JPH04137812U - Molding mold heating device - Google Patents

Molding mold heating device

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JPH04137812U
JPH04137812U JP4579691U JP4579691U JPH04137812U JP H04137812 U JPH04137812 U JP H04137812U JP 4579691 U JP4579691 U JP 4579691U JP 4579691 U JP4579691 U JP 4579691U JP H04137812 U JPH04137812 U JP H04137812U
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JP
Japan
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temperature
heater
mold
degree
detection means
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Application number
JP4579691U
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Japanese (ja)
Inventor
康裕 豊田
Original Assignee
株式会社東芝
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Publication date
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  • Moulds For Moulding Plastics Or The Like (AREA)
  • Injection Moulding Of Plastics Or The Like (AREA)
  • Encapsulation Of And Coatings For Semiconductor Or Solid State Devices (AREA)

Abstract

(57)【要約】 【目的】 ヒータや温度検出器の成形型への取付けが異
常な状態で加熱運転を開始させてしまった場合の、成形
型の異常な温度上昇やヒータ等の損傷を未然に防止す
る。 【構成】 ヒータの出力が100%の状態が継続してタ
イマ値がL+Δtとなったときに、温度検出器の検出し
たその間における温度上昇度合を求め、その温度上昇度
合がR・Δt以上かどうかにより、ヒータ及び温度検出
器が共に正規の状態に取付けられているか否かを判断す
ることができる。異常状態と判断されたときには、ヒー
タを断電させると共に警報音を発する異常処理を行う。
(57) [Summary] [Purpose] To prevent abnormal temperature rise in the mold and damage to the heater, etc., if heating operation is started when the heater or temperature sensor is installed abnormally on the mold. to prevent. [Configuration] When the heater output continues to be 100% and the timer value reaches L + Δt, determine the degree of temperature rise detected by the temperature detector during that time, and check whether the degree of temperature rise is greater than R・Δt. Accordingly, it can be determined whether both the heater and the temperature sensor are properly installed. When it is determined that an abnormal condition exists, abnormality processing is performed by cutting off the power to the heater and emitting an alarm sound.

Description

【考案の詳細な説明】[Detailed explanation of the idea]

【0001】0001

【産業上の利用分野】[Industrial application field]

本考案は例えば半導体部品の樹脂モールドに用いられる樹脂成形装置に設けら れる成形型加熱装置に関する。 The present invention can be installed, for example, in resin molding equipment used for resin molding of semiconductor parts. This invention relates to a mold heating device.

【0002】0002

【従来の技術】[Conventional technology]

例えば半導体部品の樹脂モールドに用いられる樹脂成形装置は、固定型と可動 型とからなる成形型(金型)を備え、各々にその金型を加熱するためのヒータ及 び金型の温度を検出するための例えば熱電対等の温度検出器を備えている。そし て、使用者が成形に適した温度設定を行うことにより、温度制御装置が、前記温 度検出器の検出に基づいて金型温度が設定された温度となるように前記ヒータへ の通電制御を行うようになっている。 For example, resin molding equipment used for resin molding of semiconductor parts has fixed types and movable types. Each mold is equipped with a heater and a mold to heat the mold. It is equipped with a temperature detector such as a thermocouple for detecting the temperature of the mold and the mold. stop When the user sets the temperature suitable for molding, the temperature control device adjusts the temperature. to the heater so that the mold temperature becomes the set temperature based on the detection of the temperature detector. It is designed to control the energization of the

【0003】 而して、前記金型は、成形装置に着脱可能に取付けられ、成形品の種類に応じ て交換されるようになっている。このため、前記ヒータ及び温度検出器も、金型 に着脱可能に取付けられるようになっており、従って、金型が交換されるときに は、ヒータ及び温度検出器を前の金型から取外し、新たな金型に付替えることが 行われるのである。0003 The mold is removably attached to the molding device, and is adjusted depending on the type of molded product. It is designed to be replaced. Therefore, the heater and temperature sensor are also so that it can be removably attached to the The heater and temperature sensor can be removed from the previous mold and replaced with a new mold. It will be done.

