JPH0614019B2 - 電子湿度計及び電子温湿度計 - Google Patents

電子湿度計及び電子温湿度計

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JPH0614019B2
JPH0614019B2 JP61200180A JP20018086A JPH0614019B2 JP H0614019 B2 JPH0614019 B2 JP H0614019B2 JP 61200180 A JP61200180 A JP 61200180A JP 20018086 A JP20018086 A JP 20018086A JP H0614019 B2 JPH0614019 B2 JP H0614019B2
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勇夫 田澤
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Description

【発明の詳細な説明】 産業上の利用分野 本発明は一般に電子湿度計及び電子温湿度計に関し、特
に例えば、大気中の湿度変化に応じて電気抵抗値が可変
する湿度検知素子を備えたディジタル電子湿度計及び前
記湿度検知素子とともに大気中の温度変化に応じて電気
抵抗値が可変する湿度検知素子をも備えたディジタル電
子温湿度計に関する。
発明の技術的背景とその問題点 周知のように、この種のディジタル電子湿度計は、感湿
素子に大気中の湿度変化に応じて該素子の電気抵抗値が
可変し電気的出力が得られるものを使用し、該感湿素子
の抵抗値可変に応じて該素子から出力されるアナログ電
圧信号を増幅器により増幅した後、アナログ/ディジタ
ル変換器(以下「A/D変換器」という)にてディジタ
ル信号に変換し、マイクロコンピュータ、マイクロプロ
セッサ等のディジタル電子回路制御器(以下単に「マイ
クロコンピュータ」という)が、前記ディジタル信号に
基づいて前記感湿素子によって検知された大気中の湿度
値を算出するようになっている。
ところで上述した内容から明らかなように、従来のディ
ジタル電子湿度計には、前述した感湿素子から出力され
たアナログ電圧信号に基づいてマイクロコンピュータが
大気中の湿度値を算出するのに、前記感湿素子とマイク
ロコンピュータとの間に前記感湿素子から出力されたア
ナログ信号を増幅する増幅器と、該増幅器から出力され
たアナログ信号をディジタル信号に変換するA/D変換
器とを接続する必要があったので、マイクロコンピュー
タを始めとする増幅器、A/D変換器等をも含めた回路
全体を1チップLSI化することができず、従って小型
化、低消費電力化を図るには自ずから限界があり、又、
低コスト化を図ることも困難であった。
そこで上述した事実に鑑みて、本発明者等が研究を重ね
た結果、上記のごときディジタル電子湿度計において比
較的高価なA/D変換器を使用せず、A/D変換器の機
能を他の技術的手段に補完させることにより回路の部品
点数を低減せしめ、もって回路全体を1チップLSI化
し得ることを見出した。又、同時に本発明者等は、上述
したディジタル電子湿度計の回路構成に例えばサーミス
タのごとき素子を温度検知素子として付加した湿度と温
度との両方を計測することが可能な電子温湿度計につい
ても、上記1チップLSI化が可能であることを見出し
た。
本発明は、斯る新規な知見に基づくものである。
目的 従って本発明は、上述したごとき経緯によって創案され
たもので、その目的は、比較的高価なA/D変換器を除
去して回路の部品点数を減少することによって回路全体
の1チップLSI化を図り、もって小型化、低消費電力
化、低コスト化を図ることが可能で、しかも回路内の部
品点数のばらつき、温度特性等による影響を排除した、
高精度の電子湿度計及び電子温湿度計を提供することで
ある。
問題点を解決するための手段 上記目的は本発明に係る電子湿度計及び電子温湿度計に
よって達成される。要約すれば本発明の第1の態様は、
方形波パルス信号発生器と該方形波パルス信号発生器に
