JP2014107126A - Charged particle generating device - Google Patents

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Abstract

PROBLEM TO BE SOLVED: To achieve operation suitable for an electrical apparatus, by simply mounting a charged particle generating device, e.g., an ion generator, on the electrical apparatus.SOLUTION: Identification information about an electric apparatus is stored in the memory 45 of an air cleaner 1. When an ion generator 2 is mounted on the air cleaner 1, a main body control unit 42 transmits the identification information to the ion generator 2. A plurality of parameters for driving an ion emission device 36 under different drive conditions depending on various electrical apparatus are stored in the memory 46 of the ion generator 2. Upon receiving the identification information, the control unit 40 of the ion generator 2 selects control parameters based on the identification information, and sets control parameters corresponding to the air cleaner 1.

Description

本発明は、空気清浄機、空気調和機などの電気機器に装着されて、放電により空気中にイオン等の荷電粒子を発生する荷電粒子発生装置に関する。   The present invention relates to a charged particle generator that is mounted on an electric device such as an air purifier or an air conditioner and generates charged particles such as ions in the air by discharge.

コロナ放電によりイオンを発生するイオン発生装置は、放電電極と誘導電極とを有するイオン発生部と、発生したイオンを放出するためのファンとを備えている。特許文献1に記載のイオン発生装置では、放出するイオンを均一にするために、ファンの回転数に応じてイオン発生部の間欠駆動の間隔が調整される。すなわち、イオン発生部の駆動と停止を制御することにより、発生するイオン量を調整することができる。   An ion generator that generates ions by corona discharge includes an ion generator having a discharge electrode and an induction electrode, and a fan for discharging the generated ions. In the ion generator described in Patent Document 1, the interval of intermittent driving of the ion generator is adjusted in accordance with the rotational speed of the fan in order to make the emitted ions uniform. That is, the amount of ions generated can be adjusted by controlling the driving and stopping of the ion generator.

このようなイオン発生装置は、単独でイオン発生機として使用されたり、空気清浄機、空気調和機、冷蔵庫などの電気機器に装着して使用される。   Such an ion generator is used alone as an ion generator, or is used by being mounted on an electric device such as an air purifier, an air conditioner, or a refrigerator.

特開2010−29554号公報JP 2010-29554 A

イオン発生装置は、様々な商品分野の電気機器に共通で使用される。空気清浄機、冷蔵庫、空気調和機などの商品分野の異なる電気機器に使用されるイオン発生装置では、イオン発生装置を装着した電気機器がイオン発生装置を制御する。それぞれの電気機器の使用状況に応じて、放電回数、放電電圧、Duty駆動、寿命時間などの制御パラメータが設定され、制御プログラムが組まれる。このように、異なる商品分野の電気機器にイオン発生装置を装着して使用する場合、電気機器の使用状況が異なるので、電気機器毎に制御パラメータが異なる。したがって、電気機器にイオン発生装置を装着する場合、電気機器に適応したイオン発生装置にするために、電気機器において制御パラメータを設定しておかなければならず、電気機器の商品開発に時間と手間がかかる。   Ion generators are commonly used in electrical equipment in various commercial fields. In ion generators used in electrical devices with different product fields such as air purifiers, refrigerators, and air conditioners, the electrical devices equipped with the ion generators control the ion generators. Control parameters such as the number of discharges, discharge voltage, duty drive, and life time are set according to the usage status of each electric device, and a control program is created. As described above, when an ion generator is mounted on an electric device in a different product field, the usage condition of the electric device is different, and therefore, the control parameter is different for each electric device. Therefore, when an ion generator is attached to an electrical device, control parameters must be set in the electrical device in order to make the ion generator suitable for the electrical device. It takes.

本発明は、上記に鑑み、電気機器に装着するだけで、電気機器に適応できる荷電粒子発生装置の提供を目的とする。   In view of the above, an object of the present invention is to provide a charged particle generator that can be applied to an electrical device simply by being attached to the electrical device.

本発明の荷電粒子発生装置は、放電によって荷電粒子を発生する発生部と、発生部を制御する制御部とを備え、電気機器に装着されて使用される。制御部は、それぞれ異なる駆動条件で発生部を駆動制御するための複数の制御パラメータを有し、電気機器に装着されたときに、制御部は、電気機器に関する識別情報を取得して、識別情報に基づいて制御パラメータを選択する。制御パラメータは、発生部に印加する電圧、放電回数を含み、電気機器毎に異なる制御パラメータが設定される。   The charged particle generation device of the present invention includes a generation unit that generates charged particles by discharge and a control unit that controls the generation unit, and is used by being mounted on an electrical device. The control unit has a plurality of control parameters for driving and controlling the generating unit under different driving conditions, and when the control unit is attached to the electrical device, the control unit acquires identification information about the electrical device and acquires the identification information. Based on the control parameter is selected. The control parameters include the voltage applied to the generator and the number of discharges, and different control parameters are set for each electrical device.

