JP2010218750A - Static eliminator - Google Patents

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Abstract

<P>PROBLEM TO BE SOLVED: To expand a balance adjusting range of both positive-negative ions generated from the needle tip of a discharge needle. <P>SOLUTION: High voltage from a high voltage generating circuit 1 is divided in resistance by a resistance dividing circuit 21, and in a period when impressing positive high voltage on the discharge needle 3 at a divided midpoint (a), electric charge is accumulated in a capacitor C1, and when the high voltage generating circuit 1 stops operation, the accumulated electric charge of the capacitor C1 is discharged in reverse polarity, and is divided in the resistance by the resistance dividing circuit 21, and negative high voltage is impressed on the discharge needle 3 at the divided midpoint (a). <P>COPYRIGHT: (C)2010,JPO&INPIT

Description

本発明は、除電装置に関するものである。   The present invention relates to a static eliminator.

特開2000−58290号公報(特許文献1)に開示されている除電装置では正負のイオンを発生させるために2つの高電圧発生回路を必要とし、装置の大型化、コスト高という課題がある。特開2004−178812公報(特許文献2)に開示されている除電装置においては、上記課題を解決するために、正負のイオンを発生させるための高電圧発生回路を1つで構成したものである。   The static eliminator disclosed in Japanese Patent Application Laid-Open No. 2000-58290 (Patent Document 1) requires two high voltage generation circuits in order to generate positive and negative ions, and there is a problem that the apparatus is increased in size and cost. In the static eliminator disclosed in Japanese Patent Application Laid-Open No. 2004-178812 (Patent Document 2), in order to solve the above problem, a single high voltage generation circuit for generating positive and negative ions is configured. .

特許文献2に開示の除電装置を、図7を参照して説明する。   A static eliminator disclosed in Patent Document 2 will be described with reference to FIG.

この除電装置は、グランドラインGNDとの間に直流パルス電圧を出力する高電圧発生回路51と、この高電圧発生回路51の出力端子51Cに接続されるコンデンサ52と、このコンデンサ52に直列接続されてグランドラインGNDとの間で放電を生じさせる放電針53と、高電圧発生回路51から出力される直流パルス電圧のパルス振幅を時間の経過とともに順次大きくして直流パルス電圧の出力開始時から所定時間経過後に所定の振幅となるように制御する電圧制御回路54とを備え、放電針53とグランドラインGNDとの間に交流電圧を印加することにより正負のイオンを生成するようにしたものである。   The static eliminator includes a high voltage generation circuit 51 that outputs a DC pulse voltage between the ground line GND, a capacitor 52 connected to an output terminal 51C of the high voltage generation circuit 51, and a series connection to the capacitor 52. The discharge needle 53 for generating a discharge with respect to the ground line GND, and the pulse amplitude of the DC pulse voltage output from the high voltage generation circuit 51 are sequentially increased with the lapse of time, and predetermined from the start of output of the DC pulse voltage. And a voltage control circuit 54 that controls to have a predetermined amplitude after a lapse of time. By applying an AC voltage between the discharge needle 53 and the ground line GND, positive and negative ions are generated. .

高電圧発生回路51は入力端子51A,51Bに1次巻線が接続された昇圧トランス55と、昇圧トランス55の二次巻線の一端側と出力端子51Cとの間に接続されてグランドラインGNDに対して正の直流電圧を生成するコッククロフト型の倍電圧整流回路56とから構成されており、出力端子51Cから電圧2V1 (V)の直流電圧を出力する。昇圧トランス55の二次巻線の他端側が出力端子51Dに接続されている。   The high voltage generation circuit 51 is connected between the step-up transformer 55 having a primary winding connected to the input terminals 51A and 51B, and one end side of the secondary winding of the step-up transformer 55 and the output terminal 51C to be connected to the ground line GND. And a Cockcroft type voltage doubler rectifier circuit 56 that generates a positive DC voltage, and outputs a DC voltage of 2V1 (V) from the output terminal 51C. The other end of the secondary winding of the step-up transformer 55 is connected to the output terminal 51D.

高電圧発生回路51の入力端子51Aには制御回路54により開閉動作が行なわれるスイッチ57が接続されており、このスイッチ57に交流電源58が接続されている一方、出力端子51Cにはコンデンサ52が接続され、さらにコンデンサ52に放電針53が直列接続されている。   A switch 57 that is opened and closed by the control circuit 54 is connected to the input terminal 51A of the high voltage generating circuit 51. An AC power source 58 is connected to the switch 57, while a capacitor 52 is connected to the output terminal 51C. Further, a discharge needle 53 is connected in series to the capacitor 52.

入力端子51Bと出力端子51Dとの間には抵抗59が接続され、このうち入力端子51BがグランドラインGNDに接続されているとともに、出力端子51C,1D間には抵抗60が接続されている。また、コンデンサ52と放電針53との共通接続点と出力端子51Dとの間には抵抗61が接続されている。   A resistor 59 is connected between the input terminal 51B and the output terminal 51D. Among these, the input terminal 51B is connected to the ground line GND, and a resistor 60 is connected between the output terminals 51C and 1D. A resistor 61 is connected between the common connection point between the capacitor 52 and the discharge needle 53 and the output terminal 51D.

制御回路54は倍電圧生成回路56から、パルス幅T、パルス間隔2Tの直流パルス電圧を出力させるために、交流電源58の周期よりも十分に長い周期、具体的には、交流電源58の周期の2分の1の周期でスイッチ57を開閉動作させるようになっている。CR微分回路62を構成するコンデンサ52、放電針53及び抵抗61の時定数は、パルス幅Tよりも十分大きい値とされている。   The control circuit 54 outputs a DC pulse voltage having a pulse width T and a pulse interval 2T from the voltage doubler generation circuit 56. The control circuit 54 has a period sufficiently longer than the period of the AC power supply 58, specifically, the period of the AC power supply 58. The switch 57 is opened / closed at a half cycle. The time constants of the capacitor 52, the discharge needle 53, and the resistor 61 constituting the CR differentiating circuit 62 are sufficiently larger than the pulse width T.

