JP2014070441A - Controlling device of electric blind - Google Patents
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Abstract
Description
本発明は、待機電力を低減した電動ブラインドの制御装置に関する。 The present invention relates to a control device for an electric blind with reduced standby power.
従来の電動ブラインドの制御装置としては、特許文献1に示されるものが知られている。これに示されるものは、遮蔽材の昇降動作を制御する制御部と、制御部から出力される指令信号に基づいて、モータに駆動電流を供給するモータ駆動回路と、商用電源の供給に基づいて、モータ駆動回路に直流電圧を供給するモータ駆動用トランス及び整流回路とを備えた電動ブラインドにおいて、制御部には、指令信号が出力されないとき、モータ駆動用トランスへの商用電源の供給を遮断する第一のスイッチ手段と、指令信号が出力されないとき、モータの電源供給線を短絡して該モータの出力軸の回転を阻止する第二のスイッチ手段とを備えている。 As a conventional control device for an electric blind, one disclosed in Patent Document 1 is known. What is shown is based on a control unit that controls the lifting and lowering operation of the shielding material, a motor drive circuit that supplies a drive current to the motor based on a command signal output from the control unit, and a supply of commercial power In the electric blind having a motor drive transformer and a rectifier circuit for supplying a DC voltage to the motor drive circuit, the control unit cuts off the supply of commercial power to the motor drive transformer when no command signal is output. First switch means and second switch means for short-circuiting the motor power supply line to prevent rotation of the output shaft of the motor when no command signal is output.
これにより、昇降動作あるいは角度調節操作が終了すると、第一のスイッチ手段によってモータ駆動用トランスへの商用電源の供給を遮断することができるため、電動ブラインドの不操作時にモータ駆動用トランスでの電力消費をなくすことができるとともに、モータ駆動用トランスへの商用電源の供給を遮断するとき、第二のスイッチ手段によって、モータの電源供給線を短絡状態としてモータの出力軸の回転を阻止することで、スラットの自重降下を阻止するようにしている。 As a result, when the lifting / lowering operation or the angle adjustment operation is completed, the supply of commercial power to the motor drive transformer can be shut off by the first switch means. Consumption can be eliminated, and when the supply of commercial power to the motor drive transformer is cut off, the motor power supply line is short-circuited by the second switch means to prevent rotation of the motor output shaft. , Trying to prevent slats from falling under their own weight.
本発明は、待機電力を一層低減させた電動ブラインドの制御装置を提供することをその目的とする。 An object of the present invention is to provide an electric blind control device that further reduces standby power.
前述した目的を達成するために、請求項1記載の発明は、制御部と、制御部からの駆動信号に基づいてモータを駆動するモータ駆動部と、商用電源からモータ用と制御部用のそれぞれの直流電圧を生成する電源部と、を備え、モータの駆動により遮蔽材の動作を行わせる電動ブラインドの制御装置において、
電源部は、商用電源からの電力を半導体スイッチ素子のスイッチング動作に基づきモータ用直流電圧に変換してモータ駆動部に電力を供給するモータ用電力生成部と、商用電源からの電力を半導体スイッチ素子のスイッチング動作に基づき制御用直流電圧に変換して制御部に電力を供給する制御用電力生成部と、を有し、
モータを駆動する際に発生する動作信号に基づき、前記モータ用電力生成部の前記スイッチング動作が行われることを特徴とする。
In order to achieve the above-described object, the invention described in claim 1 includes a control unit, a motor drive unit that drives a motor based on a drive signal from the control unit, and a commercial power source for the motor and the control unit. A power supply unit that generates a direct-current voltage, and a control device for an electric blind that operates a shielding material by driving a motor,
The power supply unit converts power from a commercial power source into a DC voltage for the motor based on the switching operation of the semiconductor switch element and supplies power to the motor drive unit, and power from the commercial power source to the semiconductor switch element A control power generation unit that converts the power into a control DC voltage based on the switching operation and supplies power to the control unit, and
The switching operation of the motor power generation unit is performed based on an operation signal generated when the motor is driven.
