JPS6048638B2 - 空気調和機の圧縮機制御回路 - Google Patents
空気調和機の圧縮機制御回路Info
- Publication number
- JPS6048638B2 JPS6048638B2 JP51142294A JP14229476A JPS6048638B2 JP S6048638 B2 JPS6048638 B2 JP S6048638B2 JP 51142294 A JP51142294 A JP 51142294A JP 14229476 A JP14229476 A JP 14229476A JP S6048638 B2 JPS6048638 B2 JP S6048638B2
- Authority
- JP
- Japan
- Prior art keywords
- circuit
- signal
- compressor motor
- main operation
- prohibition
- Prior art date
- Legal status (The legal status is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the status listed.)
- Expired
Links
Classifications
-
- F—MECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
- F25—REFRIGERATION OR COOLING; COMBINED HEATING AND REFRIGERATION SYSTEMS; HEAT PUMP SYSTEMS; MANUFACTURE OR STORAGE OF ICE; LIQUEFACTION SOLIDIFICATION OF GASES
- F25B—REFRIGERATION MACHINES, PLANTS OR SYSTEMS; COMBINED HEATING AND REFRIGERATION SYSTEMS; HEAT PUMP SYSTEMS
- F25B49/00—Arrangement or mounting of control or safety devices
- F25B49/02—Arrangement or mounting of control or safety devices for compression type machines, plants or systems
- F25B49/025—Motor control arrangements
-
- F—MECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
- F24—HEATING; RANGES; VENTILATING
- F24F—AIR-CONDITIONING; AIR-HUMIDIFICATION; VENTILATION; USE OF AIR CURRENTS FOR SCREENING
- F24F11/00—Control or safety arrangements
- F24F11/50—Control or safety arrangements characterised by user interfaces or communication
- F24F11/61—Control or safety arrangements characterised by user interfaces or communication using timers
-
- F—MECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
- F24—HEATING; RANGES; VENTILATING
- F24F—AIR-CONDITIONING; AIR-HUMIDIFICATION; VENTILATION; USE OF AIR CURRENTS FOR SCREENING
- F24F11/00—Control or safety arrangements
- F24F11/62—Control or safety arrangements characterised by the type of control or by internal processing, e.g. using fuzzy logic, adaptive control or estimation of values
- F24F11/63—Electronic processing
-
- F—MECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
- F24—HEATING; RANGES; VENTILATING
- F24F—AIR-CONDITIONING; AIR-HUMIDIFICATION; VENTILATION; USE OF AIR CURRENTS FOR SCREENING
- F24F11/00—Control or safety arrangements
- F24F11/70—Control systems characterised by their outputs; Constructional details thereof
- F24F11/80—Control systems characterised by their outputs; Constructional details thereof for controlling the temperature of the supplied air
- F24F11/86—Control systems characterised by their outputs; Constructional details thereof for controlling the temperature of the supplied air by controlling compressors within refrigeration or heat pump circuits
-
- F—MECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
- F24—HEATING; RANGES; VENTILATING
- F24F—AIR-CONDITIONING; AIR-HUMIDIFICATION; VENTILATION; USE OF AIR CURRENTS FOR SCREENING
- F24F11/00—Control or safety arrangements
- F24F11/88—Electrical aspects, e.g. circuits
-
- G—PHYSICS
- G05—CONTROLLING; REGULATING
- G05D—SYSTEMS FOR CONTROLLING OR REGULATING NON-ELECTRIC VARIABLES
- G05D23/00—Control of temperature
