JPS6131830A - 超音波加湿装置 - Google Patents

超音波加湿装置

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JPS6131830A
JPS6131830A JP15495884A JP15495884A JPS6131830A JP S6131830 A JPS6131830 A JP S6131830A JP 15495884 A JP15495884 A JP 15495884A JP 15495884 A JP15495884 A JP 15495884A JP S6131830 A JPS6131830 A JP S6131830A
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深町 利雄
Hideo Komatsubara
英雄 小松原
Shinichi Kasahara
伸一 笠原
Yoshio Muto
好夫 武藤
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Tokyo Sanyo Electric Co Ltd
Sanyo Electric Co Ltd
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    • F24HEATING; RANGES; VENTILATING
    • F24FAIR-CONDITIONING; AIR-HUMIDIFICATION; VENTILATION; USE OF AIR CURRENTS FOR SCREENING
    • F24F6/00Air-humidification, e.g. cooling by humidification
    • F24F6/12Air-humidification, e.g. cooling by humidification by forming water dispersions in the air
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B05SPRAYING OR ATOMISING IN GENERAL; APPLYING FLUENT MATERIALS TO SURFACES, IN GENERAL
    • B05BSPRAYING APPARATUS; ATOMISING APPARATUS; NOZZLES
    • B05B17/00Apparatus for spraying or atomising liquids or other fluent materials, not covered by the preceding groups
    • B05B17/04Apparatus for spraying or atomising liquids or other fluent materials, not covered by the preceding groups operating with special methods
    • B05B17/06Apparatus for spraying or atomising liquids or other fluent materials, not covered by the preceding groups operating with special methods using ultrasonic or other kinds of vibrations
    • B05B17/0607Apparatus for spraying or atomising liquids or other fluent materials, not covered by the preceding groups operating with special methods using ultrasonic or other kinds of vibrations generated by electrical means, e.g. piezoelectric transducers
    • B05B17/0615Apparatus for spraying or atomising liquids or other fluent materials, not covered by the preceding groups operating with special methods using ultrasonic or other kinds of vibrations generated by electrical means, e.g. piezoelectric transducers spray being produced at the free surface of the liquid or other fluent material in a container and subjected to the vibrations