請求項2記載の発明は、請求項1記載の発明において、前記動作信号は、前記制御部に接続された機器に供給される電力によって生成されるものであることを特徴とする。 According to a second aspect of the present invention, in the first aspect of the present invention, the operation signal is generated by electric power supplied to a device connected to the control unit.
請求項3記載の発明は、請求項2記載の発明において、前記機器は、モータの回転角度を検出するエンコーダであり、前記エンコーダへの電力の供給は、遮蔽材の動作指令が出されると開始されることを特徴とする。 According to a third aspect of the present invention, in the second aspect of the present invention, the device is an encoder that detects a rotation angle of a motor, and the supply of electric power to the encoder starts when an operation command for a shielding material is issued. It is characterized by being.
請求項4記載の発明は、請求項1ないし3のいずれか1項に記載の発明において、前記モータ用電力生成部は、半導体スイッチ素子のスイッチング動作を制御するスイッチング制御回路を有し、前記動作信号に基づき前記スイッチング制御回路が動作することを特徴とする。 The invention according to claim 4 is the invention according to any one of claims 1 to 3, wherein the motor power generation unit includes a switching control circuit that controls a switching operation of a semiconductor switch element, and the operation The switching control circuit operates based on the signal.
請求項5記載の発明は、請求項4記載の発明において、前記動作信号が発生すると前記スイッチング制御回路に電力が供給され、前記動作信号が停止すると、前記スイッチング制御回路への電力の供給が遮断されることを特徴とする。 According to a fifth aspect of the invention, in the fourth aspect of the invention, when the operation signal is generated, power is supplied to the switching control circuit, and when the operation signal is stopped, supply of power to the switching control circuit is cut off. It is characterized by being.
請求項6記載の発明は、請求項1ないし5のいずれか1項に記載の発明において、前記動作信号は、遮蔽材の動作停止指令が出されてから所定時間経過後に停止され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 operation signal is stopped after a predetermined time has elapsed since the operation stop command for the shielding material was issued. And
請求項7記載の発明は、請求項1ないし6のいずれか1項に記載の発明において、遮蔽材の動作停止指令によりモータ駆動部はモータの端子間を短絡し、モータの停止後から所定時間経過後に、または遮蔽材の動作停止指令が出されてから所定時間経過後に、モータの端子間を開放するようにしたことを特徴とする。 According to a seventh aspect of the present invention, in the invention according to any one of the first to sixth aspects, the motor drive unit short-circuits between the motor terminals in response to the operation stop command for the shielding material, and a predetermined time after the motor is stopped. A feature is that the terminals of the motor are opened after a lapse of time or after a predetermined time has passed since the operation stop command for the shielding material was issued.
本発明によれば、常時使用されないが大きな電力を消費するモータのためのモータ用電力生成部と、常時使用されるがあまり電力を消費しない制御部のための制御用電力生成部とをそれぞれ設け、モータ用電力生成部のスイッチング動作は、モータを駆動する必要がある時に行うようにしたことで、待機時の消費電力を低減することができる。また、遮蔽材の動作指令が出された時には、半導体スイッチ素子によるスイッチング動作により、迅速にモータ用直流電圧を生成することができる。 According to the present invention, a motor power generation unit for a motor that is not always used but consumes a large amount of power and a control power generation unit for a control unit that is always used but does not consume much power are provided. Since the switching operation of the motor power generation unit is performed when it is necessary to drive the motor, the power consumption during standby can be reduced. Further, when an operation command for the shielding material is issued, the DC voltage for the motor can be quickly generated by the switching operation by the semiconductor switch element.
動作信号を、制御部に接続される機器への電力を利用して生成することで、動作信号を生成するための新たな回路を省略することができる。待機時に未使用機器となるエンコーダへ供給される電力を動作信号として利用することで、モータを駆動させるタイミングに合わせて、エンコーダとモータ用電力生成部の両方を動作させることができる。 A new circuit for generating the operation signal can be omitted by generating the operation signal using power to the device connected to the control unit. By using the power supplied to the encoder, which is an unused device during standby, as an operation signal, both the encoder and the motor power generation unit can be operated in accordance with the timing for driving the motor.