- G05D23/19—Control of temperature characterised by the use of electric means
-
- H—ELECTRICITY
- H02—GENERATION; CONVERSION OR DISTRIBUTION OF ELECTRIC POWER
- H02H—EMERGENCY PROTECTIVE CIRCUIT ARRANGEMENTS
- H02H7/00—Emergency protective circuit arrangements specially adapted for specific types of electric machines or apparatus or for sectionalised protection of cable or line systems, and effecting automatic switching in the event of an undesired change from normal working conditions
- H02H7/08—Emergency protective circuit arrangements specially adapted for specific types of electric machines or apparatus or for sectionalised protection of cable or line systems, and effecting automatic switching in the event of an undesired change from normal working conditions for dynamo-electric motors
- H02H7/0816—Emergency protective circuit arrangements specially adapted for specific types of electric machines or apparatus or for sectionalised protection of cable or line systems, and effecting automatic switching in the event of an undesired change from normal working conditions for dynamo-electric motors concerning the starting sequence, e.g. limiting the number of starts per time unit, monitoring speed during starting
-
- F—MECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
- F24—HEATING; RANGES; VENTILATING
- F24F—AIR-CONDITIONING; AIR-HUMIDIFICATION; VENTILATION; USE OF AIR CURRENTS FOR SCREENING
- F24F11/00—Control or safety arrangements
- F24F11/30—Control or safety arrangements for purposes related to the operation of the system, e.g. for safety or monitoring
-
- F—MECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
- F24—HEATING; RANGES; VENTILATING
- F24F—AIR-CONDITIONING; AIR-HUMIDIFICATION; VENTILATION; USE OF AIR CURRENTS FOR SCREENING
- F24F2110/00—Control inputs relating to air properties
- F24F2110/10—Temperature
Landscapes
- Engineering & Computer Science (AREA)
- Mechanical Engineering (AREA)
- General Engineering & Computer Science (AREA)
- Chemical & Material Sciences (AREA)
- Combustion & Propulsion (AREA)
- Physics & Mathematics (AREA)
- Thermal Sciences (AREA)
- Signal Processing (AREA)
- Fuzzy Systems (AREA)
- Mathematical Physics (AREA)
- Human Computer Interaction (AREA)
- General Physics & Mathematics (AREA)
- Automation & Control Theory (AREA)
- Air Conditioning Control Device (AREA)
- Electric Clocks (AREA)
- Control Of Positive-Displacement Pumps (AREA)
- Motor And Converter Starters (AREA)
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するものである。
第1図に、従来技術の空気調和機の制御回路を示す。
第1図において、6はサーモ回路、7はタイマ回路であ
る。
る。
サーモ回路6は通常サーミスタを用いたブ゜リツジ回路
とコンパレータで構成され、タイマー回路7はT形フリ
ップフロップ回路で構成されており、さ、らにコンデン
サ等を利用して直流電源が立ち上るにつれて、イニシャ
ライズ信号を発生して、フリップ・フロップ回路をリセ
ットする構成になつている。以下、第1図に従つて説明
する。第1図において、主操作スイッチ2が0N状態と
なると電源回路3が動作し、直流電圧を発生すると同時
に、タイマ回路7がイニシャライズ信号でリセットされ
、さらに、電源回路3よりクロックが入力され、タイマ
動作を開始する。
とコンパレータで構成され、タイマー回路7はT形フリ
ップフロップ回路で構成されており、さ、らにコンデン
サ等を利用して直流電源が立ち上るにつれて、イニシャ
ライズ信号を発生して、フリップ・フロップ回路をリセ
ットする構成になつている。以下、第1図に従つて説明
する。第1図において、主操作スイッチ2が0N状態と
なると電源回路3が動作し、直流電圧を発生すると同時
に、タイマ回路7がイニシャライズ信号でリセットされ
、さらに、電源回路3よりクロックが入力され、タイマ
動作を開始する。
タイマ回路7の出力は、タイマ動作中はLレベルの出力
を発生し、タイマ動作後はHレベルの出力を発生すBる
。また通常、このタイマ回路7の動作時間は圧縮機モー
タ5が再起可能となる時間、例えば、2〜3分に設定さ