【0004】0004

【考案が解決しようとする課題】[Problem that the idea aims to solve]

ところで、かかる成形装置では、上述のようにヒータ及び温度検出器が金型に 着脱可能に取付けられる構成のため、例えば作業者が金型交換時に温度検出器を 金型にうっかり付け忘れてしまうことなどにより、温度検出器が金型から外れた 状態で金型の加熱運転を開始させてしまう虞がある。また、万一、温度検出器が 断線しているようなことがあると、同様に温度検出器が金型から外れたと同等な 状態で加熱運転を開始させてしまうことになる。 By the way, in such a molding device, the heater and temperature sensor are installed in the mold as described above. Because it is configured to be removably installed, for example, when an operator replaces a mold, it is difficult to install the temperature sensor. The temperature sensor came off from the mold because it was accidentally forgotten to attach to the mold. There is a risk that the heating operation of the mold may be started in this state. Also, in the unlikely event that the temperature sensor If there is a disconnection, it is equivalent to the temperature sensor coming off the mold. heating operation will be started in this state.

【0005】 上記従来のものでは、このように温度検出器が正規の状態に取付けられていな い場合には、ヒータの通電に伴い金型の温度が例えば設定温度まで上昇したにも かかわらず、温度検出器が金型の温度を検出できずにそれよりも低い温度を検出 し続けることとなり、この結果、ヒータに対して正常な通断電制御がなされずに 長時間に渡って通電されっぱなしとなり、金型が異常に温度上昇してしまうなど の不具合を招く。[0005] In the conventional model mentioned above, the temperature sensor is not installed in the correct condition. In this case, even if the temperature of the mold rises to the set temperature due to the heater being energized, Regardless, the temperature sensor cannot detect the mold temperature and detects a lower temperature. As a result, the heater cannot be properly energized and disconnected. If the power is left on for a long time, the temperature of the mold will rise abnormally, etc. This may cause problems.

【0006】 また、逆に、ヒータが金型から外れた状態で金型の加熱運転を開始させてしま う虞もあり、この場合にも、やはりヒータが長時間に渡って通電されっぱなしと なって、ヒータが損傷したり、あるいはヒータの周囲にあったものが損傷したり 発火してしまうといった不具合を生ずる。[0006] Also, conversely, heating operation of the mold may be started with the heater removed from the mold. There is also a risk that the heater may be left energized for a long period of time. This may cause damage to the heater or damage to items around the heater. This may cause problems such as ignition.

【0007】 本考案は上記事情に鑑みてなされたもので、その目的は、成形型への取付けが 異常な状態で加熱運転を開始させてしまった場合でも、成形型の異常な温度上昇 やヒータ等の損傷を未然に防止することができる成形型加熱装置を提供するにあ る。[0007] This invention was made in view of the above circumstances, and its purpose is to attach it to the mold. Even if heating operation is started under abnormal conditions, abnormal temperature rise in the mold will occur. To provide a mold heating device that can prevent damage to the mold and heater, etc. Ru.

【0008】[0008]

【課題を解決するための手段】[Means to solve the problem]

本考案の成形型加熱装置は、成形型に着脱可能に設けられその成形型を加熱す るヒータと、前記成形型に着脱可能に設けられその成形型の温度を検出する温度 検出手段と、この温度検出手段の検出温度に応じて前記成形型が設定温度となる ように前記ヒータを通電制御する温度制御手段と、前記ヒータへの通電開始後の 前記温度検出手段の検出温度の上昇度合を検出する検出手段と、この検出手段の 検出した温度上昇度合が所定の温度上昇度合に満たないときに前記ヒータを断電 させる加熱停止手段とを具備する構成に特徴を有するものである。 The mold heating device of the present invention is removably installed in the mold and heats the mold. a heater that is removably attached to the mold and detects the temperature of the mold; a detection means, and the temperature of the mold reaches a set temperature according to the temperature detected by the temperature detection means. a temperature control means for controlling energization of the heater; and a temperature control means for controlling energization of the heater; a detection means for detecting the degree of increase in the temperature detected by the temperature detection means; The heater is cut off when the detected temperature rise degree is less than a predetermined temperature rise degree. It is characterized by a configuration including a heating stop means for stopping the heating.

【0009】[0009]

【作用】[Effect]

ヒータが成形型に正規の状態に取付けられているならば、ヒータへの通電開始 後、成形型の温度はある上昇度合で上昇するようになる。ここで、温度検出手段 が成形型に正規の状態に取付けられているならば、温度検出手段は成形型の温度 上昇に応じた温度を検出する。 If the heater is properly installed in the mold, start energizing the heater. After that, the temperature of the mold begins to rise to a certain degree. Here, the temperature detection means is installed in the mold in the correct condition, the temperature detection means detects the temperature of the mold. Detects temperature as it increases.