しかしながら、本願出願人が検討した結果、以上の特許文献2に開示の除電装置においては、以下に述べる課題が存在する。すなわち、図7で示す除電装置においては、電源投入時には、所定周期で開閉動作するスイッチ57により、交流電源58からの交流電圧が間欠的に高電圧発生回路51に供給されて、出力端子51Cには図8(a)で示す電圧波形の入力パルス電圧列が出力されるが、放電針53には図8(b)で示すような波形の針先パルス電圧列が印加されてしまう。例えば図8(a)で示す入力パルス電圧列では電源投入時以降すべてのパルス電圧高さは+14kVに統一されている一方、図8(b)で示す針先パルス電圧列では、コンデンサ52が存在していても、電源投入直後では、そのコンデンサ52には充電されていないから、最初の針先パルス電圧のパルス電圧高さは+14kVもあり、それ以降に続く針先パルス電圧のパルス電圧高さが+14kVから次第に低下し、最終的には針先パルス電圧のパルス電圧高さは正負の±7kVに収束していくようになっている。   However, as a result of examination by the applicant of the present application, the static eliminator disclosed in Patent Document 2 described above has the following problems. That is, in the static eliminator shown in FIG. 7, when the power is turned on, the AC voltage from the AC power source 58 is intermittently supplied to the high voltage generation circuit 51 by the switch 57 that opens and closes at a predetermined cycle, and is supplied to the output terminal 51C. 8A, the input pulse voltage train having the voltage waveform shown in FIG. 8A is output, but the needle tip pulse voltage train having the waveform shown in FIG. For example, in the input pulse voltage train shown in FIG. 8 (a), all the pulse voltage heights are unified to +14 kV after the power is turned on, whereas in the needle tip pulse voltage train shown in FIG. 8 (b), the capacitor 52 exists. However, since the capacitor 52 is not charged immediately after the power is turned on, the pulse voltage height of the first needle tip pulse voltage is +14 kV, and the pulse voltage height of the needle tip pulse voltage that follows thereafter is as high as +14 kV. Gradually decreases from +14 kV, and finally the pulse voltage height of the needle tip pulse voltage converges to positive and negative ± 7 kV.

このような電源投入直後における高い針先パルス電圧は、除電対象側を高耐圧構造とする必要があるなど不都合であるので、これを解消するために電源投入直後のパルス電圧の電圧高さを低くして、電源投入直後の針先パルス電圧のパルス電圧高さを低くすることが考えられているが、それでは電源投入時での除電動作が不安定化するという課題がある。   Such a high needle tip pulse voltage immediately after turning on the power is inconvenient, for example, it is necessary to have a high withstand voltage structure on the static elimination target side. Therefore, to eliminate this, the voltage height of the pulse voltage immediately after turning on the power is lowered. Then, although it is considered to reduce the pulse voltage height of the needle tip pulse voltage immediately after the power is turned on, there is a problem that the static elimination operation at the time of turning on the power becomes unstable.

また、除電装置は、一般に放出するイオンの生成量が、正負両イオン間でイオンバランス調整をする必要がある。このイオンバランス調整方法としては、(1)電圧が高い方がイオンをより多く生成することができるので正負両イオンの高電圧出力レベルを変更することでイオンバランス調整をする方法と、(2)正負両イオンそれぞれの放出の時間比率(デューティ)を変更する方法との2つの方法がある。   Further, in the static eliminator, it is generally necessary to adjust the ion balance between the positive and negative ions so that the amount of ions to be released is positive. As this ion balance adjusting method, (1) a higher voltage can generate more ions, so that the ion balance is adjusted by changing the high voltage output level of both positive and negative ions, and (2) There are two methods: a method of changing the time ratio (duty) of emission of both positive and negative ions.

特許文献2の除電装置の場合、高電圧発生回路が1つであるので、上記(2)の方法となる。そして、例えば図9(a)で示すように、正イオン放出時間T1をデューティで50%、負イオン放出時間T2をデューティで50%とした場合に、図9(b)で示すように、正イオン放出時間T1をデューティで30%、負イオン放出時間T2をデューティで70%に変更した場合、負イオンはデューティ70%であるから、負イオン生成量は増加する。   In the case of the static eliminator of Patent Document 2, since there is one high voltage generating circuit, the method (2) is used. For example, as shown in FIG. 9A, when the positive ion release time T1 is set to 50% with a duty and the negative ion release time T2 is set to 50% with a duty, as shown in FIG. When the ion release time T1 is changed to 30% with a duty and the negative ion release time T2 is changed to 70% with a duty, the negative ions have a duty of 70%, so the amount of negative ions generated increases.

しかしながら、この場合、コンデンサ52により、正負両高電圧を生成して、放電針53から正負のイオンを発生させるようにしているために、正側の高電圧は図9(a)よりも図9(b)で高くなり、正イオンを多く生成する側に変化し、負側の高電圧は図9(a)よりも図9(b)で低くなり、負イオンの生成量が少なくなる。   However, in this case, since both positive and negative high voltages are generated by the capacitor 52 and positive and negative ions are generated from the discharge needle 53, the positive high voltage is higher than that in FIG. It becomes higher in (b) and changes to the side that generates more positive ions, and the negative high voltage becomes lower in FIG. 9 (b) than in FIG. 9 (a), and the amount of negative ions generated decreases.

そのため、特許文献2の除電装置の場合、正負両イオンそれぞれの放出のデューティを変更してイオンバランスを調整しようとしても、コンデンサ52により、デューティ通りにはイオンバランスを調整することができず、イオンバランスの調整範囲が狭いという課題があった。   Therefore, in the case of the static eliminator of Patent Document 2, even if it is attempted to adjust the ion balance by changing the discharge duty of both positive and negative ions, the ion balance cannot be adjusted according to the duty by the capacitor 52. There was a problem that the balance adjustment range was narrow.

特開2000−58290公報JP 2000-58290 A 特開2004−178812号公報JP 2004-178812 A

したがって、本発明においては、正または負のいずれか一方の極性の高電圧を発生する高電圧発生回路を用いて放電針から正負両イオンを発生させるようにした除電装置を前提として、正負両イオンのバランス調整範囲を広くすることである。   Accordingly, in the present invention, on the premise of a static eliminator that generates positive and negative ions from a discharge needle using a high voltage generation circuit that generates a high voltage of either positive or negative polarity, both positive and negative ions Is to widen the balance adjustment range.