れる。AND回路8にはサーモ回路6の出力、タイマ回
路7の出力および電源電圧が供給されている主操作スイ
ッチ2を閉じるとAND回路8には電源電圧が供給され
る。
を発生し、タイマ動作後はHレベルの出力を発生すBる
。また通常、このタイマ回路7の動作時間は圧縮機モー
タ5が再起可能となる時間、例えば、2〜3分に設定さ
れる。AND回路8にはサーモ回路6の出力、タイマ回
路7の出力および電源電圧が供給されている主操作スイ
ッチ2を閉じるとAND回路8には電源電圧が供給され
る。
したがつて、主操作スイッチ2を閉じた後、タイマ回路
7の動作が完了し、タイマ回路7の出力にHレベルの電
圧が取り出され、しかも、室内温度がサーモ設定温度よ
り高くJなり、サーモ回路の出力がHレベルになると、
N損回路8の出力にHレベルの電圧が発生しトランジス
タ31がオンする。トランジスタ31がオンすると、リ
レー用コイル32に電流が流れ、リレー4がオンするの
で、圧縮機モータ5が駆動される。圧縮機モータが動作
することにより、室内が冷房され、室内温度が低下し、
サーモ回路6の出力がLレベルとなると、AND回路8
の出力に電圧が発生しなくなり、圧縮機モータ5は停止
する。AND回路8の出力電圧はタイマ回路7にフィー
ドバックされているので、この圧縮機モータ5の停止と
同時にタイマ回路7がリセットされてタイマ回路7の出
力もLレベルとなる。この結果、タイマ7の動作時間の
間は、サーモ回路6の出力がHレベルとなつても圧縮機
モータ5は動作しない。つまりサーモ回路6の温度とヒ
ステリシス幅を小さくして、室内の温度変動幅を小さく
しても、圧縮機用モータ5は、常に再起動可能となる時
間だけは、タイマ回路7により再起動を禁止されている
わけである。空気調和機の使用者にとつては、圧縮機モ
ータにロック電流が流れて、家庭内のブレーカーやフェ
ーズが飛ぶ事故もなくなり、常に快適に空気調和機を使
用することが出来る。しかし、この方式では、主操作ス
イッチ2をオン状態すると、必すタイマ回路7が動作し
、常に一定時間圧縮機モータ5の動作が禁止されてしま
う。
7の動作が完了し、タイマ回路7の出力にHレベルの電
圧が取り出され、しかも、室内温度がサーモ設定温度よ
り高くJなり、サーモ回路の出力がHレベルになると、
N損回路8の出力にHレベルの電圧が発生しトランジス
タ31がオンする。トランジスタ31がオンすると、リ
レー用コイル32に電流が流れ、リレー4がオンするの
で、圧縮機モータ5が駆動される。圧縮機モータが動作
することにより、室内が冷房され、室内温度が低下し、
サーモ回路6の出力がLレベルとなると、AND回路8
の出力に電圧が発生しなくなり、圧縮機モータ5は停止
する。AND回路8の出力電圧はタイマ回路7にフィー
ドバックされているので、この圧縮機モータ5の停止と
同時にタイマ回路7がリセットされてタイマ回路7の出
力もLレベルとなる。この結果、タイマ7の動作時間の
間は、サーモ回路6の出力がHレベルとなつても圧縮機
モータ5は動作しない。つまりサーモ回路6の温度とヒ
ステリシス幅を小さくして、室内の温度変動幅を小さく
しても、圧縮機用モータ5は、常に再起動可能となる時
間だけは、タイマ回路7により再起動を禁止されている
わけである。空気調和機の使用者にとつては、圧縮機モ
ータにロック電流が流れて、家庭内のブレーカーやフェ
ーズが飛ぶ事故もなくなり、常に快適に空気調和機を使
用することが出来る。しかし、この方式では、主操作ス
イッチ2をオン状態すると、必すタイマ回路7が動作し
、常に一定時間圧縮機モータ5の動作が禁止されてしま
う。
圧縮機内部の圧力はバランスしていて、即時、圧縮動作
が可能な時(冷起動時)であつでも、必ずタイマ回路7
が動作して、すぐに空気調和機が動作して欲しいにもか
かわらず圧縮機の起動が遅れて、使用者によつて不便で
あつた。この方式の欠点をなくすために、タイマ回路7
の出力回路をR−SF/F(フリップフロップ回路)を
通して出力し、R −SF/Fの他方の入力回路にイニ
シャライズ信号を入力することにより、冷起動時に主操
作スイッチ2をオン状態とすると同時に、圧縮機モータ
5をすぐに動作させることが可能である。しカル逆に圧
縮機モータ5が動作中かまたはタイマ回路7が動作中に
主操作スイッチ2をオフ状態とし、再びオン状態とする
と、圧縮機内部の圧力がバランスしてないうちに、再び
圧縮機モータ5をオンさせようとする。この結果、圧縮
機モータ5はロック状態となり、家庭内のブレーカーを
飛ばすような事故を発生する。本発明の目的は、上記し
た従来技術の欠点をなくすために主操作スイッチをオフ
してもタイマ回路が動作状態を保持し、圧縮機モータが
ロックしない空気調和機を提供することにある。
が可能な時(冷起動時)であつでも、必ずタイマ回路7
が動作して、すぐに空気調和機が動作して欲しいにもか
かわらず圧縮機の起動が遅れて、使用者によつて不便で
あつた。この方式の欠点をなくすために、タイマ回路7
の出力回路をR−SF/F(フリップフロップ回路)を
通して出力し、R −SF/Fの他方の入力回路にイニ
シャライズ信号を入力することにより、冷起動時に主操
作スイッチ2をオン状態とすると同時に、圧縮機モータ
5をすぐに動作させることが可能である。しカル逆に圧
縮機モータ5が動作中かまたはタイマ回路7が動作中に
主操作スイッチ2をオフ状態とし、再びオン状態とする
と、圧縮機内部の圧力がバランスしてないうちに、再び
圧縮機モータ5をオンさせようとする。この結果、圧縮
機モータ5はロック状態となり、家庭内のブレーカーを
飛ばすような事故を発生する。本発明の目的は、上記し
た従来技術の欠点をなくすために主操作スイッチをオフ
してもタイマ回路が動作状態を保持し、圧縮機モータが
ロックしない空気調和機を提供することにある。
前述した空気調和機を提供するために、本発明では主操
作スイッチをオフしても、タイマ回路が圧縮機の動作を
禁止する時間たけ制御回路の電源を保持させるようにし
たものである。
作スイッチをオフしても、タイマ回路が圧縮機の動作を
禁止する時間たけ制御回路の電源を保持させるようにし
たものである。
本発明による具体的実施例を第2図にその動作モードを
説明するタイム・チャートを第3図に示す。
説明するタイム・チャートを第3図に示す。
以下、第2図、第3図を用いて説明する。第2図におい
て、主操作スイッチ13はノン・ロック式のスイッチに
より構成されており、タイマ回路7’はT−F/F (
T形フリップフロップ)とR−SF/F (R−Sフリ
ップフロップ)て構成されており、時亥Ut,において
、主操作スイッチ13を接点13Aに接触させると、第
3図aに示す直流電圧15が発生し、時刻T。において
、主操作回路12により供給されるイニシャライズ信号
でタイマ回路7’はセットされる。なお主操作スイッチ
13は操作された後、時亥叶。において自動的に接点1
3Bに接続される。また主操作回路12はT−F/Fで
構成されており、時刻T,において、主操作スイッチ1
3の出力のパルスのネガティブエッジにより動作するよ
うになつており、さらに内部にコンデンサ等を利用した
イニシャライズ回路を内蔵している。以下、本回路の動
作を説明する。時刻ちにおいて、主操作スイッチ13が