また、動作信号に応じて、スイッチング制御回路への電力の供給/非供給を切り換えることで、待機時の消費電力をより一層、低減することができる。 Further, the power consumption during standby can be further reduced by switching the supply / non-supply of power to the switching control circuit in accordance with the operation signal.
また、遮蔽材の動作停止指令により、モータ駆動部はモータの端子間を短絡することで、確実にモータを停止させると共に、その後に、モータの端子間を開放することで、遮蔽材停止時の消費電力をより一層、低減することができる。 In addition, by the operation stop command of the shielding material, the motor drive unit short-circuits between the motor terminals to reliably stop the motor, and then opens between the motor terminals so that the shielding material is stopped. The power consumption can be further reduced.
以下、図面に基づいて本発明の実施の形態を説明する。 Hereinafter, embodiments of the present invention will be described with reference to the drawings.
本発明の実施の形態に係る電動ブラインドは、モータ10の駆動により遮蔽材が昇降、回転または開閉といった動作を行うものであり、モータ10は、例えばDCモータから構成され、その駆動は制御装置20により制御される。
The electric blind according to the embodiment of the present invention is such that the shielding member performs an operation such as raising / lowering, rotating, or opening / closing by driving the
図1に示すように、制御装置20は、各種制御を行う制御部22と、制御部22からの駆動信号に基づいてモータ10を駆動するモータ駆動部24と、商用電源12からの交流電力をモータ用と制御部用のそれぞれの直流電力に変換するスイッチング電源部26と、を備えている。
As shown in FIG. 1, the
さらにスイッチング電源部26は、図2に示すように、AC100Vの商用電源12からの交流電圧を整流平滑する整流平滑部28と、モータ10用の直流電力を生成するモータ用電力生成部30と、制御部22用の直流電力を生成する制御用電力生成部40と、を備える。
Further, as shown in FIG. 2, the switching
図1に示すように、制御部22には、操作スイッチ14からの動作指令信号または動作停止指令信号が入力されるようになっている。ユーザが遮蔽材を動作または停止させるために操作スイッチ14を操作することができる。または、操作スイッチ14からの動作指令信号または動作停止指令信号の代わりに、図示しない中央制御装置からの動作指令信号または動作停止指令信号が信号バス15を介して制御部22に入力されることもできる。
As shown in FIG. 1, an operation command signal or an operation stop command signal from the
制御部22は、動作指令信号及び動作停止指令信号に応じて、モータ駆動部24に駆動信号及び短絡信号を出力する。
The
さらに制御部22には、モータ10または遮蔽材の各種状態を検出するセンサ等の機器が接続される。機器としては、モータ10の回転角度を検出するエンコーダ52、遮蔽材が上限位置に達したことを検出する上限リミット54、遮蔽材が下限位置に達したことを検出する下限リミット56、及び遮蔽材が障害物に当接したことを検出する障害リミット58がある。そして、上限リミット54、下限リミット56及び障害リミット58の検出信号に基づき、制御部22は、モータ駆動部24に対して短絡信号を出力するようになっている。
Further, the
制御部22には、制御用電力生成部40で生成された制御用直流電圧V2が供給され、この制御用直流電圧V2によって制御部22が動作する。また、制御部22に接続された機器も、この制御用直流電圧V2によって動作し、検出信号が出される。制御部22は、必要に応じて前記制御用直流電圧V2を、機器を動作させるために必要な直流電圧V3にダウンコンバートし、機器に必要時に供給する。例えば、制御部22は、必要時にエンコーダ52にエンコーダ用直流電圧V3を供給するようになっている。
