   The first power supply circuit unit 4 includes a resistor R2 having one end connected to the DC output terminal on the high potential side of the rectifier circuit unit 3, a transistor Q1 having a collector connected to the other end of R2, and a collector-base of the transistor Q1. A resistor R3 connected in between, a Zener diode ZD1 whose cathode is connected to the base of the transistor Q1 and whose anode is connected to the ground, and a resistor R4 whose one end is connected to the emitter of the transistor Q1. According to the first power supply circuit unit 4 as described above, the current is limited by the resistor R2 and the voltage is clipped by the Zener diode ZD1 to be a constant voltage, so that a predetermined voltage based on the output of the rectifier circuit unit 3 is obtained. DC power can be supplied.

尚、ツェナーダイオードZD1を通過した電流は、グランドを通って整流回路部3の低電位側の直流出力端子に戻された後に、端子T2より負荷LFに供給されることになるが、このような電流によって負荷LFが誤動作をすることがないように第1電源回路部4のインピーダンスは高く設定されている。また尚、第1電源回路部4は所謂ドロッパタイプのものであるが、スイッチングタイプのものも用いられる。   The current that has passed through the Zener diode ZD1 is supplied to the load LF from the terminal T2 after being returned to the DC output terminal on the low potential side of the rectifier circuit unit 3 through the ground. The impedance of the first power supply circuit unit 4 is set high so that the load LF does not malfunction due to current. The first power supply circuit unit 4 is a so-called dropper type, but a switching type is also used.

第2電源回路部5は、整流回路部3と安定化回路部6との間に介在される半導体スイッチ素子であるトランジスタQ2と、制御部7により制御されトランジスタQ2のオンオフ制御を行うイネーブル部(オンオフ切換部)として用いられる半導体スイッチ部であるトランジスタQ3とを有している。   The second power supply circuit unit 5 includes a transistor Q2 which is a semiconductor switch element interposed between the rectifier circuit unit 3 and the stabilization circuit unit 6, and an enable unit (controlled by the control unit 7 to perform on / off control of the transistor Q2. And a transistor Q3 which is a semiconductor switch part used as an on / off switching part).

さらに詳しく説明すると、第2電源回路部5は、整流回路部3の高電位側の直流出力端子にエミッタが接続されるトランジスタQ2と、トランジスタQ2のエミッタ−ベース間に接続される抵抗R5及びコンデンサC3からなる並列回路と、トランジスタQ2のベースに一端が接続される抵抗R6と、コレクタが抵抗R6の他端に接続されエミッタがグランドに接続されるトランジスタQ3と、トランジスタQ3のエミッタ−ベース間に接続される抵抗R7と、トランジスタQ2のコレクタにカソードが接続されるツェナーダイオードZD2と、ツェナーダイオードZD2とトランジスタQ2のコレクタの接続点にアノードが接続される逆流阻止用のダイオードDとで構成されている。   More specifically, the second power supply circuit unit 5 includes a transistor Q2 having an emitter connected to the DC output terminal on the high potential side of the rectifier circuit unit 3, a resistor R5 and a capacitor connected between the emitter and base of the transistor Q2. A parallel circuit composed of C3, a resistor R6 whose one end is connected to the base of the transistor Q2, a transistor Q3 whose collector is connected to the other end of the resistor R6 and whose emitter is connected to the ground, and between the emitter and base of the transistor Q3 The resistor R7 to be connected, the Zener diode ZD2 whose cathode is connected to the collector of the transistor Q2, and the diode D for backflow prevention whose anode is connected to the connection point of the Zener diode ZD2 and the collector of the transistor Q2. Yes.

したがって、第2電源回路部5では、トランジスタQ3がオンである場合にトランジスタQ2がオンとなって所定の電圧の直流電源が安定化回路部6へ出力される。ここで、整流回路部3の出力電圧が所定値以上、すなわちツェナーダイオードZD2のカソードの電圧がブレークダウン電圧以上となると、整流回路部3より供給される電流はツェナーダイオードZD2を通って副開閉部8に出力される(すなわちツェナーダイオードZD2のリーク電流が副開閉部8に出力される)ようになる。   Therefore, in the second power supply circuit unit 5, when the transistor Q3 is on, the transistor Q2 is turned on, and a DC power supply having a predetermined voltage is output to the stabilization circuit unit 6. Here, when the output voltage of the rectifier circuit unit 3 is equal to or higher than a predetermined value, that is, the cathode voltage of the zener diode ZD2 is equal to or higher than the breakdown voltage, the current supplied from the rectifier circuit unit 3 passes through the zener diode ZD2 8 (that is, the leakage current of the Zener diode ZD2 is output to the auxiliary switching unit 8).

このような第2電源回路部5によれば、ツェナーダイオードZD2で電圧をクリップして定電圧化することによって、整流回路部3の出力を元に所定の電圧の直流電源を供給できるようになっている。   According to the second power supply circuit unit 5 as described above, the DC power supply having a predetermined voltage can be supplied based on the output of the rectifier circuit unit 3 by clipping the voltage with the Zener diode ZD2 to make the voltage constant. ing.

安定化回路部6は、第1電源回路部4又は第2電源回路部5から出力される直流電源を安定化するためのものであって、安定化回路部6により安定化された出力(安定化出力)は制御部7の動作電源として使用される。安定化回路部6は3端子レギュレータRGを有し、3端子レギュレータRGの入力端子には、第1電源回路部4の抵抗R4の他端、及び第2電源回路部5のダイオードDのカソードが接続されている。また、3端子レギュレータRGの入力端子とグランドの間にはバッファ用の電解コンデンサBが接続され、出力端子とグランドの間にはコンデンサC4及び電解コンデンサC5の並列回路が接続されている。これら電解コンデンサB、コンデンサC4、及び電解コンデンサC5は、3端子レギュレータRGの規格に応じた値に設定され、3端子レギュレータRGの動作を安定化するために用いられている。   The stabilization circuit unit 6 is for stabilizing the DC power output from the first power supply circuit unit 4 or the second power supply circuit unit 5, and the output stabilized by the stabilization circuit unit 6 (stable Output) is used as an operating power supply for the control unit 7. The stabilization circuit unit 6 includes a three-terminal regulator RG. The input terminal of the three-terminal regulator RG includes the other end of the resistor R4 of the first power supply circuit unit 4 and the cathode of the diode D of the second power supply circuit unit 5. It is connected. A buffer electrolytic capacitor B is connected between the input terminal of the three-terminal regulator RG and the ground, and a parallel circuit of a capacitor C4 and an electrolytic capacitor C5 is connected between the output terminal and the ground. The electrolytic capacitor B, the capacitor C4, and the electrolytic capacitor C5 are set to values according to the standard of the three-terminal regulator RG, and are used to stabilize the operation of the three-terminal regulator RG.

尚、バッファ用の電解コンデンサBは、第1電源回路部4又は第2電源回路部5が出力する直流電源によって充電される。そのため、第1電源回路部4又は第2電源回路部5から直流電源が供給されなくなった場合には、第1電源回路部4又は第2電源回路部5の代わりに、電解コンデンサBから安定化回路部6に直流電源が供給される。   The buffer electrolytic capacitor B is charged by a DC power output from the first power supply circuit unit 4 or the second power supply circuit unit 5. Therefore, when DC power is not supplied from the first power supply circuit unit 4 or the second power supply circuit unit 5, it is stabilized from the electrolytic capacitor B instead of the first power supply circuit unit 4 or the second power supply circuit unit 5. DC power is supplied to the circuit unit 6.

制御部7は、例えばCPU等であって、外部の操作機器等によって交流電源ACから負荷LFに電力供給を開始する趣旨の信号を受信した際には、第2電源回路部5のトランジスタQ3のベースに制御用電流を出力してトランジスタQ3をオンし、これによりトランジスタQ2をオンして第2電源回路部5の動作を開始させる(すなわち、第2電源回路部5より直流電源を得る)ようになっている。   The control unit 7 is, for example, a CPU or the like, and when receiving a signal to start power supply from the AC power supply AC to the load LF from an external operation device or the like, the control unit 7 controls the transistor Q3 of the second power supply circuit unit 5. A control current is output to the base to turn on the transistor Q3, thereby turning on the transistor Q2 and starting the operation of the second power supply circuit unit 5 (that is, obtaining DC power from the second power supply circuit unit 5). It has become.

副開閉部8は、整流回路部3の高電位側の直流出力端子にアノードが、低電位側の直流出力端子にカソードがそれぞれ電気的に接続された状態で直流出力端子間に接続されるサイリスタからなり、ゲートには第2電源回路部5のツェナーダイオードZD2のアノードが接続されている。この副開閉部8のアノードと整流回路部3との間には抵抗R8が接続されており、また副開閉部8のゲートとカソードとの間にはコンデンサC6及び抵抗R9の並列回路からなる副開閉部8用のゲート駆動回路が接続されている。   The sub open / close unit 8 is a thyristor connected between the DC output terminals in a state where the anode is electrically connected to the DC output terminal on the high potential side of the rectifier circuit unit 3 and the cathode is electrically connected to the DC output terminal on the low potential side. The anode of the Zener diode ZD2 of the second power supply circuit unit 5 is connected to the gate. A resistor R8 is connected between the anode of the sub-opening / closing unit 8 and the rectifier circuit unit 3, and a sub circuit comprising a parallel circuit of a capacitor C6 and a resistor R9 is connected between the gate and the cathode of the sub-opening / closing unit 8. A gate drive circuit for the opening / closing unit 8 is connected.