本発明第1による除電装置は、グランドラインとの間に正または負のいずれか一方の極性の高電圧を発生する高電圧発生回路と、この高電圧発生回路の高電圧出力によりグランドラインとの間で放電を生じさせてその針先から正負両イオンを発生させる放電針と、を備えた除電装置において、一端側が前記高電圧発生回路出力端子に接続された抵抗分割回路と、前記高電圧発生回路の動作時は前記抵抗分割回路の一端側電圧を上記と同極性の高電圧に、また、動作停止時は他端側電圧を同極性の高電圧に、交互に変化させる電圧印加回路と、を備え、前記放電針を前記抵抗分割回路内の抵抗分割点に接続すると共に、前記抵抗分割回路の両端側の高電圧印加デューティを変更することで当該放電針の針先から発生する正負両イオンの発生バランスを調整可能としたことを特徴とするものである。   The static eliminator according to the first aspect of the present invention includes a high voltage generating circuit that generates a high voltage of either positive or negative polarity with respect to the ground line, and a high voltage output of the high voltage generating circuit. A discharge needle that generates a positive and negative ion from the tip of the needle by generating a discharge therebetween, and a resistance divider circuit having one end connected to the output terminal of the high voltage generation circuit, and the high voltage generation A voltage application circuit that alternately changes one end side voltage of the resistance dividing circuit to a high voltage of the same polarity as described above when the circuit is operating, and another end side voltage to a high voltage of the same polarity when the operation is stopped; Positive and negative ions generated from the tip of the discharge needle by connecting the discharge needle to a resistance dividing point in the resistance dividing circuit and changing the high voltage application duty on both ends of the resistance dividing circuit. Occurrence of roses It is characterized in that the scan was adjustable.

抵抗分割回路は一端側から他端側にかけての途中部を抵抗分割点とした回路であり、例えば2つの抵抗を直列に接続した回路の場合、両抵抗の接続部が抵抗分割点となる。また、抵抗分割回路を1つの抵抗で構成した場合はその途中を抵抗分割点とした回路である。   The resistance dividing circuit is a circuit in which a middle portion from one end side to the other end side is a resistance dividing point. For example, in the case of a circuit in which two resistors are connected in series, a connection portion between both resistors is a resistance dividing point. Further, in the case where the resistance dividing circuit is constituted by one resistor, it is a circuit having a resistance dividing point in the middle thereof.

本発明第1では、高電圧発生回路の出力端子と放電針との間にコンデンサを介在させておらず、抵抗分割回路が接続されているので、電源投入直後に高い針先パルス電圧が発生するようなことがなく、電源投入直後の除電動作が安定化する。   In the first aspect of the present invention, a capacitor is not interposed between the output terminal of the high voltage generation circuit and the discharge needle, and a resistance dividing circuit is connected, so that a high needle tip pulse voltage is generated immediately after the power is turned on. There is no such thing, and the static elimination operation immediately after power-on is stabilized.

そして、本発明第1では、抵抗分割回路の両端側の高電圧印加デューティを変更することで当該放電針の針先から発生する正負両イオンの発生バランスを調整するので、そのデューティ通りに、正負両イオンのイオンバランスを調整することができ、結果、従来よりも、広い範囲でイオンバランスを調整することができるようになる。   In the first aspect of the present invention, the generation balance of positive and negative ions generated from the tip of the discharge needle is adjusted by changing the high voltage application duty on both ends of the resistance dividing circuit. The ion balance of both ions can be adjusted. As a result, the ion balance can be adjusted in a wider range than before.

本発明第2による除電装置は、グランドラインとの間に正または負のいずれかの極性の高電圧を発生する高電圧発生回路からなる第1電源部と、高電圧発生回路の入力端から直接グランドラインに接続される経路と、高電圧発生回路の出力端から抵抗分割回路と電流制限回路とを介してグランドラインに接続される経路と、高電圧発生回路の出力端から電流制限回路を介して接続される経路と、上記抵抗分割回路と並列に、高電圧発生回路端側は、高電圧発生回路と同極性で接続される第2電源部とを有し、第1電源部駆動時は抵抗分割回路のグランドライン側端がグランドライン端と実質的に導通させる切替回路を有し、第2電源部の第1電源部接続端は第1電源部の電圧に従って等電位となり、第1電源部休止時には、第1電源部と第2電源部の接続側端がグランドライン端と実質的に導通させる切替回路を有し、第1電源部の第2電源部接続端は第2電源部の電圧に従って、等電位となり、第1電源部の駆動と第2電源部の駆動に併せてグランドライン端と実質的に導通させるラインを切り替えることにより上記抵抗分割回路の分割点より正負の高電圧を出力することを特徴とするものである。   The static eliminator according to the second aspect of the present invention includes a first power supply unit composed of a high voltage generating circuit that generates a high voltage of either positive or negative polarity with respect to a ground line, and directly from an input terminal of the high voltage generating circuit. A path connected to the ground line, a path connected from the output terminal of the high voltage generation circuit to the ground line via the resistor dividing circuit and the current limiting circuit, and a path connected to the ground line from the output terminal of the high voltage generating circuit via the current limiting circuit In parallel with the resistance divider circuit, the high voltage generation circuit end side has a second power supply unit connected in the same polarity as the high voltage generation circuit, and when the first power supply unit is driven, The resistance divider circuit has a switching circuit that substantially connects the ground line side end to the ground line end, and the first power supply unit connection end of the second power supply unit becomes equipotential according to the voltage of the first power supply unit. The first power supply unit and the second power supply unit The connection side end of the source unit has a switching circuit that substantially conducts with the end of the ground line, and the second power source connection end of the first power source unit becomes equipotential according to the voltage of the second power source unit. The positive and negative high voltages are output from the dividing point of the resistance dividing circuit by switching the line that is substantially conductive with the end of the ground line in conjunction with the driving of the second power supply unit.

本発明第2では、高電圧発生回路の出力端子と放電針との間にコンデンサを介在させておらず、抵抗分割回路が接続されているので、電源投入直後に高い針先パルス電圧が発生するようなことがなく、電源投入直後の除電動作が安定化する。   In the second aspect of the present invention, since a capacitor is not interposed between the output terminal of the high voltage generation circuit and the discharge needle, and a resistance dividing circuit is connected, a high needle tip pulse voltage is generated immediately after the power is turned on. There is no such thing, and the static elimination operation immediately after power-on is stabilized.

