JP2018183478A - 洗濯機 - Google Patents

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Masashi Takagi
政志 高木
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【課題】瞬時停電時にマイコンを停止させない耐性のある制御装置の洗濯機とすること。【解決手段】運転中において、停電検知回路53により、商用電源周波数におけるパルス時間を常時監視し、検知したパルス時間が所定値以下となった場合に、電圧低下したと判断した時は、商用電源51の瞬時停電を検知し、これを検知した場合には、モータ4などの負荷、および、操作表示手段26の動作を停止するとともに、運転シーケンス、及び、マイクロコンピュータ1のリセット回避動作を行うように構成することにより、マイコン1を停止させずに負荷のみを停止して、瞬時停電に対する耐性を向上させることができるとともに、制御用の基板の省スペース及び部品の小型化、低価格化を実現することができる。【選択図】図2

Description

本発明は、洗い、すすぎ、脱水行程を自動制御して行う洗濯機に関するものである。
従来、この種の洗濯機は、マイクロコンピュータ(以下、マイコンという)による制御回路が採用され、交流電源が停電した時に、一定時間その停電に耐え、シーケンスが途切れないように制御する構成が提案されている(例えば、特許文献1参照)。
図6は、従来の洗濯機などに採用されている停電検知装置の回路図である。
図6において、交流電源71の両端には、ダイオード72とコンデンサ73が直列接続されており、コンデンサ73の両端から直流電圧を得ている。
コンデンサ73の両端の直流電圧を入力としてスイッチング電源74が接続されており、スイッチング電源74は、出力コンデンサ74aを有している。
交流監視装置75は、交流電源71の両端にダイオード75a、抵抗75b、抵抗75cが順に直列接続され、抵抗75cにはコンデンサ75dが並列に接続された回路により構成されている。抵抗75bと抵抗75cの接続点から交流電源の電圧の情報を出力している。
交流監視装置75の出力には、定電圧ダイオード76aのアノードが接続されており、また、定電圧ダイオード76aのカソードには、トランジスタ76bのベースが接続されている。
また、トランジスタ76bのコレクタには、抵抗76cとトランジスタ76dのベースが接続されている。抵抗76cの他端は、スイッチング電源74の出力コンデンサ74aの出力に接続されており、トランジスタ76bおよびトランジスタ76dのエミッタは、スイッチング電源74のマイナス端子に接続されている。上記の定電圧ダイオード76a、トランジスタ76b、抵抗76cおよびトランジスタ76dにて、ゼロボルト消去回路76を構成している。
ゼロボルト回路77は、交流電源71の両端にダイオード77a、抵抗77b、抵抗77cが順に直列接続され、抵抗77bと抵抗77cの接続点にトランジスタ76dのコレクタとトランジスタ77dのベースとが接続されており、トランジスタ77dのコレクタは、抵抗77eに接続され、抵抗77eの他端は、スイッチング電源74の出力に接続され、トランジスタ77dのエミッタはマイナス端子に接続されて構成されている。
マイコン78 は、スイッチング電源74の出力コンデンサ74aの出力を電源として動作し、ゼロボルト回路77のトランジスタ77dのコレクタが入力端子A に接続されている。マイコン78の出力端子Bは、負荷群79に接続されたリレー(図示せず)に接続され、負荷群79は、スイッチング電源74あるいは交流電源71により駆動され、マイコン78によりリレーがオン−オフ制御されることにより駆動制御されている。
特開2006−296153号公報
しかしながら、前記従来の構成では、ゼロボルトを検知する回路のほかに、降圧させた直流の電源回路及びその検知回路や、ゼロボルトを消去する回路が必要となり、また、停電時のマイコン用電源の低下を防ぐために、コンデンサ容量を大きくする方法が必要となり、そのために回路が多くなり、基板スペース、回路部品が多くなり、製造コストが高くなってしまうという課題があった。