【0010】 一方、ヒータが成形型に正規の状態に取付けられていない場合には、ヒータに 通電されても成形型の温度は上昇しないから、温度検出手段が成形型に正規の状 態に取付けられていたとしても、その検出温度は所定の温度上昇度合に満たなく なる。また、温度検出手段が成形型に正規の状態に取付けられていないならば、 ヒータに通電されても温度検出手段は成形型の温度を検出しないから、やはりそ の検出温度は所定の温度上昇度合に満たなくなる。0010 On the other hand, if the heater is not properly installed in the mold, Since the temperature of the mold does not rise even when electricity is applied, the temperature detection means is installed in the mold in a normal state. Even if the device is installed in a Become. Also, if the temperature detection means is not properly attached to the mold, Even if the heater is energized, the temperature detection means does not detect the temperature of the mold, so it is The detected temperature becomes less than the predetermined temperature increase degree.

【0011】 従って、上記手段によれば、検出手段によりヒータへの通電開始後の温度検出 手段の検出温度の上昇度合が検出されるものであるが、この検出手段が検出した 温度上昇度合が所定の温度上昇度合以上であるかどうかで、ヒータ及び温度検出 手段が共に正規の状態に取付けられているか否かを検出することができるのであ る。[0011] Therefore, according to the above means, the temperature is detected after the start of energization to the heater by the detection means. The degree of rise in temperature detected by the means is detected. The heater and temperature are detected depending on whether the temperature rise is above a predetermined temperature rise. It is possible to detect whether both means are installed in the correct condition. Ru.

【0012】 そして、検出手段の検出した温度上昇度合が所定の温度上昇度合に満たないと き、つまりヒータ又は温度検出手段の少なくとも一方が正規の状態に取付けられ ていない場合には、加熱停止手段によりヒータが断電されるので、ヒータがそれ 以上の加熱を停止し、もって、成形型の異常温度上昇や、ヒータ等の損傷を未然 に防止することができる。0012 If the degree of temperature rise detected by the detection means is less than a predetermined degree of temperature rise, In other words, if at least one of the heater or temperature detection means is installed in the correct condition. If not, the heater will be cut off by the heating stop means, so the heater will Stop the above heating to prevent abnormal temperature rise in the mold and damage to the heater, etc. can be prevented.

【0013】[0013]

【実施例】【Example】

以下本考案の一実施例について図面を参照して説明する。図示はしないが、例 えば半導体部品の樹脂モールドに用いられる樹脂成形装置は、上プラテンに設け られる固定型と下プラテンに設けられる可動型とからなる成形型を交換可能に有 し、前記下プラテン(可動型)を前記固定型に対して接離方向に移動させる型駆 動機構、成形型に半導体チップを装着したリードフレームを供給し成形後搬出す るローダ装置、成形型内に樹脂を供給するトランスファ装置等を備えると共に、 本実施例に係る成形型加熱装置を備えて構成されている。 An embodiment of the present invention will be described below with reference to the drawings. Although not shown, an example For example, resin molding equipment used for resin molding of semiconductor parts is installed on the upper platen. The mold consists of a fixed mold installed on the lower platen and a movable mold installed on the lower platen, which can be exchanged. and a mold drive that moves the lower platen (movable mold) in the direction toward and away from the fixed mold. The moving mechanism supplies the lead frame with the semiconductor chip attached to the mold and transports it after molding. It is equipped with a loader device, a transfer device that supplies resin into the mold, etc. It is configured to include a mold heating device according to this embodiment.

【0014】 図2は本実施例に係る成形型加熱装置を概略的に示しており、ここで、成形型 1(一方のみ図示)には、成形型1を加熱するためのヒータ2が着脱可能に取付 けられるようになっている。また、このヒータ2の取付位置の近傍に位置して、 成形型1の温度を検出するための温度検出手段としての例えば熱電対からなる温 度検出器3が、これも着脱可能に取付けられるようになっている。[0014] FIG. 2 schematically shows the mold heating device according to this embodiment, in which the mold A heater 2 for heating the mold 1 is removably attached to the mold 1 (only one is shown). It is now possible to be kicked. Also, located near the mounting position of this heater 2, For example, a thermocouple as a temperature detection means for detecting the temperature of the mold 1 is used. The degree detector 3 is also detachably attached.