そして、本発明第2では、上記第1電源部と第2電源部の駆動時間の比(デューティ)を変更することで当該放電針の針先から発生する正負両イオンの発生バランスを調整するので、そのデューティ通りに、正負両イオンのイオンバランスを調整することができ、結果、従来よりも、広い範囲でイオンバランスを調整することができるようになる。   In the second aspect of the present invention, the generation balance of positive and negative ions generated from the tip of the discharge needle is adjusted by changing the drive time ratio (duty) of the first power supply unit and the second power supply unit. The ion balance of both positive and negative ions can be adjusted according to the duty, and as a result, the ion balance can be adjusted in a wider range than before.

好ましくは、上記第1電流制限回路として、上記第2経路の抵抗分割回路とグランドライン間にダイオードを接続する一方、上記第2電流制限回路として、上記第3経路の高電圧発生回路出力とグランドライン間に抵抗を接続することで、経路の切替を行う。   Preferably, as the first current limiting circuit, a diode is connected between the resistance dividing circuit of the second path and the ground line, while the high voltage generating circuit output of the third path and the ground are used as the second current limiting circuit. The path is switched by connecting a resistor between the lines.

好ましくは、上記正負の高電圧を、上記抵抗分割回路内の抵抗分割中点より出力する。    Preferably, the positive and negative high voltages are output from a resistance dividing middle point in the resistance dividing circuit.

好ましくは、上記第2電源部がコンデンサで構成され、上記第1電源部駆動時に上記コンデンサへの電荷蓄積を同時に行い、第1電源部休止時には、蓄積した電荷を放電して上記抵抗分割点より正負の高電圧を発生させる。   Preferably, the second power supply unit is composed of a capacitor, and charges are accumulated in the capacitor simultaneously when the first power supply unit is driven. When the first power supply unit is stopped, the accumulated charge is discharged from the resistance dividing point. Generate positive and negative high voltage.

好ましくは、上記第1電源部の駆動タイミングを制御手段で制御することで、上記正負の高電圧出力の正負の高電圧印加デューティを変更する。   Preferably, the positive / negative high voltage application duty of the positive / negative high voltage output is changed by controlling the drive timing of the first power supply unit by the control means.

本発明によれば、正または負のいずれか一方の極性の高電圧を発生する高電圧発生回路を1つ用いた除電装置において、放電針から発生する正負両イオンのバランス調整範囲が広くなる。   According to the present invention, in the static eliminator using one high voltage generation circuit that generates a high voltage of either positive or negative polarity, the balance adjustment range of both positive and negative ions generated from the discharge needle is widened.

図1は本発明の実施の形態に係る除電装置の回路ブロック構成を示す図である。FIG. 1 is a diagram showing a circuit block configuration of a static eliminator according to an embodiment of the present invention. 図2は図1の要部回路構成を示し、実施の形態の除電装置において高電圧発生回路動作時での動作説明に用いる図である。FIG. 2 shows the circuit configuration of the main part of FIG. 1, and is a diagram used for explaining the operation of the static eliminator of the embodiment when the high voltage generating circuit is operating. 図3は図1の要部回路構成を示し、実施の形態の除電装置において高電圧発生回路停止時での動作説明に用いる図である。FIG. 3 shows the circuit configuration of the main part of FIG. 1, and is a diagram used for explaining the operation when the high voltage generating circuit is stopped in the static eliminator of the embodiment. 図4は本発明の他の実施の形態に係る除電装置の回路ブロック構成を示す図である。FIG. 4 is a diagram showing a circuit block configuration of a static eliminator according to another embodiment of the present invention. 図5は本発明のさらに他の実施の形態に係る除電装置の回路ブロック構成を示す図である。FIG. 5 is a diagram showing a circuit block configuration of a static eliminator according to still another embodiment of the present invention. 図6は本発明のさらに他の実施の形態に係る除電装置の回路ブロック構成を示す図である。FIG. 6 is a diagram showing a circuit block configuration of a static eliminator according to still another embodiment of the present invention. 図7は従来の除電装置の回路ブロック構成を示す図である。FIG. 7 is a diagram showing a circuit block configuration of a conventional static eliminator. 図8(a)は図7の除電装置が備える高電圧発生回路からコンデンサへの入力パルス電圧波形、図8(b)は同コンデンサから放電針針先への出力パルス電圧波形を示す図である。FIG. 8A is a diagram showing an input pulse voltage waveform from the high voltage generation circuit provided in the static eliminator of FIG. 7 to the capacitor, and FIG. 8B is a diagram showing an output pulse voltage waveform from the capacitor to the discharge needle tip. . 図9(a)は放電針から発生するイオンのバランス調整のため、イオン放出の時間比率(デューティ)を示す図、図9(b)は放電針から発生するイオンのバランス調整のため、他のイオン放出のデューティを示す図である。FIG. 9A is a diagram showing a time ratio (duty) of ion emission for adjusting the balance of ions generated from the discharge needle, and FIG. 9B is another graph for adjusting the balance of ions generated from the discharge needle. It is a figure which shows the duty of ion discharge | release.

以下、添付した図面を参照して、本発明の実施の形態に係る除電装置を説明する。図1は本発明の実施の形態に係る除電装置の回路ブロック構成を示し、同図を参照して、実施の形態の除電装置は、高電圧発生回路1と、電圧制御回路2と、放電針3と、電圧生成回路4と、マイクロコンピュータ5と、スイッチ6と、を備える。   Hereinafter, a static eliminator according to an embodiment of the present invention will be described with reference to the accompanying drawings. FIG. 1 shows a circuit block configuration of a static eliminator according to an embodiment of the present invention. Referring to FIG. 1, the static eliminator according to the embodiment includes a high voltage generation circuit 1, a voltage control circuit 2, and a discharge needle. 3, a voltage generation circuit 4, a microcomputer 5, and a switch 6.

高電圧発生回路1は、第1電源部として、グランドラインGNDとの間に直流高電圧を出力する回路であり、トランス駆動回路11と、トランス12と、コッククロフト型の倍電圧整流回路13と、を備える。高電圧発生回路1の入力端子1aはトランス駆動回路11の入力部であり、トランス駆動回路11の出力部は、トランス12の一次側巻線に接続されている。トランス12の二次側巻線両端は倍電圧整流回路13に接続され、二次側巻線一端側1bは、グランドラインGNDに接続されている。   The high voltage generation circuit 1 is a circuit that outputs a DC high voltage to the ground line GND as a first power supply unit, and includes a transformer drive circuit 11, a transformer 12, a cockcroft type voltage doubler rectifier circuit 13, Is provided. The input terminal 1 a of the high voltage generation circuit 1 is an input part of the transformer drive circuit 11, and the output part of the transformer drive circuit 11 is connected to the primary winding of the transformer 12. Both ends of the secondary winding of the transformer 12 are connected to the voltage doubler rectifier circuit 13, and one end 1b of the secondary winding is connected to the ground line GND.