本発明は、ゼロクロス回路で発生させたパルス幅を判断して電圧降下を検知することにより、マイコンを停止させずに負荷のみを停止して、瞬時停電に対する耐性を向上させた洗濯機を提供することを目的とする。
前記従来の課題を解決するために、本発明の洗濯機は、本体と、前記本体内に揺動自在に弾性支持された外槽と、前記外槽に回転自在に内包された内槽と、前記内槽を回転駆動するモータと、前記本体の上部に配設され、運転コース等のモードや各種機能の選択ができ、その選択情報を基に表示を行う操作表示手段と、前記本体内部に配設された制御装置と、前記制御装置内に設けられ各種の設定内容や検知、測定結果などを記憶するメモリと、前記制御装置に設けられた停電検知回路と、前記停電検知回路に設けられ、商用電源に同期した信号を発生するゼロクロス回路及び前記ゼロクロス回路でパルス信号を発生させるパルス発生回路と、前記制御装置に設けられ、前記モータなどを制御し、洗い、すすぎ、脱水などの各行程を逐次制御するマイクロコンピュータと、を備え、前記制御装置は、運転中において、前記停電検知回路により、商用電源周波数におけるパルス時間を常時監視し、検知したパルス時間が所定値以下となった場合に、電圧低下したと判断した時は、商用電源の瞬時停電を検知し、これを検知した場合には、前記モータなどの負荷、および、前記操作表示手段の動作を停止するとともに、運転シーケンス、及び、前記マイクロコンピュータのリセット回避動作を行うようにしたものである。
これにより、マイコンを停止させずに負荷のみを停止して、瞬時停電に対する耐性を向上させることができるとともに、制御用の基板の省スペース及び部品の小型化、低価格化を実現することができる。
本発明にかかる洗濯機は、ゼロクロス回路で発生させたパルス幅を判断して電圧降下を検知することにより、マイコンを停止させずに負荷のみを停止して、瞬時停電に対する耐性を向上させることができる。
本発明の実施の形態における洗濯機の縦断面図 同洗濯機のブロック回路図 同洗濯機の図2における停電検知回路図 同洗濯機のパルス発生回路の検知状態を示す図 同洗濯機の停電検知回路動作を示すフローチャート 従来の洗濯機の停電検知装置の回路図

第1の発明は、本体と、前記本体内に揺動自在に弾性支持された外槽と、前記外槽に回転自在に内包された内槽と、前記内槽を回転駆動するモータと、前記本体の上部に配設さ
れ、運転コース等のモードや各種機能の選択ができ、その選択情報を基に表示を行う操作表示手段と、前記本体内部に配設された制御装置と、前記制御装置内に設けられ各種の設定内容や検知、測定結果などを記憶するメモリと、前記制御装置に設けられた停電検知回路と、前記停電検知回路に設けられ、商用電源に同期した信号を発生するゼロクロス回路及び前記ゼロクロス回路でパルス信号を発生させるパルス発生回路と、前記制御装置に設けられ、前記モータなどを制御し、洗い、すすぎ、脱水などの各行程を逐次制御するマイクロコンピュータと、を備え、前記制御装置は、運転中において、前記停電検知回路により、商用電源周波数におけるパルス時間を常時監視し、検知したパルス時間が所定値以下となった場合に、電圧低下したと判断した時は、商用電源の瞬時停電を検知し、これを検知した場合には、前記モータなどの負荷、および、前記操作表示手段の動作を停止するとともに、運転シーケンス、及び、前記マイクロコンピュータのリセット回避動作を行うようにした洗濯機とすることにより、マイコンを停止させずに負荷のみを停止して、瞬時停電に対する耐性を向上させることができるとともに、制御用の基板の省スペース及び部品の小型化、低価格化を実現することができる。 第2の発明は、特に、第1の発明の制御装置は、運転中において、前記商用電源周波数におけるパルス時間を検知し、所定値以上に電圧低下、もしくは、電圧上昇が発生したと判断した場合に、前記メモリに記憶するとともに、さらに、機器が正常に動作しないと判断した場合には、前記操作表示手段にて異常報知を行う構成することにより、洗濯機の安全性を向上することができる。
