JPS58140546A - 空気調和機の制御回路 - Google Patents

空気調和機の制御回路

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JPS58140546A
JPS58140546A JP57023451A JP2345182A JPS58140546A JP S58140546 A JPS58140546 A JP S58140546A JP 57023451 A JP57023451 A JP 57023451A JP 2345182 A JP2345182 A JP 2345182A JP S58140546 A JPS58140546 A JP S58140546A
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JP
Japan
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current
current transformer
heat exchanger
outdoor
control circuit
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Yoshiyuki Noda
芳行 野田
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Sharp Corp
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Sharp Corp
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    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F24HEATING; RANGES; VENTILATING
    • F24FAIR-CONDITIONING; AIR-HUMIDIFICATION; VENTILATION; USE OF AIR CURRENTS FOR SCREENING
    • F24F11/00Control or safety arrangements
    • F24F11/30Control or safety arrangements for purposes related to the operation of the system, e.g. for safety or monitoring
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F24HEATING; RANGES; VENTILATING
    • F24FAIR-CONDITIONING; AIR-HUMIDIFICATION; VENTILATION; USE OF AIR CURRENTS FOR SCREENING
    • F24F11/00Control or safety arrangements
    • F24F11/30Control or safety arrangements for purposes related to the operation of the system, e.g. for safety or monitoring
    • F24F11/41Defrosting; Preventing freezing
    • F24F11/42Defrosting; Preventing freezing of outdoor units

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  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Chemical & Material Sciences (AREA)
  • Combustion & Propulsion (AREA)
  • Mechanical Engineering (AREA)
  • General Engineering & Computer Science (AREA)
  • Air Conditioning Control Device (AREA)