電圧制御回路2は実施の形態が特徴とする回路であり、この高電圧発生回路1の出力端子1cとグランドラインGNDと、の間に接続されている。電圧制御回路2の詳細は後述する。   The voltage control circuit 2 is a circuit characterized by the embodiment, and is connected between the output terminal 1c of the high voltage generation circuit 1 and the ground line GND. Details of the voltage control circuit 2 will be described later.

電圧生成回路4は、電圧を生成すると共に、生成した電圧を高電圧発生回路1に入力するための回路である。   The voltage generation circuit 4 is a circuit for generating a voltage and inputting the generated voltage to the high voltage generation circuit 1.

マイクロコンピュータ5は、放電針3の放電動作を制御するものであり、制御を司る中枢であるCPUや、除電プログラム格納のプログラムメモリやワークメモリ等の各種メモリ、その他からなり、実施の形態では、特に、スイッチ6のON/OFFを制御するようになっている。   The microcomputer 5 controls the discharge operation of the discharge needle 3, and includes a central CPU for controlling the control, various memories such as a program memory and a work memory for storing a static elimination program, and the like. In particular, ON / OFF of the switch 6 is controlled.

スイッチ6は、電圧生成回路4と高電圧発生回路1との間に設けられて、マイクロコンピュータ5によりON/OFF(スイッチ開閉)を制御されることで、電圧生成回路4の出力を高電圧発生回路1に入力するようになっている。このスイッチ6がONしているときは、高電圧発生回路1は高電圧を出力する動作状態にあり、スイッチ6がOFFしているときは、高電圧発生回路1は高電圧の出力を停止する状態となる。   The switch 6 is provided between the voltage generation circuit 4 and the high voltage generation circuit 1, and the output of the voltage generation circuit 4 is generated by the microcomputer 5 being controlled ON / OFF (switch opening / closing). The signal is input to the circuit 1. When the switch 6 is ON, the high voltage generation circuit 1 is in an operation state of outputting a high voltage, and when the switch 6 is OFF, the high voltage generation circuit 1 stops outputting the high voltage. It becomes a state.

次に電圧制御回路2について説明する。   Next, the voltage control circuit 2 will be described.

電圧制御回路2は、回路素子としては、抵抗R1−R3、ダイオードD1、コンデンサC1、から構成されている。これら抵抗R1−R3、ダイオードD1、コンデンサC1は高耐圧である。これら部品として汎用的な高耐圧部品を用いると、それらの耐圧は数kVないし十数kVであり、単体では耐圧を確保できない場合、複数個を直列接続して耐圧を確保してもよい。例えば、ダイオードD1は、図1では図解の都合上、1個で示すが、複数の高耐圧ダイオードを直列に接続して構成することができる。また、コンデンサC1は、第2電源部として、高耐圧の複数のセラミックコンデンサを直列に接続して構成することができる。   The voltage control circuit 2 is composed of resistors R1-R3, a diode D1, and a capacitor C1 as circuit elements. These resistors R1-R3, diode D1, and capacitor C1 have a high breakdown voltage. When general-purpose high-voltage components are used as these components, their breakdown voltage is several kV to several tens of kV, and when a breakdown voltage cannot be secured by itself, a plurality of them may be connected in series to ensure the breakdown voltage. For example, although one diode D1 is shown in FIG. 1 for convenience of illustration, a plurality of high voltage diodes can be connected in series. The capacitor C1 can be configured as a second power supply unit by connecting a plurality of high-breakdown-voltage ceramic capacitors in series.

電圧制御回路2は、抵抗R2,R3の直列回路からなる抵抗分割回路21と、抵抗R1,ダイオードD1からなる電流制限回路と、コンデンサC1からなる第2電源部22と、を含む。第2電源部22内において、抵抗R1は、高電圧発生回路1の出力端子1cと、高電圧発生回路1内のトランス12の二次側巻線一端側1bとの間に接続される。抵抗分割回路21に並列に第2電源部22内のコンデンサC1が接続されている。高電圧発生回路1の出力端子1cには、コンデンサC1の一端側と、抵抗分割回路21の一端側とが共通に接続されている。コンデンサC1の他端側と抵抗分割回路21の他端側は共通に接続されて、ダイオードD1のアノードに接続されている。ダイオードD1のカソードは二次側巻線一端側1bからグランドラインGNDに接続されている。この電圧制御回路2内の抵抗分割回路21の分割中点aに放電針3が接続されてグランドラインGNDとの間で放電を生じさせるようになっている。   The voltage control circuit 2 includes a resistance dividing circuit 21 formed of a series circuit of resistors R2 and R3, a current limiting circuit formed of a resistor R1 and a diode D1, and a second power supply unit 22 formed of a capacitor C1. In the second power supply unit 22, the resistor R <b> 1 is connected between the output terminal 1 c of the high voltage generation circuit 1 and the secondary winding one end side 1 b of the transformer 12 in the high voltage generation circuit 1. A capacitor C <b> 1 in the second power supply unit 22 is connected in parallel with the resistor divider circuit 21. One end side of the capacitor C1 and one end side of the resistance dividing circuit 21 are commonly connected to the output terminal 1c of the high voltage generating circuit 1. The other end side of the capacitor C1 and the other end side of the resistance dividing circuit 21 are connected in common and connected to the anode of the diode D1. The cathode of the diode D1 is connected to the ground line GND from the secondary winding one end side 1b. The discharge needle 3 is connected to the dividing middle point a of the resistance dividing circuit 21 in the voltage control circuit 2 to generate a discharge with the ground line GND.

以下、図2、図3を参照して、動作を説明する。   Hereinafter, the operation will be described with reference to FIGS.