荷電粒子発生装置は、各種の電気機器に対応した制御パラメータを有している。荷電粒子発生装置が電気機器に装着されるだけで、電気機器に適した制御パラメータが自動的に選択され、設定される。電気機器においては、荷電粒子発生装置を駆動するための制御パラメータを何ら設定しておく必要はない。   The charged particle generator has control parameters corresponding to various electric devices. Control parameters suitable for an electrical device are automatically selected and set only by mounting the charged particle generator on the electrical device. In the electrical equipment, it is not necessary to set any control parameters for driving the charged particle generator.

制御部は、発生部の累積動作時間が所定累積時間に達すると、メンテナンスを促す警告を行う。電気機器に応じて異なる所定累積時間が設定される。荷電粒子発生装置が装着される電気機器によって、荷電粒子発生装置の駆動条件が異なり、寿命も異なる。そこで、制御パラメータとして、所定累積時間を設定しておくことにより、荷電粒子発生装置がどのような電気機器に使用されても、寿命が来れば、必ず警告が発せられるので、メンテナンスが楽になる。   When the cumulative operation time of the generating unit reaches a predetermined cumulative time, the control unit issues a warning for prompting maintenance. Different predetermined cumulative times are set depending on the electrical equipment. Depending on the electrical equipment to which the charged particle generator is mounted, the driving conditions of the charged particle generator vary and the lifetime also varies. Therefore, by setting a predetermined cumulative time as a control parameter, a warning is always issued when the life of the charged particle generator is used for any electrical device, so that maintenance is facilitated.

本発明によると、電気機器に荷電粒子発生装置を装着することにより、電気機器に適応した制御パラメータを設定できるので、多様な電気機器に対して荷電粒子発生装置を共用できる。   According to the present invention, it is possible to set control parameters suitable for an electric device by mounting the charged particle generator on the electric device, so that the charged particle generator can be shared with various electric devices.

本発明のイオン発生装置を装着した空気清浄機の内部構造を示す断面図Sectional drawing which shows the internal structure of the air cleaner equipped with the ion generator of this invention イオン発生装置の正面図Front view of ion generator イオン発生装置の電気回路の概略図Schematic diagram of the electrical circuit of the ion generator 空気清浄機およびイオン発生装置の制御ブロック図Control block diagram of air purifier and ion generator 電気機器の識別情報の内容を示す図The figure which shows the contents of the identification information of the electric equipment 商品タイプ毎の制御パラメータを示す図Diagram showing control parameters for each product type 空気清浄機にイオン発生装置を装着したときの空気清浄機における制御フローチャートControl flow chart in the air cleaner when the ion generator is attached to the air cleaner 空気清浄機にイオン発生装置を装着したときのイオン発生装置における制御フローチャートControl flowchart in the ion generator when the ion generator is attached to the air cleaner

本実施形態のイオン発生装置を装着した電気機器である空気清浄機を図1に示す。空気清浄機1は、イオンを発生するイオン発生装置2と、発生したイオンを吹き出すための送風機3と、発生したイオンを検出するイオン検出器4とを備えている。これらは本体ケース5に内装されている。   FIG. 1 shows an air purifier that is an electrical device equipped with the ion generator of the present embodiment. The air cleaner 1 includes an ion generator 2 that generates ions, a blower 3 for blowing out the generated ions, and an ion detector 4 that detects the generated ions. These are housed in the main body case 5.

本体ケース5の上面に吹出口10が形成され、本体ケース5の背面にカバー11が着脱自在に設けられている。カバー11に、フィルタ付きの吸込口12が形成され、本体ケース5の背面の下部にも吸込口13が形成される。本体ケース5の下部に、送風機2が設けられ、送風機2と吹出口10との間に、ダクト14が設けられる。送風機2から吹出口10に向かう送風路15が形成され、ダクト14の内部が送風路15とされる。   The blower outlet 10 is formed in the upper surface of the main body case 5, and the cover 11 is provided in the back surface of the main body case 5 so that attachment or detachment is possible. A suction port 12 with a filter is formed in the cover 11, and a suction port 13 is also formed in the lower part of the back surface of the main body case 5. The blower 2 is provided at the lower part of the main body case 5, and the duct 14 is provided between the blower 2 and the outlet 10. A blower passage 15 from the blower 2 toward the blower outlet 10 is formed, and the inside of the duct 14 is a blower passage 15.

ダクト14は、角筒状に形成され、上側および下側が広く、中間部分が狭くなっている。ダクト14の上端の出口が吹出口10に連通する。吹出口10には、ルーバ16が着脱可能に設けられる。イオン発生装置1およびイオン検出器3は、ダクト14に設けられ、送風路15に面している。イオン発生装置1およびイオン検出器3は、送風路15が最も狭くなった中間部分に位置し、対向して配置される。すなわち、ダクト14の幅を狭くすることによって生じたスペースに、イオン発生装置2およびイオン検出器4が設けられる。これによって、本体ケース5内のスペースを有効に活用でき、装置全体の小型化を図れる。   The duct 14 is formed in a rectangular tube shape, and the upper and lower sides are wide and the middle part is narrow. The outlet at the upper end of the duct 14 communicates with the air outlet 10. A louver 16 is detachably provided at the air outlet 10. The ion generator 1 and the ion detector 3 are provided in the duct 14 and face the air blowing path 15. The ion generator 1 and the ion detector 3 are located in an intermediate portion where the air passage 15 is the narrowest, and are arranged to face each other. That is, the ion generator 2 and the ion detector 4 are provided in a space generated by narrowing the width of the duct 14. Thereby, the space in the main body case 5 can be used effectively, and the entire apparatus can be reduced in size.