Abstract

(57)【要約】本公報は電子出願前の出願データであるた
め要約のデータは記録されません。

Description

【発明の詳細な説明】 本発明は、空気調和機の制御回路に関し、簡単な構成に
よって除霜制御、室内温度設定値の制御、室内湿度の制
御等の各種制御を行なえる安価な制御回路を提供するこ
とを目的とする。
先ず、セパレート型の空気調和機の一般的構成について
説明すると、これは室内ユニットと室外ユニットとに分
かれ、次のように構成されている。
即ち、第1図において、1は冷媒を圧縮する圧縮機で、
該圧縮機1から吐出された冷媒は、冷房運転時には実線
J房運転時には破線の如く夫々四方弁2により切替えら
れる。そして冷房運転時には室外熱交換器8に送られ室
外送風機4の送風により冷却されて凝縮し減圧器5で減
圧された後、室内熱交換器6に入り蒸発して冷却作用を
行い、室内送風機7の洋風により冷房運転を行う。一方
、暖房運転時には四方弁2が破線の如く切替り圧縮機1
−室内熱交換器6−減圧器5−室外熱交換器3−圧縮機
lと冷媒が流れて暖房運転を行う。
第2図は従来の空気調和機の制御回路を示し、8.8′
は電源1.9はマイクロコンピュータを利用した電子制
御回路ユニットで、リレー出力9a〜9dを有し、リレ
ー10で室内送風機7を、リレー1t1で圧縮機1を、
リレー12で室外送風機番を、リレー15で西方弁2と
タイマーディアイサ17を夫々制御する。タイマーディ
アイサ17は接点17a、17bと感温筒18とタイマ
モータ19とを有し、感温筒18の温度がある温度以下
になれば、タイマモータ19で駆動されるカムにより一
定周期で接点が17bに切換る。感温筒18は室外熱交
換器8の温度を検出し、暖房運転時の着霜を検出し、カ
ムにより接点を171)に切換えて四方弁2を0FFj
、て、冷媒サイクルを除霜サイクルに切換えるとともに
、17bでリレー13を動作させて接点14をOFFし
、室外送風機番を停止して除霜運転を行う。しかし、こ
のような制御回路においては、従来、タイマーディアイ
サ17を使用する必要があり、これが高価なものである
ため、空気調和機の制御回路全体として非常に高価なも
のになると云う欠点があった。
本発明は、このような従来の問題点に鑑み、簡単な構成
によって、タイマーディアイサ等を使用せずに、除霜制
御等ネ各種制御を行なえる安価な制御回路を提供するも
のである。
以下、図示の実施例について本発明を詳述する。
第8図は本発明制御回路の一実施例を例示するものであ
り、第2図と同一の名称物については同一の番号を符し
て示す。この第3図では、リレー13る。20は■と■
に流れる電流を検出する変流器である。21は室外熱交
換器3の温度を検出するサーモスタットである。
第4図は電子制御回路ユニット9の詳細図を示し、22
.22’は直流電源端子で、端子22がプラス側、端子
22′がグラウンド側である。28は一般的なワンチッ
プマイクロコンビュータテ、内部にプログラムROM、
データRAM、ALTJ等を有し、基準クロックに同期
してプログラムROM内の命令を順次読み出して解析実
行を行い、入力ポートからデータを読み込み、又出力ポ
ートからデータを出力、す葛ものである。その各入力ポ
ートはニーNnで、出力ポートはOUT’nで夫々示す
24は運転スイッチ、25は冷房、暖房切換スイッチで
、ONで暖房、OFFで冷房である。26はその他スイ
ッチ、27は各スイッチの入力プルダウン抵抗である。
28は室温検出用のサーミスタで、A/′D変換器29
でディジタル値に変換すれ、入カポートエN4に入力さ
れる。3oは室温設定用のボリウムで、A/D変換器3
1でディジタル値に変換して入力ポートエN5から入力
する。
なお電流を検出する変流器20の出力は、A / D変
換器32でディジタル値に変換して入力ポートエN6に
入力する。33は室内熱交換器6の温度を検出するサー
ミスタで、D/A変換器84でディジタル値に変換して
入力ポートエN7に入力する。85は基準クロック発振
回路である。36はドライバーアレー4個で、リレー9
a〜9dを駆動する。
次に上記構成における動作について説明すると、スイッ
チ25をONしてスイッチ24を押すと、暖房゛運転と
なり、入カポ−じN4A室温データと入力ポートエN5
の設定データとを比較して、室温の方が低ければ出力ボ
ード)uT l〜04lT4を全てOWL、リレー9a
〜9dを動作させて室内送風機7、室外送風機番及び圧
縮機lを運転する。同時に暖房運転時間をカウントして
、除霜を制御する除霜タイマーCマイクロコンピータ9
内のソフトウェアタイマー)がカウントを開始する。
外気が低温時であれば、徐々に室外熱交換器3に着霜が
始まり、室外熱交換器8の温度が低下し、例えば−8℃
以下になれば、サーモスタット21がONとなり、リレ
ー18を動作させ接点14を141)から14aへと切
換え、室外送風機4の電源供給を0番線から0番線へと
切換える。その時点で変流器20に流れる電流が(圧縮
様子室外送風機)から(圧縮機)と減少するので、変流
器20からA / D変換器82で入力ポートエN6に
入力される電流データが変化することになり、その変化
を検出して室外熱交換器8への着霜開始を検出し、除霜
タイマーの設定時間、例えば周期を60分とし、50分
暖房運転、10分除霜運転とすれば、その除霜時間にな
ると除霜運転を開始する。
除霜が終了して例えば室外熱交換器3の温度が10を以
上になれば、サーモスタット21がOFFし、リレー1
βをOFF’j、て接点14が14aから14bへと切
換り、変流器20へ流れる電流が増加するので、入力ポ
ートエN6のその電流データの変化を検出して除霜を終
了して、暖房運転に復帰する。即ち、第5図■■に示す
如く、着霜が多くて10分間で除霜しきれない場合は、
サーモスタット21が011rIi′シていなくとも1
0分で除霜運転を終了して、暖房運転を行う。
次に変流器20、A/D変換器32の電流検出回路の詳
細について第6図で説明すると、88はバッファ群、8
9はR−2R形D / A変換部で、89aはそのアメ
ログ出力部、40はダイオード、41はコンデンサ、4
2.48.45は抵抗、4番は電圧比較器、44aはそ
の出力である。まず電流Cは、変流器20で電圧に変換
され、ダイオード40で整流され、コンデンサ41、抵
抗42゜48で平滑整形され、電圧比較器44のプラス
端子に入力され、この電圧比較器44にはCに流れる電
流に比例した電圧が印加されている。一方、マイクロコ
ンピュータ23からはディジタルデータ23′の6ビツ
トのパラレ、ル出力がo o o ’o o 。
〜111111すなわちOoH〜8FHまテノ64通り
のデータがダイナミックで順次出力されており、その出
力は、バッファ群88で増巾され、R−gR形D / 
A変換部89に入力され、このD / A変換部39か