まず、図2で示すようにマイクロコンピュータ5によりスイッチ6がONにされると、電圧生成回路4から高電圧発生回路1に電圧が供給される。高電圧発生回路1は、この電圧供給により動作してその出力端子1cから高電圧を出力する。この高電圧出力は、図2中で、破線で示す3つの第1ないし第3経路A,B,Cからなる第1回路ループに印加される。第1経路Aにおいては、この高電圧出力は、電圧制御回路2内の抵抗分割回路21からその分割中点aにある放電針3に印加される。第2経路Bにおいて、コンデンサC1にエネルギとして蓄積される。第3経路Cにおいて、上記高電圧出力は、抵抗R1を経てグランドラインGNDを経て、倍電圧整流回路の1bに接続されたコンデンサに流れる。CCは、グランドラインGNDとの間での放電針3からの放電経路である第4経路を示す。   First, as shown in FIG. 2, when the switch 6 is turned on by the microcomputer 5, a voltage is supplied from the voltage generation circuit 4 to the high voltage generation circuit 1. The high voltage generation circuit 1 operates by this voltage supply and outputs a high voltage from its output terminal 1c. This high voltage output is applied to a first circuit loop including three first to third paths A, B, and C indicated by broken lines in FIG. In the first path A, this high voltage output is applied from the resistance dividing circuit 21 in the voltage control circuit 2 to the discharge needle 3 at the dividing middle point a. In the second path B, energy is stored in the capacitor C1. In the third path C, the high voltage output flows to the capacitor connected to 1b of the voltage doubler rectifier circuit via the resistor R1 and the ground line GND. CC indicates a fourth path which is a discharge path from the discharge needle 3 to the ground line GND.

抵抗分割回路21において抵抗R2,R3の抵抗値は互いに相等しく(R2=R3)設定されているので、高電圧発生回路1の出力端子における高電圧出力が例えば10kVであれば、抵抗分割回路21の分割中点aの高電圧出力は5kVとなる。   Since the resistance values of the resistors R2 and R3 are set to be equal to each other (R2 = R3) in the resistor dividing circuit 21, if the high voltage output at the output terminal of the high voltage generating circuit 1 is 10 kV, for example, the resistor dividing circuit 21 The high voltage output at the dividing middle point a is 5 kV.

次に、図3で示すようにマイクロコンピュータ5によりスイッチ6がOFFすると、電圧生成回路4から高電圧発生回路1に電圧が供給されなくなり、高電圧発生回路1は高電圧出力を停止する。そして、高電圧発生回路1内部の倍電圧整流回路13に充電されていた電荷が抜けると、コンデンサC1に蓄積されていた電荷が放出される。このコンデンサC1は、高電圧発生回路1の動作時に電荷を蓄積していたので、コンデンサC1の両端電圧は高電圧発生回路1の発生高電圧とほぼ同等電圧である。また、コンデンサC1の一端側と抵抗分割回路21の一端側との接続部bは、抵抗R1を介して高電圧発生回路1内のトランス12の二次側巻線1bに接続されたグランドラインGNDに接続される。また、コンデンサC1の他端側と抵抗分割回路21の他端側との接続部cはダイオードD1のアノードが接続されている。したがって、コンデンサC1に蓄積されていた電荷の極性は、抵抗分割回路21の一端側である接続部b側が正であり、抵抗分割回路21の他端側である接続部c側が負となり、ダイオードD1からトランス12の二次側巻線1bへの経路は発生しない。   Next, as shown in FIG. 3, when the switch 6 is turned off by the microcomputer 5, no voltage is supplied from the voltage generation circuit 4 to the high voltage generation circuit 1, and the high voltage generation circuit 1 stops the high voltage output. When the charge charged in the voltage doubler rectifier circuit 13 in the high voltage generation circuit 1 is released, the charge stored in the capacitor C1 is released. Since the capacitor C1 accumulates electric charges during the operation of the high voltage generation circuit 1, the voltage across the capacitor C1 is substantially equal to the generated high voltage of the high voltage generation circuit 1. Further, a connection portion b between one end side of the capacitor C1 and one end side of the resistance dividing circuit 21 is connected to the ground line GND connected to the secondary winding 1b of the transformer 12 in the high voltage generation circuit 1 through the resistor R1. Connected to. Further, the anode c of the diode D1 is connected to the connection portion c between the other end side of the capacitor C1 and the other end side of the resistance dividing circuit 21. Therefore, the polarity of the charge accumulated in the capacitor C1 is positive on the connection part b side, which is one end side of the resistance dividing circuit 21, and is negative on the connection part c side, which is the other end side of the resistance dividing circuit 21, and the diode D1. To the secondary winding 1b of the transformer 12 does not occur.

結局、コンデンサC1に蓄積されていた電荷が放電される経路は、コンデンサC1→抵抗分割回路21→コンデンサC1で構成される第4経路Dと、コンデンサC1→抵抗R1→トランス12の二次側巻線1b→放電針2→抵抗R3→コンデンサC1で構成される第5経路Eとであり、これらで第2回路ループを構成する。   Eventually, the path in which the charge accumulated in the capacitor C1 is discharged is the fourth path D constituted by the capacitor C1 → the resistance dividing circuit 21 → the capacitor C1, and the secondary side winding of the capacitor C1 → the resistor R1 → the transformer 12. Line 1b → discharge needle 2 → resistor R3 → fifth path E constituted by capacitor C1, and these constitute a second circuit loop.

そして、第4経路Dにおいて、抵抗分割回路21の分割中点aにある放電針3の針先には、負の高電圧が印加され、負のイオンが放出されることとなる。この場合、抵抗分割回路21の抵抗R2,R3の抵抗値を上記のように相等しくして、抵抗分割回路21の分割中点aの高電圧出力をその抵抗分割に対応した電圧とすることができる。   Then, in the fourth path D, a negative high voltage is applied to the needle tip of the discharge needle 3 at the division middle point a of the resistance dividing circuit 21, and negative ions are released. In this case, the resistance values of the resistors R2 and R3 of the resistance dividing circuit 21 are made equal to each other as described above, and the high voltage output at the dividing middle point a of the resistance dividing circuit 21 is set to a voltage corresponding to the resistance division. it can.