【0015】 そして、前記ヒータ2は、マイクロコンピュータ等から構成される温度制御装 置4により通電制御されるようになっている。この温度制御装置4には、予め作 業者により成形に最適な設定温度が入力されるようになっていると共に、前記温 度検出器3からの検出信号が常時入力されるようになっている。これにて、温度 制御装置4は、温度検出器3の検出温度に応じて成形型1が設定温度となるよう にヒータ2の通電制御を行うのである。従って、この温度制御装置4が本考案に いう温度制御手段として機能するようになっている。[0015] The heater 2 is a temperature control device composed of a microcomputer or the like. The energization is controlled by the switch 4. This temperature control device 4 is preset. The optimal setting temperature for molding is input by the manufacturer, and the The detection signal from the degree detector 3 is always inputted. With this, the temperature The control device 4 controls the mold 1 to reach the set temperature according to the temperature detected by the temperature detector 3. The energization of the heater 2 is then controlled. Therefore, this temperature control device 4 is adapted to the present invention. It functions as a temperature control means.

【0016】 この場合、温度制御装置4は、PID制御によってヒータ2への供給電力を制 御するようにしている。ここで、PID制御を行うには、比例ゲインKp、積分 ゲインTi、微分ゲインTdの値が必要となるが、これらの値は、図3に示すよ うなステップ応答法で求められる。[0016] In this case, the temperature control device 4 controls the power supplied to the heater 2 by PID control. I try to control it. Here, in order to perform PID control, proportional gain Kp, integral The values of gain Ti and differential gain Td are required, but these values are as shown in Figure 3. It is determined using the step response method.

【0017】 即ち、ヒータ2を断電状態から突然100%出力にて通電したとき、温度検出 器3により検出される温度変化は図示の曲線のようになり、これから、むだ時間 L及び最大温度上昇勾配Rを求める。これにて、 Kp = 1.2RL Ti = 2L Td = 0.5L として各ゲインを決定することができるのである。 さて、前記温度制御装置4は、上述のようにヒータ2への通電制御を行う温度 制御手段としての機能を備えると共に、そのソフトウエア構成により、前記ヒー タ2への通電開始後の前記温度検出器3の検出温度の上昇度合を検出し、その温 度上昇度合が所定の温度上昇度合に満たないときには前記ヒータ2を断電させる ようになっている。[0017] That is, when the heater 2 is suddenly energized at 100% output from a power-off state, the temperature is detected. The temperature change detected by the device 3 becomes like the curve shown in the figure, and from this, the dead time Find L and the maximum temperature increase gradient R. With this, Kp = 1.2RL Ti = 2L Td = 0.5L Each gain can be determined as follows. Now, the temperature control device 4 controls the temperature at which the energization of the heater 2 is controlled as described above. In addition to having a function as a control means, its software configuration allows the heating The degree of rise in the temperature detected by the temperature detector 3 after the start of electricity supply to the temperature sensor 2 is detected, and the temperature is When the temperature rise degree is less than a predetermined temperature rise degree, the heater 2 is cut off. It looks like this.

【0018】 後述する図1のフローチャートの説明にて明らかとなるように、本実施例では 、ヒータ2が100%出力にて所定の時間(L+Δt)連続して通電されたとき に、その間において温度検出器3の検出温度の上昇度合い即ち検出温度がどれだ け上昇したかを検出し、その値をR・Δtと比較してR・Δtに満たない場合に は異常と判断し、ヒータ2を断電させると共に警報音を発するようになっている 。これにて、温度制御装置4が本考案にいう検出手段及び加熱停止手段としての 機能を実現するようになっている。[0018] As will become clear from the explanation of the flowchart in FIG. 1, which will be described later, in this example, , when heater 2 is continuously energized for a predetermined time (L + Δt) at 100% output. During that time, what is the degree of increase in the temperature detected by temperature detector 3, that is, what is the detected temperature? Detect whether the value has increased, compare the value with R・Δt, and if it is less than R・Δt, It is determined that there is an abnormality, and the heater 2 is cut off and an alarm sounds. . With this, the temperature control device 4 functions as a detection means and a heating stop means according to the present invention. The function is realized.