第3の発明は、特に、第1または第2の発明の制御装置は、直流電圧検知回路を備えて、交流電源、及び、直流電源両方の状態を検知する構成することにより、洗濯機の電源環境を常に監視して、洗濯機の安全性を向上することができる。
以下、発明の実施の形態について、図面を参照しながら説明する。また、この実施の形態によって本発明が限定されるものではない。
(実施の形態1)
図1は、本発明の実施の形態における洗濯機の縦断面図、図2は、同洗濯機のブロック回路図、図3は、同洗濯機の図2における停電検知回路図、図4は、同洗濯機のパルス発生回路の検知状態を示す図である。
図1において、本体11内に、水槽(外槽)12が揺動自在に弾性支持され、水槽12内に有底円筒形に形成された回転ドラム(内槽)13が、その軸心方向を正面側から背面側に向けて下向きに傾斜させて、かつ回転自在に配設されている。
水槽12の正面側には回転ドラム13の開口端に通じる衣類出入口14が形成され、本体11の前面側を構成する前部枠体15の前面に形成された上向き傾斜面に設けられた開口部16を開閉する扉19を開くことにより、衣類出入口14を通じて回転ドラム13内の洗濯物を出し入れすることができる。また、扉19は、運転中は、フタロック装置8(図2参照)によりロックされて開かないようになっており、一時停止時や運転終了時にはロックが解除されるようになっている。
回転ドラム13の周面には水槽12内に通じる多数の透孔20が形成され、水槽12の背面側に取り付けられたモータ4によって、正転及び逆転方向に回転駆動される。また、水槽12には、注水管路22及び排水管路23が配管接続され、給水弁6および排水弁7の制御によって水槽12内への注水及び排水がなされる。
前部枠体15の前上部には、使用者が指で触れることによって運転コース等のモードや各種機能の選択ができ、その選択情報を基に表示を行う操作表示手段26が配置されている。また、操作表示手段26の内方には、入力設定用のスイッチや表示用のLEDなどが
設けられた表示基板10が配設されている。
また、本体11の下方には、制御手段としてのマイコン1(図2参照)を有する制御装置30が配設されており、モータ4、給水弁6、排水弁7、フタロック装置8などを制御し、洗い、すすぎ、脱水の各行程を逐次制御する。
衣類の洗濯を行う場合は、まず扉19を開いて回転ドラム13内に洗濯物を投入して運転を開始させると、給水弁6が開き、洗剤投入ケース(図示せず)内に水が給水され、その中に投入されていた洗剤を流しながら、注水管路22を介して水槽12内に所定量の注水がなされ、モータ4により回転ドラム13が回転駆動されて洗い行程が開始される。洗い行程の洗濯物は、回転ドラム13の回転により回転方向に持ち上げられ落下する撹拌動作が繰り返され、洗いがなされる。
そして、所要の洗い時間の後、排水弁7が開き、汚れた洗濯液は排水管路23から排出され、回転ドラム13を高速回転させる脱水動作により、洗濯物に含まれた洗濯液を脱水し、その後、水槽12内に注水管路22から注水され、すすぎ行程が実施される。このすすぎ行程においても、洗濯物には回転ドラム13の回転により撹拌動作が繰り返されてすすぎが実施され、脱水行程へと移行していく。
図2において、商用電源51が正常で供給されている時は、通常シーケンス動作として、負荷3に接続している駆動回路2を動作させて、洗濯機の洗い、すすぎ、脱水などの通常動作をおこなうように、マイコン1にて制御されている。
商用電源51の両端には、整流ダイオード56が接続されており、その前段に電源リレー52が接続されており、回路全体への接続を制御している。
整流ダイオード56にて整流された交流電源は、平滑コンデンサ57にて直流電圧となり、スイッチング電源58および負荷3などの動作用電源として使用されている。
また、直流電圧検知回路59を設けることにより、交流電源、及び、また、整流ダイオード56、平滑コンデンサ57で生成された直流電源の両方を検知することができるようになっている。
そして、スイッチング電源58は、マイコン1の電源としており、マイコン1には、各種の設定内容や検知、測定結果などを記憶するメモリ9と、前述の表示基板10が接続されている。
