JPH06325858A - 電気カーペットの温度検出回路 - Google Patents

電気カーペットの温度検出回路

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JPH06325858A
JPH06325858A JP11596393A JP11596393A JPH06325858A JP H06325858 A JPH06325858 A JP H06325858A JP 11596393 A JP11596393 A JP 11596393A JP 11596393 A JP11596393 A JP 11596393A JP H06325858 A JPH06325858 A JP H06325858A
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JP
Japan
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temperature
resistor
output
mos
voltage
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Pending
Application number
JP11596393A
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English (en)
Inventor
Toshiro Ino
利郎 伊能
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Daikin Industries Ltd
Original Assignee
Daikin Industries Ltd
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Publication date
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Abstract

(57)【要約】 【目的】 回路構成を簡素化でき、商用電源電圧変動に
影響されることなく電気カーペットにおける電熱源の温
度を検出可能にする。 【構成】 一対のC−MOS11,12と、これらC−
MOS11,12に対し交互に動作信号を出力する出力
部13,14と演算部15とをもつ中央演算処理装置C
PUを備え、前記C−MOS11,12の出力側間に、
電熱線1に沿って設ける高分子感熱抵抗体2と分圧抵抗
16との直列回路を接続し、前記抵抗体2と分圧抵抗1
6との接続線を、A/D変換器17を介して前記演算部
15に接続し、直流5Vの制御電源電圧の交流印加で測
温可能にしたもの。