以上説明したように実施の形態では、高電圧発生回路1からの高電圧を抵抗分割回路21で抵抗分割して分割中点aで放電針3に印加制御している期間中にコンデンサC1に電荷蓄積しておき、高電圧発生回路1が動作停止した時はコンデンサC1の蓄積電荷を逆極性に放出して抵抗分割回路21で抵抗分割して分割中点aで放電針3に印加制御するので、結局、放電針3には高電圧発生回路1が動作中では正、動作停止中は負の分割高電圧が印加されて放電するようにしたので、放電針から正負両イオンを発生させることができる。   As described above, in the embodiment, the capacitor C1 is charged during the period in which the high voltage from the high voltage generating circuit 1 is resistance-divided by the resistance dividing circuit 21 and applied to the discharge needle 3 at the dividing middle point a. When the high voltage generating circuit 1 stops operating, the accumulated charge of the capacitor C1 is discharged in the reverse polarity, and the resistance dividing circuit 21 performs resistance division, and application control is performed on the discharge needle 3 at the dividing middle point a. Eventually, the discharge needle 3 is discharged when a high divided voltage is applied while the high voltage generating circuit 1 is operating and when the operation is stopped, so that both positive and negative ions can be generated from the discharge needle. it can.

そして、実施の形態では、マイクロコンピュータ5は、スイッチ6のON/OFFデューティを制御することにより抵抗分割回路21の両端側の高電圧印加デューティを変更することで、放電針3の針先から発生する正負両イオンの発生バランスを調整することができる。   In the embodiment, the microcomputer 5 is generated from the needle tip of the discharge needle 3 by controlling the ON / OFF duty of the switch 6 to change the high voltage application duty on both ends of the resistance dividing circuit 21. It is possible to adjust the generation balance of both positive and negative ions.

さらに、実施の形態では高電圧発生回路1へ電圧を供給するタイミングを、制御手段としてのマイクロコンピュータ5によりスイッチ6のON/OFFデューティを制御することで、抵抗分割回路21の両端側の高電圧印加デューティを変更して、放電針3の針先から発生する正負両イオンの発生バランスを調整することができる。   Further, in the embodiment, the timing at which the voltage is supplied to the high voltage generation circuit 1 is controlled by controlling the ON / OFF duty of the switch 6 by the microcomputer 5 as the control means, so that the high voltage on both ends of the resistance dividing circuit 21 is controlled. By changing the applied duty, it is possible to adjust the generation balance of both positive and negative ions generated from the tip of the discharge needle 3.

好ましい他の実施の形態として、図4で示すように、トランス12の二次側巻線1bを直接、グランドラインGNDに接続するのではなく、抵抗R4を介してグランドラインGNDに接続している。放電針3の針先から放出される電荷は大地を通して抵抗R4を経て倍電圧整流回路の1bに接続されているコンデンサに流れる。この帰還電流をイオン電流検知回路7で検知すると共に、マイクロコンピュータ5はこの検知出力から、スイッチ6のON/OFFデューティを制御することで、放電針3の針先から放出される正負両イオンのバランスを調整できるようになっている。   As another preferred embodiment, as shown in FIG. 4, the secondary winding 1b of the transformer 12 is not directly connected to the ground line GND but is connected to the ground line GND via a resistor R4. . The electric charge discharged from the tip of the discharge needle 3 flows through the ground to the capacitor connected to 1b of the voltage doubler rectifier circuit via the resistor R4. The feedback current is detected by the ion current detection circuit 7, and the microcomputer 5 controls the ON / OFF duty of the switch 6 from the detection output, so that both positive and negative ions released from the tip of the discharge needle 3 are detected. The balance can be adjusted.

さらに好ましい他の実施の形態として、高電圧発生回路1内には、図1で示したコッククロフト型の倍電圧整流回路13に代えて、図5で示すように、全波整流回路13aを使用することもできる。   As another preferred embodiment, a full-wave rectifier circuit 13a is used in the high voltage generation circuit 1 as shown in FIG. 5, instead of the cockcroft type voltage doubler rectifier circuit 13 shown in FIG. You can also

さらに好ましい他の実施の形態として、高電圧発生回路1内には、図1で示したコッククロフト型の倍電圧整流回路13に代えて、図6で示すように、ビラード回路13bなどの多段整流回路を使用することもできる。   As another preferred embodiment, a multi-stage rectifier circuit such as a billard circuit 13b as shown in FIG. 6 is used instead of the cockcroft type voltage doubler rectifier circuit 13 shown in FIG. Can also be used.

以上説明したようにいずれの実施の形態の除電装置においても、正または負のいずれか一方の極性、実施の形態では正の高電圧を発生する高電圧発生回路1を用いて放電針3から正負両イオンを発生させる除電装置において、一端側が高電圧発生回路1の出力端子1cに接続された抵抗分割回路21と、抵抗分割回路21内に接続された放電針3と、高電圧発生回路1の動作時と動作停止時とに応じて抵抗分割回路21の一端側電位と他端側電位とを交互に変化させ、抵抗分割回路21内の放電針3に正負の高電圧を印加する第2電源部22と、スイッチ回路23とを備えたことで、電源投入直後に放電針3に高い針先パルス電圧が発生するようなことがなく、電源投入直後の除電動作が安定化する。また、本実施の形態では、正負両イオンのイオンバランスを調整する場合、抵抗分割回路21の一端側電位と他端側電位とを交互に変化させることでデューティを変更させてイオンバランス調整ができる結果、正負両イオンのイオンバランスを広い範囲で調整することができる。   As described above, in any static eliminator of any embodiment, positive or negative is generated from the discharge needle 3 using the high voltage generation circuit 1 that generates either positive or negative polarity, in the embodiment, a positive high voltage. In the static eliminator for generating both ions, one end side of the resistor divider circuit 21 connected to the output terminal 1c of the high voltage generator circuit 1, the discharge needle 3 connected in the resistor divider circuit 21, and the high voltage generator circuit 1 A second power supply that applies a positive and negative high voltage to the discharge needle 3 in the resistance dividing circuit 21 by alternately changing the one end side potential and the other end side potential of the resistance dividing circuit 21 according to the time of operation and when the operation is stopped. Since the unit 22 and the switch circuit 23 are provided, a high needle tip pulse voltage is not generated in the discharge needle 3 immediately after the power is turned on, and the static elimination operation immediately after the power is turned on is stabilized. In this embodiment, when adjusting the ion balance of both positive and negative ions, the ion balance can be adjusted by changing the duty by alternately changing the one end side potential and the other end side potential of the resistance dividing circuit 21. As a result, the ion balance of both positive and negative ions can be adjusted in a wide range.