The
モータ駆動部24は、半導体スイッチ素子を有し、制御部22からの駆動信号及び短絡信号によってモータ駆動部24内の半導体スイッチ素子が切り換えられる。例えば、駆動信号が遮蔽材の上昇動作のための駆動信号である場合には、モータ10の端子間に正方向に電流を流してモータ10を正転させ、駆動信号が遮蔽材の下降動作のための駆動信号である場合には、モータ10の端子間に逆方向に電流を流してモータ10を逆転させるかする。また、制御部22からの短絡信号によって、モータ10の端子間を短絡してモータ10を停止させる。また、それ以外の場合、モータ10の端子間を開放する。
The
モータ駆動部24及びモータ10には、モータ用電力生成部30で生成されたモータ用直流電圧V1が供給され、モータ用直流電圧V1によってモータ駆動部24及びモータ10が駆動する。
The
制御用電力生成部40は、電動ブラインドの主電源がオンとなり商用電源12からの電力が供給される限り、常時、直流電圧を生成しているのに対して、モータ用電力生成部30は、モータ10が駆動する時のみ直流電圧を生成する。以下、モータ用電力生成部30及び制御用電力生成部40について、図2及び図3に基づき説明する。
The control
モータ用電力生成部30は、スイッチング回路32と、絶縁トランス34と、整流平滑回路36とを備える。図3に示すように、モータ用電力生成部30のスイッチング回路32は、スイッチング制御回路38と、スイッチング制御回路38からの制御信号によりオン/オフが切替えられスイッチング動作を行うFET等の半導体スイッチ素子39とを備えており、半導体スイッチ素子39は、絶縁トランス34の一次コイル34aに接続されている。
The motor
スイッチング制御回路38からのオン・オフのデューティ比を制御し、絶縁トランス34の二次コイル34bに発生する電圧を整流平滑回路36で整流平滑することで、モータ10に適したモータ用直流電圧V1を生成することができる。
The on / off duty ratio from the switching control circuit 38 is controlled, and the voltage generated in the secondary coil 34b of the
同様に、制御用電力生成部40は、スイッチング回路42と、絶縁トランス44と、整流平滑回路46とを備える。図3に示すように、制御用電力生成部40のスイッチング回路42は、スイッチング制御回路48と、スイッチング制御回路48からの制御信号によりオン/オフが切替えられるFET等の半導体スイッチ素子49とを備えており、半導体スイッチ素子49は、絶縁トランス44の一次コイル44aに接続されている。
Similarly, the control
スイッチング制御回路48からのオン・オフのデューティ比を制御し、絶縁トランス44の二次コイル44bに発生する電圧を整流平滑回路46で整流平滑することで、モータ用直流電圧V1よりも低い制御部22に適した制御用直流電圧V2を生成することができる。
A control unit lower than the DC voltage V1 for the motor by controlling the duty ratio of ON / OFF from the switching
制御用電力生成部40のスイッチング制御回路48には、商用電源12からの電力が供給される限り常時電力が供給されるのに対して、モータ用電力生成部30のスイッチング制御回路38にはモータ10が駆動する時のみ電力が供給されて、動作が可能となっている。このスイッチング制御回路38への電力供給の制御をするために、スイッチング電源部26は、モータ10が駆動する際に発生する動作信号に基づき、モータ用電力生成部30自体を動作させるためのモータ用電力生成部制御部60をさらに備える。
The switching
モータ用電力生成部制御部60は、動作信号によりオンとなるトランジスタ62と、トランジスタ62のオンにより発光するフォトカプラ64の発光ダイオード64aと、発光ダイオード64aの発光によりオンとなるフォトトランジスタ64bと、フォトトランジスタ64bがオンになることによりオンとなるトランジスタ66と、トランジスタ66がオンとなることにより導通する半導体スイッチ素子68と、を有する。この半導体スイッチ素子68が導通することによりスイッチング制御回路38に電力が供給され、スイッチング制御回路38から半導体スイッチ素子39へと制御信号が出力されるようになっている。
The motor power generation