ダクト14の下端の入口に、送風機3が連通する。送風機3は、シロッコファンとされ、ファンケーシング20にファン21が回転自在に内装され、ファンモータ22によりファン21が回転される。ファンケーシング20は、本体ケース5に取り付けられる。ファンケーシング20の上部にファン吹出口23が形成され、ファン吹出口23がダクト14の入口に接続され、ファン吹出口23が送風路15に連通する。送風機3により吸込口12,13から吸い込まれた空気が、送風路15を下側から上側に向かって通り、イオン発生装置1から発生したイオンを伴った空気が吹出口10から吹き出される。風は送風路15を下側から上側に向かって流れ、この方向が送風方向とされる。   The blower 3 communicates with the inlet at the lower end of the duct 14. The blower 3 is a sirocco fan, a fan 21 is rotatably mounted in a fan casing 20, and the fan 21 is rotated by a fan motor 22. The fan casing 20 is attached to the main body case 5. A fan air outlet 23 is formed in the upper part of the fan casing 20, the fan air outlet 23 is connected to the inlet of the duct 14, and the fan air outlet 23 communicates with the air passage 15. The air sucked from the suction ports 12 and 13 by the blower 3 passes through the blower passage 15 from the lower side to the upper side, and the air accompanied by the ions generated from the ion generator 1 is blown out from the blower outlet 10. The wind flows from the lower side to the upper side through the air blowing path 15, and this direction is the blowing direction.

イオン発生装置2は、図2に示すように、放電電極30および誘導電極31と、これらを内装する樹脂製の収容ケース32とを有する。放電電極30は、針電極とされ、誘導電極31は、環状に形成され、放電電極30を中心にして放電電極30の周りを囲んでいる。放電電極30および誘導電極31は、左右一対に設けられ、2組の各電極30,31が、支持基板33に実装され、所定の間隔をおいて左右方向に並べられている。収容ケース32の前面に2つの貫通孔34が形成され、貫通孔34に放電電極30が臨んでいる。図中、35は放電電極30を保護するためのガードリブである。   As shown in FIG. 2, the ion generator 2 includes a discharge electrode 30 and an induction electrode 31, and a resin containing case 32 that houses these. The discharge electrode 30 is a needle electrode, and the induction electrode 31 is formed in an annular shape and surrounds the discharge electrode 30 around the discharge electrode 30. The discharge electrode 30 and the induction electrode 31 are provided in a pair on the left and right, and two sets of electrodes 30 and 31 are mounted on the support substrate 33 and are arranged in the left-right direction at a predetermined interval. Two through holes 34 are formed in the front surface of the housing case 32, and the discharge electrode 30 faces the through hole 34. In the figure, reference numeral 35 denotes a guard rib for protecting the discharge electrode 30.

図3に示すように、放電電極30および誘導電極31は駆動回路に接続されている。駆動回路は図示しない電源回路に接続される。放電電極30、誘導電極31および駆動回路がユニット化されて、イオン放出デバイス36とされる。イオン放出デバイス36は収容ケース32内に着脱自在に装着される。収容ケース32の前面に、ピンコネクタ37が設けられ、本体ケース5側のソケット38と接続される。   As shown in FIG. 3, the discharge electrode 30 and the induction electrode 31 are connected to a drive circuit. The drive circuit is connected to a power supply circuit (not shown). The discharge electrode 30, the induction electrode 31, and the drive circuit are unitized to form an ion emission device 36. The ion emission device 36 is detachably mounted in the housing case 32. A pin connector 37 is provided on the front surface of the housing case 32 and is connected to the socket 38 on the main body case 5 side.

図4に示すように、イオン放出デバイス36は、制御部40によって駆動制御される。マイコンからなる制御部40は、イオン放出デバイス36を駆動制御するための制御パラメータにしたがってイオン発生デバイス36の電源回路を制御する。41は、空気清浄機1と電気的に接続するためのインターフェースであり、ピンコネクタ37を有する。   As shown in FIG. 4, the ion emission device 36 is driven and controlled by the control unit 40. The control unit 40 composed of a microcomputer controls the power supply circuit of the ion generation device 36 in accordance with control parameters for driving and controlling the ion emission device 36. Reference numeral 41 denotes an interface for electrical connection with the air purifier 1 and includes a pin connector 37.

空気清浄機1は、イオン発生装置2および送風機3を駆動制御する本体制御部42と、イオン発生装置2を電気的に接続するためのインターフェース43とを備えている。インターフェース43は、イオン発生装置2のピンコネクタ37を接続するソケット38を有する。コネクタ37がソケット38に接続されることにより、両インターフェース41,43を通じて信号がやり取りされるとともに、空気清浄機1からイオン発生装置2に電源が供給される。   The air purifier 1 includes a main body control unit 42 that drives and controls the ion generator 2 and the blower 3, and an interface 43 for electrically connecting the ion generator 2. The interface 43 has a socket 38 to which the pin connector 37 of the ion generator 2 is connected. When the connector 37 is connected to the socket 38, signals are exchanged through both the interfaces 41 and 43, and power is supplied from the air cleaner 1 to the ion generator 2.