操点13A側に接続されることにより、回路に直流電圧
15がかかり、接点13Bには第3図bで示すパルス(
主操作スイッチ出力)14が発生する。
て、主操作スイッチ13はノン・ロック式のスイッチに
より構成されており、タイマ回路7’はT−F/F (
T形フリップフロップ)とR−SF/F (R−Sフリ
ップフロップ)て構成されており、時亥Ut,において
、主操作スイッチ13を接点13Aに接触させると、第
3図aに示す直流電圧15が発生し、時刻T。において
、主操作回路12により供給されるイニシャライズ信号
でタイマ回路7’はセットされる。なお主操作スイッチ
13は操作された後、時亥叶。において自動的に接点1
3Bに接続される。また主操作回路12はT−F/Fで
構成されており、時刻T,において、主操作スイッチ1
3の出力のパルスのネガティブエッジにより動作するよ
うになつており、さらに内部にコンデンサ等を利用した
イニシャライズ回路を内蔵している。以下、本回路の動
作を説明する。時刻ちにおいて、主操作スイッチ13が
操点13A側に接続されることにより、回路に直流電圧
15がかかり、接点13Bには第3図bで示すパルス(
主操作スイッチ出力)14が発生する。
このパルス14のポジエテイブエツジ側で、主操作回路
12のイニシャライズ回路が動作して、その出力により
時刻T2において、タイマ回路7’がセットされる。つ
まり、この状態では第3図dに示されるようにタイマ回
路7’の出力19のレベルーは高レベルHとなる。次に
時刻zにおいて、主操作スイッチ13が接点13Bに接
続されると、この時の主操作スイッチ出力14のネガテ
ィブエッジにより、第3図cに示されるように主操作回
路12の出力16は高レベルHとなる。
12のイニシャライズ回路が動作して、その出力により
時刻T2において、タイマ回路7’がセットされる。つ
まり、この状態では第3図dに示されるようにタイマ回
路7’の出力19のレベルーは高レベルHとなる。次に
時刻zにおいて、主操作スイッチ13が接点13Bに接
続されると、この時の主操作スイッチ出力14のネガテ
ィブエッジにより、第3図cに示されるように主操作回
路12の出力16は高レベルHとなる。
この主操作回路12の出力16により、第3図gに示さ
れるようにオアゲート9の出力17は高レベルHとなり
、保持リレー駆動回路11が動作し、保持リレー接点1
0が導通状態となり、電源回路3と負荷回路との間が接
続される。主操作スイッチ13が接点13Aから離れπ
時刻を時刻T。とすると、時刻T。までの期間は、コン
デンサ21に蓄えられた電荷により直流電圧15が維持
される。したがつて、主操作スイッチ13を一瞬接点1
3A側にたおすだけで、第3図に示す電源電圧15が得
られる。そして、第3図eに示されるようにサーモ回路
出力18が高レベルHであると第3図fに示されるよう
に時刻T4においてアンドゲート出力20が高レベルH
となり、圧縮機モータ5が動作を開始する。この結果室
内空気が冷やされて、やがて時刻T5において、サーモ
回路6の出力18が低レベルLとなると、アンドゲート
8の出力20のレベルは低レベルLとなり、圧縮機モー
タ5はオフ状態となる。さらに、このオフ信号により、
時刻T5において、タイマ回路7’がリセットされて、
タイマ回路.7 ′の出力19も低レベルLとなり、タ
イマ設定時間Tの間低レベルLに保持される。時刻T。
において、タイマ設定時間Tを経過するとタイマ回路7
’の出力19が再び高レベルHになる。そして、室温が
上昇し、時刻ちにおいて、サーモ回路6の出力18が高
レベルHになると、アンドゲート8の出力20が高レベ
ルHになり、圧縮機モータ5が再び運転を開始する。そ
して、室内空気は再び冷やされて、やがて時刻T。にお
いて、サーモ回路6の出力18が低レベルLになると、
再びアンドゲート8の出力20のレベルは低レベルLと
なり、タイマ回路7’の出力19も低レベルLになる。
このタイマ回路7’の動作期間Tに例えばサーモ回路出
力18が高レベルHとなつても、アンドゲート8の出力
20は、時刻T,Oまで低レベルLを保持する。この結
果、圧縮機モータ5はロックすることがなく安全である
。つぎに、時刻T,,,t,。
れるようにオアゲート9の出力17は高レベルHとなり
、保持リレー駆動回路11が動作し、保持リレー接点1
0が導通状態となり、電源回路3と負荷回路との間が接
続される。主操作スイッチ13が接点13Aから離れπ
時刻を時刻T。とすると、時刻T。までの期間は、コン
デンサ21に蓄えられた電荷により直流電圧15が維持
される。したがつて、主操作スイッチ13を一瞬接点1
3A側にたおすだけで、第3図に示す電源電圧15が得
られる。そして、第3図eに示されるようにサーモ回路
出力18が高レベルHであると第3図fに示されるよう
に時刻T4においてアンドゲート出力20が高レベルH
となり、圧縮機モータ5が動作を開始する。この結果室
内空気が冷やされて、やがて時刻T5において、サーモ
回路6の出力18が低レベルLとなると、アンドゲート
8の出力20のレベルは低レベルLとなり、圧縮機モー
タ5はオフ状態となる。さらに、このオフ信号により、
時刻T5において、タイマ回路7’がリセットされて、
タイマ回路.7 ′の出力19も低レベルLとなり、タ
イマ設定時間Tの間低レベルLに保持される。時刻T。
において、タイマ設定時間Tを経過するとタイマ回路7
’の出力19が再び高レベルHになる。そして、室温が
上昇し、時刻ちにおいて、サーモ回路6の出力18が高
レベルHになると、アンドゲート8の出力20が高レベ
ルHになり、圧縮機モータ5が再び運転を開始する。そ
して、室内空気は再び冷やされて、やがて時刻T。にお
いて、サーモ回路6の出力18が低レベルLになると、
再びアンドゲート8の出力20のレベルは低レベルLと
なり、タイマ回路7’の出力19も低レベルLになる。
このタイマ回路7’の動作期間Tに例えばサーモ回路出
力18が高レベルHとなつても、アンドゲート8の出力
20は、時刻T,Oまで低レベルLを保持する。この結
果、圧縮機モータ5はロックすることがなく安全である
。つぎに、時刻T,,,t,。
において、再び主操作スイッチ13が動作されて、時刻
T,。において主操作回路12の出力16が低レベルL
になると、回路は空気調和機としての動作を停止するが
、タイマ回路7’は動作を続け、その動作時間Tの間は
オアゲート9の出力17により、保持リレー駆動回路1
1が動作し保持リレー接点10は導通状態に保たれる。
つまり、使用者によつては空気調和機として動作してい
ないが内部の回路としては圧縮機モータ5がロックしな
い期間、タイマ回路7’により、回路は動作されている
。このタイマ回路7’が動作している期間に例えは時刻
T,。,t,。において、再び主操作スイッチ13によ
り主操作回路12の出力レベル16が高レベルHにされ
ると、圧縮機モータ5はタイマ回路7’の設定時間Tの
うち、残り時間ΔTだけ経過すると再び時刻Tl5にお
いて起動することになり、圧縮機モータ5がロック状態
になることが防止される。また、時刻T,6,t,7に
おいて、主操作スイッチ13を押して、主操作回路12
の出力を低レベルLとし長時間使用しない時にはタイマ
