JP4716522B2 - ソレノイド駆動ポンプの制御回路 - Google Patents
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Description
即ち、電源電圧に対応するスイッチ12を有する制御回路が使用されるため、電源電圧が異なればそれに対応する駆動回路及びソレノイドを必要とする。
従って制御回路の種類が複数となり、在庫管理が困難であるという問題がある。
図1は、本発明の第一の実施形態に係るソレノイド駆動ポンプの制御回路を示すブロック図である。
図1において、1は交流電圧の電源を示す。電源1が供給可能な電圧は、例えば90〜264Vとされる。
2は電源1の電圧を後述の演算処理部に提供するため、電源1の電圧の10分の1程度、例えば24V程度の交流の低圧へと変換する変圧器を示し、3は例えばダイオード等から構成され、変圧器2からの電圧を直流電圧に整流すると同時に安定化を行う整流回路を示す。
ここで、A/D変換部5においては、検出部において整流回路4からの電圧を分圧し、0〜5V程度の低圧に変圧するので、高圧では扱えないA/D変換器においても扱うことができる。
演算処理部6においては、前記信号に基づいて、ポンプを停止させるよう、ソレノイド8にかける電圧を調整すべく制御信号を制御部9に入力する。
前記演算処理部6においては、A/D変換部5からの入力値が調整され、ソレノイド8を駆動する駆動電圧を前記設定値とすべく、オン・オフのデューティを調整する制御信号が制御部9に送られる。
換言すると、制御部9を介して、演算処理部6からの制御信号をソレノイド8の駆動回路7に供給することができる。
従って、駆動回路7においては制御部9で生成された制御部用信号を増幅し、ソレノイド8を駆動する駆動電圧を制御することによってソレノイド8に適切な電圧を加えて駆動することができる、或いは、ポンプを停止させる制御信号であれば、ソレノイドに電圧が加わらないように制御できるのである。
このように、ROM等の外部記憶素子に設定値を記憶させれば、外部記憶素子を交換するのみで容易に設定値を変更することができる効果が得られる。なお、これは、以下に説明する第二〜第四の実施形態についても同様である。
図2は、本発明の第二の実施形態に係るソレノイド駆動ポンプの制御回路を示すブロック図である。
図2において、1は交流電圧の電源を示す。電源1が供給可能な電圧は、例えば90〜264Vとされる。
ここでは、整流回路21を介して電源1からの電圧を電圧比較器に提供する構成を示しているが、場合によっては、整流回路21の上流側に降圧回路を配し、また、整流回路21の下流側に平滑回路を配してもよい。このような構成であれば、降圧回路、整流回路、および平滑回路を介して、電源1からの電圧が電圧比較器へ提供されることとなる。
なお、ここでは、供給される電圧を2つの領域(90V〜165Vの領域と165V〜264Vの領域)に区分けして、それぞれの領域に応じて半波・全波の切替を行う場合について示したが、本実施形態はこの構成に限定されるものではない。したがって、例えば、供給される電圧を、90V〜144V、144V〜180V、180V〜264Vの3つの領域に区分けして、半波全波回路25の制御を行ってもよい。具体的には、90V〜144Vの領域については全波に切り替え、180V〜264Vの領域については半波に切り替え、そして、144V〜180Vの領域については半波全波切替回路25からの出力を停止するように制御することも好ましい。実際の供給電源は、100V近傍(90V〜144V)の領域、あるいは200V近傍(180V〜264V)の領域に存在することが多いため、かかる構成も実施態様の一つとしては好適であり、この構成によれば、比較的低容量の安定化電源回路26を用いてもソレノイド駆動ポンプの制御回路を構成することが可能となる。また、このように3つの領域に区分けする構成においては、新たに電圧比較器等を設ける必要がある。
なお、本実施形態においては、整流回路22からの脈流電力を直接に安定化電源回路26に供給する場合を示したが、場合によっては、整流回路22と安定化電源回路26との間に平滑回路を配し、平滑回路を介して脈流電力を安定化電源回路26に供給するように構成してもよい。