接続された湿度変化に応じて電気抵抗値が変化する湿度
検知素子と該湿度検知素子に対して並列接続された基準
抵抗素子と前記湿度検知素子側を開/閉する第1のスイ
ッチング素子と前記基準抵抗素子側を開/閉する第2の
スイッチング素子と前記方形波パルス信号発生器に接続
され前記湿度検知素子の電気抵抗値又は前記基準抵抗値
素子の抵抗値との間でCR時定数回路を形成する容量素
子とを備えるとともに、前記第1のスイッチング素子の
みが閉成されたときには前記湿度検知素子の電気抵抗値
に応じた方形波パルス信号を出力し前記第2のスイッチ
ング素子のみが閉成されたときには前記基準抵抗素子の
抵抗値に応じた方形波パルス信号を出力する発振手段
と、前記第1のスイッチング素子のみが閉成されたとき
の前記発振手段から出力される方形波パルス信号の発振
周波数と前記第2のスイッチング素子のみが閉成された
ときの前記発振手段から出力される方形波パルス信号の
発振周波数との比を演算し、該演算結果に基づいて湿度
値を求めるディジタル演算処理手段と、を有することを
特徴とする電子湿度計である。又、本発明の第2の態様
は、方形波パルス信号発生器と該方形波パルス信号発生
器に接続された湿度変化に応じて電気抵抗値が変化する
湿度検知素子と該湿度検知素子に対して並列接続された
基準抵抗素子と前記湿度検知素子及び前記基準抵抗素子
に対して夫々並列に接続された温度変化に応じて電気抵
抗値が変化する温度検知素子と前記湿度検知素子側を開
/閉する第1のスイッチング素子と前記基準抵抗素子側
を開/閉する第2のスイッチング素子と前記温度検知素
子側を開/閉する第3のスイッチング素子と前記方形波
パルス信号発生器に接続され前記湿度検知素子の電気抵
抗値又は前記基準抵抗値素子の抵抗値又は前記温度検知
素子の電気抵抗値との間でCR時定数回路を形成する容
量素子とを備えるとともに、前記第1のスイッチング素
子のみが閉成されたときには前記湿度検知素子の電気抵
抗値の変化に応じた方形波パルス信号を出力し前記第2
のスイッチング素子のみが閉成されたときには前記基準
抵抗素子の抵抗値に応じた方形波パルス信号を出力する
とともに前記第3のスイッチング素子のみが閉成された
ときには前記温度検知素子の電気抵抗値の変化に応じた
方形波パルス信号を出力する発振手段と、前記第1のス
イッチング素子のみが閉成されたときの前記発振手段か
ら出力される方形波パルス信号の発振周波数と前記第2
のスイッチング素子のみが閉成されたときの前記発振手
段から出力される方形波パルス信号の発振周波数との
比、又は前記第3のスイッチング素子のみが閉成された
ときの前記発振手段から出力される方形波パルス信号の
発振周波数と前記第2のスイッチング素子のみが閉成さ
れたときの前記発振手段から出力される方形波パルス信
号の発振周波数との比を夫々演算し、該演算結果に基づ
いて湿度値又は温度値を求めるディジタル演算処理手段
と、を有することを特徴とする電子温湿度計である。
実施例 以下、図面により本発明に従う実施例について説明す
る。
第1図は、次に、本発明の電子湿度計の基本的な構成を
示す。この概要は、第1図を参照して明らかなように、
発振手段即ち方形波パルス発振器1と、前記方形波パル
ス発振器1の出力信号を受けるディジタル演算処理手段
即ちマイクロコンピュータ9とから成っている。前述し
た方形波パルス発振器1は、方形波パルス信号発生器即
ち論理レベル信号たる方形波パルス信号を出力するイン
バータ素子7と、前記インバータ素子7の帰還回路に接
続されている湿度検知素子3と、前記湿度検知素子3の
電気抵抗値との間でCR時定数回路即ちCR発振回路を
形成する容量素子(以下「コンデンサ」という)5とで
構成されている。前記湿度検知素子3には、大気中の湿
度変化に応じて電気抵抗値が可変するもの、例えばセラ
ミック焼結体又は高分子を用いたものが使用されてお
り、その湿度一電気抵抗値特性は、第2図にて図示する
ごとく湿度変化が30〜95%に対して電気抵抗値の変
化が170KΩ〜300Ωのオーダとなっている。前記
インバータ素子7は、前記湿度検知素子3の電気抵抗値
