JP2014146172A - コントローラ - Google Patents

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Abstract

【課題】複数パターンのアナログ入力に対応することができるコントローラを提供すること。
【解決手段】コントローラは、電圧信号を入力信号とする。正極側経路51に、第1抵抗21を設け、正極側経路51と負極側経路52に渡る経路53に、第2抵抗22を設けている。第1抵抗21と第2抵抗22が分圧抵抗として働いて、電圧信号の電圧は、半分に低下され、マイコン10に入力される。マイコン10には、入力電圧パターンの電圧と、第1抵抗21と第2抵抗22で低下させた後の入力電圧パターンの電圧の比に応じた読み取りマップが予め保存されている。このマップは、マイコン10の第1切替スイッチ13と第2切替スイッチ14によって選択される。
【選択図】図1

Description

本発明は、例えば計測機器からの入力信号を受け付けるコントローラに関する。
従来、コントローラとしては、特開2002−159194号公報(特許文献1)に記載のものがある。このコントローラは、シリアル通信方式、PWM方式、アナログ方式のいずれの方式の回転数指令も受け付けることができるようになっている。
特開2002−159194号公報
しかし、上記従来のコントローラに対して、例えば0V〜5V、1V〜5V、4mA〜20mA、0V〜10Vという様々なパターンのアナログ入力が行われる場合の対応については、開示されていない。
そこで、本発明の課題は、複数パターンのアナログ入力に対応することができるコントローラを提供することにある。
上記課題を解決するため、本発明のコントローラは、
電圧信号を入力信号とするコントローラにおいて、
正極側経路に設けられた第1抵抗と、
正極側経路と負極側経路に渡って設けられた第2抵抗と、
第1抵抗と第2抵抗によって、入力想定最大電圧をコントローラの許容上限電圧以下に低下させ、入力想定最大電圧と低下後の電圧の比に応じた電圧信号の読取りマップを入力電圧パターン毎に準備し、入力電圧パターンに応じたマップを選択する選択部と
を有することを特徴としている。
上記構成のコントローラによれば、第1抵抗と第2抵抗によって、入力想定最大電圧をコントローラの許容上限電圧以下に低下させ、入力想定最大電圧と低下後の電圧の比に応じた電圧信号の読取りマップを入力電圧パターン毎に準備し、入力電圧パターンに応じたマップを選択部によって選択する。したがって、入力電圧をコントローラの許容上限電圧以下に抑えることができると共に、電圧信号の読取りマップによって、複数の入力信号パターンに対応できる。
本発明のコントローラによれば、入力電圧をコントローラの許容上限電圧以下に抑えることができると共に、複数の入力信号パターンに対応できる。
本発明の一実施形態のコントローラなどの概略構成図である。 上記コントローラの入力電圧パターンに応じたマップを示す図である。 上記コントローラの入力電圧パターンに応じてマップを選択するための切替スイッチの設定を説明する図である。
以下、本発明を図示の実施形態により詳細に説明する。
図1は、本発明の実施形態のコントローラなどの概略構成を示している。
図1に示すように、コントローラは、0V〜5V、1V〜5V、または0V〜10Vの電圧信号を入力信号とする。このコントローラは、第1抵抗21と、第2抵抗22と、入力端子11,12が設けられたマイコン10を有している。
入力端子11は、正極側経路(ハーネス)51と端子台50を介して、正極41に電気的に接続されている。この正極側経路51に、第1抵抗21を設けている。
入力端子12は、負極側経路(ハーネス)52と端子台50を介して、負極42に電気的に接続されている。
負極側経路52は、経路(ハーネス)53を介して、第1抵抗21と入力端子11の間の正極側経路51に電気的に接続されている。この経路53には、第2抵抗22が接続されている。すなわち、正極側経路51と負極側経路52に渡る第2抵抗22を設けている。
正極41,負極42には、検出した温度を電圧信号として出力する温度検出素子が接続される。この電圧信号は、具体的には、0V〜5V、1V〜5V、または0V〜10Vの入力電圧パターンのアナログ信号である。
また、正極41,負極42には、検出した温度を電流信号として出力する温度検出素子が接続される場合もある。この電流信号は、具体的には、4mA〜20mAの入力電流パターンのアナログ信号である。
温度検出素子が入力電流パターンのアナログ信号を出力するとき、例えば据付業者によって、端子台50において、正極側経路51と負極側経路52の間に250Ωの抵抗23が接続される。この抵抗23によって、4mA〜20mAの入力電流パターンは、1V〜5Vの入力電圧パターンに変換される。なお、0V〜5V、1V〜5V、または0V〜10Vの入力電圧パターンのアナログ信号を出力する温度検出素子を用いるときは、抵抗23は不要である。
第1抵抗21と第2抵抗22は、等しい抵抗値を有している。また、入力端子12はグランド(GND)になっている。このため、第1抵抗21と第2抵抗22が分圧抵抗として働いて、電圧信号の電圧は、半分に低下され、マイコン10に入力される。