また、演算処理部は、基準電圧23aが与えられている電圧比較器23および半波全波切替回路25を用いて構成されている。
すなわち、図2に示した制御回路20を用いることにより、ソレノイド8(を駆動させる駆動回路28)に供給する電源電圧を一定化することが可能となる。
さらに、一種の制御回路20で電圧の異なる電源に対応することができるので、制御回路の種類が低減され、電源が異なる際に対応する制御回路を選択する必要がない。したがって、対応する制御回路の選択を誤り、制御回路及びソレノイドの動作不良を引き起こしたり、焼損する等の問題が無く、管理が非常に容易となる。
図3は、本発明の第三の実施形態に係るソレノイド駆動ポンプの制御回路を示すブロック図である。
図3において、1は交流電圧の電源を示す。電源1が供給可能な電圧は、例えば90〜264Vとされる。
また、コンデンサ34には、放電制御スイッチ35が接続されている。この放電制御スイッチ35は、パルス発生器38の信号で開閉し、コンデンサ34に充電された直流電力をソレノイド8に供給するように構成されている。
また、演算処理部は、基準電圧37aが与えられている電圧比較器37、分圧回路36およびNOR回路39を用いて構成されている。
さらに、駆動手段は、コンデンサ34および放電制御スイッチ35を用いて構成されている。
すなわち、図3に示した制御回路30を用いることにより、ソレノイド8に供給するエネルギを一定化することが可能となる。
さらに、一種の制御回路30で電圧の異なる電源に対応することができるので、制御回路の種類が低減され、電源が異なる際に対応する制御回路を選択する必要がない。したがって、対応する制御回路の選択を誤り、制御回路及びソレノイドの動作不良を引き起こしたり、焼損する等の問題が無く、管理が非常に容易となる。
図4は、本発明の第四の実施形態に係るソレノイド駆動ポンプの制御回路を示すブロック図である。
図4において、1は交流電圧の電源を示す。電源1が供給可能な電圧は、例えば90〜264Vとされる。
ここでは、整流回路41を介して電源1からの電圧を演算回路に提供する構成を示しているが、場合によっては、整流回路41の上流側に降圧回路を配し、また、整流回路41の下流側に平滑回路を配してもよい。このような構成であれば、降圧回路、整流回路、および平滑回路を介して、電源1からの電圧が演算回路へ提供されることとなる。
また、演算処理部は、基準電圧42aが与えられている演算回路42、デューティ可変発信器45およびAND回路46を用いて構成されている。
さらに、一種の制御回路40で電圧の異なる電源に対応することができるので、制御回路の種類が低減され、電源が異なる際に対応する制御回路を選択する必要がない。したがって、対応する制御回路の選択を誤り、制御回路及びソレノイドの動作不良を引き起こしたり、焼損する等の問題が無く、管理が非常に容易となる。
7,28,44…駆動回路 8…ソレノイド
21,22,31,41,43…整流回路 23,37…電圧比較器
23a,26a,37a,42a…基準電圧 25…半波全波切替回路
26…安定化電源回路 29,38,47…パルス発生器
34…コンデンサ 35…放電制御スイッチ 36…分圧回路
39…NOR回路 42…演算回路 45…デューティ可変発信器
46…AND回路
Claims (1)
- ソレノイド駆動ポンプのソレノイド(8)に駆動電圧を供給して該ソレノイド(8)を駆動する駆動回路(7)と、
電圧が異なる交流電圧の電源(1)から整流されて駆動回路(7)に提供される直流電圧を検出する検出手段(5)と、
該検出手段(5)で検出した直流電圧に基づいて、駆動回路(7)に提供された直流電圧を、電源(1)の電圧に関わりなく一定の電気エネルギをソレノイド(8)に供給するための所望の直流電圧に変換すべく、該駆動回路(7)に制御信号を供給する演算処理部(6)とを具備するソレノイド駆動ポンプの制御回路であって、
前記制御信号は、駆動回路(7)に提供される直流電圧をスイッチングし、オン・オフのデューティを制御する信号であることを特徴とするソレノイド駆動ポンプの制御回路。
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