Description

【発明の詳細な説明】
【0001】
【産業上の利用分野】本発明は電気カーペットの温度検
出回路、詳しくは高分子感温抵抗体により電熱線の温度
を測定する温度検出回路に関する。
【0002】
【従来の技術】従来、電気カーペットにおいて電熱線の
過熱を防ぐため高分子感熱抵抗体を用い、前記電熱線の
温度を測定するようにしたものは例えば特開平4−24
2092号公報に示されているように知られている。
【0003】この公報に示されたものは、図3に示した
ように、電熱線Aに沿って高分子感熱抵抗体Bを付設
し、この抵抗体Bを、電流トランスCTを介して交流電
源Eに接続すると共に、前記抵抗体Bの端子電圧を検出
することにより前記電熱線Aの温度を検出する第1温度
検出回路Fと前記感熱線Aに流れる電流を前記電流トラ
ンスCTを通して検出することにより前記電熱線Aの温
度を検出する第2温度検出回路Gとを設け、前記各温度
検出回路F,Gの一方で読み取った温度と温度設定回路
Kで設定した温度との比較で前記電熱線Aの通電を制御
するヒータ制御回路Hを設けたものである。
【0004】尚、図3においてQ1 はトランジスタであ
り、MRは前記ヒータ制御回路Hからの出力をもとに前
記トランジスタQ1 を介して動作する電熱線Aの通電制
御用リレーで、その接点が、前記電熱線Aの電源回路に
介装されている。又TFUはヒューズであり、R1 〜R
3 は抵抗、VRは使用者が操作して設定温度をセットす
るスライド抵抗、SWは電源スイッチである。
【0005】
【発明が解決しようとする課題】所で、前記高分子感熱
抵抗体Bは例えば塩化ビニル混合物を介して2本の導線
を配置したイオン伝導形プラスチックサーミスタから成
るもので、温度が高いとインピーダンスが低くなり、温
度が低いとインピーダンスが高くなる特性を有するもの
であるが、イオン物質の移動を伴う導電性を有するもの
であるため、直流を印加すると電流は経時的に減少する
ことになり、この結果、分極防止のため交流印加で使用
されている。
【0006】所が、図3に示した従来例のように前記抵
抗体Bを交流電源Eに接続する場合、図3に示されてい
ないが、前記温度検出回路F,Gが複雑なものとなり、
コスト高になる問題があると共に、交流電源Eの電源電
圧変動の影響を受け、測温精度が不充分となる問題があ
った。
【0007】本発明の目的は、簡単な構成で測温精度も
向上できる電気カーペットの温度検出回路を提供する点
にある。
【0008】
【課題を解決するための手段】本発明は以上の目的を達
成するため、高分子感熱抵抗体2を用い、電気カーペッ
トにおける電熱源1の温度を測定するようにしたものに
おいて、一対のC−MOS11,12と、これらC−M
OS11,12に対し交互に動作信号を出力する出力部
13,14と、前記感熱抵抗体2の温度を演算する演算
部15とをもった中央演算処理装置CPUを備え、一対
の前記C−MOS11,12の出力側間に前記感熱抵抗
体2と分圧抵抗16との直列回路を接続すると共に、前
記感熱抵抗体2と分圧抵抗16との接続線をA/D変換
器17を介して前記演算部15に接続したのである。
【0009】
【作用】一対のC−MOS11,12を用い、出力部1
3,14からこれら各C−MOS11,12に交互に出
力する入力信号のレベル変化により電源側電圧が直流で
あっても、出力端子には電源電圧と接地電圧とが交互に
表われる交流波形が得られるのであるから、簡単な回路
構成により、電源電圧の変動の影響少なく精度よく前記
電熱線1の温度測定ができる。
【0010】
【実施例】図1に示したものは、電気カーペットに、ほ
ゞ全域に電熱線1を配置すると共に、この電熱線1にイ
オン伝導形プラスチックサーミスタから成る高分子感熱
抵抗体(以下感熱線という)2を付設した単一の加熱部
を設け、この加熱部における前記電熱線1への通電を、
前記感熱線2により測定する検出温度をもとに制御する
ようにしたもので、前記感熱線2の抵抗値を測定して前
記電熱線1の温度を検出する温度検出回路10と、前記
カーペットの使用者が任意な温度を設定する温度設定器
3と、前記温度検出回路10で読み取った温度と前記温
度設定器3で設定した温度との比較で前記電熱線1の通
電を制御するヒータ制御回路4とを備えている。
【0011】このヒータ制御回路4は、中央演算処理装
置CPUをもったコントロ−ラ5の出力側に接続される
もので、前記コントロ−ラ5からの出力信号をもとに動
作するトランジスタQ1 とこのトランジスタQ1 の動作
でオンオフ制御され、前記電熱線1への通電を制御する
リレーMRとを備え、前記電熱線1の電源回路に介装さ
れ、前記リレーMRの励磁により閉じる接点を介して前
記電熱線1の通電が制御されるようになっており、ま
た、前記コントロ−ラ5は、安定化電源回路6を介して
商用100V交流電源Eに接続され、例えば直流5Vの
電源電圧(以下制御電源電圧という)が印加されるよう
になっている。
【0012】しかして、図1に示した実施例では、前記
温度検出回路10を次のように構成している。即ち、前
記中央演算処理装置CPUには、PチャンネルMOS形
トランジスタとNチャンネルMOS形トランジスタとが
同一基板上に組合わされた一対のC−MOS11,12
と、これらC−MOS11,12にハイレベルQ1 H,
2 H及びローレベルQ1 L,Q2 Lの動作信号を交互
に出力する出力部13,14及び前記感熱線2の抵抗値
をもとにその温度を演算する演算部15とを設けて、前
記各C−MOS11,12には直流5Vの前記制御電源
電圧を印加するように成すと共に、前記各C−MOS1
1,12の出力側間には、前記感熱線2と分圧抵抗16
との直列回路を接続し、この感熱線2及び分圧抵抗16
の接続線を、前記演算部15にA/D変換器17を介し
て接続し、前記C−MOS11,12に前記動作信号を
交互に出力させることにより、前記感熱線2に電源電圧
と接地電圧とが交互に出力される交流波形の電流を流
し、前記感熱線2の抵抗値VXをもとに前記電熱線1の
温度が検出できるようにしたものである。
【0013】即ち、前記出力部13,14から前記C−
MOS11,12のうち、一方のC−MOS11にハイ
レベルQ1 Hの動作信号を入力させるとPMOSは遮断
状態となりNMOSがゲートに正の電圧が加えられた状
態となるから導通状態となって出力端子が接地レベルと
なり、また、他方のC−MOS12にローレベルQ2
の動作信号を入力させるとNMOSは高インピーダンス
の遮断状態になり、PMOSには負のゲート電圧が印加
された形となって導通状態となるから、出力端子には制
御電源電圧が出力されることになる。
【0014】従って、図2に示したタイムチャートのよ
うに、前記出力部13からローレベルQ1 Lの動作信号
を出力し、前記出力部14からの動作出力を零にするこ
とで前記C−MOS11の出力電圧V1を求められる
し、また、前記出力部14からローレベルQ2 Lの動作
信号を出力し、前記出力部13からの動作信号を零にす
ることで前記C−MOS12の出力電圧V2を求められ
るのであり、更に、前記出力部13からハイレベルQ1
Hの動作信号を出力し、前記出力部14からローレベル
2 Lの動作信号を出力するか又は、前記出力部13か
らローレベルQ1Lの動作信号を出力し前記出力部14
からハイレベルQ2 Hの動作信号を出力することによ
り、前記感熱線2及び分圧抵抗16で分圧された前記感
熱線2及び分圧抵抗16間の電圧VXを求められるので
あって、これら各電圧V1,V2及びVXにより感熱線
2の抵抗値RXを次式により求められるのである。
【0015】
【表1】VX=Vx・r/(V1−V2−Vx) 但し、rは分圧抵抗16の抵抗値である。従って、前記
抵抗値RXが求められると、この抵抗値RXをもとに前
記電熱線1の温度を演算でき、この温度に相当する電気
信号と前記温度設定器3で設定する温度に相当する電気
信号との比較により、前記ヒータ制御回路4に制御信号
を出力し、前記電熱線1への通電が制御され、前記加熱
部の温度を一定に調節できるのである。尚、図1におい
てSWは電源スイッチである。
【0016】以上のように前記温度検出回路3は一対の
C−MOS11,12に動作信号を交互に出力すること
により、前記感熱線2には直流の制御電源電圧を印加す
る構成としながら交流印加の状態を現出できるのであっ
て、イオン伝導形プラスチックサーミスタから成る高分
子感熱抵抗体2を用いながら簡単で、しかも適用電源電
圧の変動に影響されることなく、安定よく高精度に測温
できるのである。従って、簡単な構成でコストダウンを
図れながら、精度の高い測温が可能となり、電熱線1の
過熱によるトラブルを有効に回避できるのである。
【0017】
【発明の効果】本発明は以上のように一対のC−MOS
11,12と、これらC−MOS11,12に対し交互
に動作信号を出力する出力部13,14と、前記感温抵
抗体2の温度を演算する演算部15とをもった中央演算
処理装置CPUを備え、一対の前記C−MOS11,1
2の出力側間に前記感熱抵抗体2と分圧抵抗16との直
列回路を接続すると共に、前記感熱抵抗体2と分圧抵抗
16との接続線をA/D変換器17を介して前記演算部
15に接続したのであるから、例えば直流5Vの制御電
源電圧の印加で、交流印加での使用が可能となり、高分
子感熱抵抗体2を用いながら簡単な構成で、また、商用
電源電圧の変動に影響されることなく前記電熱線1の温
度を検出できるのであって、回路構成を簡素化してコス
トダウンを図れながら、測温精度の向上ができる利点が
得られる。
【図面の簡単な説明】
【図1】本発明温度検出回路を組込んだ電気カーペット
の温度調節回路図。
【図2】出力部からC−MOSに交互に出力するC−M
OSへの入力信号のタイムチャャート。
【図3】従来例を示す温度調節回路図である。
【符号の説明】
1 電熱体 2 高分子感熱抵抗体 11,12 C−MOS 13,14 出力部 15 演算部 16 分圧抵抗 17 A/D変換器 CPU 中央演算処理装置