また、商用電源51は、ゼロクロス検知回路54、パルス発生回路55を有する停電検知回路53に接続されている。ゼロクロス検知回路54は、商用電源51のオン・オフの切り替えの際に交流電圧の
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地点(ゼロクロス点)の通過を検出する回路で、パルス発生回路55は、パルス時間幅を常時、マイコン1にて監視し、電源周波数周期毎にパルス時間を測定する。停電検知回路53は、図3にて詳述する。
図3において、停電検知回路53のゼロクロス検知回路54は、商用電源51に接続された抵抗R1により電流制限され、フォトカプラ53dに接続されてマイコン側にゼロクロス信号を伝達する。また、ゼロクロス検知回路54には、フォトカプラ53dへ逆電圧が掛からないようにするためのダイオード53b、整流用ダイオード53cが接続されている。
フォトカプラ53dによって伝達された信号は、マイコン電源58aより接続されたパルス発生回路55のトランジスタ53gを動作させて、マイコン1にパルス信号として検知される。また、パルス発生回路55には、トランジスタ53gのON閾値を決める分圧用抵抗53e、53fが接続され、マイコン1入力用のプルダウン抵抗53hも接続されている。
ここでパルス信号は、フォトカプラ53dに通電される、交流電圧の正弦波の半サイクル時にマイコン1に伝達され、図4に示すように通常電圧供給時には、パルス幅t1が検知され、0ボルト付近が検知された場合には、パルス検知は無となる。
ここでパルス幅が無と検知するのは商用電源が停電もしくは、瞬時停電が発生した場合となる。しかしながら瞬時停電においては、0ボルト付近に必ずなるとは限らず、例えば50%電圧降下した場合や、80%降下した場合などがあり、これを検知するために図4に示すように、異常電圧が発生した場合に置いては、パルス幅t2を検知することになり、そのパルス幅は通常電圧を検知した場合より、短いパルス幅を検知することになる。
以上のように構成された洗濯機について、以下、その動作、作用を説明する。
図5は、本発明の実施の形態における洗濯機の停電検知回路動作を示すフローチャートである。
図5において、運転がスタートすると、停電検知回路53にて電圧パルス幅を常時検知しており、正常電圧の比較パルス幅をt1とする(ステップS1)。
ステップS2にて、ゼロクロス検知信号の有無を確認し、ゼロクロス検知信号が無い場合は、瞬時停電したと判断して、瞬時停電検知動作を行う。ゼロクロス検知信号が有る場合は、ステップS3にてパルス幅を検知してt2とし、ステップS4にて、比較パルス幅t1とt2の差分t3を検出する。
そして、ステップS5にて、第1の所定のパルス幅差分th以下であれば(ステップS5のNo)、ゼロクロス検知信号が無い時(ステップS2のNo)と同様に、メモリ9へ保存して(ステップS8)、瞬時停電検知動作のステップS9の動作を行う。瞬時停電検知動作は、マイコン1のみを生かして、消費電力を減少させて、運転状態のリセット回避動作を行うことを言う。
ステップS5にて、第1の所定のパルス幅差分th以上であれば(ステップS5のYes)、ステップS6にて、t3が第2の所定パルス幅差分thmより大きいかどうかを判定し、大きい場合(ステップS6のYes)は、動作継続不可能と判断して、ステップS11へ移行し、操作表示手段26にて異常を報知する。t3が第2の所定パルス幅差分thmより小さい場合(ステップS6のNo)は、停電検知回路は正常と判断して、通常のマイコンシーケンス動作を行った(ステップS7)後、次行程へと移行する。
また、ステップS9にて、瞬時停電検知動作を行ったとき、瞬時停電の発生回数が所定以上となった場合(ステップS10のYes)は、動作継続不可能と判断して、ステップS11へ移行し、操作表示手段26にて異常を報知する。
また、パルス幅が小さくなり、マイナス方向となった場合は、商用電源51の過電圧異常と判断することも可能となり、上記停電検知時と同様に異常報知及び、部品破壊電圧等の危険電圧になる場合には、電源リレー52をOFFすることで安全確保することも可能