したがって、副開閉部8はツェナーダイオードZD2より出力される電流(リーク電流)によってコンデンサC6が充電され、コンデンサC6の電圧が所定の閾値以上となったときにオンして整流回路部3の直流出力端子間を短絡するようになっている。   Therefore, the sub-opening / closing unit 8 is turned on when the capacitor C6 is charged by the current (leakage current) output from the zener diode ZD2 and the voltage of the capacitor C6 exceeds a predetermined threshold, and the DC output of the rectifier circuit unit 3 The terminals are short-circuited.

次に、2線式スイッチ装置100の動作について図8及び図9を参照して説明する。尚、初期状態では、主開閉部2、副開閉部8、トランジスタQ2,Q3がいずれもオフとなっているとする。   Next, the operation of the two-wire switch device 100 will be described with reference to FIGS. In the initial state, it is assumed that the main opening / closing part 2, the sub opening / closing part 8, and the transistors Q2, Q3 are all off.

この初期状態では主開閉部2がオフであるから、交流電源ACから負荷LFには十分な電流が供給されず、負荷LFの動作は停止しており、交流電源ACの交流電流は、整流回路部3により脈流電流に整流されて出力される。第1電源回路部4では、整流回路部3の出力を元に所定の電圧の直流電源が生成されて出力される。第1電源回路部4より出力された直流電源は、安定化回路部6及び電解コンデンサBに入力される。安定化回路部6では、第1電源回路部4が出力する直流電源を元に制御部7用の動作電源の生成が行われ、これにより制御部7に動作電源が供給される。   In this initial state, since the main switching unit 2 is off, a sufficient current is not supplied from the AC power supply AC to the load LF, and the operation of the load LF is stopped. The rectified current is rectified by the unit 3 and output. In the first power supply circuit unit 4, a DC power supply with a predetermined voltage is generated and output based on the output of the rectifier circuit unit 3. The direct current power output from the first power supply circuit unit 4 is input to the stabilization circuit unit 6 and the electrolytic capacitor B. In the stabilization circuit unit 6, the operation power supply for the control unit 7 is generated based on the DC power output from the first power supply circuit unit 4, and thereby the operation power supply is supplied to the control unit 7.

そして、外部の操作機器等によって制御部7に交流電源ACから負荷LFに電力供給を行う旨の指令が与えられた場合、制御部7は、第2電源回路部5のトランジスタQ3のベースに制御用電流を出力してトランジスタQ3をオンさせる。トランジスタQ3がオンになると、トランジスタQ2のベースの電圧が引き抜かれてトランジスタQ2がオンとなり、第2電源回路部5からは所定の電圧の直流電源が出力される。このとき、整流回路部3の出力は殆どが第2電源回路部5に入力され、第1電源回路部4には殆ど入力されないように構成されている。   When an instruction to supply power from the AC power supply AC to the load LF is given to the control unit 7 by an external operating device or the like, the control unit 7 controls the base of the transistor Q3 of the second power supply circuit unit 5 Current is output to turn on the transistor Q3. When the transistor Q3 is turned on, the voltage at the base of the transistor Q2 is extracted, the transistor Q2 is turned on, and the second power supply circuit unit 5 outputs a DC power supply having a predetermined voltage. At this time, most of the output of the rectifier circuit unit 3 is input to the second power supply circuit unit 5 and is hardly input to the first power supply circuit unit 4.

このように第2電源回路部5から直流電源が出力されると、当該直流電源によって電解コンデンサBが充電される(図9中、時刻t1)。また、第2電源回路部5のツェナーダイオードZD2のカソードの電圧がブレークダウン電圧以上になると、整流回路部3の出力は、ツェナーダイオードZD2を通して副開閉部8に出力される。   When the DC power is output from the second power supply circuit unit 5 in this way, the electrolytic capacitor B is charged by the DC power (time t1 in FIG. 9). When the cathode voltage of the Zener diode ZD2 of the second power supply circuit unit 5 becomes equal to or higher than the breakdown voltage, the output of the rectifier circuit unit 3 is output to the sub opening / closing unit 8 through the Zener diode ZD2.

ツェナーダイオードZD2より出力される電流(すなわちリーク電流)は、副開閉部8のゲート駆動回路を構成するコンデンサC6を充電し、コンデンサC6の電圧が所定の閾値以上となったときに副開閉部8がオンして、整流回路部3の直流出力端子間が短絡される(図9中、時刻t2)。   The current output from the zener diode ZD2 (that is, the leakage current) charges the capacitor C6 that constitutes the gate drive circuit of the sub-opening / closing unit 8, and when the voltage of the capacitor C6 exceeds a predetermined threshold value, the sub-opening / closing unit 8 Is turned on, and the DC output terminals of the rectifier circuit unit 3 are short-circuited (time t2 in FIG. 9).

整流回路部3の直流出力端子間が短絡されると、整流回路部3の高電圧側の直流出力端子より出力された電流は、抵抗R8を通って低電圧側の直流出力端子に入力され、この後に、整流回路部3の他方の交流入力端子から出力されて、主開閉部2のゲート駆動回路を構成するコンデンサC2を充電する。   When the DC output terminals of the rectifier circuit unit 3 are short-circuited, the current output from the DC output terminal on the high voltage side of the rectifier circuit unit 3 is input to the DC output terminal on the low voltage side through the resistor R8. Thereafter, the capacitor C2 that is output from the other AC input terminal of the rectifier circuit unit 3 and constitutes the gate drive circuit of the main switching unit 2 is charged.

そして、コンデンサC2の電圧が所定の閾値圧以上となったときに、主開閉部2がオンし(図9中、時刻t3)、これにより交流電源ACから負荷LFに十分な大きさの電流が供給されて負荷LFの動作が開始される。   When the voltage of the capacitor C2 becomes equal to or higher than a predetermined threshold pressure, the main opening / closing part 2 is turned on (time t3 in FIG. 9), whereby a sufficiently large current is supplied from the AC power supply AC to the load LF. Then, the operation of the load LF is started.

このようにして負荷LFの動作が開始された後には、主開閉部2は交流電源ACのゼロクロス点でオンからオフに切り換えられ、これにより交流電源ACから負荷LFへの電力供給が中止されることになるが、整流回路部3の出力電圧が高くなって第2電源回路部5のツェナーダイオードZD2のカソード電圧がブレークダウン電圧以上となると、整流回路部3より供給される電流はツェナーダイオードZD2を通って副開閉部8に出力されることになり、これにより上述した動作が行われて主開閉部2がオンされる。以後、同様な動作が繰り返されることによって負荷LFへの電力供給が行われる。   After the operation of the load LF is started in this manner, the main switching unit 2 is switched from on to off at the zero cross point of the AC power supply AC, thereby stopping the power supply from the AC power supply AC to the load LF. However, when the output voltage of the rectifier circuit unit 3 becomes high and the cathode voltage of the zener diode ZD2 of the second power supply circuit unit 5 becomes equal to or higher than the breakdown voltage, the current supplied from the rectifier circuit unit 3 is the zener diode ZD2. Is output to the sub-opening / closing unit 8, whereby the above-described operation is performed and the main opening / closing unit 2 is turned on. Thereafter, the same operation is repeated to supply power to the load LF.

尚、制御部7は、交流電源ACから負荷LFへの電力供給を中止する旨の指令を受け取った際には、トランジスタQ3への制御用電流の出力を停止してトランジスタQ3をオフにし、これにより第2電源回路部5のトランジスタQ2もオフとなり、その結果、上記の初期状態へと復帰することになる。
特開平11−237925号公報(図1参照) 特開2000−133473号公報(図1参照) 特開2001−16804号公報(図1参照)
When the control unit 7 receives a command to stop power supply from the AC power supply AC to the load LF, the control unit 7 stops outputting the control current to the transistor Q3 and turns off the transistor Q3. As a result, the transistor Q2 of the second power supply circuit unit 5 is also turned off, and as a result, the initial state is restored.
Japanese Patent Laid-Open No. 11-237925 (see FIG. 1) JP 2000-133473 A (see FIG. 1) JP 2001-16804 A (see FIG. 1)

以上述べたように、従来の2線式スイッチ装置100では、交流電源ACから負荷LFに電力供給を行う際に、第2電源回路部5によって制御部7の動作電源を確保し、この後に副開閉部8をオンして整流回路部3の直流出力端子間を短絡させ、整流回路部3を通る短絡電流によって主開閉部となる主開閉部2をオンして、交流電源ACから負荷LFに電力供給を行うようになっている。   As described above, in the conventional two-wire switch device 100, when power is supplied from the AC power supply AC to the load LF, the operation power supply of the control unit 7 is secured by the second power supply circuit unit 5, and then the sub power supply is switched. The switching unit 8 is turned on to short-circuit between the DC output terminals of the rectifying circuit unit 3, and the main switching unit 2 serving as the main switching unit is turned on by a short-circuit current passing through the rectifying circuit unit 3, so that the AC power source AC supplies the load LF. It is designed to supply power.

そのため、主開閉部2がオフからオンとなる際に、図9に示すようにスイッチ間電圧(端子T1,T2間の電圧)が比較的大きな(急激な)電圧変化を示し、これによって2線式スイッチ装置100のオンオフの切り換え動作時に発生するノイズが大きくなったり、負荷LFに供給される電流(負荷電流)が歪んでしまったりするという問題があった。また、このような急激な電圧変化が生じた際には、用いる負荷LFの種類によっては負荷LFに突入電流が流れてしまうおそれもあった。   Therefore, when the main switching unit 2 is turned on from off, the voltage between the switches (voltage between the terminals T1 and T2) shows a relatively large (rapid) voltage change as shown in FIG. There has been a problem that noise generated during the on / off switching operation of the type switch device 100 is increased, or the current (load current) supplied to the load LF is distorted. In addition, when such a rapid voltage change occurs, there is a possibility that an inrush current flows to the load LF depending on the type of the load LF used.