回路7’の設定時間Tの後、すなわち、時刻T,8にお
いて、保持リレー駆動回路11が遮断されて、時刻T,
。において制御回路への直流電源は供給されなくなる。
したがつて圧縮機モータ5の運転が停止された後一定時
間Tが経過するまでは再び圧縮機モータ5の運転が再開
されることはなく確実に圧縮機モータ5のロックが防止
される。
T,。において主操作回路12の出力16が低レベルL
になると、回路は空気調和機としての動作を停止するが
、タイマ回路7’は動作を続け、その動作時間Tの間は
オアゲート9の出力17により、保持リレー駆動回路1
1が動作し保持リレー接点10は導通状態に保たれる。
つまり、使用者によつては空気調和機として動作してい
ないが内部の回路としては圧縮機モータ5がロックしな
い期間、タイマ回路7’により、回路は動作されている
。このタイマ回路7’が動作している期間に例えは時刻
T,。,t,。において、再び主操作スイッチ13によ
り主操作回路12の出力レベル16が高レベルHにされ
ると、圧縮機モータ5はタイマ回路7’の設定時間Tの
うち、残り時間ΔTだけ経過すると再び時刻Tl5にお
いて起動することになり、圧縮機モータ5がロック状態
になることが防止される。また、時刻T,6,t,7に
おいて、主操作スイッチ13を押して、主操作回路12
の出力を低レベルLとし長時間使用しない時にはタイマ
回路7’の設定時間Tの後、すなわち、時刻T,8にお
いて、保持リレー駆動回路11が遮断されて、時刻T,
。において制御回路への直流電源は供給されなくなる。
したがつて圧縮機モータ5の運転が停止された後一定時
間Tが経過するまでは再び圧縮機モータ5の運転が再開
されることはなく確実に圧縮機モータ5のロックが防止
される。
第4図は電源回路の1次側に保持リレーの接点Jを設け
た場合の他の実施例を示す。
た場合の他の実施例を示す。
第4図では主操作スイッチにノンロック式連動スイッチ
を使用し、電源回路3の1次側に保持リレー接点10を
もうけたものである。この回路により電源回路も長時間
空気調和機を使用しないときには通電されなくなり、さ
らに信頼性を高めることができる。本発明によると、従
来回路で問題となつていた主操作スイッチのオン,オフ
の繰り返しによる圧縮機モータのロックを確実に防止す
ることができ、さらに空気調和機を使用しない季節には
制御回路へ通電しなくなり、制御回路の信頼性向上を期
待できる。
を使用し、電源回路3の1次側に保持リレー接点10を
もうけたものである。この回路により電源回路も長時間
空気調和機を使用しないときには通電されなくなり、さ
らに信頼性を高めることができる。本発明によると、従
来回路で問題となつていた主操作スイッチのオン,オフ
の繰り返しによる圧縮機モータのロックを確実に防止す
ることができ、さらに空気調和機を使用しない季節には
制御回路へ通電しなくなり、制御回路の信頼性向上を期
待できる。
第1図は従来の空気調和機の圧縮機制御回路の回路図、
第2図は本発明による空気調和機の圧縮機制御回路の一
実施例を示す回路図、第3図は第2図の回路を説明する
ための要部の電圧を示すタイム・チャート、第4図は本
発明による圧縮機制御回路の他の実施例を示す回路図で
ある。 4 ・・・圧縮機モータ駆動回路、5 ・・・圧縮機モ
ーータ、6 ・・・サーモ回路、7 ’・・・タイマー
回路、8 ・・・アンドゲート、9 ・・・オアゲート
、10・・・保持リレー接点(副スイッチ)、11・・
・保持リレー駆動回路(副スイッチ駆動手段)、12・
・・主操作回路、13・・・主操作スイッチ。
第2図は本発明による空気調和機の圧縮機制御回路の一
実施例を示す回路図、第3図は第2図の回路を説明する
ための要部の電圧を示すタイム・チャート、第4図は本
発明による圧縮機制御回路の他の実施例を示す回路図で
ある。 4 ・・・圧縮機モータ駆動回路、5 ・・・圧縮機モ
ーータ、6 ・・・サーモ回路、7 ’・・・タイマー
回路、8 ・・・アンドゲート、9 ・・・オアゲート
、10・・・保持リレー接点(副スイッチ)、11・・
・保持リレー駆動回路(副スイッチ駆動手段)、12・
・・主操作回路、13・・・主操作スイッチ。
Claims (1)
- 1 電源回路に流れる電流をオン,オフする主操作スイ
ッチと主操作スイッチによつて供給される電流によつて
生ずる電圧によつて、圧縮機モータの駆動を許可する第
1の許可信号と、圧縮機モータの駆動を禁止する第1の
禁止信号を交互に発生する主操作回路と室内空気の温度
を検出し、室内空気の温度があらかじめ定められた値に
達している際に、圧縮機モータの駆動を許可する第2の
許可信号と、室内空気の温度があらかじめ定められた値
に達していない際に圧縮機モータの駆動を禁止する第2
の禁止信号を交互に発生するサーモ回路と主操作回路が
発生する第1の禁止信号とサーモ回路が発生する第2の
禁止信号の一方の禁止信号に応じて、一方の禁止信号が
入力された後あらかじめ定められた時間が経過するまで
、圧縮機モータの再駆動を禁止する第3の禁止信号を発
生し、あらかじめ定められた時間が経過した後、圧縮機
モータの再駆動を許可する第3の許可信号を発生するタ
イマ回路と主操作回路、サーモ回路、タイマ回路が発生
する第1、第2、第3の許可信号及び第1、第2、第3
の禁止信号に応じ、主操作回路、サーモ回路、タイマ回
路がそれぞれ第1、第2、第3の許可信号を発生してい
る場合に、圧縮機モータの駆動を許可する第4の許可信
号を発生し、主操作回路、サーモ回路、タイマ回路のい
ずれかが、第1、第2、第3の禁止信号を発生している
場合に第4の禁止信号を発生する論理手段と第4の許可
信号又は第4の禁止信号が供給され、第4の許可信号が
入力されている場合に圧縮機モータの運転を許可し、第
4の禁止信号が入力されている場合に圧縮機モータの運
転を禁止する圧縮機モータ駆動手段と主操作スイッチに
並列に接続された副スイッチとタイマ回路の出力信号が
供給され、タイマ回路から第3の禁止信号が供給されて
いる間副スイッチをオン状態にするスイッチ駆動手段と
を備えていることを特徴とする空気調和機の圧縮機制御
回路。
Priority Applications (2)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| JP51142294A JPS6048638B2 (ja) | 1976-11-29 | 1976-11-29 | 空気調和機の圧縮機制御回路 |
| US05/855,326 US4142375A (en) | 1976-11-29 | 1977-11-28 | Control apparatus for air conditioning unit |
Applications Claiming Priority (1)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| JP51142294A JPS6048638B2 (ja) | 1976-11-29 | 1976-11-29 | 空気調和機の圧縮機制御回路 |
Publications (2)
| Publication Number | Publication Date |
|---|---|