【0019】 尚、上記したPID制御の制御定数を求める方法は、ステップ応答法の他にも 種々知られており、Kp,Ti,Tdの値とその決定方法とが既知であれば、上 記むだ時間L及び最大温度上昇勾配Rを逆算することができる。[0019] In addition to the step response method, there are other methods for determining the control constants of the PID control described above. Various methods are known, and if the values of Kp, Ti, and Td and their determination methods are known, the above The dead time L and the maximum temperature increase gradient R can be calculated backwards.

【0020】 次に上記構成の作用について述べる。ヒータ2及び温度検出器3が共に成形型 1に正規の状態に取付けられている通常状態では、樹脂成形装置の運転が開始さ れると、温度制御装置4により、温度検出器3の検出温度に応じてヒータ2への 通電制御がなされ、成形型1が加熱されてその温度が設定温度まで上昇しその設 定温度に維持される。これにて、適切な成形温度にて樹脂成形運転が行われるの である。[0020] Next, the operation of the above configuration will be described. Heater 2 and temperature detector 3 are both molded 1. In the normal state when the machine is installed in the normal state, the resin molding equipment starts operating. Then, the temperature control device 4 controls the heater 2 according to the temperature detected by the temperature detector 3. The energization is controlled, the mold 1 is heated, its temperature rises to the set temperature, and the setting is completed. Maintained at constant temperature. This allows resin molding operation to be performed at the appropriate molding temperature. It is.

【0021】 このとき、後にも述べるが、ヒータ2が100%出力にて所定の時間(L+Δ t)連続して通電された場合には、図3からも明らかなように、その間における 温度検出器3の検出温度が、成形型1の温度上昇に応じてR・Δt以上高くなる のである。[0021] At this time, as will be described later, the heater 2 is at 100% output for a predetermined time (L+Δ t) When the current is applied continuously, as is clear from Fig. 3, the The temperature detected by the temperature detector 3 increases by R・Δt or more as the temperature of the mold 1 rises. It is.

【0022】 而して、成形品の種類により成形型1は交換されるようになっており、このと きには、ヒータ2及び温度検出器3を前の成形型1から取外し新たな成形型1に 付替えることが行われるが、この成形型1の交換時に例えば作業者が温度検出器 3をうっかり付け忘れてしまうことなどにより、温度検出器3が成形型1から外 れた状態で加熱運転を開始させてしまう虞がある。また、万一、温度検出器3が 断線しているようなことがあると、同様に温度検出器3が成形型1から外れたと 同等な状態で加熱運転を開始させてしまうことになる。さらには、付け忘れなど により、ヒータ2が成形型1から外れた状態で加熱運転を開始させてしまう虞も ある。[0022] Therefore, the mold 1 is replaced depending on the type of molded product. At this time, remove the heater 2 and temperature sensor 3 from the previous mold 1 and place them in the new mold 1. When replacing the mold 1, for example, the worker may change the temperature sensor. Temperature sensor 3 may be removed from mold 1 due to accidental forgetting to attach temperature sensor 3. There is a risk that the heating operation may be started in a state where the temperature is low. Also, in the unlikely event that temperature sensor 3 If the wire appears to be disconnected, it may also indicate that the temperature sensor 3 has come off the mold 1. Heating operation will be started in the same condition. Furthermore, forgetting to put it on As a result, there is a risk that the heating operation may be started with the heater 2 removed from the mold 1. be.

【0023】 このように、ヒータ2又は温度検出手段3の少なくとも一方が成形型1に正規 の状態に取付けられていない場合には、ヒータ2に通電しているのもかかわらず 、温度検出手段3の検出温度が上昇しない事態となるため、遂にはヒータ2への 供給電力が最大(100%出力)に達することとなる。[0023] In this way, at least one of the heater 2 or the temperature detection means 3 is properly connected to the mold 1. If the heater 2 is not installed in this condition, even though heater 2 is energized, , the temperature detected by the temperature detecting means 3 does not rise, so the heater 2 is finally The supplied power will reach the maximum (100% output).

【0024】 このように、ヒータ2の出力が100%となったときには、図1のフローチャ ートに示すような処理が行われる。即ち、ヒータ2の出力が100%でないとき には(ステップS1にてNo)通常のPID制御によるヒータ2の通電制御が行 われ、ヒータ2の出力が100%となったならば(Yes)、次のステップS2 にて、フラグFが0かどうかが判断される。[0024] In this way, when the output of heater 2 reaches 100%, the flowchart in FIG. The processing shown in the chart below is performed. That is, when the output of heater 2 is not 100% (No in step S1) The energization of the heater 2 is controlled by normal PID control. If the output of heater 2 reaches 100% (Yes), the next step S2 At , it is determined whether the flag F is 0 or not.