上記の問題を解決する方法としては、例えばダイオードDとして電圧降下が小さいショットキーバリアダイオードを用いて、ツェナーダイオードZD2の設定電圧(ブレークダウン電圧)を低くする方法が提案されている。   As a method of solving the above problem, for example, a method of reducing the set voltage (breakdown voltage) of the Zener diode ZD2 by using a Schottky barrier diode having a small voltage drop as the diode D has been proposed.

この方法によればスイッチ間電圧の最大値を小さくすることは可能であったが、2線式スイッチ装置100において交流電源ACから負荷LFに電力供給を行う際に生じるスイッチ間電圧の急激な変化は、サイリスタからなる副開閉部8、ダイオードブリッジからなる整流回路部3、及び主開閉部2、すなわち半導体スイッチ素子の電圧降下に依存するため、スイッチ間電圧の急激な変化を緩和するという点では不十分であった。   Although it was possible to reduce the maximum value of the voltage between the switches according to this method, the rapid change of the voltage between the switches generated when power is supplied from the AC power supply AC to the load LF in the two-wire switch device 100. Is dependent on the voltage drop of the secondary switching unit 8 made of thyristor, the rectifier circuit unit 3 consisting of a diode bridge, and the main switching unit 2, that is, the semiconductor switch element, so that the rapid change in the voltage between the switches is alleviated. It was insufficient.

そこで、スイッチ間電圧の急激な変化を抑制するために、半導体スイッチ素子としてより電圧降下が低い半導体スイッチ素子を用いることが考えられるが、一般的に半導体スイッチ素子は、高耐圧のシリコン材料を用いて形成されたPN接合素子を有しているから、電圧降下を低く抑えるにも限界があり、単に電圧降下が低い半導体スイッチ素子を使用したとしても、スイッチ間電圧の急激な変化を十分に抑制することができず、結局のところ、上記の問題点を解決することができなかった。   Therefore, in order to suppress a rapid change in the voltage between the switches, it is conceivable to use a semiconductor switching element having a lower voltage drop as the semiconductor switching element. Generally, a semiconductor material using a high breakdown voltage is used for the semiconductor switching element. Since there is a PN junction element formed in this way, there is a limit to keeping the voltage drop low, and even if a semiconductor switch element with a low voltage drop is used, sudden changes in the voltage between switches are sufficiently suppressed. In the end, the above problems could not be solved.

本発明は上述の点に鑑みて為されたもので、その目的は、動作時に発生するノイズを低減できる2線式スイッチ装置を提供することにある。   The present invention has been made in view of the above points, and an object thereof is to provide a two-wire switch device that can reduce noise generated during operation.

上述の課題を解決するために、請求項1の発明では、負荷が交流電源を介して両端間に接続される3端子双方向性サイリスタからなる主開閉部と、主開閉部の一端とゲート端子それぞれに入力端子が接続され出力端子間が短絡された際に前記ゲート端子にゲート電圧を与える整流回路部と、交流電源から負荷への電力供給が停止している際に用いられ整流回路部の出力を元に直流電源を生成する第1電源回路部と、交流電源から負荷への電力供給を行う際に用いられ整流回路部の出力を元に直流電源を生成する第2電源回路部と、第1電源回路部又は第2電源回路部から得た直流電源を安定化する安定化回路部と、安定化出力により動作され交流電源から負荷への電力供給を行う際に第2電源回路部の動作を開始させる制御部と、第2電源回路部の動作時に整流回路部の出力端子間を短絡する副開閉部とを備えるとともに、主開閉部の前記一端と前記ゲート端子との間に接続され整流回路部の出力端子間が短絡されてから主開閉部がオンとなるまでの間にオンとなる補助開閉部を少なくとも1つ備えていることを特徴とする。   In order to solve the above-mentioned problem, in the invention of claim 1, a main opening / closing part comprising a three-terminal bidirectional thyristor in which a load is connected between both ends via an AC power source, one end of the main opening / closing part, and a gate terminal A rectifier circuit unit that applies a gate voltage to the gate terminal when the input terminals are connected to each other and the output terminals are short-circuited, and a rectifier circuit unit that is used when power supply from the AC power supply to the load is stopped. A first power supply circuit unit that generates a DC power supply based on the output; a second power supply circuit unit that generates a DC power supply based on the output of the rectifier circuit unit used when power is supplied from the AC power supply to the load; A stabilizing circuit unit that stabilizes the DC power source obtained from the first power source circuit unit or the second power source circuit unit, and a second power source circuit unit that is operated by the stabilized output and supplies power from the AC power source to the load. A controller for starting the operation and a second power supply circuit A sub-opening / closing unit that short-circuits between the output terminals of the rectifying circuit unit during operation of the unit, and is connected between the one end of the main switching unit and the gate terminal and short-circuited between the output terminals of the rectifying circuit unit It is characterized by having at least one auxiliary opening / closing part that is turned on until the main opening / closing part is turned on.

請求項2の発明では、請求項1の発明において、電流が補助開閉部から主開閉部に転流するタイミングを調整する調整抵抗を有していることを特徴とする。   According to a second aspect of the present invention, in the first aspect of the invention, there is provided an adjustment resistor for adjusting a timing at which a current commutates from the auxiliary opening / closing portion to the main opening / closing portion.

請求項3の発明では、請求項1又は2の発明において、補助開閉部は、3端子双方向性サイリスタであることを特徴とする。   The invention according to claim 3 is the invention according to claim 1 or 2, wherein the auxiliary opening / closing part is a three-terminal bidirectional thyristor.

請求項4の発明では、請求項1又は2の発明において、補助開閉部は、複数の半導体スイッチ素子を用いて構成されていることを特徴とする。   According to a fourth aspect of the present invention, in the first or second aspect of the present invention, the auxiliary opening / closing portion is constituted by using a plurality of semiconductor switch elements.

請求項5の発明では、請求項1〜4のいずれか1項の発明において、整流回路部の出力端子間には、平滑用コンデンサが接続されていることを特徴とする。   The invention of claim 5 is characterized in that, in the invention of any one of claims 1 to 4, a smoothing capacitor is connected between the output terminals of the rectifier circuit section.

請求項6の発明では、請求項1〜5のいずれか1項の発明において、副開閉部は、整流回路部の出力端子間に接続される電界効果トランジスタからなり、整流回路部の出力端子間を短絡する際には前記電解効果トランジスタのゲート端子に徐々に電圧が印加されるように構成されていることを特徴とする。   The invention according to claim 6 is the invention according to any one of claims 1 to 5, wherein the sub-opening / closing part is composed of a field effect transistor connected between the output terminals of the rectifier circuit part, and between the output terminals of the rectifier circuit part. When short-circuiting the transistor, a voltage is gradually applied to the gate terminal of the field effect transistor.

請求項7の発明では、請求項1〜6のいずれか1項の発明において、第2電源回路部は、整流回路部と安定化回路部との間に介在される半導体スイッチ素子と、制御部により制御され半導体スイッチ素子のオンオフ制御を行う半導体スイッチ部とを有し、半導体スイッチ部は、ダーリントン回路からなることを特徴とする。   In the invention of claim 7, in the invention of any one of claims 1 to 6, the second power supply circuit section includes a semiconductor switch element interposed between the rectifier circuit section and the stabilization circuit section, and a control section. And a semiconductor switch unit that controls on / off of the semiconductor switch element. The semiconductor switch unit includes a Darlington circuit.

請求項1の発明は、3端子双方向性サイリスタからなる主開閉部の一端とゲート端子との間に電気的に接続される補助開閉部を少なくとも1つ備え、副開閉部により整流回路部の出力端子間が短絡されてから主開閉部がオンとなるまでの間に、補助開閉部がオンとなることでスイッチ間電圧を降下させるようにしているので、交流電源から負荷に電力供給を行う際に生じるスイッチ間電圧の急激な変化を緩和できるようになり、その結果、オンオフの切り換え動作時に発生するノイズを低減できるという効果を奏する。   The invention according to claim 1 includes at least one auxiliary opening / closing portion electrically connected between one end of the main opening / closing portion formed of a three-terminal bidirectional thyristor and the gate terminal, and the sub-opening / closing portion of the rectifier circuit portion. The voltage between the switches is lowered by turning on the auxiliary switching unit between the time when the output terminals are short-circuited and the time when the main switching unit is turned on, so power is supplied from the AC power source to the load. As a result, it is possible to alleviate a sudden change in the inter-switch voltage that occurs at the time, and as a result, it is possible to reduce the noise generated during the on / off switching operation.

請求項2の発明は、調整抵抗によって電流が補助開閉部から主開閉部に転流するタイミングを調整することができるから、動作時に発生するノイズの低減に適した動作タイミングで主開閉部を動作させることができるようになり、さらなるノイズの低減を図ることができるという効果を奏する。   According to the second aspect of the present invention, the timing at which the current commutates from the auxiliary opening / closing portion to the main opening / closing portion can be adjusted by the adjusting resistor, and therefore the main opening / closing portion is operated at an operation timing suitable for reducing noise generated during operation. Thus, the noise can be further reduced.

請求項3の発明は、補助開閉部として3端子双方向性サイリスタを用いているから、部品点数を少なくでき、しかも3端子双方個性サイリスタは小型で安価な部品であるから、製造コストの低減を図ることができるという効果を奏する。   Since the invention according to claim 3 uses a three-terminal bidirectional thyristor as an auxiliary opening / closing section, the number of parts can be reduced, and the three-terminal both-individual thyristor is a small and inexpensive part, so that the manufacturing cost can be reduced. There is an effect that it can be achieved.

