JPH03211368A - 冷凍機 - Google Patents
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- JPH03211368A JPH03211368A JP2007520A JP752090A JPH03211368A JP H03211368 A JPH03211368 A JP H03211368A JP 2007520 A JP2007520 A JP 2007520A JP 752090 A JP752090 A JP 752090A JP H03211368 A JPH03211368 A JP H03211368A
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- Compressor (AREA)
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Abstract
め要約のデータは記録されません。
Description
0に程度)に冷却するスターリング冷凍機に関するもの
である。
のスターリング冷凍機の構成例を示す。
i+の圧縮機と(2)のコールドフィンガと(至)の電
源より構成される。前記圧縮機(1)は、支持ばねi5
1によシ位置決めされたピストン(3)が第1のシリン
ダ(4)内部を往復運動する構造となっている。また支
持ばね(5)の両端はピストン(3)とハウジング(8
)に固定され友部材■圓と結合されている。
ーブ(6)が連結され、前記スリーブ(6)には導電体
を巻き付けて可動コイル(7)を形成する。前記可動コ
イル(7)はハウジング(8)の壁を通して外部に伸び
る第1のリード線(9)及び第2のリード線aOと接続
している。これらのリード線(91,αGは前記)・ウ
ジング(8)の外側に第1の電気接点αD及び第2の電
気接点αX8を持ち、電源(至)と接続している。前記
ノ・ウジング(8)内には環状永久磁石0及びヨーク1
着が設けられており、これらは閉磁気回路を構成してい
る、前記可動コイル(7)は前記環状永久磁石α3及び
前記ヨークα乃からなる閉磁気回路に設けられ九間隙α
シ内で前記ピストン(3)の軸方向に往復運動できる構
造になっている、前記間隙αS内には前記可動コイル(
7)の運動方向を横切る半径方向に永久磁界が存在する
。、以上の前記スリーブ(6)、前記可動コイル())
、前記リード線(91,αα、前記環状永久磁石03*
#記ヨークα心は、全体としてリニアモータαGを構成
している。
部の内部全問を圧縮室αηと呼ぶ。前記圧縮室αηには
例えばヘリウムなどの高圧ガスが封入されている。前記
圧縮室a7′l内の作動ガスが前記第1のシリンダ(4
)と前記ピストン(3)の隙間を通過しないように前記
第」のシリンダ(4)と前記ピストン(3)の隙間には
シール(lie、α9が設けられている。以上が圧縮機
(1)の構成である。
リンダ(至)及び共振ばねのにより係合され前記第2の
シリンダ(至)内を摺動自在に往復するディスプレーサ
(ハ)を有している。前記第2のシリンダ(至)内部の
空間は前記ディスプレーサ■によって2分割されておL
前記ディスプレーサロよシ上方の空間を低温室(財)、
下方の空間を高温室(2)と呼ぶ。
孔@、■が設けられ、前記低温室(財)と前記高温室(
ト)は前記再生器■と前記ガス通過孔罰、@を介して連
通しており、前記再生器(1)内には例えば銅の金網な
どの蓄冷材凶が充填されている。前記第2のシリンダ(
至)と前記ディスプレーサ(ハ)の隙間を作動ガスが通
過しないように前記ディスプレーサ(至)と前記第2の
シリンダ(至)の隙間にはシールω。
の各室には前記圧縮機(11と同様に例えばヘリウムな
どの高圧の作動ガスが封入されている。以上がコールド
フィンガ(2)の構成である。前記圧縮機(1)の前記
圧縮室αnと前記コールドフィンガ(2)の前記高温室
(ハ)は、冷却器03を介して連通している。また。
至)、前記低温室(至)は互いに連通しておシ、これら
の室全体を作動室(至)と呼ぶ。
量電源(至)よシ供給されている。
明する。
91. a(1を介して可動コイル(7)に交流電流を
印加すると。
用により軸方向にローレンツ力が働く。その結果ピスト
ン(3)、スリーブ(6)及び可動コイル(7)からな
る組立体はピストン(3)の軸方向で上下に移動する。
圧縮室(171から低温室@に至る作動室(至)のガス
圧力に正弦波状の波動を与える。この正弦波状の圧力波
動によりディスプレーサ■内の再生器(ハ)を通過する
ガスの流量が周期的に変化し、再生器(支)による圧力
損失によってディスプレーサ(ハ)の両端には周期的な
圧力差が生じる。この圧力差と共振ばね@の共振によっ
て再生器(至)を含むディスプレーサ(至)はピストン
(3)と同じ周波数かつ異った位相でコールドフィンガ
(21内を軸方向に往復する。