空気清浄機1の操作パネル44に設けられたイオン発生用の操作スイッチがオンされたとき、マイコンからなる本体制御部42は、イオン発生装置2に運転信号を出力する。イオン発生装置2の制御部40は、運転信号が入力されると、制御パラメータに応じた駆動信号を電源回路に出力する。   When an ion generation operation switch provided on the operation panel 44 of the air purifier 1 is turned on, the main body control unit 42 including a microcomputer outputs an operation signal to the ion generator 2. When the operation signal is input, the control unit 40 of the ion generator 2 outputs a drive signal corresponding to the control parameter to the power supply circuit.

電源回路は、制御部40からの駆動信号に応じて動作し、発振信号を駆動回路に出力する。駆動回路は、電源回路からの発振信号に応じて高電圧を発生して、高電圧を放電電極30および誘導電極31に印加する。すなわち、電源回路から一対の端子50a,50b間に所定方向の電流が流れると、ダイオード51および抵抗52を介してコンデンサ53に充電される。コンデンサ53の端子間電圧が上昇して、2端子サイリスタ54のブレークオーバー電圧に達すると、サイリスタ54はツェナーダイオードのように動作して、さらに電流を流す。   The power supply circuit operates according to the drive signal from the control unit 40 and outputs an oscillation signal to the drive circuit. The drive circuit generates a high voltage according to the oscillation signal from the power supply circuit, and applies the high voltage to the discharge electrode 30 and the induction electrode 31. That is, when a current in a predetermined direction flows between the pair of terminals 50 a and 50 b from the power supply circuit, the capacitor 53 is charged via the diode 51 and the resistor 52. When the voltage between the terminals of the capacitor 53 rises and reaches the breakover voltage of the two-terminal thyristor 54, the thyristor 54 operates like a Zener diode and further flows current.

サイリスタ54に流れる電流がブレークオーバー電流に達すると、サイリスタ54は略短絡状態となる。これにより、コンデンサ53に充電された電荷がサイリスタ54およびパルストランス55の一次巻線55aを介して放電され、一次巻線55aにインパルス電圧が発生する。   When the current flowing through the thyristor 54 reaches the breakover current, the thyristor 54 is substantially short-circuited. Thereby, the electric charge charged in the capacitor 53 is discharged through the thyristor 54 and the primary winding 55a of the pulse transformer 55, and an impulse voltage is generated in the primary winding 55a.

一次巻線55aにインパルス電圧が発生すると、パルストランス55の二次巻線55bに正および負の高電圧パルスが交互に減衰しながら発生する。各誘導電極31は導通して、二次巻線55bの一端に接続され、二次巻線55bの他端はダイオード56,57を介して各放電電極30に接続される。   When an impulse voltage is generated in the primary winding 55a, positive and negative high voltage pulses are generated in the secondary winding 55b of the pulse transformer 55 while being alternately attenuated. Each induction electrode 31 is conducted and connected to one end of the secondary winding 55b, and the other end of the secondary winding 55b is connected to each discharge electrode 30 via diodes 56 and 57.

二次巻線55bで発生した正の高電圧パルスはダイオード56を介して一方の放電電極30に印加される。一方の放電電極30の先端でコロナ放電が発生する。二次巻線55bで発生した負の高電圧パルスはダイオード57を介して他方の放電電極30に印加される。他方の放電電極30の先端でコロナ放電が発生する。なお、各放電電極30には、所定の周期で交互に高電圧が印加されるが、独立した2つの駆動回路を設けることにより、各放電電極30に同時に高電圧を印加してもよい。   The positive high voltage pulse generated in the secondary winding 55 b is applied to one discharge electrode 30 via the diode 56. Corona discharge is generated at the tip of one discharge electrode 30. The negative high voltage pulse generated in the secondary winding 55 b is applied to the other discharge electrode 30 via the diode 57. Corona discharge is generated at the tip of the other discharge electrode 30. A high voltage is alternately applied to each discharge electrode 30 at a predetermined cycle, but a high voltage may be simultaneously applied to each discharge electrode 30 by providing two independent drive circuits.

一方の放電電極30のコロナ放電により、空気中の水分子が電離して、水素イオンが生成される。この水素イオンが溶媒和エネルギにより、空気中の水分子とクラスタリングする。H(HO)(mは任意の自然数)からなる正イオンが収容ケースの一方の貫通孔から放出される。また、他方の放電電極30のコロナ放電により、空気中の酸素分子または水分子が電離して、酸素イオンが生成される。この酸素イオンが溶媒和エネルギにより、空気中の水分子とクラスタリングする。O (HO)(nは任意の自然数)からなる負イオンが収容ケースの他方の貫通孔から放出される。 By corona discharge of one discharge electrode 30, water molecules in the air are ionized to generate hydrogen ions. The hydrogen ions are clustered with water molecules in the air by solvation energy. Positive ions composed of H + (H 2 O) m (m is an arbitrary natural number) are released from one through hole of the housing case. Further, due to corona discharge of the other discharge electrode 30, oxygen molecules or water molecules in the air are ionized to generate oxygen ions. The oxygen ions are clustered with water molecules in the air by solvation energy. Negative ions composed of O 2 (H 2 O) n (n is an arbitrary natural number) are released from the other through hole of the housing case.