が大気中の湿度変化に応じて変化しそれによって該湿度
検知素子の電気抵抗値と前記コンデンサ5との間で形成
されているCR発振回路における発振周波数が変化する
と、該発振周波数に応じた周波数の方形波パルス信号を
出力するようになっている。本例においては、前記イン
バータ素子7にC−MOSシュミットインバータが用い
られており、このようにインバータ素子7にC−MOS
シュミットインバータを用いることによって、低コスト
化、低消費電力化を図るとともに、例えば100KHz程
度のオーダの周波数に対しても安定した方形波パルス信
号が得られるようにしている。
前述したマイクロコンピュータ9は、算術演算、論理演
算を行なうCPU、前記方形波パルス発振器1から出力
された方形波パルス信号を計数するカウンタ、制御プロ
グラム等を内臓し又必要データを記憶するメモリ、入出
力ポート等を備えている。前記マイクロコンピュータ9
のメモリに記憶されているデータとしては、例えば前記
第2図にて図示したごとき湿度検知素子3の湿度−電気
抵抗値特性データを始め、前記湿度検知素子3の温度補
償値データ、第1図にて図示した方形波パルス発振器1
から出力される方形波パルス発振周波数と前記湿度検
知素子3の電気抵抗値Rとの関係を表わす式 但し、VO:前記方形波パルス発振器1の出力電圧 VTH:前記インバータ素子7(即ちC−MOSシ
ュミットインバータ)のHiレベルスレッショルド電圧 VTL:前記インバータ素子7(即ちC−MOSシ
ュミットインバータ)のLOレベルスレッショルド電圧 k:定数 がある。前記マイクロコンピュータ9のCPUは、前述
した方形波パルス発振器1から出力される方形波パルス
信号の周波数をカウントし、該カウントした方形波パ
ルス信号の発振周波数と前記メモリに記憶されている
式とから前記湿度検知素子3の電気抵抗値Rを演算
し、該演算した前記湿度検知素子3の電気抵抗値Rと前
記メモリに記憶されている第2図にて示した前記湿度検
知素子3の湿度−電気抵抗値特性データとから大気中の
湿度値を求めることとなる。
以上説明したように、本例によれば、インバータ素子7
にC−MOSシュミットインバータを用いたので、低コ
スト化、低消費電力化を図ることができ、これとともに
例えば100KHz程度のオーダの周波数に対しても安定
した方形波パルス信号を得ることができる。又、湿度検
知素子3をインバータ素子7の帰還回路に接続し、該湿
度検知素子3の湿度変化に応じて該湿度検知素子3の電
気抵抗値とコンデンサ5との間で形成されているCR発
振回路における発振周波数の変化に応じた周波数の方形
波パルス信号が前記インバータ素子7から出力され該方
形波パルス信号をマイクロコンピュータ9によって計数
することで大気中の湿度値を求めることとしたので、回
路全体の1チップLSI化が可能となった。
次に、本発明の電子湿度計について説明する。第3図
は、本発明の第1の実施例に従う電子湿度計を示す。本
発明の第1の実施例に従う電子湿度計の概要は、第3図
を参照して明らかなように、前記第1図にて図示した方
形波パルス発振器1のインバータ素子7の帰還回路に接
続されている湿度検知素子3に対して基準抵抗素子RO
11を並列接続し、前記湿度検知素子3側の帰還回路を
開/閉する第1のスイッチング素子即ちSW1と前記基
準抵抗素子RO11側の帰還回路を開/閉する第2のス
イッチング素子即ちSW2とを設け、前記マイクロコン
ピュータ9により、前記湿度検知素子3の電気抵抗値R
Hと前記基準抵抗素子RO11の抵抗値ROとの比:R
O/RHに対応する、前記SW1のみが閉成されたとき
の前記方形波パルス発振器1から出力される方形波パル
ス信号の発振周波数Hと前記SW2のみが閉成したと
きの前記方形波パルス発振器1から出力される方形波パ
ルス信号の発振周波数Oとの比r≡H/Oを演
算し、r≡rH/O=RO/RHの関係式から、R
H=RO/rにてRHの値を求めることによって、該
RHの値と前記第2図にて示したデータとから大気中の
湿度値を求めることとしたものである。方形波パルス発
振器1を、前述したような構成としたのは、以下に記載