モータ用電力生成部制御部60に入力される動作信号は、任意の信号とすることができ、動作指令信号に基づき制御部22によって生成する信号又は外部から得られる信号とすることができるが、この例では、エンコーダ52に供給されるエンコーダ用直流電圧V3を動作信号として利用する。エンコーダ用直流電圧V3も動作指令信号が制御部22に入力されることにより生成されるものであり、モータが駆動する際に生成されるものだからである。
The operation signal input to the motor power generation
次に、図4に基づいて制御装置20の動作について説明する。
Next, operation | movement of the
図示しない主電源がオンとなり、商用電源12からの商用電力がスイッチング電源部26に供給されると(図4(a))、制御用電力生成部40においては、スイッチング制御回路48及び半導体スイッチ素子49によるスイッチング動作により、制御用直流電圧V2が生成され(図4(b))、制御部22は動作を開始する。一方、モータ用電力生成部30においては、スイッチング制御回路38が動作しないため、スイッチング動作が行われず、電圧は発生せず(図4(c))、モータ駆動部24及びモータ10には電力は供給されない。これにより、待機時のモータ用電力生成部30での消費電力が低減される。
When a main power source (not shown) is turned on and commercial power from the
この後、操作スイッチ14等から遮蔽材を動作させるための動作指令信号が制御部22に入力されると(図4(d))、制御部22によりエンコーダ用直流電圧V3がエンコーダ52に供給される(図4(e))。このエンコーダ用電流電圧V3は、動作信号としてモータ用電力生成部制御部60にも入力される。エンコーダ用電流電圧V3が0から徐々に立ち上がり閾値V4を超えると、モータ用電力生成部制御部60のトランジスタ62がオンとなる。これにより、発光ダイオード64aが発光し、フォトトランジスタ64bがオンとなり、トランジスタ66がオンとなり、半導体スイッチ素子68が導通するので、スイッチング制御回路38に電力が供給され、スイッチング制御回路38から制御信号が出力され、スイッチング制御回路38及び半導体スイッチ素子39によるスイッチング動作により、モータ用直流電圧V1が生成されるようになる(図4(c))。モータ用直流電圧V1が十分に立ち上がった時間T1を経過したときに、制御部22からモータ駆動部24へと駆動信号が出力されて、モータ10が所望の方向に回転を開始する(図4(f))。
Thereafter, when an operation command signal for operating the shielding material is input to the
次に、操作スイッチ14等から遮蔽材の動作を停止させるための動作停止指令信号が制御部22に入力されると(図4(d))、制御部22からモータ駆動部24へと短絡信号が出力されて、モータ10の端子間を短絡させてモータ10を停止させる(図4(f))。
Next, when an operation stop command signal for stopping the operation of the shielding material is input to the
次いで、制御部22は、モータ10の駆動が停止してからの時間T2経過後にエンコーダ52への電力の供給を停止する。T2経過する前に、操作スイッチ14から動作指令信号が再入力された場合には、エンコーダ52への電力の供給を維持する。
Next, the
エンコーダ用直流電圧V3が徐々に立ち下り、閾値V4を下回ると、モータ用電力生成部制御部60のトランジスタ62がオフになる。これにより、発光ダイオード64aの発光が停止し、フォトトランジスタ64b及びトランジスタ66がオフとなり、半導体スイッチ素子68が非導通となるので、スイッチング制御回路38への電力の供給が遮断される。これにより、スイッチング制御回路38からの制御信号は停止し、スイッチング制御回路38及び半導体スイッチ素子39によるスイッチング動作は停止する。このため、図4(c)に示すように、モータ用直流電圧V1は0Vに徐々に下降していく。
When the encoder DC voltage V3 gradually falls and falls below the threshold value V4, the
尚、各直流電圧V1、V2、V3が、それぞれ立ち上がり時及び立ち下り時になだらかに変化するのは、各生成部の平滑用コンデンサーの充電及び放電時間のためである。 The DC voltages V1, V2, and V3 gradually change at the time of rising and falling because of the charging and discharging time of the smoothing capacitor of each generating unit.