らの出力データに応じたアナログ電圧が出力89aに発
生する。出力89aは電圧比較器44のマイナス端子に
接続されている。
以上の構成により、まずマイクロコンピュータ28の出
力28′からOOHを出力し、入力ポートエN6をチェ
ックしてHであれば、その出力28′を1ビット増押し
、また入力ポートエN6をチェックする。そのように順
次くり返して入力ポートエN6がHからLに切換った時
、すなわちプラス端子電圧くマイナス端子電圧となった
時点の出力28′のデータが電流値に対応するデータと
なるわけで、常に変流器20に流れる電流Cを電流値と
してマイクロコンピュータ28で記憶できる。そこで、
電流値のデータ記憶を常に現在のデータに更新しながら
、更新前後のデータの差を計算することによって、瞬間
的な電流変化を検出する事が剖 可能となる。本譬回路であれば、サーモスタット21が
ONしてリレー18が14t)から14 a ニ切換っ
た瞬間に、変流器20に流れる電流は例えば0.5A減
少するので、その電流変化を検出すれば、室外ユニット
側の室外熱交換器8への着霜を室内ユニット側のマイク
ロコンピュータ28で感知する事ができる之ともに、あ
くまで電流変化中を検出するので、運転の負荷条件によ
る圧縮機電流の増減の影響はいっさい受けず確実に検出
できる。ただし、変流器20からの電圧変化がコンデン
サ41等、その他ソフトウェア、ハードウェア上で遅れ
るため、その遅れや電圧変化がなまるので、そのなまり
等を充分考慮して記憶データの更新、周期及び演算式を
決定しておく必要がある。
第7図のフローチャートについて説明する。これは第8
図の制御回路での例であり、電流検出と、変化中検出部
を一部サブルーチンの形で示す。そして前回電流データ
ー今回電流データー電流変化中7A≧電流変化中設定値
ΔBの電流変化があった時にフラグがセットされる。フ
ラグがセットされたら、除霜信号として記憶され、除霜
タイマーの除霜周期になれば除霜運転を行う。除霜が終
了すればフラグをリセットする。
第8図は第8図の回路構成を変形した例であり、第8図
のリレー18を廃止して、サーモスタット21を逆接点
付きのサーモスタット45に変更したものであり、この
場合、高温で接点45がON。
低温で接点411LがONとなる。その他は第8図と同
様である。
第9図は第8図の回路構成の1部を変更したものである
以上の各実施例では、除霜制御を沖心に説明したが、例
えば冷房運転時に、サーモスタット21を外気温検出に
すれば外気温の高低の信号を室内ユニット側のマイコン
で検出する事も可能となる。
追加したものであり、暖房時には第8図と同様動作を行
い、冷房時には外気温サーモ46の動作による電流変化
を検出する。外気温サーモ46は高温で接点46bがO
N、低温で接点46aがONとなる(例えば80℃)。
まず暖房時には外気温サーモ46は常に接点46aがO
Nとなっており、サーモスタット45の動作によって変
流器20に流れる電流が変化する第8図と逆で、着霜し
て接点45aがONとなれば電流が増え、着霜がなけれ
ば接点45bがONとなり、電流が減少する。
冷房時には、サーモスタット45は常に接点45bがO
Nであり、外気温サーモ46が高温なら電流が増え、低
温なら電流が減少する。このような構成によって暖房時
には着霜の信号を、冷房時には外気温の信号を夫々室内
ユニットに伝達できる。
外気温度の検出は、外気のみでなく室外熱交換器3の温
度で間接的に検出してもよい。
なお、本発明は除霜制御、室外熱交換器3の温度を検出
して室内温度設定値を変える制御等の他、同様にして室
内の湿度設定値の制御等にも応用出来る0 本発明は以上実施例に詳述したように構成されており、
従来のように高価なタイマーディアイサを使用する事な
く簡単な構成で除霜制御を行う事が可能である。また電
流を検出する変流器が新たに必要となるが、圧縮機に流
れる電流を検出することにより、例えば、総合電流制御
−電流を20A以上流さないような制御等、その他の制
御にも使用できるので、機能的にも格段に向上する。
【図面の簡単な説明】
第1図は空気調和機の冷媒サイクル図、第2図は従来の
制御回路図、第8図乃至第7図は本発明の一実施例を例
示するものであって、第3図は制御回路図、第4図は部
分詳細回路図、第5図は除霜のタイムチャート、第6図
は部分詳細回路図、第7図はフローチャート、第8図乃
至第10図は他の実施例を示す制御回路図である。 1:圧縮機、2:四方弁、8:室外熱交換器、4:室外
送風機、5゛:減圧器、6:室内熱交換器、7:室内送
風機、9:電子制御回路ユニット、18:感温筒、20
:変流器、28:ワンチップマイクロコンピュータ。 出願人  シャープ株式会社 代理人  中 村 恒  久 第3図 第李図 第7図 第5図 第6図 9 第9図 第8図 第10図

Claims (1)

    【特許請求の範囲】
  1. セパレート型の空気調和機の室内ユニットと室外ユニッ
    トとを接続する信号線に圧縮機を接続して電流を流すと
    ともに、その信号線に電流を検出する変流器を設け、室
    外ユニットに設けられた検出要素の動作に対応して室外
    送風機を、その変流器を通した回路又は通さない回路に
    選択的に切換えるようにしたことを特徴とする空気調和
    機の制御回路。
JP57023451A 1982-02-15 1982-02-15 空気調和機の制御回路 Granted JPS58140546A (ja)

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JP57023451A JPS58140546A (ja) 1982-02-15 1982-02-15 空気調和機の制御回路

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JP57023451A JPS58140546A (ja) 1982-02-15 1982-02-15 空気調和機の制御回路

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JPS58140546A true JPS58140546A (ja) 1983-08-20
JPS6211265B2 JPS6211265B2 (ja) 1987-03-11

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ID=12110858

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CN110017593B (zh) * 2019-03-11 2022-05-20 青岛海尔空调电子有限公司 空气源热泵机组及其控制方法和装置、存储介质

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