するごとき理由による。即ち、本発明者等が前述した第
1図にて示す方形波パルス発振器1を用いて実験を行な
った結果、該発振器1の発振周波数は、コンデンサ5
の容量C、インバータ素子7のHiレベルスレッシヨル
ド電圧VTH、同素子7のLOレベルスレッショルド電
圧VTL、該発振器1の出力電圧VO及び定数kの値の
バラツキや温度特性等によって多少の影響を受けること
が判明した。そこで、上述したように本発明者等は湿度
検知素子3に対して基準抵抗素子RO11を並列接続
し、前記SW1、SW2を夫々設けて一方を閉成させた
ときには他方を開成させることによってSW1のみを閉
成せしめたときの発振周波数H によって求まる。)SW2のみを閉成せしめたときの発
振周波数O によって求まる。)をマイクロコンピュータ9によって
カウントさせ然る後にHとOとの比をとって前記V
TH、VTL、VO、k、Cを消去させ、RO/RHの
値のみで前記発振周波数の値を決定することによっ
て、より高精度な湿度測定値データを得ることができ
た。前述した基準抵抗素子RO11は、その温度変化等
の影響による抵抗値変動が、前記VTH、VTL、V
O、C、k等の特性値変動に比較して殆ど無視できるほ
ど小さいので、前記rfの値即ちH/Oの値を求め
ることによって前記VTH、VTL、VO、C、k等の
値をキャンセルせしめて前記rの値が湿度検知素子3
の電気抵抗値RHの変化のみによって決まるようにする
ことで、より高精度な湿度測定が行なえるようにしたも
のである。なお、前述したSW1、SW2には、通常の
アナログスイッチ又は3ステートバッファ等が使用され
ている。
第4図は、本発明の第2の実施例に従う電子湿度計を示
す。本発明の第2の実施例に従う電子湿度計の概要は、
第4図を参照して明らかなように、前記第3図にて図示
した回路構成の方形波パルス発振器1において、前記イ
ンバータ素子7の帰還回路に接続されている湿度検知素
子3に対して第1の保護抵抗素子即ち保護抵抗素子R1
を並列接続するとともに、前記湿度検知素子3と前記保
護抵抗素子R1とが並列接続されて形成される合成抵抗
に対して第2の保護抵抗素子即ち固定抵抗素子R′2と
可変抵抗素子VR′2との直列体から成る保護抵抗素子
R2を直列接続することとしたものである。方形波パル
ス発振器1を、前述したような構成とした理由は、大気
中の湿度変化に応じて可変する前記湿度検知素子3の電
気抵抗値の可変範囲が予め設定されている一定値以上或
いは一定値以下にならないように規制することによっ
て、方形波パルス発振器1から前述したマイクロコンピ
ュータ9に対して該マイクロコンピュータ9のメモリに
記憶されている一定の範囲を持った発振周波数データよ
りも高い周波数の方形波パルス信号が出力されたり或い
は前記発振周波数データよりも低い周波数の方形波パル
ス信号が出力されたりするようなことのないようにする
ためである、なお、仮りに上記発振周波数の設定範囲外
の周波数の方形波パルス信号が前記方形波パルス発振器
1から出力されたような場合には、CPUは表示部(図
示しない)に対してオーバフロー或いはアンダーフロー
の表示をするよう指令出力するようになっている。上述
したごとき構成の方形波パルス発振器1における前記保
護抵抗素子R1の素子値を190KΩ、保護抵抗素子R
2の素子値即ち固定抵抗素子R′2と可変抵抗素子V
R′2との和R′2+VR′2を10KΩ、基準抵抗素
子ROの素子値を200KΩ、コンデンサC5の素子値
を0.0022μFに夫々設定し、且つ前記湿度検知素
子3に、下記の第1表にて示すごとき湿度−電気抵抗値
特性を示す湿度検知素子を用いた場合のr(≡H/
O)の値及び該rの値の湿度値との関係を示す前記
湿度検知素子3の湿度−r特性値データを本発明者等
が計算によって求めた結果、第5図にて図示するごとき
データが得られた。
又、上述したごとき回路構成の方形波パルス発振器1を
用いて本発明者等が実験を行なった結果、前記第5図に
て図示した湿度−r特性理論値に近似する実験データ
が得られた。なお、上記湿度−r特性値データを求め