| JPS5367940A JPS5367940A (en) | 1978-06-16 |
| JPS6048638B2 true JPS6048638B2 (ja) | 1985-10-28 |
Family
ID=15312022
Family Applications (1)
| Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
|---|---|---|---|
| JP51142294A Expired JPS6048638B2 (ja) | 1976-11-29 | 1976-11-29 | 空気調和機の圧縮機制御回路 |
Country Status (2)
| Country | Link |
|---|---|
| US (1) | US4142375A (ja) |
| JP (1) | JPS6048638B2 (ja) |
Families Citing this family (47)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| US4254633A (en) * | 1978-04-20 | 1981-03-10 | Matsushita Electric Industrial Co., Ltd. | Control apparatus for an air conditioner |
| US4206613A (en) * | 1978-10-25 | 1980-06-10 | Shockley Norman E | Air conditioner control system |
| US4288990A (en) * | 1979-04-16 | 1981-09-15 | Schulz Daniel R | Controller for an air conditioning or heating system |
| US4951475A (en) * | 1979-07-31 | 1990-08-28 | Altech Controls Corp. | Method and apparatus for controlling capacity of a multiple-stage cooling system |
| JPS56103611A (en) * | 1980-01-16 | 1981-08-18 | Nippon Denso Co Ltd | Controlling method for power-saving air-conditioner |
| DE3015921A1 (de) * | 1980-04-25 | 1981-10-29 | Süddeutsche Kühlerfabrik Julius Fr. Behr GmbH & Co KG, 7000 Stuttgart | Schaltungsanordnung zur steuerung einer heizungs- oder klimaanlage in einem kraftfahrzeug |
| US4383420A (en) * | 1980-07-18 | 1983-05-17 | Abe Seiderman | Control apparatus for automotive air conditioner |
| US4488410A (en) * | 1980-07-18 | 1984-12-18 | Abe Seiderman | Control apparatus for automotive air conditioner |
| JPS5762380A (en) * | 1980-10-03 | 1982-04-15 | Tokyo Shibaura Electric Co | Quick cooler for refrigerator |
| US4621438A (en) * | 1980-12-04 | 1986-11-11 | Donald M. Thompson | Energy efficient clothes dryer |
| IT1144285B (it) * | 1981-07-08 | 1986-10-29 | Indesit | Circuito elettronico per il controllo di un apparecchio frigorifero |
| US4409639A (en) * | 1981-09-28 | 1983-10-11 | Sperry Corporation | Solenoid driver circuit |
| US4467615A (en) * | 1982-01-15 | 1984-08-28 | Sencon Engineering Inc. | Control system for diesel powered refrigeration plant |
| IT1193012B (it) * | 1982-02-05 | 1988-05-26 | Zanussi A Spa Industrie | Dispositivo di controllo per apparecchiature refrigeranti |
| DE3307269A1 (de) * | 1982-03-19 | 1983-09-29 | Satchwell Birka Regelungstechnik Gmbh, 5630 Remscheid | Verfahren und vorrichtung zum betreiben einer waermepumpe |
| US4537038A (en) * | 1982-04-30 | 1985-08-27 | Alsenz Richard H | Method and apparatus for controlling pressure in a single compressor refrigeration system |
| US4453590A (en) * | 1982-07-12 | 1984-06-12 | Sun West Solar Systems, Inc. | Duty cycle controller |
| US4602484A (en) * | 1982-07-22 | 1986-07-29 | Bendikson Donald L | Refrigeration system energy controller |
| US4682648A (en) * | 1982-12-29 | 1987-07-28 | Morton Fried | Temperature offset control system |
| CA1228139A (en) * | 1984-03-06 | 1987-10-13 | John Polkinghorne | Appliance control system |
| US4514989A (en) * | 1984-05-14 | 1985-05-07 | Carrier Corporation | Method and control system for protecting an electric motor driven compressor in a refrigeration system |