具体的には、0V〜5V、1V〜5V、または0V〜10Vの入力電圧パターンのうち、入力想定最大電圧である10Vが入力されても、マイコン10には、第1抵抗21と第2抵抗22で低下された5Vが入力される。したがって、マイコン10の許容上限電圧が5Vである場合、マイコン10に入力される電圧を常に許容上限電圧以下に抑えることができる。
マイコン10は、選択部の一例としての第1切替スイッチ13と第2切替スイッチ14を有している。この第1切替スイッチ13と第2切替スイッチ14は、それぞれ、ONまたはOFFに切り替え可能なディップスイッチからなっている。
マイコン10は、図示しないCPU(中央処理装置)とメモリを有している。このメモリには、電圧信号を温度に変換するためのソフトウェアとマップ1〜3(図2に示す)が予め保存されている。
マップ1〜3は、0V〜5V、1V〜5V、または0V〜10Vの入力電圧パターンを第1抵抗21と第2抵抗22で低下させた入力電圧パターンと、温度検出素子が検出した温度の対応を示すテーブルの一部に相当する。別の言い方をすれば、マップ1〜3は、0V〜5V、1V〜5V、または0V〜10Vの入力電圧パターンの電圧と、第1抵抗21と第2抵抗22で低下させた後の入力電圧パターンの電圧の比に応じた読み取りマップである。
図2は、0V〜5V、1V〜5V、または0V〜10Vの入力電圧パターンに応じたマップ1〜3を示している。
0V〜5Vの入力電圧パターンのアナログ信号を出力する温度検出素子を用いるとき、図2の左側に示すマップ1を用いる。このマップ1は、0V〜5Vの入力電圧パターンを第1抵抗21と第2抵抗22で半分に低下させた0V〜2.5Vの入力電圧パターンに対応している。マップ1では、レベル目盛が0Vから2.5Vまで0.25V毎に形成されている。
例えば、温度検出素子の検出範囲が−50℃〜50℃のとき、入力電圧の0Vが−50℃に対応する一方、入力電圧の2.5Vが50℃に対応し、レベル目盛の1目盛分が10℃に対応するように、ソフトウェアによってCPUが計算して、入力電圧を温度に変換している。
1V〜5Vの入力電圧パターンのアナログ信号を出力する温度検出素子を用いるとき、図2の中央部に示すマップ2を用いる。マップ2のレベル目盛は、1V〜5Vの入力電圧パターンを第1抵抗21と第2抵抗22で半分に低下させた0.5V〜2.5Vの入力電圧パターンに対応している。なお、温度検出素子が温度検出素子が入力電流パターンのアナログ信号を出力するとき、抵抗23によって、1V〜5Vの入力電圧パターンが得られるので、このときもマップ2を用いる。
また、マップ2を用いるとき、マイコン10への入力電圧が0.5V未満であれば、CPUで正極側経路51または負極側経路52の断線判定を行うことができる。
0V〜10Vの入力電圧パターンのアナログ信号を出力する温度検出素子を用いるとき、図2の右側に示すマップ3を用いる。マップ3のレベル目盛は、0V〜10Vの入力電圧パターンを第1抵抗21と第2抵抗22で半分に低下させた0V〜5Vの入力電圧パターンに対応している。
図3は、マイコン10への入力電圧パターンまたは入力電流パターンに応じてマップ1〜3を設定するための第1切替スイッチ13と第2切替スイッチ14の設定を示している。
図3に示すように、0V〜5Vの入力電圧パターンがマイコン10に出力されるとき、据付業者は、第1切替スイッチ13をONに設定すると共に、第2切替スイッチ14をOFFに設定して、マップ1を選択する。
1V〜5Vの入力電圧パターン、または、4mA〜20mAの入力電流パターンがマイコン10に出力されるとき、据付業者は、第1切替スイッチ13をOFFに設定すると共に、第2切替スイッチ14をONに設定して、マップ2を選択する。
0V〜10Vの入力電圧パターンがマイコン10に出力されるとき、据付業者は、第1切替スイッチ13と第2切替スイッチ14をONに設定して、マップ3を選択する。
このように、入力電圧パターンまたは入力電流パターンに応じて、据付業者は、第1切替スイッチ13と第2切替スイッチ14をONまたはOFFに設定することによって、マップ1〜3を適切に選択して、複数の入力方式に対応できる。
なお、この発明は上述の実施形態に限定されない。例えば、上記実施形態では、第1抵抗21と第2抵抗22は、等しい抵抗値を有しているが、第1抵抗と第2抵抗を、異なる抵抗値に任意に変更させてもよい。これにより、電圧信号の電圧を、例えば1/3,1/4など所望の大きさに低下させることができる。
また、上記実施形態では、マイコン10に温度検出素子が接続されていたが、圧力検出素子や他の計測機器などが接続されていてもよい。
10 マイコン
13 第1切替スイッチ
14 第2切替スイッチ
21 第1抵抗
22 第2抵抗
51 正極側経路
52 負極側経路

Claims (1)

  1. 電圧信号を入力信号とするコントローラにおいて、
    正極側経路に設けられた第1抵抗と、
    正極側経路と負極側経路に渡って設けられた第2抵抗と、
    第1抵抗と第2抵抗によって、入力想定最大電圧をコントローラの許容上限電圧以下に低下させ、入力想定最大電圧と低下後の電圧の比に応じた電圧信号の読取りマップを入力電圧パターン毎に準備し、入力電圧パターンに応じたマップを選択する選択部と
    を有することを特徴とするコントローラ。
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