請求項4の発明は、一般的な半導体スイッチ素子を用いて補助開閉部を実現できるという効果を奏する。   The invention according to claim 4 has an effect that the auxiliary opening / closing part can be realized by using a general semiconductor switch element.

請求項5の発明は、副開閉部により整流回路部の出力端子間が短絡された際のスイッチ間電圧の急激な変化を緩和でき、これによりさらなるノイズの低減を図ることができるという効果を奏する。   According to the fifth aspect of the present invention, it is possible to alleviate a rapid change in the voltage between the switches when the output terminals of the rectifier circuit unit are short-circuited by the sub-opening / closing unit, thereby achieving an effect of further reducing noise. .

請求項6の発明は、副開閉部を電解効果トランジスタとし、電解効果トランジスタのゲート端子に徐々に電圧を印加してオンするようにしているので、副開閉部により整流回路部の出力端子間が徐々に短絡されることになり、スイッチ間電圧の急激な変化を緩和することができて、さらなるノイズの低減を図ることができるという効果を奏する。   According to the sixth aspect of the present invention, the sub-opening / closing part is an electrolysis effect transistor, and a voltage is gradually applied to the gate terminal of the electrolysis effect transistor so that the sub-opening / closing part is turned on. Short-circuiting is gradually performed, and an abrupt change in the voltage between the switches can be mitigated, and the noise can be further reduced.

請求項7の発明は、半導体スイッチ部をダーリントン回路としているので、半導体スイッチ部を制御するために必要な電力を低く抑えつつも第2電源回路部による電圧降下を低く抑えることができ、その結果、スイッチ間電圧を低く抑えることができるようになるという効果を奏する。   In the invention of claim 7, since the semiconductor switch part is a Darlington circuit, it is possible to suppress the voltage drop by the second power supply circuit part while keeping the power required for controlling the semiconductor switch part low, and as a result. There is an effect that the voltage between the switches can be kept low.

(実施形態1)
本実施形態の2線式スイッチ装置1は、図8に示す2線式スイッチ装置100と同様に、屋内に設けられたスイッチボックスから引き出した商用電源の2本の屋内配線を用いて商用電源及び負荷に接続され、主に屋内の壁面に埋め込み設置された状態で使用される2線式配線器具であって、図1に示すように、負荷LFが交流電源ACを介して両端間に接続される3端子双方向性サイリスタからなる主開閉部2と、交流電源ACが電気的に接続される主開閉部2の一端からなる電源側端子と主開閉部2のゲート端子それぞれに入力端子(交流入力端子)が接続され出力端子(直流出力端子)間が短絡された際に主開閉部2のゲート端子にゲート電圧を与えるために用いられる整流回路部3と、交流電源ACから負荷LFへの電力供給が停止している際に用いられ整流回路部3の出力を元に直流電源を生成する第1電源回路部4と、交流電源ACから負荷LFへの電力供給を行う際に用いられ整流回路部3の出力を元に直流電源を生成する第2電源回路部5と、第1電源回路部4又は第2電源回路部5から得た直流電源を安定化する安定化回路部6と、安定化出力により動作され交流電源ACから負荷LFへの電力供給を行う際に第2電源回路部5の動作を開始させる制御部7と、第2電源回路部5の動作時に整流回路部3の直流出力端子間を短絡する副開閉部8と、主開閉部2の電源側端子とゲート端子との間に接続され整流回路部3の直流出力端子間が短絡されてから主開閉部2がオンとなるまでの間にオンとなる補助開閉部9とを備えている。
(Embodiment 1)
Similar to the two-wire switch device 100 shown in FIG. 8, the two-wire switch device 1 of the present embodiment uses a commercial power source and two indoor wirings of a commercial power source drawn from a switch box provided indoors. A two-wire wiring device that is connected to a load and used mainly in a state of being embedded and installed in an indoor wall surface, and as shown in FIG. Input terminals (ACs) on the main switching unit 2 composed of a three-terminal bidirectional thyristor, the power supply side terminal composed of one end of the main switching unit 2 to which the AC power source AC is electrically connected, and the gate terminal of the main switching unit 2. Rectifier circuit unit 3 used for applying a gate voltage to the gate terminal of the main switching unit 2 when the input terminal is connected and the output terminal (DC output terminal) is short-circuited, and from the AC power source AC to the load LF Power supply stops The first power supply circuit unit 4 that generates DC power based on the output of the rectifier circuit unit 3 and the output of the rectifier circuit unit 3 that is used when power is supplied from the AC power supply AC to the load LF. The second power source circuit unit 5 that originally generates a DC power source, the stabilizing circuit unit 6 that stabilizes the DC power source obtained from the first power source circuit unit 4 or the second power source circuit unit 5, and the stabilized output. When power is supplied from the AC power supply AC to the load LF, the control unit 7 that starts the operation of the second power supply circuit unit 5 and the DC output terminal of the rectifier circuit unit 3 are short-circuited when the second power supply circuit unit 5 is operated. The sub-opening / closing unit 8 is connected between the power supply side terminal and the gate terminal of the main switching unit 2 and the DC output terminal of the rectifier circuit unit 3 is short-circuited until the main switching unit 2 is turned on. The auxiliary opening / closing part 9 is turned on.

本実施形態の2線式スイッチ装置1は、主として補助開閉部9を備えている点で従来の2線式スイッチ装置100と異なっており、その他の構成は従来の2線式スイッチ装置100と同様であるから、同様の構成については同一の符号を付して説明を省略する。   The two-wire switch device 1 of the present embodiment is different from the conventional two-wire switch device 100 in that it mainly includes an auxiliary opening / closing part 9, and other configurations are the same as those of the conventional two-wire switch device 100. Therefore, the same reference numerals are assigned to the same components, and the description thereof is omitted.

補助開閉部9は、例えば、3端子双方向性サイリスタ(トライアック)であって、図1に示すように、主開閉部2の電源側端子に、抵抗R10を介して一端が接続され、主開閉部2のゲート端子に他端が接続されている。また、補助開閉部9のゲート端子と前記他端との間には、コンデンサC7及び抵抗R11の並列回路からなるゲート駆動回路が接続されており、本実施形態の2線式スイッチ装置1では、整流回路部3の他方の交流入力端子は、主開閉部2ではなく補助開閉部9のゲート端子に接続されている。   The auxiliary opening / closing part 9 is, for example, a three-terminal bidirectional thyristor (triac), and has one end connected to the power supply side terminal of the main opening / closing part 2 via a resistor R10 as shown in FIG. The other end is connected to the gate terminal of the section 2. Further, a gate drive circuit composed of a parallel circuit of a capacitor C7 and a resistor R11 is connected between the gate terminal of the auxiliary opening / closing portion 9 and the other end. In the two-wire switch device 1 of the present embodiment, The other AC input terminal of the rectifier circuit unit 3 is connected not to the main switching unit 2 but to the gate terminal of the auxiliary switching unit 9.

ところで、抵抗R10は、主開閉部2のゲート駆動回路を構成するコンデンサC2に補助開閉部9を通して流れる電流を制限することで、補助開閉部9がオンとなってから主開閉部2がオンとなるまでの時間、すなわち、電流が補助開閉部9から主開閉部2に転流するタイミングを調整するための調整抵抗として用いられている。   By the way, the resistor R10 limits the current flowing through the auxiliary switching unit 9 to the capacitor C2 constituting the gate driving circuit of the main switching unit 2, so that the main switching unit 2 is turned on after the auxiliary switching unit 9 is turned on. It is used as an adjustment resistor for adjusting the time until the current time, that is, the timing at which the current commutates from the auxiliary opening / closing portion 9 to the main opening / closing portion 2.

このような抵抗R10によれば、補助開閉部9から主開閉部2に電流が転流するタイミングを調整することができるから、主開閉部2を、動作時に発生するノイズの低減に適したタイミングで動作させることができるようになり、さらなるノイズの低減を図ることができるという効果を奏する。   According to such a resistor R10, the timing at which the current commutates from the auxiliary switching unit 9 to the main switching unit 2 can be adjusted. Therefore, the timing suitable for reducing noise generated during operation of the main switching unit 2 can be adjusted. This makes it possible to operate the device with the effect of further reducing noise.

次に、本実施形態の2線式スイッチ装置1の動作について図1及び図2(a),(b)を参照して説明する。尚、初期状態では、主開閉部2、副開閉部8、補助開閉部9、トランジスタQ2,Q3がいずれもオフとなっているとする。   Next, the operation of the two-wire switch device 1 of the present embodiment will be described with reference to FIGS. 1 and 2 (a) and 2 (b). In the initial state, it is assumed that the main opening / closing part 2, the auxiliary opening / closing part 8, the auxiliary opening / closing part 9, and the transistors Q2, Q3 are all off.

初期状態では、主開閉部2と補助開閉部9がともにオフであるから、交流電源ACから負荷LFには十分な電流が供給されず、負荷LFの動作は停止しており、交流電源ACが出力する交流電流は、整流回路部3により整流されて(脈流電流に変換されて)出力される。そして、第1電源回路部4では、整流回路部3の出力を元に所定の電圧の直流電源が生成される。第1電源回路部4より生成された直流電源は、安定化回路部6及び電解コンデンサBに供給され、安定化回路部6では供給された直流電源を安定化して制御部7用の動作電源が生成され、この動作電源が制御部7に供給される。   In the initial state, since both the main opening / closing part 2 and the auxiliary opening / closing part 9 are off, a sufficient current is not supplied from the AC power supply AC to the load LF, and the operation of the load LF is stopped. The AC current to be output is rectified by the rectifier circuit unit 3 (converted into a pulsating current) and output. In the first power supply circuit unit 4, a DC power supply having a predetermined voltage is generated based on the output of the rectifier circuit unit 3. The DC power generated by the first power supply circuit unit 4 is supplied to the stabilization circuit unit 6 and the electrolytic capacitor B, and the stabilization circuit unit 6 stabilizes the supplied DC power supply so that an operation power supply for the control unit 7 is provided. The operation power is generated and supplied to the control unit 7.