正イオンおよび負イオンは、空気中の浮遊菌や臭い成分の表面に凝集して、これらを取り囲む。その際に生成される活性種の水酸化ラジカル(・OH)やH(過酸化水素)が微生物等の表面上に凝集して、浮遊菌や臭い成分を破壊する。これにより、正負イオンを室内に放出することにより、室内の殺菌、脱臭を行うことができる。 Positive ions and negative ions aggregate on the surface of airborne bacteria and odorous components and surround them. The active species hydroxyl radicals (.OH) and H 2 O 2 (hydrogen peroxide) produced at this time aggregate on the surface of microorganisms and the like, and destroy floating bacteria and odor components. Thereby, indoor sterilization and deodorization can be performed by discharging positive and negative ions into the room.

このように、イオン発生装置2は空気清浄機1などの電気機器に装着されて使用される。電気機器の使用状況に応じてイオン発生の運転を行うためには、イオン発生装置2を駆動するための制御パラメータを電気機器毎に設定する必要がある。例えば、空気清浄機1は、人に近い場所で使用されることが想定される。イオン発生装置2には、放電に伴い発生する動作音を極力抑えることが要求される。同じ空気清浄機1であっても、使用状況が異なる場合があり、教室や図書室などに設置する場合には静音性が求められるが、オフィスや体育館などに設置される場合には、静音性よりも清浄力が求められる。冷蔵庫は、リビングから離れたキッチンで使用されることが想定される。冷蔵庫のコンプレッサの動作音は放電音と比べて大きいので、イオン発生装置2には、動作音を抑えるよりも、むしろイオンによる清浄力を高めることが要求される。また、一般家庭のリビングで使用する電気機器の場合は、静音性および高寿命が求められる。このように、商品分野の違いや同じ商品分野でも使用状況によって、種々の制御パラメータを設定しなければならない。   Thus, the ion generator 2 is used by being mounted on an electrical device such as the air purifier 1. In order to perform the operation of generating ions in accordance with the usage status of the electrical equipment, it is necessary to set a control parameter for driving the ion generator 2 for each electrical equipment. For example, the air cleaner 1 is assumed to be used in a place close to a person. The ion generator 2 is required to suppress as much as possible the operating sound that occurs with the discharge. Even if the air cleaner 1 is the same, the usage may be different, and when it is installed in a classroom or library, quietness is required, but when it is installed in an office or gymnasium, it is silent. More cleaning power is required. It is assumed that the refrigerator is used in a kitchen away from the living room. Since the operation sound of the compressor of the refrigerator is larger than the discharge sound, the ion generator 2 is required to increase the cleaning power by ions rather than suppressing the operation sound. In addition, in the case of an electric device used in a living room of a general household, silence and a long life are required. As described above, various control parameters must be set depending on the difference in the product field and the use situation even in the same product field.

そこで、イオン発生装置2は、装着される空気清浄機1からの情報に基づいて、空気清浄機1に応じた制御パラメータを設定する。空気清浄機1のメモリ45には、空気清浄機1に対する識別情報が記憶されている。図5に示すように、電気機器の種類を示す商品群にそれぞれ識別値が割り当てられ、運転タイプにそれぞれタイプ値が割り当てられている。例えば、識別値として、空気清浄機はA、冷蔵庫はBとされる。タイプ値として、静音は1、パワーは2、高寿命は3とされる。電気機器の識別情報は、識別値とタイプ値との組み合わせた商品タイプを含む。例えば、静音性が要求される空気清浄機の商品タイプは、A1とされ、清浄力が要求される空気清浄機の商品タイプは、A2とされる。   Therefore, the ion generator 2 sets control parameters corresponding to the air cleaner 1 based on information from the air cleaner 1 to be mounted. Identification information for the air cleaner 1 is stored in the memory 45 of the air cleaner 1. As shown in FIG. 5, an identification value is assigned to each product group indicating the type of electrical equipment, and a type value is assigned to each operation type. For example, the identification value is A for an air cleaner and B for a refrigerator. As the type value, 1 is silent, 2 is power, and 3 is long life. The identification information of the electric device includes a product type in which the identification value and the type value are combined. For example, the product type of an air cleaner that requires quietness is A1, and the product type of an air cleaner that requires a cleaning power is A2.

イオン発生装置2のメモリ46には、商品タイプ毎に異なる駆動条件が設定された複数の制御パラメータが記憶されている。図6に示すように、制御パラメータは、放電回数、放電電圧、Duty駆動、寿命の各パラメータからなる。例えば商品タイプA3の制御パラメータは、放電回数100回/秒、放電電圧4.5kV、Duty駆動50%、寿命2.5年とされる。   The memory 46 of the ion generator 2 stores a plurality of control parameters in which different driving conditions are set for each product type. As shown in FIG. 6, the control parameters include parameters of the number of discharges, discharge voltage, duty drive, and life. For example, the control parameters for the product type A3 are 100 discharges / second, a discharge voltage of 4.5 kV, a duty drive of 50%, and a life of 2.5 years.