1 高電圧発生回路
11 トランス駆動回路
12 トランス
13 コッククロフト型の倍電圧整流回路
2 電圧制御回路
21 抵抗分割回路
22 第2電源部
3 放電針
DESCRIPTION OF SYMBOLS 1 High voltage generation circuit 11 Transformer drive circuit 12 Transformer 13 Cockcroft type voltage doubler rectifier circuit 2 Voltage control circuit 21 Resistance division circuit 22 2nd power supply part 3 Discharge needle

Claims (6)

グランドラインとの間に正または負のいずれか一方の極性の高電圧を発生する高電圧発生回路と、この高電圧発生回路の高電圧出力によりグランドラインとの間で放電を生じさせてその針先から正負両イオンを発生させる放電針と、を備えた除電装置において、
一端側が前記高電圧発生回路出力端子に接続された抵抗分割回路と、
前記高電圧発生回路の動作時は前記抵抗分割回路の一端側電圧を上記と同極性の高電圧に、また、動作停止時は他端側電圧を同極性の高電圧に、交互に変化させる電圧印加回路と、
を備え、
前記放電針を前記抵抗分割回路内の抵抗分割点に接続すると共に、前記抵抗分割回路の両端側の高電圧印加デューティを変更することで当該放電針の針先から発生する正負両イオンの発生バランスを調整可能とした、ことを特徴とする除電装置。
A high voltage generating circuit that generates a positive voltage of either positive or negative polarity with the ground line, and a high voltage output of the high voltage generating circuit generates a discharge between the ground line and the needle. In the static eliminator provided with a discharge needle that generates both positive and negative ions from the tip,
A resistance divider circuit having one end connected to the output terminal of the high voltage generation circuit;
A voltage that alternately changes the voltage at one end of the resistance dividing circuit to a high voltage of the same polarity as described above when the high voltage generating circuit is in operation, and the voltage at the other end to a high voltage of the same polarity when the operation is stopped. An application circuit;
With
The discharge needle is connected to a resistance dividing point in the resistance dividing circuit, and the high voltage application duty on both ends of the resistance dividing circuit is changed to thereby generate positive and negative ions generated from the tip of the discharge needle. It is possible to adjust the static electricity removing device.
グランドラインとの間に正または負のいずれかの極性の高電圧を発生する高電圧発生回路からなる第1電源部と、
高電圧発生回路の入力端から直接グランドラインに接続される第1経路と、
高電圧発生回路の出力端から抵抗分割回路と第1電流制限回路とを介してグランドラインに接続される第2経路と、
高電圧発生回路の出力端から第2電流制限回路を介して接続される第3経路と、
上記抵抗分割回路と並列に、高電圧発生回路端側は、高電圧発生回路と同極性で接続される第2電源部と、有すると共に、
第1電源部駆動時は抵抗分割回路のグランドライン側端がグランドライン端と実質的に導通させる第1切替回路を有して、第2電源部の第1電源部接続端は第1電源部の電圧に従って等電位となり、
第1電源部休止時には、第1電源部と第2電源部の接続側端がグランドライン端と実質的に導通させる第2切替回路を有して、第1電源部の第2電源部接続端は第2電源部の電圧に従って、等電位となり、
第1電源部の駆動と第2電源部の駆動に併せてグランドライン端と実質的に導通させるラインを切り替えることにより上記抵抗分割回路の分割点より正負の高電圧を出力する、
ことを特徴とする除電装置。
A first power supply unit comprising a high voltage generation circuit for generating a positive voltage of either positive or negative polarity with respect to the ground line;
A first path connected directly from the input terminal of the high voltage generation circuit to the ground line;
A second path connected to the ground line from the output terminal of the high voltage generation circuit via the resistance dividing circuit and the first current limiting circuit;
A third path connected from the output terminal of the high voltage generation circuit via the second current limiting circuit;
In parallel with the resistor divider circuit, the high voltage generation circuit end side has a second power supply unit connected in the same polarity as the high voltage generation circuit, and
When the first power supply unit is driven, a first switching circuit is provided in which the ground line side end of the resistance divider circuit is substantially connected to the ground line end, and the first power supply unit connection end of the second power supply unit is the first power supply unit Becomes equipotential according to the voltage of
When the first power supply unit is stopped, the connection end of the first power supply unit and the second power supply unit has a second switching circuit that substantially conducts with the ground line end, and the second power supply unit connection end of the first power supply unit Becomes equipotential according to the voltage of the second power supply unit,
A positive and negative high voltage is output from the dividing point of the resistance dividing circuit by switching a line that is substantially conductive with the ground line end in conjunction with driving of the first power supply unit and driving of the second power supply unit.
A static eliminator characterized by that.
上記第1電流制限回路として、上記第2経路の抵抗分割回路とグランドライン間にダイオードを接続する一方、上記第2電流制限回路として、上記第3経路の高電圧発生回路出力とグランドライン間に抵抗を接続することで、経路の切替を行うことを特徴とする請求項2に記載の除電装置。   As the first current limiting circuit, a diode is connected between the resistance dividing circuit of the second path and the ground line, while as the second current limiting circuit, between the output of the high voltage generating circuit of the third path and the ground line. 3. The static eliminator according to claim 2, wherein the path is switched by connecting a resistor. 上記正負の高電圧を、上記抵抗分割回路内の抵抗分割中点より出力する、ことを特徴とする請求項2または3に記載の除電装置。   4. The static eliminator according to claim 2, wherein the positive and negative high voltages are output from a resistance dividing middle point in the resistance dividing circuit. 5. 上記第2電源部がコンデンサで構成され、上記第1電源部駆動時に上記コンデンサへの電荷蓄積を同時に行い、第1電源部休止時には、蓄積した電荷を放電して上記抵抗分割点より正負の高電圧を発生させることを特徴とする請求項2ないしの4いずれかに記載の除電装置。   The second power supply unit is composed of a capacitor, and charges are accumulated in the capacitor simultaneously when the first power supply unit is driven. When the first power supply unit is inactive, the accumulated charge is discharged to a positive or negative value from the resistance dividing point. 5. The static eliminator according to claim 2, wherein a voltage is generated. 上記第1電源部の駆動タイミングを制御手段で制御することで、上記正負の高電圧出力の正負の高電圧印加デューティを変更するようにした、ことを特徴とする請求項2ないし5のいずれかに記載の除電装置。   6. The positive / negative high voltage application duty of the positive / negative high voltage output is changed by controlling the drive timing of the first power supply unit by a control means. The static eliminator described in 1.
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