このように制御部7に動作電源が供給されている状態で、手動スイッチやリモコン等の外部の操作用機器等によって制御部7に交流電源ACから負荷LFに電力供給を行う旨の指令が与えられた場合、制御部7は、第2電源回路部5のトランジスタQ3に制御用電流を出力してトランジスタQ3をオンさせる。トランジスタQ3がオンになると、トランジスタQ2のベースの電圧が引き抜かれてトランジスタQ2がオンとなり、第2電源回路部5からは所定の電圧の直流電源が出力される。このとき、整流回路部3の出力は殆どが第2電源回路部5に入力され、第1電源回路部4には殆ど入力されないように構成されている。   In such a state where the operation power is supplied to the control unit 7, a command to supply power from the AC power supply AC to the load LF is given to the control unit 7 by an external operation device such as a manual switch or a remote controller. If so, the control unit 7 outputs a control current to the transistor Q3 of the second power supply circuit unit 5 to turn on the transistor Q3. When the transistor Q3 is turned on, the voltage at the base of the transistor Q2 is extracted, the transistor Q2 is turned on, and the second power supply circuit unit 5 outputs a DC power supply having a predetermined voltage. At this time, most of the output of the rectifier circuit unit 3 is input to the second power supply circuit unit 5 and is hardly input to the first power supply circuit unit 4.

第2電源回路部5により生成された直流電源は、安定化回路部6(及び電解コンデンサB)に供給され、第2電源回路部5の直流電源によって電解コンデンサBが充電される(図2(b)中、時刻t1)。そして、第2電源回路部5の動作時に、第2電源回路部5のツェナーダイオードZD2のカソードの電圧がブレークダウン電圧以上になると、整流回路部3の出力は、ツェナーダイオードZD2を通して副開閉部8に出力されることになる。   The DC power generated by the second power supply circuit unit 5 is supplied to the stabilization circuit unit 6 (and the electrolytic capacitor B), and the electrolytic capacitor B is charged by the DC power supply of the second power supply circuit unit 5 (FIG. 2 ( b) During time t1). When the voltage of the cathode of the zener diode ZD2 of the second power supply circuit unit 5 becomes equal to or higher than the breakdown voltage during the operation of the second power supply circuit unit 5, the output of the rectifier circuit unit 3 is transmitted through the zener diode ZD2 to the auxiliary switching unit 8. Will be output.

そして、ツェナーダイオードZD2より出力される電流(すなわちリーク電流)は、副開閉部8のゲート駆動回路を構成するコンデンサC6を充電し、コンデンサC6の電圧が、副開閉部8の以上となったときに、副開閉部8がオンして、整流回路部3の直流出力端子間が短絡される(図2(b)中、時刻t2)。   The current output from the Zener diode ZD2 (ie, leakage current) charges the capacitor C6 constituting the gate drive circuit of the sub switching unit 8, and the voltage of the capacitor C6 becomes equal to or higher than that of the sub switching unit 8. Then, the sub opening / closing unit 8 is turned on, and the DC output terminals of the rectifier circuit unit 3 are short-circuited (time t2 in FIG. 2B).

整流回路部3の直流出力端子間が短絡されると、整流回路部3の高電圧側の直流出力端子より出力された電流は、抵抗R8を通って低電圧側の直流出力端子に入力され、この後に、整流回路部3の他方の交流入力端子から出力されて、補助開閉部9のゲート駆動回路を構成するコンデンサC7を充電する。   When the DC output terminals of the rectifier circuit unit 3 are short-circuited, the current output from the DC output terminal on the high voltage side of the rectifier circuit unit 3 is input to the DC output terminal on the low voltage side through the resistor R8. Thereafter, the capacitor C7 output from the other AC input terminal of the rectifier circuit unit 3 and constituting the gate drive circuit of the auxiliary switching unit 9 is charged.

そして、コンデンサC7の電圧が所定の閾値以上となったときに、補助開閉部9がオンし(図2(b)中、時刻tm)、交流電源ACから出力される交流電流が抵抗R10及び補助開閉部9を通して主開閉部2のゲート駆動回路を構成するコンデンサC2に入力され、コンデンサC2が充電される。この後に、コンデンサC2の電圧が所定の閾値以上となったときに、主開閉部2がオンし(図2(b)中、時刻t3)、これにより交流電源ACから負荷LFに十分な大きさの電流が供給されて、負荷LFの動作が開始される。   When the voltage of the capacitor C7 becomes equal to or higher than a predetermined threshold value, the auxiliary opening / closing unit 9 is turned on (time tm in FIG. 2B), and the AC current output from the AC power source AC is applied to the resistor R10 and the auxiliary The signal is input to the capacitor C2 constituting the gate drive circuit of the main switching unit 2 through the switching unit 9, and the capacitor C2 is charged. Thereafter, when the voltage of the capacitor C2 becomes equal to or higher than a predetermined threshold value, the main switching unit 2 is turned on (time t3 in FIG. 2B), and thereby the AC power source AC is sufficiently large from the load LF. Current is supplied, and the operation of the load LF is started.

このようにして負荷LFの動作が開始された後、主開閉部2及び補助開閉部9は、交流電源ACのゼロクロス点でオンからオフに切り換えられ、これにより交流電源ACから負荷LFへの電力供給が中止されることになるが、整流回路部3の出力電圧が高くなって第2電源回路部5のツェナーダイオードZD2のカソード電圧がブレークダウン電圧以上となると、整流回路部3より供給される電流は、ツェナーダイオードZD2を通って副開閉部8に出力されることになり、これにより上述した動作が行われて主開閉部2がオンされる。以後、同様な動作が繰り返され、負荷LFに電力供給が行われる。   After the operation of the load LF is started in this way, the main switching unit 2 and the auxiliary switching unit 9 are switched from on to off at the zero cross point of the AC power supply AC, thereby the power from the AC power supply AC to the load LF. Although the supply is stopped, when the output voltage of the rectifier circuit unit 3 becomes high and the cathode voltage of the zener diode ZD2 of the second power supply circuit unit 5 becomes equal to or higher than the breakdown voltage, the rectifier circuit unit 3 supplies the voltage. The current is output to the sub opening / closing unit 8 through the Zener diode ZD2, whereby the above-described operation is performed and the main switching unit 2 is turned on. Thereafter, the same operation is repeated, and power is supplied to the load LF.

尚、制御部7は、交流電源ACから負荷LFへの電力供給を中止する旨の指令を受け取った際には、トランジスタQ3への制御用電流の出力を停止してトランジスタQ3をオフにし、これにより第2電源回路部5のトランジスタQ2もオフとなり、これにより上記の初期状態へと復帰することになる。   When the control unit 7 receives a command to stop power supply from the AC power supply AC to the load LF, the control unit 7 stops outputting the control current to the transistor Q3 and turns off the transistor Q3. As a result, the transistor Q2 of the second power supply circuit unit 5 is also turned off, thereby returning to the initial state.

以上述べた本実施形態の2線式スイッチ装置1によれば、3端子双方向性サイリスタからなる主開閉部2の電源側端子とゲート端子との間に電気的に接続される補助開閉部9を備え、副開閉部8により整流回路部3の直流出力端子間が短絡されてから主開閉部2がオンとなるまでの間に、補助開閉部9がオンとなることでスイッチ間電圧を降下させるようにしているので、交流電源ACから負荷LFに電力供給を行う際に生じるスイッチ間電圧の急激な変化を緩和できるようになり、その結果、オンオフの切り換え動作時に発生するノイズを低減できるという効果を奏する。   According to the two-wire switch device 1 of the present embodiment described above, the auxiliary opening / closing part 9 electrically connected between the power supply side terminal and the gate terminal of the main opening / closing part 2 composed of a three-terminal bidirectional thyristor. Between the DC output terminals of the rectifier circuit unit 3 by the auxiliary switching unit 8 and before the main switching unit 2 is turned on, the auxiliary switching unit 9 is turned on to lower the voltage between the switches. As a result, a sudden change in the voltage between switches that occurs when power is supplied from the AC power supply AC to the load LF can be mitigated, and as a result, noise generated during the on / off switching operation can be reduced. There is an effect.

さらに、補助開閉部9がオンとなってから主開閉部2がオンとなるまでの時間を調整する調整抵抗である抵抗R10を有しているから、動作時に発生するノイズの低減に適した動作タイミングで主開閉部2を動作させることができるようになり、さらなるノイズの低減を図ることができるという効果を奏する。   Furthermore, since it has a resistor R10 that is an adjustment resistor that adjusts the time from when the auxiliary opening / closing part 9 is turned on to when the main opening / closing part 2 is turned on, it is suitable for reducing noise generated during operation. The main opening / closing part 2 can be operated at the timing, and there is an effect that noise can be further reduced.

また、補助開閉部9として3端子双方向性サイリスタを用いているから、部品点数を少なくでき、しかも3端子双方個性サイリスタは小型で安価な部品なので、製造コストの低減を図ることができるという効果を奏する。   In addition, since a three-terminal bidirectional thyristor is used as the auxiliary opening / closing portion 9, the number of parts can be reduced, and the three-terminal both-individual thyristor is a small and inexpensive part, so that the manufacturing cost can be reduced. Play.