【0025】 ここで、このルーチンを1回目に通るときにはフラグFは0となっているので 、次のステップS3にてタイマの計時がスタートされ、これと共に、ステップS 4にて現在の温度検出器3の検出温度が記憶され、さらに、ステップS5にてフ ラグFに1がセットされる。[0025] Here, when this routine is passed for the first time, flag F is 0, so , the timer starts counting in the next step S3, and along with this, step S3 starts. The current temperature detected by the temperature detector 3 is stored in step S4, and the temperature detected by the temperature sensor 3 is stored in step S5. Lag F is set to 1.

【0026】 引続き、ヒータ2の出力が100%の状態が継続すれば、タイマの計時が継続 したままで、今度はステップS2にてNoとなり、ステップS6に進む。ステッ プS6では、タイマ値がL+Δtとなったかどうかが判断される。タイマ値がL +Δt未満であれば(No)、ヒータ2の出力が100%の状態が継続する限り 、フラグFが1のままタイマの計時が進行する。[0026] If the output of heater 2 continues to be 100%, the timer continues to measure time. This time, the result in step S2 is No, and the process proceeds to step S6. Step In step S6, it is determined whether the timer value has reached L+Δt. Timer value is L If it is less than +Δt (No), as long as the output of heater 2 continues to be 100%. , the timer continues counting while the flag F remains 1.

【0027】 そして、タイマ値がL+Δtとなったならば(ステップS6にてYes)、ス テップS7にて、現在の温度検出器3の検出温度と前記ステップS4にて記憶さ れた検出温度との差即ち温度上昇度合が求められる。次のステップS8では、そ の温度上昇度合がR・Δt以上かどうかが判断される。[0027] Then, if the timer value becomes L+Δt (Yes in step S6), the step At step S7, the current temperature detected by the temperature detector 3 and the temperature stored at step S4 are determined. The difference between the measured temperature and the detected temperature, that is, the degree of temperature rise, is determined. In the next step S8, It is determined whether the degree of temperature rise is greater than or equal to R·Δt.

【0028】 ここで、ヒータ2及び温度検出器3が共に成形型1に正規の状態に取付けられ ているときには、上述のようにヒータ2が100%出力にてL+Δt時間連続し て通電された場合に、その間における温度検出器3の検出温度が少なくともR・ Δt以上高くなる筈である。一方、ヒータ2又は温度検出器3の少なくとも一方 が成形型1に正規の状態に取付けられていない場合には、ヒータ2が100%出 力にてL+Δt時間連続して通電されたにもかかわらず、温度検出手段3の検出 温度の上昇度合がR・Δtに満たなくなる。[0028] Here, both the heater 2 and the temperature sensor 3 are attached to the mold 1 in a normal state. When the heater 2 is running continuously at 100% output for L+Δt time as described above When the current is turned on, the temperature detected by the temperature sensor 3 during that time is at least R. It should be higher than Δt. On the other hand, at least one of the heater 2 or the temperature detector 3 If the heater 2 is not properly attached to the mold 1, the heater 2 will not output 100%. Temperature detection means 3 does not detect the temperature even though it is continuously energized for L + Δt time. The degree of temperature rise becomes less than R·Δt.

【0029】 従って、このステップS8にて、ヒータ2及び温度検出器3が共に正規の状態 に取付けられているか否かを判断することができ、このステップS8にてYes ならば、正常な状態で加熱運転が行われていると判断され、次のステップS9に て、フラグFの値が0に戻される。そして、このステップS8にてNoならば、 異常状態と判断され、次のステップS10にて、ヒータ2を断電させると共に警 報音を発する異常処理が行われ、加熱運転が停止されると共に、作業者に異常が 報知されるのである。[0029] Therefore, in this step S8, both the heater 2 and the temperature detector 3 are in the normal state. It is possible to judge whether or not it is attached to the If so, it is determined that the heating operation is being performed in a normal state, and the process proceeds to the next step S9. Then, the value of flag F is returned to 0. Then, if No in this step S8, It is determined that there is an abnormal state, and in the next step S10, the heater 2 is cut off and an alarm is issued. An abnormality process is carried out that generates a warning sound, the heating operation is stopped, and the worker is informed of the abnormality. It will be announced.