| US5467245A (en) * | 1993-06-22 | 1995-11-14 | Newbould; John M. | Anti-abuse circuit |
| US5319942A (en) * | 1993-06-30 | 1994-06-14 | Whirlpool Corporation | Automatic control for an air conditioner |
| JP3188604B2 (ja) * | 1995-03-30 | 2001-07-16 | 株式会社山武 | 空調制御装置 |
| US6066931A (en) * | 1997-12-23 | 2000-05-23 | General Electric Company | Motor controller unit having thermal startup protection |
| US6877328B2 (en) * | 2003-04-23 | 2005-04-12 | Kendro Laboratory Products, Lp | Compressor operation following sensor failure |
| US7194823B2 (en) * | 2003-12-08 | 2007-03-27 | Matsushita Electric Industrial Co., Ltd. | Clothes drier |
| WO2005065355A2 (en) * | 2003-12-30 | 2005-07-21 | Copeland Corporation | Compressor protection and diagnostic system |
| US7412842B2 (en) | 2004-04-27 | 2008-08-19 | Emerson Climate Technologies, Inc. | Compressor diagnostic and protection system |
| US7275377B2 (en) | 2004-08-11 | 2007-10-02 | Lawrence Kates | Method and apparatus for monitoring refrigerant-cycle systems |
| US8590325B2 (en) | 2006-07-19 | 2013-11-26 | Emerson Climate Technologies, Inc. | Protection and diagnostic module for a refrigeration system |
| US20080216494A1 (en) | 2006-09-07 | 2008-09-11 | Pham Hung M | Compressor data module |
| US20090037142A1 (en) | 2007-07-30 | 2009-02-05 | Lawrence Kates | Portable method and apparatus for monitoring refrigerant-cycle systems |
| US8393169B2 (en) * | 2007-09-19 | 2013-03-12 | Emerson Climate Technologies, Inc. | Refrigeration monitoring system and method |
| US8160827B2 (en) | 2007-11-02 | 2012-04-17 | Emerson Climate Technologies, Inc. | Compressor sensor module |
| US9140728B2 (en) | 2007-11-02 | 2015-09-22 | Emerson Climate Technologies, Inc. | Compressor sensor module |
| US20110112814A1 (en) * | 2009-11-11 | 2011-05-12 | Emerson Retail Services, Inc. | Refrigerant leak detection system and method |
| AU2012223466B2 (en) | 2011-02-28 | 2015-08-13 | Emerson Electric Co. | Residential solutions HVAC monitoring and diagnosis |
| US8964338B2 (en) | 2012-01-11 | 2015-02-24 | Emerson Climate Technologies, Inc. | System and method for compressor motor protection |
| US9480177B2 (en) | 2012-07-27 | 2016-10-25 | Emerson Climate Technologies, Inc. | Compressor protection module |
| US9310439B2 (en) | 2012-09-25 | 2016-04-12 | Emerson Climate Technologies, Inc. | Compressor having a control and diagnostic module |
| US9551504B2 (en) | 2013-03-15 | 2017-01-24 | Emerson Electric Co. | HVAC system remote monitoring and diagnosis |
| WO2014144446A1 (en) | 2013-03-15 | 2014-09-18 | Emerson Electric Co. | Hvac system remote monitoring and diagnosis |
| US9803902B2 (en) | 2013-03-15 | 2017-10-31 | Emerson Climate Technologies, Inc. | System for refrigerant charge verification using two condenser coil temperatures |
| AU2014248049B2 (en) | 2013-04-05 | 2018-06-07 | Emerson Climate Technologies, Inc. | Heat-pump system with refrigerant charge diagnostics |
| JP6897738B2 (ja) * | 2019-09-30 | 2021-07-07 | ダイキン工業株式会社 | 冷凍装置および熱源ユニット |
| CN113485239B (zh) * | 2021-06-22 | 2023-06-30 | 郭恩训 | 一种指按器及控制电路 |