ところで、上記の例では3端子双方向性サイリスタからなる補助開閉部9を用いているが、例えば図3に示すように複数の半導体スイッチ素子を用いて構成された補助開閉部90を用いるようにしてもよい。   By the way, in the above example, the auxiliary opening / closing unit 9 composed of a three-terminal bidirectional thyristor is used. However, for example, as shown in FIG. 3, an auxiliary opening / closing unit 90 configured using a plurality of semiconductor switch elements is used. May be.

この補助開閉部90は、図3に示すように、PNP型トランジスタ90aと、NPN型トランジスタ90bと、ダイオード90cとをそれぞれ2つ用いて構成されている。さらに詳しく説明すると、PNP型トランジスタ90aとNPN型トランジスタ90bとダイオード90cは、PNP型トランジスタ90aのコレクタにNPN型トランジスタ90bのエミッタ、及びPNP型トランジスタ90aのベースにNPN型トランジスタ90bのコレクタが電気的に接続されるとともに、PNP型トランジスタ90aのエミッタにダイオード90cのカソードが接続されており、これによりサイリスタと同等の機能を有するサイリスタ部90dを構成している。   As shown in FIG. 3, the auxiliary opening / closing unit 90 includes two PNP transistors 90a, two NPN transistors 90b, and two diodes 90c. More specifically, the PNP transistor 90a, the NPN transistor 90b, and the diode 90c are electrically connected to the collector of the PNP transistor 90a, the emitter of the NPN transistor 90b, and to the base of the PNP transistor 90a, the collector of the NPN transistor 90b. And the cathode of a diode 90c is connected to the emitter of the PNP transistor 90a, thereby forming a thyristor portion 90d having the same function as the thyristor.

そして、これらPNP型トランジスタ90aとNPN型トランジスタ90bとダイオード90cからなる2つのサイリスタ部90dを、逆並列に接続することによって、双方向性サイリスタを構成している。   A bidirectional thyristor is configured by connecting the two thyristor portions 90d including the PNP transistor 90a, the NPN transistor 90b, and the diode 90c in antiparallel.

つまり、補助開閉部90は、複数の半導体スイッチ素子(主にトランジスタ)を用いてなる双方向性サイリスタである。   That is, the auxiliary opening / closing unit 90 is a bidirectional thyristor that uses a plurality of semiconductor switch elements (mainly transistors).

このように構成された補助開閉部90は、抵抗R10を介して一方のダイオード90cのアノードを交流電源ACに、他方のダイオード90cのアノードを主開閉部2のゲート端子にそれぞれ接続するとともに、両PNP型トランジスタ90a及び両NPN型トランジスタ90bのベースを、整流回路部3の他方の交流入力端子に接続することによって、回路に組み込まれている。   The auxiliary opening / closing unit 90 configured in this way connects the anode of one diode 90c to the AC power source AC and the anode of the other diode 90c to the gate terminal of the main switching unit 2 via the resistor R10. The bases of the PNP transistor 90 a and both NPN transistors 90 b are connected to the other AC input terminal of the rectifier circuit unit 3 to be incorporated in the circuit.

また補助開閉部は、3端子双方向性サイリスタを用いたものに限られるものではなく、トランジスタや、サイリスタ等一般的な半導体スイッチ素子を用いても実現できる。さらに、補助開閉部は、図1や図3に示す例に限られるものではなく、要は、上記のものと同様な効果を奏する半導体スイッチ要素であればよい。   The auxiliary opening / closing unit is not limited to one using a three-terminal bidirectional thyristor, and can be realized using a general semiconductor switch element such as a transistor or a thyristor. Further, the auxiliary opening / closing portion is not limited to the examples shown in FIGS. 1 and 3, and may be any semiconductor switch element that exhibits the same effect as described above.

尚、本実施形態の2線式スイッチ装置1では、補助開閉部9を1つ設けているが、このような補助開閉部9は、複数設けるようにしてもよく、この場合、一斉に補助開閉部9がオンとなるのではなく、順番に(段階的に)補助開閉部9がオンとなるようにすることが好ましく、このようにすれば、さらにスイッチ間電圧の急激な変化を緩和することが可能となる。   In the two-wire switch device 1 according to the present embodiment, one auxiliary opening / closing unit 9 is provided. However, a plurality of such auxiliary opening / closing units 9 may be provided. It is preferable that the auxiliary opening / closing unit 9 is turned on in order (in a stepwise manner) rather than the unit 9 being turned on. In this way, a sudden change in the voltage between the switches can be further reduced. Is possible.

(実施形態2)
本実施形態の2線式スイッチ装置10は、上記実施形態1の2線式スイッチ装置1と同様のものであるが、図4に示すように、整流回路部3の直流出力端子間に、平滑用コンデンサC8が接続されている点で異なっている。その他の構成については上記実施形態1と同様であるから同様の構成については同一の符号を付して説明を省略する。
(Embodiment 2)
The two-wire switch device 10 of the present embodiment is the same as the two-wire switch device 1 of the first embodiment, but, as shown in FIG. The difference is that a capacitor C8 is connected. Since other configurations are the same as those of the first embodiment, the same configurations are denoted by the same reference numerals and the description thereof is omitted.

このような本実施形態の2線式スイッチ装置10によれば、上記実施形態1と同様の効果を奏する上に、整流回路部3の出力が、平滑コンデンサC8によって平滑化されるようになっているため、副開閉部8により整流回路部3の直流出力端子間が短絡された際のスイッチ間電圧の急激な変化を緩和でき、これによりさらなるノイズの低減を図ることができるという効果を奏する。   According to such a two-wire switch device 10 of the present embodiment, the same effects as those of the first embodiment are obtained, and the output of the rectifier circuit unit 3 is smoothed by the smoothing capacitor C8. Therefore, the sudden change of the voltage between the switches when the DC output terminals of the rectifier circuit unit 3 are short-circuited by the sub-opening / closing unit 8 can be mitigated, thereby achieving an effect of further reducing noise.

(実施形態3)
本実施形態の2線式スイッチ装置11は、上記実施形態1の2線式スイッチ装置1と同様のものであるが、図5に示すように主に副開閉部80が異なっている。尚、上記実施形態1と同様の構成については同一の符号を付して説明を省略する。
(Embodiment 3)
The two-wire switch device 11 of the present embodiment is the same as the two-wire switch device 1 of the first embodiment, except that the sub-opening / closing part 80 is mainly different as shown in FIG. In addition, about the structure similar to the said Embodiment 1, the same code | symbol is attached | subjected and description is abbreviate | omitted.

上記実施形態1の2線式スイッチ装置1では、3端子双方向性サイリスタからなる副開閉部8を用いるようにしていたが、本実施形態の2線式スイッチ装置11では、電界効果トランジスタ(Field-Effect Transistors;FET)からなる副開閉部80を用いている。   In the two-wire switch device 1 of the first embodiment, the sub-opening / closing unit 8 composed of a three-terminal bidirectional thyristor is used. However, in the two-wire switch device 11 of the present embodiment, a field effect transistor (Field A sub-opening / closing unit 80 made of -Effect Transistors (FET) is used.

また、上記実施形態1の2線式スイッチ装置1では、ツェナーダイオードZD2のアノードを副開閉部8のゲート端子に接続し、ツェナーダイオードZD2のリーク電流によって、副開閉部8のゲート駆動回路のコンデンサC6を充電することにより副開閉部8をオン(すなわち整流回路部3の直流出力端子間を短絡)するように構成されているが、本実施形態の2線式スイッチ装置11では、図5に示すように、第2電源回路部5のツェナーダイオードZD2のアノードに電圧検出回路70を接続している。電圧検出回路70は、ツェナーダイオードZD2のリーク電流を元にして電解コンデンサBの高電位側の電位(ツェナーダイオードZD2のカソードの電位)を検出するためのものである。   In the two-wire switch device 1 of the first embodiment, the anode of the Zener diode ZD2 is connected to the gate terminal of the sub-opening / closing unit 8, and the capacitor of the gate driving circuit of the sub-opening / closing unit 8 is connected by the leakage current of the Zener diode ZD2. The sub-opening / closing unit 8 is turned on by charging C6 (that is, the DC output terminals of the rectifier circuit unit 3 are short-circuited). In the two-wire switch device 11 of the present embodiment, FIG. As shown, a voltage detection circuit 70 is connected to the anode of the Zener diode ZD2 of the second power supply circuit unit 5. The voltage detection circuit 70 is for detecting the potential on the high potential side of the electrolytic capacitor B (potential of the cathode of the Zener diode ZD2) based on the leakage current of the Zener diode ZD2.

制御部7は、電圧検出回路70の検出出力を元に電解コンデンサBに所定値以上の電力が蓄えられているか否か(副開閉部80を短絡させて第2電源回路部5から直流電源が供給されなくなった場合でも制御部7を動作させるのに十分な電力が電解コンデンサBに蓄えられているか否か)を判定する。その結果、電解コンデンサBに所定値以上の電力が蓄えられたと判定した際に、制御部7は、副開閉部80のゲート端子に徐々に電圧を印加していくように構成されている。   The control unit 7 determines whether or not electric power of a predetermined value or more is stored in the electrolytic capacitor B based on the detection output of the voltage detection circuit 70 (the DC power source is connected from the second power supply circuit unit 5 by short-circuiting the sub opening / closing unit 80). It is determined whether or not sufficient electric power for operating the control unit 7 is stored in the electrolytic capacitor B even when the supply is stopped. As a result, when it is determined that electric power of a predetermined value or more is stored in the electrolytic capacitor B, the control unit 7 is configured to gradually apply a voltage to the gate terminal of the sub opening / closing unit 80.