保って運動するとき2作動室(至)に封入された作動ガ
スは「逆スターリングサイクル」として既知の熱力学サ
イクルを構成し、主として低温室(2)に冷熱を発生す
る。上記「逆スターリングサイクル」とその冷熱発生の
原理については1文献[CryocoolerJ (
G、 Walker、 Plenum Preee 。
に詳細に説明されている。以下にその原理について
簡単に説明する。
冷却器(至)を経て流れる間に圧縮熱が冷却され。
熱により予冷され、低温室偽内に入る。そして、大部分
の作動ガスが低温室(2)内に入ると膨張が始まり、低
温室@内に冷熱を発生する。作動ガスは1次に逆の順序
で再生器(至)に冷熱を放出しなから流路を戻り圧縮室
αη内に入る。この時、コールドフィンガ(2)先端部
から熱を奪いその外部を冷却する。このようにして、大
部分の作動ガスが圧縮室αη内に戻ると再び圧縮が始ま
91次のサイクルに移動する。以上のようなプロセスを
繰返すことにより低温室@の温度は徐々に低下し、極低
温(例えば約80K)に達する。
った。可動コイル(7)へ一定の交流電流を印加し、ピ
ストン(3)を往復運動(振動)させる。
の低温室(2)の温度により変化し、第8図に示すよう
に温度が低下するにしたがい振幅が小さくなる傾向があ
る。これは、低温室の温度が低下するにしたがい、第9
図に示すピストンと圧力波の位相差αが太きくなり圧縮
抵抗が増加するため、ピストンの振幅が小さくなる。
常温(300K)から極低温(80K) まで冷却さ
れる場合、ピストンの振幅が徐々に小さくなシ。
温まで冷却する時間)が長くなるという課題があった。
たもので、クールダウンタイムを短縮できる冷凍機を得
ることを目的としている。
の温度を検出する温度検出器と、この温度検出器の検出
信号を入力とし低温室の温度が低いときほどリニアモー
タに印加する電気入力量が大となるようIC!C入気1
ft−決定する電気入力量決定器と、この電気入力量決
定器の出力に基づいた電気入力量をリニアモータに供給
する電源とを設けたものである。
検出し、その検出信号を入力として電気入力量決定器は
低温室の温度が低下するにしたがい、リニアモータに供
給する電気入力量が増大するよう電気入力量を決定し、
この決定に対応した電気入力蓋が電源からリニアモータ
に供給されるので、ピストンの振幅は低温室の温度が低
下しても小さくならず、クールダウンタイムが短縮され
る。
図において、(1)の圧縮機と(2)のコールドフィン
ガは従来のものと同じであシ、ここでは説明を省略する
。(至)は前記コールドフィンガ(2)の低温室C4の
上部に取付けられ、前記低温室(2)の温度を検出する
温度検出器、@は前記温度検出器(至)の検出信号を入
力としてリニアモータσeに印加する電気入力量を決定
する電気入力量決定器、(至)は前記電気入力量決定器
671の出力に基づいた電気入力量を前記圧縮機(1)
の前記リニアモータ住Gに供給するための電源である。
低温室@の温度を温度検出器(至)にょシ検出し。
を入力として、リニアモータαeの可動コイル(7]に
印加する電流量を決定する。この電気入力量決定器C3
nの決定によシ、を源(至)は電流量を変化させピスト
ン(3)の振幅を制御する。第2図に低温室−の温度と
交流電流とピストン(3)の振幅の関係図を示す。
を直線的に増加させ、ピストン(3)の振幅を最大に保
つようにする。これによシ作動ガスの圧力振幅が小さく
ならないため冷却速度を持続しクールダウンタイムを短
縮することができる。
した例を示し念が、全く同様に印加する電圧を制御して
もこの発明を実施できる。
温度に対して直線的に変化させたが、第3図。
い。
(2)の先端に設けたものを示したが、第5図のように
この発明の冷凍機を赤外線検知素子(2)の冷却に応用
する場合、コールドフィンガ(2)に赤外線検知素子(
至)を持つ赤外線検出器(社)を取付け。
もよい。赤外線検出器(イ)とは、赤外線を検知する素
子を内部に持つ真空の断熱容器で、赤外線をウィンドウ
Iより取入れ赤外線検知素子(至)で検知するものであ
る。なお、赤外線検知素子(至)は極低温オで冷却しな
いと機能しないため、コールドフィンガ(2)に接触す
る部分の裏面に設けている。また。
よい。第5図の例では、温度検出器(至)は間接的に低
温室偶の温度を検出する之め、温度検出器(至)と低温
室(2)の間の熱抵抗により、温度検出器(至)で検出
された温度と実際の低温室(至)の温度とが異なるとい
う誤差が生じるが、この程度の誤差は本発明を実施する
上で支障があるものでない。
+21が一体化されたスターリング冷凍機であったが、
第6図に示すような圧縮機(1)とコールドフィンガ(
2)が連結管(ロ)を介して互いに分離された分離型の
スターリング冷凍機のように、リニアモータαeを有す
るスターリング冷凍機ならどの形状のものでも同様の効
果が期待できる。
出器によシ検出し、その検出信号を入力として電気入力