放電回数が多いほど、イオンの発生量は増加する。放電電圧は高いほど、イオンの発生量は増加する。Duty駆動は高いほど、イオンの発生量は増加する。放電している時間が長ければ、それに応じて放電電極の汚れや摩耗が進んでいく。したがって、電気機器の使用状況に応じて商品タイプが決められ、商品タイプ毎に各パラメータが設定されることにより、各種の商品タイプに対する制御パラメータがそれぞれ設定される。複数の制御パラメータが予めメモリ46に記憶される。   As the number of discharges increases, the amount of ions generated increases. The higher the discharge voltage, the more ions are generated. The higher the duty drive, the more ions are generated. If the discharge time is long, the discharge electrode will become dirty and worn accordingly. Therefore, the product type is determined according to the usage status of the electrical equipment, and the control parameters for various product types are set by setting each parameter for each product type. A plurality of control parameters are stored in the memory 46 in advance.

次に、イオン発生装置2の制御パラメータの設定手順を図7、8にしたがって説明する。イオン発生装置2が空気清浄機1に装着されると、空気清浄機1の本体制御部42は、この装着を検知する(S1)。なお、イオン発生装置2の装着の検知は、本体ケース4に設けられたマイクロスイッチ、光センサなどの検知器によって行われる。イオン発生装置2が装着されると、検知器はオン信号を本体制御部42に出力する。本体制御部42は、オン信号の有無によってイオン発生装置2の装着の有無を判断する。   Next, a procedure for setting control parameters of the ion generator 2 will be described with reference to FIGS. When the ion generator 2 is attached to the air cleaner 1, the main body control unit 42 of the air cleaner 1 detects this attachment (S1). In addition, the detection of mounting | wearing of the ion generator 2 is performed by detectors, such as a micro switch provided in the main body case 4, and an optical sensor. When the ion generator 2 is mounted, the detector outputs an ON signal to the main body control unit 42. The main body control unit 42 determines whether or not the ion generator 2 is attached based on the presence or absence of an ON signal.

イオン発生装置2が装着されると、本体制御部42は、イオン発生装置2に電源の供給を開始する。イオン発生装置2の制御部40が起動する。これにより、制御部40は、イオン発生装置2が空気清浄機1に装着されたことを認識する(T1)。   When the ion generator 2 is mounted, the main body control unit 42 starts supplying power to the ion generator 2. The control unit 40 of the ion generator 2 is activated. Thereby, the control part 40 recognizes that the ion generator 2 was mounted | worn with the air cleaner 1 (T1).

空気清浄機1の本体制御部42は、メモリ45から識別情報を読み出し、インターフェース43を介してイオン発生装置2に送信する(S2)。送信が完了する(S3)と、本体制御部42は、待機状態となり、ユーザの操作入力を待つ。   The main body control unit 42 of the air cleaner 1 reads the identification information from the memory 45 and transmits it to the ion generator 2 via the interface 43 (S2). When the transmission is completed (S3), the main body control unit 42 enters a standby state and waits for a user operation input.

イオン発生装置2の制御部40は、インターフェース41を通じて空気清浄機1からの識別情報を受信する(T2)。受信が完了する(T3)と、制御部40は、空気清浄機1から取得した識別情報をメモリ46に記憶する。そして、制御部40は、識別情報から装着された電気機器の商品タイプを認識し、メモリ46に記憶されている制御パラメータの中から商品タイプに対応する制御パラメータを選択して決定する(T4)。制御部40は、決定した制御パラメータを内蔵のメモリに書き込むことにより、制御パラメータを設定する(T5)。この後、制御部40は、本体制御部42からの運転信号を待ち受ける。   The control part 40 of the ion generator 2 receives the identification information from the air cleaner 1 through the interface 41 (T2). When the reception is completed (T3), the control unit 40 stores the identification information acquired from the air purifier 1 in the memory 46. And the control part 40 recognizes the product type of the electric equipment with which it was mounted | worn from identification information, selects the control parameter corresponding to a product type from the control parameters memorize | stored in the memory 46, and determines (T4). . The control unit 40 sets the control parameter by writing the determined control parameter in the built-in memory (T5). Thereafter, the control unit 40 waits for an operation signal from the main body control unit 42.

ユーザが空気清浄機1の操作スイッチをオンすると、本体制御部42は、運転信号をイオン発生装置2の制御部40に出力する。制御部40は、運転信号を受信すると、設定された制御パラメータにしたがって、イオン放出デバイス36を駆動する。   When the user turns on the operation switch of the air purifier 1, the main body control unit 42 outputs an operation signal to the control unit 40 of the ion generator 2. When receiving the operation signal, the controller 40 drives the ion emission device 36 according to the set control parameter.

また、イオン発生装置2が駆動されると、制御部40は、駆動時間をカウントして、動作時間を累積していく。累積動作時間が設定された寿命である所定累積時間に達すると、制御部40は、寿命がきたことを空気清浄機1の本体制御部42に警告する。警告を受けた本体制御部42は、イオン発生装置2のメンテナンスを促すメッセージを表示等によって報知する。   When the ion generator 2 is driven, the control unit 40 counts the drive time and accumulates the operation time. When the cumulative operation time reaches a predetermined cumulative time that is a set life, the control unit 40 warns the main body control unit 42 of the air cleaner 1 that the life has come. Upon receiving the warning, the main body control unit 42 notifies a message prompting maintenance of the ion generator 2 by display or the like.