したがって、本実施形態の2線式スイッチ装置11によれば、副開閉部80が、整流回路部3の直流出力端子間に接続される電界効果トランジスタからなり、整流回路部3の出力端子間を短絡する際には電解効果トランジスタのゲート端子に徐々に電圧が印加されるので、整流回路部3の直流出力端子間は急激に短絡されずに、副開閉部80により整流回路部3の直流出力端子間が徐々に短絡される(徐々に短絡電流が大きくなる)ことになるから、スイッチ間電圧の急激な変化を緩和することができて、さらなるノイズの低減を図ることができるという効果を奏する。   Therefore, according to the two-wire switch device 11 of the present embodiment, the sub-opening / closing unit 80 is composed of a field effect transistor connected between the DC output terminals of the rectifier circuit unit 3, and between the output terminals of the rectifier circuit unit 3. Since the voltage is gradually applied to the gate terminal of the field effect transistor when short-circuiting, the DC output terminal of the rectifier circuit unit 3 is not abruptly shorted between the DC output terminals of the rectifier circuit unit 3, and the DC output of the rectifier circuit unit 3 is Since the terminals are gradually short-circuited (the short-circuit current gradually increases), an abrupt change in the voltage between the switches can be mitigated, and the noise can be further reduced. .

尚、本実施形態の2線式スイッチ装置11においても、副開閉部80を、上記実施形態1と同様にしてツェナーダイオードZD2のリーク電流によって動作制御するようにしてもよいが、電解コンデンサBに十分な電力が蓄えられた後に制御部7により副開閉部80のゲートに徐々に電圧を印加するようにしたほうが、スイッチ間電圧の急激な変化をより緩和することができるため好ましい。   In the two-wire switch device 11 of this embodiment, the sub-opening / closing unit 80 may be controlled by the leakage current of the Zener diode ZD2 in the same manner as in the first embodiment. It is preferable to gradually apply a voltage to the gate of the sub-opening / closing unit 80 by the control unit 7 after sufficient electric power is stored, since a rapid change in the voltage between the switches can be more relaxed.

(実施形態4)
ところで、本発明の2線式スイッチ装置のような電子スイッチでは、制御部7の消費電流が比較的大きく、これにより主開閉部2がオンとなっている間の電流の消費量が多くなり、電解コンデンサBの充電時の充電電流も必然的に大きくなる。
(Embodiment 4)
By the way, in the electronic switch such as the two-wire switch device of the present invention, the consumption current of the control unit 7 is relatively large, thereby increasing the consumption of current while the main opening / closing unit 2 is on, The charging current during charging of the electrolytic capacitor B inevitably increases.

このとき、第2電源回路部5において整流回路部3と安定化回路部6との間に介在される半導体スイッチ素子であるトランジスタQ2が飽和領域で動作していないと、トランジスタQ2の両端間(エミッタ−コレクタ間)に電位差が生じて、これがスイッチ間電圧の上昇の原因となる。   At this time, if the transistor Q2, which is a semiconductor switch element interposed between the rectifier circuit unit 3 and the stabilization circuit unit 6 in the second power supply circuit unit 5, does not operate in the saturation region, the transistor Q2 is connected between both ends ( A potential difference occurs between the emitter and the collector, and this causes an increase in the voltage between the switches.

このような問題を解決してスイッチ間電圧を低くするためには、第2電源回路5のトランジスタQ2に十分なベース電流を供給してトランジスタQ2を飽和領域で動作させる必要がある。そのためには、トランジスタQ2のオンオフ制御を行うトランジスタQ3の両端間(エミッタ−コレクタ間)に生じる電位差を低く抑える、つまり、トランジスタQ3にも十分なベース電流を供給する必要がある。   In order to solve such a problem and reduce the voltage between the switches, it is necessary to supply a sufficient base current to the transistor Q2 of the second power supply circuit 5 to operate the transistor Q2 in the saturation region. For this purpose, it is necessary to suppress a potential difference generated between both ends (between the emitter and collector) of the transistor Q3 that performs on / off control of the transistor Q2, that is, to supply a sufficient base current to the transistor Q3.

しかしながら、トランジスタQ3は、制御部7より出力される制御用電流によりオンオフが制御されるため(制御部7によりベース電流が与えられるため)、トランジスタQ3に十分なベース電流を与えようとした際には、制御部7が出力する制御用電流を大きくする必要がある。ここで、制御用電流を大きくした際には、制御部7の消費電流が増え、これに伴って充電電流が増大し(言い換えれば、第2電源回路部5における電圧降下が増大し)、結果としてスイッチ間電圧の上昇を引き起こしてしまう場合があった。   However, since the transistor Q3 is controlled to be turned on / off by the control current output from the control unit 7 (because the control unit 7 supplies the base current), when the transistor Q3 tries to supply a sufficient base current, Therefore, it is necessary to increase the control current output from the control unit 7. Here, when the control current is increased, the consumption current of the control unit 7 is increased, and accordingly, the charging current is increased (in other words, the voltage drop in the second power supply circuit unit 5 is increased). As a result, the voltage between the switches may increase.

ここで、制御部7の消費電流を小さくした場合の従来の2線式スイッチ装置100のスイッチ間電圧のグラフを図7(a)に、制御部7の消費電流を大きくした場合の従来の2線式スイッチ装置100のスイッチ間電圧のグラフを図7(b)にそれぞれ示す。   Here, a graph of the voltage between the switches of the conventional two-wire switch device 100 when the current consumption of the control unit 7 is reduced is shown in FIG. 7A, and the conventional 2 when the current consumption of the control unit 7 is increased. A graph of the voltage between the switches of the linear switch device 100 is shown in FIG.

図7(a),(b)を見れば明らかなように、制御部7の消費電流が大きいほうが、スイッチ間電圧の最大値が大きくなっていることがわかる。   As is clear from FIGS. 7A and 7B, it can be seen that the maximum value of the voltage between the switches increases as the consumption current of the control unit 7 increases.

本実施形態の2線式スイッチ装置12は、上記の問題を解決するためのものであり、上記実施形態1の第2電源回路部5の代わりに、図6に示すような第2電源回路部50を用いている。尚、上記実施形態1と同様の構成については同一の符号を付して説明を省略する。   The two-wire switch device 12 of the present embodiment is for solving the above problem, and instead of the second power supply circuit unit 5 of the first embodiment, a second power supply circuit unit as shown in FIG. 50 is used. In addition, about the structure similar to the said Embodiment 1, the same code | symbol is attached | subjected and description is abbreviate | omitted.

第2電源回路部50は、整流回路部3と安定化回路部6との間に介在される半導体スイッチ素子であるトランジスタQ2と、制御部7により制御されトランジスタQ2のオンオフ制御を行うイネーブル部(オンオフ切換部)として用いられる半導体スイッチ部50aとを有している。   The second power supply circuit unit 50 includes a transistor Q2 which is a semiconductor switch element interposed between the rectifier circuit unit 3 and the stabilization circuit unit 6, and an enable unit (controlled by the control unit 7 to perform on / off control of the transistor Q2). And a semiconductor switch unit 50a used as an on / off switching unit).

さらに詳しく説明すると、第2電源回路部50は、整流回路部3の高電位側の直流出力端子にエミッタが接続されるトランジスタQ2と、トランジスタQ2のエミッタ−ベース間に接続される抵抗R5及びコンデンサC3からなる並列回路と、トランジスタQ2のベースに一端が接続される抵抗R6と、コレクタが抵抗R6の他端に接続されエミッタがグランドに接続されるトランジスタQ3、及びコレクタが抵抗R6の他端に接続されエミッタがトランジスタQ3のベースに接続されるトランジスタQ4からなる半導体スイッチ部50aと、トランジスタQ3のエミッタ−ベース間に接続される抵抗R7と、トランジスタQ2のコレクタにカソードが接続されるツェナーダイオードZD2と、ツェナーダイオードZD2とトランジスタQ2のコレクタに接続点にアノードが接続される逆流阻止用のダイオードDとで構成されている。また、本実施形態では、制御部7の出力する制御用電流は、トランジスタQ3ではなく、トランジスタQ4のベースに供給されるようになっている。   More specifically, the second power supply circuit unit 50 includes a transistor Q2 having an emitter connected to the DC output terminal on the high potential side of the rectifier circuit unit 3, a resistor R5 and a capacitor connected between the emitter and base of the transistor Q2. A parallel circuit composed of C3, a resistor R6 having one end connected to the base of the transistor Q2, a transistor Q3 having a collector connected to the other end of the resistor R6 and an emitter connected to the ground, and a collector connected to the other end of the resistor R6 A semiconductor switch unit 50a composed of a transistor Q4 having an emitter connected to the base of the transistor Q3, a resistor R7 connected between the emitter and base of the transistor Q3, and a Zener diode ZD2 having a cathode connected to the collector of the transistor Q2. Zener diode ZD2 and transistor Q2 Anode connection point is constituted by the diode D for preventing reverse flow is connected to the collector. In the present embodiment, the control current output from the control unit 7 is supplied to the base of the transistor Q4 instead of the transistor Q3.

つまり、上記実施形態1の2線式スイッチ装置1ではトランジスタQ2のオンオフ制御用の半導体スイッチ部としてトランジスタQ3を用いていたが、本実施形態の2線式スイッチ装置12ではトランジスタQ2のオンオフ制御用の半導体スイッチ部として、ダーリントン接続されたトランジスタQ3,Q4からなるダーリントン回路を用いるようにしている。   That is, in the two-wire switch device 1 of the first embodiment, the transistor Q3 is used as the semiconductor switch unit for on / off control of the transistor Q2. However, in the two-wire switch device 12 of the present embodiment, the transistor Q2 is used for on / off control. As the semiconductor switch portion, a Darlington circuit including Darlington-connected transistors Q3 and Q4 is used.