【0030】 このように本実施例によれば、ヒータ2及び温度検出器3が共に成形型1に正 規の状態に取付けられているか否かを検出することができ、ヒータ2又は温度検 出器3の少なくとも一方が正規の状態に取付けられていない場合には、ヒータ2 が断電されて加熱運転が速やかに停止される。[0030] In this way, according to this embodiment, both the heater 2 and the temperature detector 3 are placed directly in the mold 1. It is possible to detect whether the heater 2 or temperature sensor is installed in the correct condition. If at least one of the heaters 3 is not installed in the correct condition, the heater 2 The power is cut off and the heating operation is immediately stopped.

【0031】 この結果、ヒータあるいは温度検出器が正規の状態に取付けられていないとき にヒータに対して正常な通断電制御がなされずに長時間に渡って通電されっぱな しとなる虞のあった従来のものと異なり、成形型1への取付けが異常な状態で加 熱運転を開始させてしまった場合でも、成形型1の異常な温度上昇やヒータ2等 の損傷を未然に防止することができるものである。[0031] As a result, if the heater or temperature sensor is not installed properly, If the heater is left energized for a long time without proper energization/disconnection control, Unlike the conventional method, which had the risk of causing damage, the attachment to mold 1 was not performed in an abnormal state. Even if thermal operation is started, there may be an abnormal temperature rise in mold 1 or heater 2, etc. It is possible to prevent damage to the equipment.

【0032】[0032]

【考案の効果】[Effect of the idea]

以上の説明にて明らかなように、本考案の成形型加熱装置によれば、成形型へ の取付けが異常な状態で加熱運転を開始させてしまった場合でも、成形型の異常 な温度上昇やヒータ等の損傷を未然に防止することができるという優れた効果を 奏するものである。 As is clear from the above explanation, according to the mold heating device of the present invention, Even if heating operation is started when the mold is installed abnormally, It has the excellent effect of preventing temperature rises and damage to heaters, etc. It is something to play.

【図面の簡単な説明】[Brief explanation of drawings]

【図1】本考案の一実施例を示す異常検出のフローチャ
ート
[Figure 1] Flowchart of abnormality detection showing one embodiment of the present invention

【図2】要部の構成を概略的に示す図[Figure 2] Diagram schematically showing the configuration of main parts

【図3】ヒータ出力と検出温度との関係を示す図[Figure 3] Diagram showing the relationship between heater output and detected temperature

【符号の説明】[Explanation of symbols]

図面中、1は成形型、2はヒータ、3は温度検出器(温
度検出手段)、4は温度制御装置(温度制御手段、検出
手段、加熱停止手段)を示す。
In the drawings, 1 is a mold, 2 is a heater, 3 is a temperature detector (temperature detection means), and 4 is a temperature control device (temperature control means, detection means, heating stop means).

Claims (1)

【実用新案登録請求の範囲】[Scope of utility model registration request] 【請求項1】 成形型に着脱可能に設けられその成形型
を加熱するヒータと、前記成形型に着脱可能に設けられ
その成形型の温度を検出する温度検出手段と、この温度
検出手段の検出温度に応じて前記成形型が設定温度とな
るように前記ヒータを通電制御する温度制御手段と、前
記ヒータへの通電開始後の前記温度検出手段の検出温度
の上昇度合を検出する検出手段と、この検出手段の検出
した温度上昇度合が所定の温度上昇度合に満たないとき
に前記ヒータを断電させる加熱停止手段とを具備してな
る成形型加熱装置。
1. A heater that is removably installed on a mold and heats the mold, a temperature detection means that is removably installed on the mold and detects the temperature of the mold, and detection of the temperature detection means. a temperature control means for controlling energization of the heater so that the mold reaches a set temperature according to the temperature; a detection means for detecting the degree of increase in the temperature detected by the temperature detection means after the start of energization of the heater; A mold heating device comprising heating stop means for cutting off power to the heater when the degree of temperature rise detected by the detection means is less than a predetermined temperature rise degree.
JP4579691U 1991-06-18 1991-06-18 Molding mold heating device Pending JPH04137812U (en)

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Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JPH06201484A (en) * 1992-12-28 1994-07-19 Nissei Plastics Ind Co Method and apparatus for detecting failure of thermocouple

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* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JPH06201484A (en) * 1992-12-28 1994-07-19 Nissei Plastics Ind Co Method and apparatus for detecting failure of thermocouple

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