るに当っては、rの値を、カウントし易い1〜20程
度の値に設定することとした。
第6図は、本発明の第3の実施例に従う電子温湿度計を
示す。本発明の第3の実施例に従う電子温湿度計の概要
は、第6図を参照して明らかなように、前記第3図にて
図示したごとき回路構成の方形波パルス発振器1におい
て、前記インバータ素子7の帰還回路に接続されている
湿度検知素子3及び該湿度検知素子3に対して並列接続
されている基準抵抗素子RO11のいずれに対しても並
列に大気の温度変化に応じて電気抵抗値が可変するサー
ミスタのごとき温度検知素子13を接続するとともに、
該温度検知素子13側を開/閉する第3のスイッチング
素子即ちSW30を設け、前記マイクロコンピュータ9
により、前記湿度検知素子3の電気抵抗値RHと前記基
準抵抗素子RO11の抵抗値ROとの比:RO/RHに
対応する前記第1のスイッチング素子即ちSW10のみ
が閉成されたときの前記方形波パルス発振器1から出力
される方形波パルス信号の発振周波数Hと前記第2の
スイッチング素子即ちSW20のみが閉成されたときの
前記方形波パルス発振器1から出力される方形波パルス
信号の発振周波数Oとの比r≡rH/Oを演算す
るとともに、前記温度検知素子13の電気抵抗値RTと
前記基準抵抗素子RO11の抵抗値ROとの比:RO/
RTに対応する前記SW30のみが閉成されたときの前
記方形波パルス発振器1から出力される方形波パルス信
号の発振周波数Tと前記SW20のみが閉成されたと
きの前記方形波パルス発振器1から出力される方形波パ
ルス信号の発振周波数fOとの比r′≡T/Oを
も演算し、r≡H/O=RO/RHの関係式から
RH=RO/rにてRHの値を求めることによって、
該RHの値と前記第2図にて示したデータとから大気中
の湿度値を求め、又一方、r′≡T/rOの値と前
記マイクロコンピュータ9のメモリに記憶されている第
7図にて図示するごとき温度検知素子13の温度−T
/O特性値データとから大気の温度値を求めることと
したものである。本発明の第3の実施例に従う電子温湿
度計の方形波パルス発振器1の回路構成を、上述したご
ときものとした理由は、温度検知に際しても前記第1の
実施例で説明した湿度検知におけるのと同様に、前述し
たごとくT/Oと温度値との特性値との関係を利用
することで上記VTH、VTL、VO、k、Cの影響を
除去することとしたものである。なお、本実施例におい
ては、前述したSW10、SW20、SW30には3ス
テートバッファを使用している。
第8図は、本発明の第4の実施例に従う電子温湿度計を
示す。本発明の第4の実施例に従う電子温湿度計の概要
は、第8図を参照して明らかなように、前記第6図にて
図示した回路構成の方形波パルス発振器1において、前
記インバータ素子7の帰還回路に接続されている湿度検
知素子3に対して第1の保護抵抗素子即ち保護抵抗素子
R1を並列接続し、前記湿度検知素子3と前記保護抵抗
素子R1とが並列接続されて形成される合成抵抗に対し
て第2の保護抵抗素子即ち固定抵抗素子R2と可変抵抗
素子VR2との直列体を直列接続し、前記湿度検知素子
3と並列接続されている基準抵抗素子RO11に対して
第3の保護抵抗素子即ち可変抵抗素子VR3を直列接続
し、前記湿度検知素子3及び前記基準抵抗素子RO11
に対して夫々並列に接続さている温度検知素子13に対
して第4の保護抵抗素子即ち保護抵抗素子R4を直列接
続することとしたものである。方形波パルス発振器1を
前述したような構成とした理由は、前記第2の実施例に
て述べたごとく、大気中の湿度変化や温度変化に応じて
変化する前記湿度検知素子3、前記温度検知素子13の
電気抵抗値の可変範囲が予め設定さている一定値以上或
いは一定値以下にならないように規制することによっ
て、前記方形波パルス発振器1から出力される信号の周
波数が前述したように発振周波数データの設定範囲から
外れないようにするためであり、又、湿度検知素子3と
温度検知素子13とが基準抵抗素子RO11を共用して
いることによる例えば温度検知素子13の抵抗値可変を
補償するために可変抵抗VR3を調整したときに、該調