このように本実施形態の2線式スイッチ装置12では、半導体スイッチ部50aをダーリントン回路としているので、制御部7の制御用電流を大きくしなくても半導体スイッチ部50aのトランジスタQ3に十分なベース電流を供給してトランジスタQ3を飽和領域で動作させることができ、その結果、第2電源回路部による電圧降下を低く抑えても、トランジスタQ3の両端間の電位差を小さくすることができるようになっている。そのため、トランジスタQ2に十分なベース電流を供給することが可能となり、トランジスタQ2の両端間の電位差を小さくできて、スイッチ間電圧を低く抑えることができる。   As described above, in the two-wire switch device 12 of the present embodiment, the semiconductor switch unit 50a is a Darlington circuit, so that a sufficient base for the transistor Q3 of the semiconductor switch unit 50a can be obtained without increasing the control current of the control unit 7. The transistor Q3 can be operated in the saturation region by supplying current, and as a result, the potential difference between both ends of the transistor Q3 can be reduced even if the voltage drop due to the second power supply circuit unit is suppressed low. ing. Therefore, a sufficient base current can be supplied to the transistor Q2, the potential difference between both ends of the transistor Q2 can be reduced, and the voltage between switches can be suppressed low.

したがって、以上述べた本実施形態の2線式スイッチ装置12によれば、半導体スイッチ部50aをダーリントン回路としているので、半導体スイッチ部50aを制御するために必要な電力を低く抑えつつも第2電源回路部による電圧降下を低く抑えることができ、その結果、スイッチ間電圧を低く抑えることができるようになるという効果を奏する。   Therefore, according to the two-wire switch device 12 of the present embodiment described above, since the semiconductor switch unit 50a is a Darlington circuit, the second power supply can be achieved while keeping the power necessary for controlling the semiconductor switch unit 50a low. The voltage drop due to the circuit unit can be suppressed to a low level, and as a result, the inter-switch voltage can be suppressed to a low level.

尚、本実施形態では、半導体スイッチ部50aとして、2つのトランジスタからなるダーリントン回路を用いているが、さらに多くの数のトランジスタからなるダーリントン回路を用いるようにしてもよい。   In the present embodiment, a Darlington circuit including two transistors is used as the semiconductor switch unit 50a. However, a Darlington circuit including a larger number of transistors may be used.

実施形態1の2線式スイッチ装置の回路説明図である。FIG. 3 is a circuit explanatory diagram of the two-wire switch device according to the first embodiment. (a)は、実施形態1の2線式スイッチ装置のスイッチ間電圧の時間変化を示すグラフであり、(b)は、同図(a)にPで示す部位の拡大図である。(A) is a graph which shows the time change of the voltage between switches of the two-wire type switch apparatus of Embodiment 1, (b) is an enlarged view of the site | part shown by P in the figure (a). 実施形態1の2線式スイッチ装置の他例の回路説明図である。FIG. 6 is a circuit explanatory diagram of another example of the two-wire switch device according to the first embodiment. 実施形態2の2線式スイッチ装置の回路説明図である。FIG. 6 is a circuit explanatory diagram of a two-wire switch device according to a second embodiment. 実施形態3の2線式スイッチ装置の回路説明図である。FIG. 6 is a circuit explanatory diagram of a two-wire switch device according to a third embodiment. 実施形態4の2線式スイッチ装置の回路説明図である。FIG. 6 is a circuit explanatory diagram of a two-wire switch device according to a fourth embodiment. 従来の2線式スイッチ装置のスイッチ間電圧の時間変化を示すグラフであり、(a)は制御部の消費電流が小さい場合のグラフ、(b)は制御部の消費電流が大きい場合のグラフである。It is a graph which shows the time change of the voltage between switches of the conventional 2-wire type switch apparatus, (a) is a graph when the consumption current of a control part is small, (b) is a graph when the consumption current of a control part is large. is there. 従来例の2線式スイッチ装置の回路説明図である。It is circuit explanatory drawing of the 2-wire type switch apparatus of a prior art example. 従来例の2線式スイッチ装置のスイッチ間電圧の時間変化を示すグラフである。It is a graph which shows the time change of the voltage between switches of the two-wire type switch apparatus of a prior art example.

符号の説明Explanation of symbols

1 2線式スイッチ装置
2 主開閉部
3 整流回路部
4 第1電源回路部
5 第2電源回路部
6 安定化回路部
7 制御部
8 副開閉部
9 補助開閉部
AC 交流電源
LF 負荷
DESCRIPTION OF SYMBOLS 1 2 wire-type switch apparatus 2 Main switching part 3 Rectifier circuit part 4 1st power supply circuit part 5 2nd power supply circuit part 6 Stabilization circuit part 7 Control part 8 Sub opening / closing part 9 Auxiliary opening / closing part AC AC power supply LF Load

Claims (7)

負荷が交流電源を介して両端間に接続される3端子双方向性サイリスタからなる主開閉部と、主開閉部の一端とゲート端子それぞれに入力端子が接続され出力端子間が短絡された際に前記ゲート端子にゲート電圧を与える整流回路部と、交流電源から負荷への電力供給が停止している際に用いられ整流回路部の出力を元に直流電源を生成する第1電源回路部と、交流電源から負荷への電力供給を行う際に用いられ整流回路部の出力を元に直流電源を生成する第2電源回路部と、第1電源回路部又は第2電源回路部から得た直流電源を安定化する安定化回路部と、安定化出力により動作され交流電源から負荷への電力供給を行う際に第2電源回路部の動作を開始させる制御部と、第2電源回路部の動作時に整流回路部の出力端子間を短絡する副開閉部とを備えるとともに、主開閉部の前記一端と前記ゲート端子との間に接続され整流回路部の出力端子間が短絡されてから主開閉部がオンとなるまでの間にオンとなる補助開閉部を少なくとも1つ備えていることを特徴とする2線式スイッチ装置。   When a load is connected to both ends via an AC power supply, a main switching unit consisting of a three-terminal bidirectional thyristor, and when the input terminal is connected to one end of the main switching unit and the gate terminal, and the output terminals are short-circuited A rectifier circuit unit that applies a gate voltage to the gate terminal, a first power circuit unit that is used when power supply from the AC power source to the load is stopped, and that generates a DC power source based on the output of the rectifier circuit unit; A second power supply circuit unit that is used when power is supplied from an AC power supply to a load and generates a DC power supply based on the output of the rectifier circuit unit, and a DC power supply obtained from the first power supply circuit unit or the second power supply circuit unit A stabilization circuit unit that stabilizes the power supply, a control unit that starts operation of the second power supply circuit unit when the power is supplied from the AC power supply to the load, and the second power supply circuit unit operates. Sub-circuit that short-circuits between output terminals of rectifier circuit An auxiliary device that is connected between the one end of the main switching unit and the gate terminal and is turned on after the output terminal of the rectifier circuit unit is short-circuited until the main switching unit is turned on. A two-wire switch device comprising at least one opening / closing part. 電流が補助開閉部から主開閉部に転流するタイミングを調整する調整抵抗を有していることを特徴とする請求項1記載の2線式スイッチ装置。   2. The two-wire switch device according to claim 1, further comprising an adjustment resistor for adjusting a timing of current commutation from the auxiliary opening / closing portion to the main opening / closing portion. 補助開閉部は、3端子双方向性サイリスタであることを特徴とする請求項1又は2記載の2線式スイッチ装置。   3. The two-wire switch device according to claim 1, wherein the auxiliary opening / closing part is a three-terminal bidirectional thyristor. 補助開閉部は、複数の半導体スイッチ素子を用いて構成されていることを特徴とする請求項1又は2記載の2線式スイッチ装置。   The two-wire switch device according to claim 1 or 2, wherein the auxiliary opening / closing part is configured by using a plurality of semiconductor switch elements. 整流回路部の出力端子間には、平滑用コンデンサが接続されていることを特徴とする請求項1〜4のいずれか1項に記載の2線式スイッチ装置。   The two-wire switch device according to any one of claims 1 to 4, wherein a smoothing capacitor is connected between the output terminals of the rectifier circuit section. 副開閉部は、整流回路部の出力端子間に接続される電界効果トランジスタからなり、整流回路部の出力端子間を短絡する際には前記電解効果トランジスタのゲート端子に徐々に電圧が印加されるように構成されていることを特徴とする請求項1〜5のいずれか1項に記載の2線式スイッチ装置。   The sub-opening / closing unit is composed of a field effect transistor connected between the output terminals of the rectifier circuit unit, and when the output terminals of the rectifier circuit unit are short-circuited, a voltage is gradually applied to the gate terminal of the field effect transistor. The two-wire switch device according to any one of claims 1 to 5, wherein the two-wire switch device is configured as described above. 第2電源回路部は、整流回路部と安定化回路部との間に介在される半導体スイッチ素子と、制御部により制御され半導体スイッチ素子のオンオフ制御を行う半導体スイッチ部とを有し、半導体スイッチ部は、ダーリントン回路からなることを特徴とする請求項1〜6のいずれか1項に記載の2線式スイッチ装置。   The second power supply circuit unit includes a semiconductor switch element interposed between the rectifier circuit unit and the stabilization circuit unit, and a semiconductor switch unit that is controlled by the control unit and performs on / off control of the semiconductor switch element. The two-wire switch device according to any one of claims 1 to 6, wherein the unit includes a Darlington circuit.
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