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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】 171   #索 Lj)壬■1ml!■↓本発明は、
超音波加湿装置に係わり、詳述すれば霧化量の制御に関
する。
(ワ)従来の技術 従来此種超音波加湿装置に於いては、特開昭55−16
2551号公報等で開示されている。この従来技術にあ
っては、室内の湿度が設定した湿度に達した後の運転状
況は振動子を作動させる作動回路のオン−オフによって
湿度の調節が行なわれている(第5図ta)参照)。
Pウ  発明が解決しようとする問題点前記従来の技術
では、前記作動回路をオン・オフさせて室内湿度を設定
値に制御しているため、該作動回路のオン時とオフ時と
での室内湿度の違いが大きく使用者にとっては不快さを
感じると共に、設定湿度にはある一定の幅が存在してし
まう。
このため本発明は室内の湿度をほぼ一定に維持すること
が可能な霧化量の可変せる加湿装置を提供しようとする
ものである。
に)問題点を解決するための手段 本発明は、室内の湿度を検知し検知湿度によつて抵抗値
が変化する湿度センサ(2■と、該湿度センサ(至)の
湿度変化による抵抗値変化に伴なう出力の変化分を補正
するための温度を検知し検知温度により抵抗値の変化す
る温度センサ(22と、湿度を可変に設定できる湿度設
定の操作部(3)と、該操作部の調節により発振回路6
りの電流を制御する電流制御回路6υとを設け、前記電
流制御回路[F]Dは前記操作部(3)の調節により設
定湿度が与えられた状態において前記湿度センサ■の温
度センサ@により補正された出力に応じて発振回路曽の
電流を制御するように働くものである。
(ホ)作用 本発明において湿度センサ(20)の温度影響による抵
抗値変化に伴なう出力変化分を温度センサ(221にて
補正している。また電流制御回路Q31)のトランジス
タ(63)のベース電流を増減することによってコレク
タ電流の大きさが可変されて発振回路−のトランジスタ
(66)のペース電流を制御している。トランジスタ(
6610ペース電流の大きさにより霧化量は決定される
ものである。
(へ)実施例 以下本発明の一実施例を第1図〜第5図を参照にして説
明する。
第1図及び第2図は本発明の一実施例を示す回路図であ
る(ただし説明としては後述する。)第3図は超音波加
湿装置本体(1)の正面斜視図である。(2)は電源ス
ィッチ(2a)を開閉する電源つまみである。 +31
は設定湿度を調節する湿度設定の操作部であり、後述す
る可変抵抗(4)と連動している。+51(51・・・
は室内の湿度に対応して点灯表示する発光体としての発
光ダイオード(LED)である。
第4図は第3図の縦断断面を表わしている。(6)は内
部に仕切板(7)を止着して霧化室(8)と水タンク(
9)の収容室00とを形成する上筒体であり、前記霧化
室(8)内に垂下せる導出筒0Dを一体形成している。
0zは前記導出筒側に載置せる噴霧筒である。
Uは前記上筒体(6)の下部に合体せる下筐体である。
(3)は下面に振動子(14)を傾斜して配設せる水槽
で、補助水槽(至)と連通している。前記補助水槽(ト
)内には水タンク(9)に設けたキャップ弁a9から水
が供給される。また前記補助水槽(至)内にはフロート
(161が設けてあり、水槽(3)内の水位を検知する
ものである。(1′71は下筐体(131内に形成され
る機械室であり、前記振動子(14)の振動子制御回路
基板u8・電源トランスQ9・湿度センサ(支)を取り
付けた湿度表示回路基板(21+・温度センサ@・送風
ファンの及びファン(ハ)を駆動させるモータQ(イ)
等が配置される。
次に本発明の一実施例を示す電気回路の構成を第1図及
び第2図に基づき説明する。(7)はAClooVの一
般商用交流電源で、スイッチ(2a)を介してファン七
−夕(2)と並列に接続している。
またCI鴨は前記ファンモータHと一次側が並列に接続
せる電源トランスである。該トランスHの二次側には2
つの巻線(19a) (19b)が施してあり、一方の
巻線(19a)にはダイオードc31)とコンデンサ0
21の直列回路が並列接続されダイオード(31)とコ
ンデンサ口の接続点(イ)には後述せる振動子制御回路
a〜及び湿度表示回路(2υの各端子(18a) (2
1a)が接続される。他方の巻線(19b)には抵抗(
ハ)と(34)の直列回路が接続され、両巻線の一方の
ラインはアースラインとなっている。抵抗(ハ)と(ロ