このように異なるあるいは同一の商品群の種々の運転タイプの電気機器において、共通のイオン発生装置2を使用しながら、装着される電気機器に適応した制御パラメータを自動的に設定することができる。電気機器では、予めイオン発生装置2用の制御パラメータを設定して、制御プログラムを組み必要がなくなる。これにより、イオン発生装置2を装着するだけで電気機器の使用状況に適応した運転を行うことができ、電気機器がイオン発生装置2の運転を制御しなくてすみ、電気機器側の制御が簡単になる。したがって、トータル的に電気機器の開発におけるコストダウン図ることができる。   As described above, the control parameters suitable for the electric equipment to be mounted can be automatically set while using the common ion generator 2 in the electric devices of various operation types of different or the same product group. In the electric equipment, it is not necessary to set a control parameter for the ion generator 2 in advance and assemble a control program. As a result, it is possible to perform an operation suitable for the usage state of the electric device simply by mounting the ion generating device 2, and the electric device does not need to control the operation of the ion generating device 2, and the control on the electric device side is simple. become. Therefore, it is possible to reduce the total cost for the development of electric equipment.

また、イオン発生装置2は設定した寿命がきたとき、交換される。このとき、当初装着されていたものとは異なるが、互換性のある設計変更されたイオン発生装置に交換する場合、電気機器側に予め記憶されているイオン発生装置2の制御プログラムおよび制御パラメータでイオン発生装置2を駆動するとしたとき、イオン発生装置2自体が設計変更されたものであるにも関わらず、当初装着されていたものと同じ制御パラメータでしか制御できない。そのため、設計変更されたイオン発生装置2の機能を十分に発揮させることができない。   In addition, the ion generator 2 is replaced when the set lifetime is reached. At this time, when the ion generator is replaced with a compatible design-changed ion generator, the control program and control parameters of the ion generator 2 stored in advance on the electric device side are different from those originally installed. When the ion generator 2 is driven, the ion generator 2 itself can be controlled only with the same control parameters as those originally installed, although the design of the ion generator 2 itself is changed. Therefore, the function of the ion generator 2 whose design has been changed cannot be fully exhibited.

そこで、イオン発生装置2が電気機器の識別情報に基づいて、イオン発生装置2が自ら制御パラメータを決めることにより、設計変更されたイオン発生装置2が装着された場合でも、そのイオン発生装置2にとって最適な制御パラメータで駆動することができる。したがって、性能が向上したイオン発生装置2の機能を有効に発揮させることができる。例えば、イオン発生装置2が電気機器への装着に関しては互換性を保ったまま放電電極30等が改良され、印加する電圧の最適値などが変わった場合において、特に効果を奏する。   Therefore, the ion generator 2 determines the control parameters by itself based on the identification information of the electrical equipment, so that even when the ion generator 2 whose design has been changed is mounted, It can be driven with optimal control parameters. Therefore, the function of the ion generator 2 with improved performance can be effectively exhibited. For example, the ion generator 2 is particularly effective when the discharge electrode 30 and the like are improved while maintaining compatibility with respect to mounting to an electrical device, and the optimum value of the applied voltage is changed.

なお、本発明は、上記実施形態に限定されるものではなく、本発明の範囲内で上記実施形態に多くの修正および変更を加え得ることは勿論である。イオン発生装置2が装着される電気機器としては、空気清浄機以外に、冷蔵庫、空気調和機、洗濯機、ドライヤー、掃除機、複合機などや、車、電車、航空機等の乗物に搭載されるイオン発生機があげられる。   In addition, this invention is not limited to the said embodiment, Of course, many corrections and changes can be added to the said embodiment within the scope of the present invention. In addition to the air purifier, the electric device to which the ion generator 2 is mounted is mounted on a vehicle such as a refrigerator, an air conditioner, a washing machine, a dryer, a vacuum cleaner, a multifunction machine, a car, a train, an aircraft, etc. Examples include ion generators.

イオン発生装置2以外の荷電粒子発生装置として、帯電微粒子水を発生するものであってもよい。具体的には、ラジカル成分を含む帯電微粒子水を生成する静電霧化装置がある。静電霧化装置の放電電極をペルチェ素子により冷却するなどの方法により、放電電極の表面に結露水を生じさせ、放電電極にマイナスの高電圧を印加すると、結露水から帯電微粒子水が発生する。   A charged particle generator other than the ion generator 2 may generate charged fine particle water. Specifically, there is an electrostatic atomizer that generates charged fine particle water containing a radical component. When the discharge electrode of the electrostatic atomizer is cooled by a Peltier element, condensed water is generated on the surface of the discharge electrode, and when a negative high voltage is applied to the discharge electrode, charged fine particle water is generated from the condensed water. .