整によって湿度検知素子3が影響を受けて湿度測定の精
度が低下することのないように、前記可変抵抗素子VR
3の調整に応じて可変抵抗素子VR2を調整することと
したものである。なお、本発明に従う電子湿度計及び電
子温湿度計では、湿度検知素子3、温度検知素子13等
は、インバータ素子7の帰還回路側に接続し、コンデン
サ5を前記インバータ素子7の入力側に接続することと
したが、湿度検知素子3、温度検知素子13等を前記イ
ンバータ素子7の入力側に接続し、又、コンデンサ5を
前記インバータ素子7の帰還回路側に接続することとし
ても差支えない。
発明の効果 以上説明したように、本発明によれば、湿度検知素子の
電気抵抗値と基準抵抗素子の抵抗値との比に対応する第
1のスイッチング素子のみが閉成されたときの発振手段
から出力される方形波パルス信号の発振周波数と第2の
スイッチング素子のみが閉成されたときの前記発振手段
から出力される方形波パルス信号の発振周波数との比、
又は温度検知素子の電気抵抗値と前記基準抵抗素子の抵
抗値との比に対応する第3のスイッチング素子のみが閉
成されたときの前記発振手段から出力される方形波パル
ス信号の発振周波数と前記第2のスイッチング素子のみ
が閉成されたときの前記発振手段から出力される方形波
パルス信号の発振周波数との比を夫々演算し、該演算結
果に基づいて湿度値又は温度値を求めることとしたの
で、比較的高価なA/D変換器が不用となり回路の部品
点数を減少させることができるために、回路全体の1チ
ップLSI化を図ることが可能となり、もって小型化、
低消費電力化、低コスト化を図ることが可能で、しかも
高精度の電子温湿度計を提供することもできる。
【図面の簡単な説明】
第1図は、本発明の電子湿度計の基本的な回路構成図で
ある。 第2図は、前記第1図にて図示した電子湿度計に使用さ
れている湿度検知素子の湿度−電気抵抗値特性図であ
る。 第3図は、本発明の第1の実施例に従う電子湿度計の回
路構成図である。 第4図は、本発明の第2の実施例に従う電子湿度計の回
路構成図である。 第5図は、前記第4図にて図示した電子湿度計に使用さ
れている湿度検知素子の湿度−r特性図である。 第6図は、本発明の第3の実施例に従う電子温湿度計の
回路構成図である。 第7図は、前記第6図にて図示した電子温湿度計に使用
されている温度検出素子の温度−T/O特性図であ
る。 第8図は、本発明の第4の実施例に従う電子温湿度計の
回路構成図である。 1:方形波パルス信号発振器 3:湿度検知素子RH 5:コンデンサC 7:インバータ素子 9:マイクロコンピュータ 11:基準抵抗素子RO 13:温度検知素子 SW10:3ステートバッファ SW20:3ステートバッファ SW30:3ステートバッファ

Claims (6)

    【特許請求の範囲】
  1. 【請求項1】方形波パルス信号発生器と該方形波パルス
    信号発生器に接続された湿度変化に応じて電気抵抗値が
    変化する湿度検知素子と該湿度検知素子に対して並列接
    続された基準抵抗素子と前記湿度検知素子側を開/閉す
    る第1のスイッチング素子と前記基準抵抗素子側を開/
    閉する第2のスイッチング素子と前記方形波パルス信号
    発生器に接続され前記湿度検知素子の電気抵抗値又は前
    記基準抵抗値素子の抵抗値との間でCR時定数回路を形
    成する容量素子とを備えるとともに、前記第1のスイッ
    チング素子のみが閉成されたときには前記湿度検知素子
    の電気抵抗値に応じた方形波パルス信号を出力し前記第
    2のスイッチング素子のみが閉成されたときには前記基
    準抵抗素子の抵抗値に応じた方形波パルス信号を出力す
    る発振手段と、前記第1のスイッチング素子のみが閉成
    されたときの前記発振手段から出力される方形波パルス
    信号の発振周波数と前記第2のスイッチング素子のみが
    閉成されたときの前記発振手段から出力される方形波パ
    ルス信号の発振周波数との比を演算し、該演算結果に基
    づいて湿度値を求めるディジタル演算処理手段と、を有