)の接続点(ロ)には室内の湿度を検知する賀特性湿度
センサ四が接続され、該湿度センサ(2■と直列に抵抗
C35+−コンデンサ(至)−ダイオードのD−増幅器
(至)のe個入力端子が接続する。コンデンサ(ト)と
ダイオードC37)の接続点にダイオード(39が逆並
列に、またコンデンサ(40が並列に入る。そしてダイ
オード0′7)と増幅器□□□の■個入力端子の間にコ
ンデンサ(41)が、抵抗(421と可変抵抗(43の
直列回路がそれぞれ並列につながれる。
増幅器(至)のθ個入力端子には抵抗(44)が接続さ
れると共K、抵抗(ハ)を介して増幅器(至)の出力端
子に接続される。該出力端子には直列に抵抗(46)一
温度センーサ(22が接続される。該温度センサ(22
は室内の温度に応じて抵抗値が負特性に変化し、前記湿
度センサ■の温度影響による抵抗変化分の出力を補正す
るためのものである。抵抗G46)と温度センサ@の接
続点(ハ)には後述する振動子制御回路a〜及び湿度表
示回路(21+の各端子(18b) (21b)が接続
される。
また、巻線(19b)の抵抗(ハ)が接続するラインに
は、抵抗(47)−ダイオード(4秒−抵抗9ωが接続
され、後述する湿度表示回路eDの第4の比較器(財)
のθ個入力端に接続し、ダイオード(48と抵抗(49
)の接続点とアース間にコンデンサ(5(11が接続す
る。湿度表示回路Cυの第1の比較器(81)のθ個入
力端は抵抗6υを介して巻線(19b)のアースライン
と接続している。
u8は振動子Q4)の供給電力を制御する振動子制御回
路であり、インピーダンス素子として働くトランジスタ
關を含む電流制御回路6υと発振回路(6りとで構成し
ている。電流制御回路6υは前記(ハ)点に抵抗(64
)を介してトランジスターのベースを接続しており、ま
たベースは湿度設定の操作部(3)と連動する可変抵抗
(4)を介して接地されている。該トランジスタQli
3)はエミッタ接地であって、コレクタは抵抗(651
を介して発振回路−のに)点に接続される。ただしトラ
ンジスタ(63)がエミッタ接地であることに限定され
るものではない。
次に発振回路の渇であるが、(66)はスイッチング素
子として働くトランジスタであり、該トランジスタ(6
eのコレクタはチョークコイ/I/(67)を介して入
力端子(18a)に接続されると共にコンデンサーを介
して接地される。またトランジスタ(66)のベースは
抵抗−を介してに)点に接続される。このに)点は抵抗
ffGを介して入力端子(18a)に接続されると共に
コンデンサσυを介して接地される。また帰還ループを
形成するよう振動子0(イ)と誘導コイルσのを直列に
接続してに)点からトランジスタ[F]eのコレクタに
連結する。なおトランジスタ[F]6)のエミッタは接
地される。ここで発振について簡単に説明すると、一方
の巻線(19a)からの出力がダイオードC31)で半
波整流されコンデンサ曽により平滑された後、発振回路
−のトランジスタ(66)の非導通の状態においてチョ
ークコイル6′?)−誘導コイル621−振動子Iを通
る電流によりコンデンサσ1)に電荷を蓄え始める。
そしてコンデンサσηに電荷が蓄えられてきてトランジ
スタのeのベース電位がある値以上になるとトランジス
タ鏝が導通状態になる。また振動子a(イ)の容量分に
よってコレクタからベースへの正帰還を起こさせトラン
ジスタ6eのコレクタ電位を下げて飽和領域に達する。
これによりコンデンサ61)に蓄えられていた電荷が振
動子(14−誘導コイルσ4−トランジスタ(66)の
コレクタからエミッタへと放電されてトランジスタ(6
6)のベース電位を低下させて再びトランジスタ(66
)は非導通状態に戻る。このサイクルを繰り返して振動
子側の発振が行なわれる。
最後に湿度表示回路C!υは点灯表示のための発光ダイ
オード(51(51・・・と、(ハ)点より出力される
電圧レベルに応じて前記発光ダイオード+51t5)・
・・を順次点灯させるように基準レベルを適当に設定し
た第1〜第4の比較器(8H2(ハ)(財)を設けてあ
り、それぞれの比較器@1)〜@◇の■個入力端は入力
端(21b)を介して(ハ)点に接続される。第1〜第
4の比較器H〜(84)の基準レベルは第1の比較器の
Dが一番低く、第4の比較器−)まで順々に高(設定さ
れる。また、入力端(21a)は一方の巻線(19a)
のダイオードC31)とコンデンサ(321の接続点ビ
)に接続される。そしてそれぞれの比較器のe個入力端
は抵抗(4ωに接続されるが、基準レベル設定のための
抵抗を介することはいうまでもない。
本発明は以上のような構成であり、以下その動先ず、電
源つまみ(2)を操作すると電源スィッチ(2a)が閉
成しファンモータ(24)に通電されファンのが回転す
る。該ファン@により外部の空気を機械室αη内及び霧
化室(8)内へ送風する。またトランスa9によって降