次に、制御部22、モータ駆動部24、スイッチング電源部26で行われる動作を図5、図6及び図7のフローチャートに基づいてそれぞれ説明する。
Next, operations performed by the
制御部22におけるモータ10駆動時の動作フローは、図5(a)に示すように、まず、遮蔽材を動作させるための動作指令信号が入力されると(ステップ100)、エンコーダ用直流電圧V3を生成し、エンコーダ52に供給する(ステップ110)。次に、設定した時間(即ち、図4(f)に示すT1)が経過したかどうかを判断し(ステップ120)、時間T1が経過した場合はモータ10を駆動させる駆動信号をモータ駆動部24に出力し(ステップ130)、終了する。
As shown in FIG. 5A, the operation flow in driving the
制御部22におけるモータ10の停止時の制御は、図5(b)に示すように、制御部22に遮蔽材を動作させるための動作停止指令信号が入力されると(ステップ200)、モータ駆動部24への駆動信号を停止するとともに、モータ10を停止させるための短絡信号を出力する(ステップ210)。次に、設定した時間(即ち、図4(e)に示すT2)が経過したかどうかを判断し(ステップ220)、時間T2が経過した場合は、エンコーダ52へのエンコーダ用直流電圧の供給を停止するとともにモータ駆動部24への短絡信号の出力を停止し(ステップ230)、終了する。
As shown in FIG. 5B, when the
モータ駆動部24におけるモータ10を駆動させるときの動作フローは、図6(a)に示すように、まず、制御部22から駆動信号が入力されており(ステップ300)、且つ駆動信号が上昇動作に対応するものか下降動作に対応するものかに応じ(ステップ310)、上昇動作である場合は半導体スイッチ素子を切り換えてモータ10が正回転するようにモータ10の端子間にモータ用直流電圧V1を印加し(ステップ320)、終了する。ステップ310において上昇動作に対応するものでない場合、即ち下降動作に対応する場合は、半導体スイッチ素子を切り換えてモータ10に逆回転するようにモータ10の端子間にモータ用直流電圧V1を印加し(ステップ330)、終了する。
As shown in FIG. 6A, the operation flow when driving the
モータ駆動部24におけるモータ10を停止させるときの動作フローは、図6(b)に示すように、制御部22からモータ10の駆動信号が停止されているかに応じ(ステップ400)、駆動信号が停止されている場合は、半導体スイッチ素子を切り換えてモータ10へのモータ用直流電圧V1の供給を停止する(ステップ410)。次に、制御部22から短絡信号が入力されたかどうかに応じて(ステップ420)、入力されていない場合は終了し、入力されている場合は、モータ10の端子間を短絡する(ステップ430)。次に、制御部22から短絡信号が停止されたかどうかに応じて(ステップ440)、停止された場合はモータ10の端子間を開放し(ステップ450)、終了する。
As shown in FIG. 6B, the operation flow when the
モータ10の端子間の開放後は、モータ10を出力軸の回転を、電力を使用しない規制手段、例えば磁力を利用した規制手段等によって規制することで、遮蔽材を停止した状態を保持することができる。例えば、その規制手段としては、特開2010−24634号公報に記載の構成を採用することができる。
After the opening of the terminals of the
スイッチング電源部26の制御用直流電圧生成のために行われる動作フローは、図7(a)に示すように、まず、主電源がオンになると(ステップ500)、スイッチング制御回路48及び半導体スイッチ素子49がスイッチング動作を開始し、制御部22に制御用直流電圧V2を供給する(ステップ510)。主電源がオフであるかどうかに応じて(ステップ520)、オフの場合は制御部22への制御用直流電圧V2の供給を停止し(ステップ530)、終了する。
As shown in FIG. 7A, the operation flow performed for generating the control DC voltage of the switching
スイッチング電源部26のモータ用直流電圧生成のために行われる動作フローは、図7(b)に示すように、まず、動作信号としてのエンコーダ用直流電圧が供給されているかどうかに応じて(ステップ600)、供給されている場合は、スイッチング制御回路38に電力が供給され(ステップ610)、スイッチング制御回路38及び半導体スイッチ素子39がスイッチング動作を開始し、モータ駆動部24にモータ用直流電圧V1を供給する(ステップ620)。次に、動作信号としてのエンコーダ用電源が停止されているかどうかに応じて(ステップ630)、停止されている場合は、モータ駆動部24へのモータ用直流電圧V1の供給を停止し(ステップ640)、終了する。
As shown in FIG. 7B, the operation flow performed for generating the DC voltage for the motor of the switching
このように、常時使用されないが大きな電力を消費するモータ10のためのモータ用電力生成部30と、常時使用されるがあまり電力を消費しない制御部22のための制御用電力生成部40とをそれぞれ独立に設け、モータ用電力生成部30のスイッチング動作は、モータ10を駆動する必要がある時にのみ行うようにしたことで、待機時の消費電力を低減することができる。また、遮蔽材の動作指令が出された時には、半導体スイッチ素子39によるスイッチング動作により、迅速にモータ用直流電圧を生成することができる。