    することを特徴とする電子湿度計。
  2. 【請求項2】上記湿度検知素子は、上記方形波パルス信
    号発生器の帰還回路に接続されているとともに、上記容
    量素子は、前記方形波パルス信号発生器の入力側に接続
    されていることを特徴とする特許請求の範囲第1項記載
    の電子湿度計。
  3. 【請求項3】上記湿度検知素子に対して第1の保護抵抗
    素子を並列接続するとともに、前記湿度検知素子と前記
    第1の保護抵抗素子とが並列接続されて形成される合成
    抵抗に対して固定抵抗素子と可変抵抗素子との直列体か
    ら成る第2の保護抵抗素子を直列接続したことを特徴と
    する特許請求の範囲第1項又は第2項記載の電子湿度
    計。
  4. 【請求項4】方形波パルス信号発生器と該方形波パルス
    信号発生器に接続された湿度変化に応じて電気抵抗値が
    変化する湿度検知素子と該湿度検知素子に対して並列接
    続された基準抵抗素子と前記湿度検知素子及び前記基準
    抵抗素子に対して夫々並列に接続された温度変化に応じ
    て電気抵抗値が変化する温度検知素子と前記湿度検知素
    子側を開/閉する第1のスイッチング素子と前記基準抵
    抗素子側を開/閉する第2のスイッチング素子と前記温
    度検知素子側を開/閉する第3のスイッチング素子と前
    記方形波パルス信号発生器に接続され前記湿度検知素子
    の電気抵抗値又は前記基準抵抗値素子の抵抗値又は前記
    温度検知素子の電気抵抗値との間でCR時定数回路を形
    成する容量素子とを備えるとともに、前記第1のスイッ
    チング素子のみが閉成されたときには前記湿度検知素子
    の電気抵抗値に応じた方形波パルス信号を出力し前記第
    2のスイッチング素子のみが閉成されたときには前記基
    準抵抗素子の抵抗値に応じた方形波パルス信号を出力す
    るとともに前記第3のスイッチング素子のみが閉成され
    たときには前記温度検知素子の電気抵抗値の可変に応じ
    た方形波パルス信号を出力する発振手段と、前記第1の
    スイッチング素子のみが閉成されたときの前記発振手段
    から出力される方形波パルス信号の発振周波数と前記第
    2のスイッチング素子のみが閉成されたときの前記発振
    手段から出力される方形波パルス信号の発振周波数との
    比、又は前記第3のスイッチング素子のみが閉成された
    ときの前記発振手段から出力される方形波パルス信号の
    発振周波数と前記第2のスイッチング素子のみが閉成さ
    れたときの前記発振手段から出力される方形波パルス信
    号の発振周波数との比を夫々演算し、該演算結果に基づ
    いて湿度値又は温度値を求めるディジタル演算処理手段
    と、を有することを特徴とする電子温湿度計。
  5. 【請求項5】上記湿度検知素子及び温度検知素子は、上
    記方形波パルス信号発生器の帰還回路にそれぞれ接続さ
    れているとともに、上記容量素子は、前記方形波パルス
    信号発生器の入力側に接続されていることを特徴とする
    特許請求の範囲第4項記載の電子温湿度計。
  6. 【請求項6】上記湿度検知素子に対して第1の保護抵抗
    素子を並列接続し、前記湿度検知素子と前記第1の保護
    抵抗素子とが並列接続されて形成される合成抵抗に対し
    て固定抵抗素子と可変抵抗素子との直列体から成る第2
    の保護抵抗素子を直列接続し、前記湿度検知素子と並列
    接続されている基準抵抗素子に対して可変抵抗素子から
    成る第3の保護抵抗素子を直列接続し、前記湿度検知素
    子及び前記基準抵抗素子に対して夫々並列に接続されて
    いる温度検知素子に対して第4の保護抵抗素子を直列接
    続したことを特徴とする特許請求の範囲第4項又は第5
    項記載の電子温湿度計。
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