圧された電圧が二次巻線(19a)(19b)に出力し
一方の巻線(19a)からダイオードθ1)を経て振動
子制御回路はへと通電されて振動子a4を作動させ水槽
X内に水柱(力を形成して霧を発生させる。この霧はフ
ァン(ハ)により送風される空気と混合して導出筒aυ
を介した噴霧筒αカがら室内へと放出される。
次に湿度調節について説明する。トランス(1傷の他方
の二次巻線(19b)の出力する電圧が湿度センサ■に
印加されるわけだが、該湿度センサc!0)はファン@
により供給される室内空気の湿度を検知してその湿度に
伴ない抵抗値が変化するため、湿度に応じて出力電圧が
変化する。この電圧はダイオードG7)により半波整流
された後コンデンサ(4υで平滑され増幅器側の■個入
力端に入力する。すなわち−該増幅器(至)は湿度セ/
す□□□の検知せる湿度に対応した電圧を増幅して出力
する。しかし、湿度センナ(至)は温度変化によっても
その抵抗値が変わってしまうため、温度変化に伴なう湿
度センサ■の検知出力の変化分を補正するように温度セ
ンサ器が設けられている。また09点における出力電圧
に応じて湿度表示回路(21)の発光ダイオード(5)
F51・・・が点灯するようになっている。
いま湿度設定の操作部(3)の調節による湿度を比較的
低い状態(例えば40%)に設定した場合、このため(
ハ)点の電位の大部分が電流制御回路II)のトランジ
スタ(6漕に入力してコレクタ電流は増大する。これに
より発振回路I″IJのトランジスタ(66)のベース
電流が減少し霧化量は少な(設定される。そして加湿を
するに従って湿度が増加してくると01点の電位も湿度
設定直後の電位と比べて増加することによりトランジス
ターのコレクタ電流が更に増加して発振回路姉のトラン
ジスタ輸のベース電流が減少するため霧化量も減少する
。従って設定湿度に近づ(につれて霧化量が徐々に減少
し湿度をほば設定湿度に保つように動作するわけである
次式湿度設定の操作部(3)による設定湿度を高い状態
(例えば60%)に設定変更した場合、可変抵抗(4)
の抵抗値は比較的低い湿度に設定した状態よりも小さく
なるよう、に設定されている。これによりトランジスタ
ーのコレクタ電流が先の状態より減少して発振回路−の
トランジスタ66)のベース電流が増加することになる
。このため先の状態に比べ霧化量が多く設定される。そ
して加湿を続は湿度の増加により(/j点の電位の上昇
でトランジスタI漕のコレクタ電流が増加して発振回路
−のトランジスタ(財)のベース電流が減少するため霧
化量は少なくなる。すなわち湿度の上昇に伴ない霧化量
は徐々に減少するのである。1 以上のことから湿度設定直後は設定湿度をパラメータと
する検知湿度における(ハ)点の電位に応じた霧化量に
て動作し、湿度の上昇に伴ない徐々に霧化量が減少する
ように構成されたものであるということができる。
(ト)  発明の効果 本発明は以上の如くであり、湿度センサの検知湿度にお
ける出力を湿度のみの影響によるものにできる。また、
湿度設定直後は設定湿度をパラメータとするような検知
湿度における(ハ)点の電位に応じた霧化量にて動作し
、湿度の上昇に伴ない徐々に霧化量が減少するように働
いて湿度をほぼ設定湿度に保持することができる。
【図面の簡単な説明】
第1図は本発明の一実施例を示す回路図、第2図は第1
図における振動子制御回路の回路図、第(b)の加湿中
の湿度状況を示す図である。 (3)・・・湿度設定の操作部、 (4)・・・可変抵
抗。 (5)・・・発光ダイオード、 (14)・・・振動子
、 o樽・・・振動子制御回路、 翰・・・湿度センサ
、(2υ・・・湿度表示回路、 (22・・・温度セン
サ、 eη・・・電流制御回路、のり・・・発振回路。 の      −〇    n 第3図 □時n

Claims (1)

    【特許請求の範囲】
  1. 1、水槽底部に配置せる超音波発生用の振動子を発振回
    路にて駆動させて前記水槽内の液体を超音波により霧化
    して室内を加湿する超音波加湿装置に於いて、室内の湿
    度を検知し検知湿度により抵抗値が変化する湿度センサ
    と、該湿度センサの温度変化による抵抗値変化に伴なう
    出力の変化分を補正するための温度を検知し検知温度に
    より抵抗値が変化する温度センサと、湿度を可変に設定
    できる湿度設定の操作部と、該操作部の調節により発振
    回路の電流を制御する電流制御回路とを設け、前記電流
    制御回路は前記操作部の調節により設定湿度が与えられ
    た状態において前記湿度センサの温度センサにより補正
    された出力に応じて発振回路の電流を制御するように働
    くことを特徴とする超音波加湿装置。
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