Family Cites Families (16)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| US2145909A (en) * | 1935-09-27 | 1939-02-07 | Baldwin Southwark Corp | Protective control circuit and apparatus |
| US3054271A (en) * | 1960-03-04 | 1962-09-18 | Carrier Corp | Automatic controls for air conditioning unit |
| US3422633A (en) * | 1966-06-13 | 1969-01-21 | Motor Wheel Corp | Delayed restarting circuit for compressor motor |
| US3434028A (en) * | 1966-07-14 | 1969-03-18 | Lennox Ind Inc | Compressor motor time delay circuit |
| US3573486A (en) * | 1969-08-14 | 1971-04-06 | Deltrol Corp | Condition control device and system |
| US3640085A (en) * | 1969-08-14 | 1972-02-08 | Deltrol Corp | Refrigeration system with delay timing mechanism |
| US3583173A (en) * | 1969-10-17 | 1971-06-08 | Fraser & Johnston Co | Electric refrigeration and air-conditioning protection circuit |
| US3619722A (en) * | 1970-05-04 | 1971-11-09 | Acme Ind Inc | Refrigeration protective system |
| US3620037A (en) * | 1970-07-02 | 1971-11-16 | Ranco Inc | Compressor reset delay circuit |
| US3673811A (en) * | 1970-09-15 | 1972-07-04 | Ranco Inc | Control device for pressure lubricated compressors |
| US3745781A (en) * | 1971-07-02 | 1973-07-17 | Rheem Mfg Co | Time delay circuit for a motor compressor system |
| US3721880A (en) * | 1971-10-12 | 1973-03-20 | Carrier Corp | Refrigerant compressor motor control |
| US3817052A (en) * | 1972-08-02 | 1974-06-18 | Melchior Armstrong Dessau Inc | Control circuit for preventing rapid recycling in automatic systems |
| US3796892A (en) * | 1972-08-30 | 1974-03-12 | Westinghouse Electric Corp | Timed shutdown control circuit for electric refrigeration and air conditioning systems |
| US3796061A (en) * | 1972-12-15 | 1974-03-12 | Essex International Inc | Protective device for refrigeration compressors |
| US3864611A (en) * | 1973-10-29 | 1975-02-04 | Corona Controls Inc | Solid state control circuit for intermittently energized loads |
-
1976
- 1976-11-29 JP JP51142294A patent/JPS6048638B2/ja not_active Expired
-
1977
- 1977-11-28 US US05/855,326 patent/US4142375A/en not_active Expired - Lifetime
Also Published As
| Publication number | Publication date |
|---|---|
| JPS5367940A (en) | 1978-06-16 |
| US4142375A (en) | 1979-03-06 |
Similar Documents
| Publication | Publication Date | Title |
|---|---|---|
| JPS6048638B2 (ja) | 空気調和機の圧縮機制御回路 | |
| JP4097034B2 (ja) | 省電力化モータ起動装置 | |
| US3619668A (en) | Minimum off-time circuit | |
| JPH05328767A (ja) | 単相交流誘導モーターの起動回路 | |
| JP6561484B2 (ja) | スイッチング電源装置 | |
| JP2003189650A (ja) | 単相誘導電動機の起動用電圧式電子リレー | |
| US4246532A (en) | Synchronous generator | |
| JPS5844941B2 (ja) | 空気調和機の制御回路 | |
| JP4752105B2 (ja) | 単相交流誘導モータの起動回路 | |
| JPS6116900B2 (ja) | ||
| JPH0628950Y2 (ja) | 電圧形インバ−タの過電流防止回路 | |
| JPS6116899B2 (ja) | ||
| JPS6111985Y2 (ja) | ||
| JP2996140B2 (ja) | モータ制御回路 | |
| JP3394597B2 (ja) | 半導体ガス検知素子を使用したガス検知装置 | |
| JPH0245510Y2 (ja) | ||
| JP2551135B2 (ja) | オフデレータイマ | |
| JPH0210798Y2 (ja) | ||
| JPH0224133Y2 (ja) | ||
| JPS608351B2 (ja) | 空気調和機冷媒圧縮機の遅延起動制御回路 | |
| JPS6347022Y2 (ja) | ||
| JPS6114316Y2 (ja) | ||
| JPH03135394A (ja) | モータの駆動装置 | |
| JPH0256034B2 (ja) | ||
| JPS6145512Y2 (ja) |