となる。
ちなみに、動作可能範囲の目安としては、スイッチング電源58が動作可能な範囲内、すなわちマイコン動作が保証される範囲内となるので、正常電圧パルス幅t1より、50〜60%が低下した電圧パルス幅が目安となる。過電圧異常の検知電圧の目安は、正常パルス幅電圧t1より20〜30%上昇した電圧パルス幅が目安となる。

以上のように、本実施に形態においては、運転中において、停電検知回路53により、商用電源周波数におけるパルス時間を常時監視し、検知したパルス時間が所定値以下となった場合に、電圧低下したと判断した時は、商用電源51の瞬時停電を検知し、これを検知した場合には、モータ4などの負荷、および、操作表示手段26の動作を停止するとともに、運転シーケンス、及び、マイクロコンピュータ1のリセット回避動作を行うように構成することにより、マイコン1を停止させずに負荷のみを停止して、瞬時停電に対する耐性を向上させることができるとともに、制御用の基板の省スペース及び部品の小型化、低価格化を実現することができる。
また、商用電源周波数におけるパルス時間を検知し、所定値以上に電圧低下、もしくは、電圧上昇が発生したと判断した場合に、メモリ9に記憶するとともに、さらに、機器が正常に動作しないと判断した場合には、操作表示手段26にて異常報知を行う構成することにより、洗濯機の安全性を向上することができる。
また、直流電圧検知回路59を備えて、交流電源、及び、直流電源両方の状態を検知する構成することにより、洗濯機の電源環境を常に監視して、洗濯機の安全性を向上することができる。
以上のように、本発明にかかる洗濯機は、商用電源の瞬時停電を検知した場合に、モータなどの負荷動作を停止するとともに、運転シーケンス、及び、マイコンのリセット回避動作を行うように構成することにより、瞬時停電に対する耐性を向上させることができるので、縦型式の洗濯機を始めとする他の各種電気機器の用途に適用できる。
1 マイコン(マイクロコンピュータ)
4 モータ
9 メモリ
11 本体
12 水槽(外槽)
13 回転ドラム(内槽)
26 操作表示手段
30 制御装置
51 商用電源
53 停電検知回路
54 ゼロクロス検知回路
55 パルス発生回路
59 直流電圧検知回路

Claims (3)

  1. 本体と、前記本体内に揺動自在に弾性支持された外槽と、前記外槽に回転自在に内包された内槽と、前記内槽を回転駆動するモータと、前記本体の上部に配設され、運転コース等のモードや各種機能の選択ができ、その選択情報を基に表示を行う操作表示手段と、前記本体内部に配設された制御装置と、前記制御装置内に設けられ各種の設定内容や検知、測定結果などを記憶するメモリと、前記制御装置に設けられた停電検知回路と、前記停電検知回路に設けられ、商用電源に同期した信号を発生するゼロクロス回路及び前記ゼロクロス回路でパルス信号を発生させるパルス発生回路と、前記制御装置に設けられ、前記モータなどを制御し、洗い、すすぎ、脱水などの各行程を逐次制御するマイクロコンピュータと、を備え、前記制御装置は、運転中において、前記停電検知回路により、商用電源周波数におけるパルス時間を常時監視し、検知したパルス時間が所定値以下となった場合に、電圧低下したと判断した時は、商用電源の瞬時停電を検知し、これを検知した場合には、前記モータなどの負荷、および、前記操作表示手段の動作を停止するとともに、運転シーケンス、及び、前記マイクロコンピュータのリセット回避動作を行うようにした洗濯機。
  2. 前記制御装置は、運転中において、前記商用電源周波数におけるパルス時間を検知し、所定値以上に電圧低下、もしくは、電圧上昇が発生したと判断した場合に、前記メモリに記憶するとともに、さらに、機器が正常に動作しないと判断した場合には、前記操作表示手段にて異常報知を行う請求項1に記載の洗濯機。
  3. 前記制御装置は、直流電圧検知回路を備え、交流電源、および、直流電源両方の状態を検知する請求項1または2に記載の洗濯機。
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