量決定器は、低温室の温度が低下するにしたがいりニア
モータに供給する電気入力量が増大するよう電気入力量
を決定し、この決定に対応した電気入力量が電源からリ
ニアモータに供給するように構成したので、クールダウ
ンタイムを短縮することができるという効果がある。
、第2図はこの発明の冷凍機の低温室の温度と交流IE
流とピストンの振幅の関係図、第3図及び第4図はこの
発明の他の実施例による低温室の温度と交流電流の関係
図、第5図及び第6図はこの発明の他の実施例による冷
凍機を示す断面図、第7図は従来の冷凍機を示す断面図
、第8図は従来の冷凍機の低温室の温度と交流電流とピ
ストンの振幅の関係図、第9図Fi従来の冷凍機のピス
トンの動きと圧縮室内の作動ガスの圧力変動の関係を示
すタイミングチャートである。 図において、(1)は圧縮機#(2)はコールドフィン
ガ、(3)はピストン、(4)は第1のシリンダ、(7
)は可動コイル、 (Leはリニアモータ、@はディス
プレーサ、c!41は低温室、c!9は高温室、aSは
第2のシリンダ、(至)は温度検出器、@は電気入力量
決定器、01は電源である。 なお、各図中同一符号は同一または相当部分を示す。 第 図 第 2 図 11sc+ : 苅: S80: S3田: Smu: fも温室の盈曳づ\80にの時○電汝 倚温窒め濾贋笑が”300にの時の電汝仕q呂室の温、
曳p\’80にの時のピストンの籍U烙イ体温室の漬り
笑か300にのよトハピストン嬌幅ピストンの置方J長
幅 第 図 倦温室へ益魔 第 図 伍7混皇の温度 第 図 並 第 図 第 7 図 第 図 イち温室の湯度 Snt紅: ビストシの最大や艮幅
Claims (1)
- 円筒状の内周面を有する第1のシリンダ、前記第1の
シリンダの中を往復運動するピストン、交流電流を印加
することにより前記ピストンを駆動させるリニアモータ
とを備えた圧縮機と、細長い円周状の内周面を持つ第2
のシリンダ、前記第2のシリンダの中を往復運動するデ
ィスプレーサ、前記ディスプレーサにより仕切られた低
温室と高温室とを備えたコールドフィンガとを有する冷
凍機において、前記低温室の温度を検出する温度検出器
と、前記温度検出器の検出信号を入力とし前記低温室の
温度が低いときほど前記リニアモータに印加する電気入
力量が大となるように前記電気入力量を決定する電気入
力量決定器と、前記電気入力量決定器の出力に基づいた
電気入力量を前記リニアモータに供給するための電源と
を備えたことを特徴とする冷凍機。
Priority Applications (4)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
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| JP2007520A JPH0788985B2 (ja) | 1990-01-17 | 1990-01-17 | 冷凍機 |
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Applications Claiming Priority (1)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| JP2007520A JPH0788985B2 (ja) | 1990-01-17 | 1990-01-17 | 冷凍機 |
Publications (2)
| Publication Number | Publication Date |
|---|---|
| JPH03211368A true JPH03211368A (ja) | 1991-09-17 |
| JPH0788985B2 JPH0788985B2 (ja) | 1995-09-27 |
Family
ID=11668052
Family Applications (1)
| Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
|---|---|---|---|
| JP2007520A Expired - Lifetime JPH0788985B2 (ja) | 1990-01-17 | 1990-01-17 | 冷凍機 |
Country Status (4)
| Country | Link |
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| US (1) | US5088288A (ja) |
| EP (1) | EP0437678B1 (ja) |
| JP (1) | JPH0788985B2 (ja) |
| DE (1) | DE69005607T2 (ja) |
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