Claims (1)

    【特許請求の範囲】
  1. 【請求項1】 高分子感熱抵抗体(2)を備え、電気カ
    ーペットにおける電熱線(1)の温度を測定する温度検
    出回路であって、一対のC−MOS(11)(12)
    と、これらC−MOS(11)(12)に対し交互に動
    作信号を出力する出力部(13)(14)と、前記感熱
    抵抗体(2)の温度を演算する演算部(15)とをもっ
    た中央演算処理装置(CPU)を備え、一対の前記C−
    MOS(11)(12)の出力側間に前記感熱抵抗体
    (2)と分圧抵抗(16)との直列回路を接続すると共
    に、前記感熱抵抗体(2)と分圧抵抗(16)との接続
    線をA/D変換器(17)を介して前記演算部(15)
    に接続していることを特徴とする電気カーペットの温度
    検出回路。
JP11596393A 1993-05-18 1993-05-18 電気カーペットの温度検出回路 Pending JPH06325858A (ja)

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Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN104317331A (zh) * 2014-09-19 2015-01-28 北京中电兴发科技有限公司 一种基于光mos继电器的预加热控制装置及预加热控制方法

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN104317331A (zh) * 2014-09-19 2015-01-28 北京中电兴发科技有限公司 一种基于光mos继电器的预加热控制装置及预加热控制方法

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