電気機器に設けられたICタグに識別情報を書き込み、イオン発生装置2にICタグリーダを設ける。イオン発生装置2が電気機器に装着されたとき、ICタグリーダがICタグから識別情報を読み取り、イオン発生装置2は、非接触で識別情報を取得できる。   The identification information is written on an IC tag provided in the electric device, and an IC tag reader is provided in the ion generator 2. When the ion generator 2 is mounted on an electrical device, the IC tag reader reads the identification information from the IC tag, and the ion generator 2 can acquire the identification information without contact.

以上の通り、本発明の荷電粒子発生装置は、放電によってイオン、帯電微粒子水などの荷電粒子を発生する発生部と、発生部を制御する制御部とを備え、電気機器に装着されて使用されるものである。制御部は、それぞれ異なる駆動条件で発生部を駆動制御するための複数の制御パラメータを有し、電気機器に装着されたときに、制御部は、電気機器に関する識別情報を取得して、識別情報に基づいて制御パラメータを選択する。制御パラメータは、発生部に印加する電圧、放電回数を含み、電気機器毎に異なる制御パラメータが設定される。   As described above, the charged particle generator of the present invention includes a generator that generates charged particles such as ions and charged fine particle water by discharge, and a controller that controls the generator, and is used by being mounted on an electrical device. Is. The control unit has a plurality of control parameters for driving and controlling the generating unit under different driving conditions, and when the control unit is attached to the electrical device, the control unit acquires identification information about the electrical device and acquires the identification information. Based on the control parameter is selected. The control parameters include the voltage applied to the generator and the number of discharges, and different control parameters are set for each electrical device.

荷電粒子発生装置が電気機器に装着されるだけで、電気機器に適した制御パラメータが自動的に選択され、設定される。電気機器においては、荷電粒子発生装置を駆動するための制御パラメータを何ら設定しておく必要はなく、商品開発時の労力を低減できる。   Control parameters suitable for an electrical device are automatically selected and set only by mounting the charged particle generator on the electrical device. In the electrical equipment, it is not necessary to set any control parameters for driving the charged particle generator, and labor during product development can be reduced.

制御部は、発生部の累積動作時間が所定累積時間に達すると、メンテナンスを促す警告を行う。電気機器に応じて異なる所定累積時間が設定される。荷電粒子発生装置がどのような電気機器に使用されても、寿命が来れば、自発的に警告が発せられるので、電気機器において寿命を管理しなくてよい。   When the cumulative operation time of the generating unit reaches a predetermined cumulative time, the control unit issues a warning for prompting maintenance. Different predetermined cumulative times are set depending on the electrical equipment. No matter what kind of electric equipment the charged particle generator is used for, if the life comes to an end, a warning will be issued spontaneously, so the life need not be managed in the electric equipment.

制御部は、装着された電気機器との通信により識別情報を取得する。荷電粒子発生装置が電気機器に装着されると、自動的に制御部は識別情報を取得でき、すぐに制御パラメータを設定できる。   The control unit acquires identification information through communication with the attached electrical device. When the charged particle generator is mounted on an electrical device, the control unit can automatically acquire identification information and can immediately set control parameters.

1 空気清浄機
2 イオン発生装置
30 放電電極
31 誘導電極
36 イオン放出デバイス
40 制御部
41 インターフェース
42 本体制御部
43 インターフェース
45 メモリ
46 メモリ
DESCRIPTION OF SYMBOLS 1 Air cleaner 2 Ion generator 30 Discharge electrode 31 Induction electrode 36 Ion emission device 40 Control part 41 Interface 42 Main body control part 43 Interface 45 Memory 46 Memory

Claims (4)

放電によって荷電粒子を発生する発生部と、発生部を制御する制御部とを備え、電気機器に装着されて使用される荷電粒子発生装置であって、制御部は、それぞれ異なる駆動条件で発生部を駆動制御するための複数の制御パラメータを有し、電気機器に装着されたときに、制御部は、電気機器に関する識別情報を取得して、識別情報に基づいて制御パラメータを選択することを特徴とする荷電粒子発生装置。 A charged particle generation device that includes a generation unit that generates charged particles by discharge and a control unit that controls the generation unit, and is used by being mounted on an electrical device. The control unit generates the generation unit under different driving conditions. When the control unit has a plurality of control parameters for controlling the drive of the electronic device and is attached to the electric device, the control unit acquires identification information about the electric device and selects the control parameter based on the identification information. A charged particle generator. 制御パラメータは、発生部に印加する電圧、放電回数を含み、電気機器毎に異なる制御パラメータが設定されることを特徴とする請求項1記載の荷電粒子発生装置。 The charged particle generator according to claim 1, wherein the control parameter includes a voltage to be applied to the generator and the number of discharges, and a different control parameter is set for each electric device. 制御部は、発生部の累積動作時間が所定累積時間に達すると、メンテナンスを促す警告を行い、電気機器に応じて異なる所定累積時間が設定されることを特徴とする請求項1または2記載の荷電粒子発生装置。 3. The control unit according to claim 1, wherein, when the cumulative operation time of the generation unit reaches a predetermined cumulative time, the control unit issues a warning for prompting maintenance, and a predetermined predetermined cumulative time is set depending on an electric device. Charged particle generator. 請求項1〜3のいずれかに記載の荷電粒子発生装置が装着されたことを特徴とする電気機器。 An electric device, to which the charged particle generator according to any one of claims 1 to 3 is mounted.
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