As described above, the motor
また、待機時に未使用機器となるエンコーダ52へ供給されるエンコーダ用直流電圧を動作信号として利用しているため、動作信号を生成するための新たな装置を省略することができる。モータ10を駆動させるタイミングに合わせて、エンコーダ52とモータ用電力生成部30の両方を動作させることができる。
Further, since the encoder DC voltage supplied to the
また、動作信号が発生されていない時には、スイッチング制御回路38への電力の供給が停止されるため、待機時の消費電力を一層低減させることができる。但し、スイッチング制御回路38への電力の供給を遮断する代わりに、動作信号が発生されていないときには、電力が供給されたスイッチング制御回路38の制御信号の出力を単に停止させることにしてもよい。 Further, when no operation signal is generated, the supply of power to the switching control circuit 38 is stopped, so that the power consumption during standby can be further reduced. However, instead of shutting off the supply of power to the switching control circuit 38, when the operation signal is not generated, the output of the control signal of the switching control circuit 38 to which the power is supplied may be simply stopped.
遮蔽材の動作停止指令により、モータ駆動部24はモータ10の端子間を短絡することでブレーキをかけて、確実にモータ10を停止させると共に、その後に、モータ10の端子間を開放することで、遮蔽材停止時の消費電力をより一層、低減することができる。
By the operation stop command of the shielding material, the
10 モータ
12 商用電源
20 制御装置
22 制御部
24 モータ駆動部
26 スイッチング電源部
30 モータ用電力生成部
38 スイッチング制御回路
39 半導体スイッチ素子
40 制御用電力生成部
49 半導体スイッチ素子
52 エンコーダ
V1 モータ用直流電圧
V2 制御用直流電圧
T2 所定時間
DESCRIPTION OF
Claims (7)
電源部は、商用電源からの電力を半導体スイッチ素子(39)のスイッチング動作に基づきモータ用直流電圧(V1)に変換してモータ駆動部に電力を供給するモータ用電力生成部(30)と、商用電源からの電力を半導体スイッチ素子(49)のスイッチング動作に基づき制御用直流電圧(V2)に変換して制御部に電力を供給する制御用電力生成部(40)と、を有し、
モータを駆動する際に発生する動作信号に基づき、前記モータ用電力生成部の前記スイッチング動作が行われることを特徴とする電動ブラインドの制御装置。 The controller (22), the motor drive unit (24) for driving the motor (10) based on the drive signal from the control unit, and the DC voltage for the motor and the control unit are generated from the commercial power supply (12). A power supply unit (26), and a control device for an electric blind that operates a shielding material by driving a motor.
The power source unit converts a power from a commercial power source into a motor DC voltage (V1) based on a switching operation of the semiconductor switch element (39) and supplies power to the motor drive unit, and a motor power generation unit (30). A control power generator (40) that converts power from a commercial power source into a control DC voltage (V2) based on the switching operation of the semiconductor switch element (49) and supplies power to the controller,
The electric blind control device, wherein the switching operation of the motor power generation unit is performed based on an operation signal generated when the motor is driven.
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