WO2007013435A1 - 表示装置及び当該装置を有する検出センサ - Google Patents

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WO2007013435A1
WO2007013435A1 PCT/JP2006/314636 JP2006314636W WO2007013435A1 WO 2007013435 A1 WO2007013435 A1 WO 2007013435A1 JP 2006314636 W JP2006314636 W JP 2006314636W WO 2007013435 A1 WO2007013435 A1 WO 2007013435A1
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WO
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display
light source
switch means
current
display unit
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PCT/JP2006/314636
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Inventor
Takayuki Ochiai
Original Assignee
Sunx Limited
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Publication date
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    • GPHYSICS
    • G01MEASURING; TESTING
    • G01DMEASURING NOT SPECIALLY ADAPTED FOR A SPECIFIC VARIABLE; ARRANGEMENTS FOR MEASURING TWO OR MORE VARIABLES NOT COVERED IN A SINGLE OTHER SUBCLASS; TARIFF METERING APPARATUS; MEASURING OR TESTING NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
    • G01D7/00Indicating measured values
    • G01D7/02Indicating value of two or more variables simultaneously
    • GPHYSICS
    • G01MEASURING; TESTING
    • G01DMEASURING NOT SPECIALLY ADAPTED FOR A SPECIFIC VARIABLE; ARRANGEMENTS FOR MEASURING TWO OR MORE VARIABLES NOT COVERED IN A SINGLE OTHER SUBCLASS; TARIFF METERING APPARATUS; MEASURING OR TESTING NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
    • G01D7/00Indicating measured values
    • G01D7/005Indication of measured value by colour change
    • HELECTRICITY
    • H05ELECTRIC TECHNIQUES NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
    • H05BELECTRIC HEATING; ELECTRIC LIGHT SOURCES NOT OTHERWISE PROVIDED FOR; CIRCUIT ARRANGEMENTS FOR ELECTRIC LIGHT SOURCES, IN GENERAL
    • H05B45/00Circuit arrangements for operating light-emitting diodes [LED]
    • H05B45/20Controlling the colour of the light
    • HELECTRICITY
    • H05ELECTRIC TECHNIQUES NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
    • H05BELECTRIC HEATING; ELECTRIC LIGHT SOURCES NOT OTHERWISE PROVIDED FOR; CIRCUIT ARRANGEMENTS FOR ELECTRIC LIGHT SOURCES, IN GENERAL
    • H05B45/00Circuit arrangements for operating light-emitting diodes [LED]
    • H05B45/30Driver circuits
    • H05B45/37Converter circuits
    • H05B45/3725Switched mode power supply [SMPS]

Definitions

  • the present invention relates to a display device and a detection sensor having the device.
  • a detection sensor such as a pressure sensor is required to display a large amount of information such as a detected pressure value in order to accurately grasp the detection state.
  • This detection sensor is preferably provided with a plurality of display units in order to display a large amount of information.
  • Patent Document 1 Japanese Utility Model Publication No. 7-42968
  • this detection sensor is provided with a plurality of display units and a current path is provided for each display unit, a switch means (for example, a transistor) for a display light source must be provided for each current path. Therefore, the number of parts such as the switch means increases.
  • a current path is provided for each display section in order to provide a plurality of display sections, it is necessary to pass a current through the current path, resulting in an increase in power consumption. .
  • the present invention has been proposed in view of such a situation, and there is provided a display device provided with a plurality of display units while preventing an increase in power consumption without increasing the number of components and the display device. It is an object to provide a detection sensor having an apparatus.
  • the display device is a display device having a first display unit that displays first information and a second display unit that displays second information different from the first information.
  • the display section At least a first display light source and a second display light source connected in parallel to each other and having different wavelengths, and a first switch means for driving the first display light source, and the second Opening / closing control means for opening and closing the second switch means for driving the display light source is provided, and the first switch means connected in series to the first display light source and connected in series to the second display light source
  • the second display means has a second display portion display light source, and the second display portion display light source is connected to the first switch means and the second switch means. It is connected in series to a current path connected to the second switch means.
  • the opening / closing control means is configured to open and close the first switch means, and to open and close the first switch light source, and to open and close the first switch light source.
  • the third open / close control is executed, the first and second display light sources are configured so that the total sum of the currents flowing through the second display unit display light source is constant. It is also possible to change the pulse duty!
  • the first display unit is configured by a liquid crystal panel including the first and second display light sources on the back side opposite to the display side
  • the second display The portion can be configured by a liquid crystal panel including the second display portion display light source on the back side opposite to the display side.
  • the second display unit light source is configured by a third display light source and a fourth display light source having different wavelengths, and is arranged in series with the third display light source.
  • the third switch means connected to the fourth switch means and the fourth switch means connected in series to the fourth light source for display can be connected in parallel.
  • a detection sensor that includes the display device and detects a state of an object to be detected and displays the detected state on the first display unit.
  • a detection means for outputting a detection signal corresponding to the detection state of the detection object, a setting means for setting a threshold value to be compared with the magnitude of the detection signal, and a magnitude of the detection signal to be compared with the threshold value.
  • Determining means for determining the state of the detected object, a case where the magnitude of the detection signal exceeds the threshold, When the magnitude of the detection signal does not exceed the threshold value, control is performed so that the first or second display light source is turned on and the magnitude of the detection signal is displayed in a different color on the first display unit. And a display control means.
  • the switch of the second display unit light source is provided.
  • the number of parts can be prevented from increasing without providing means, and power can be supplied to the light source for displaying the second display section without providing a separate current path from the first display section.
  • Multiple display units first display unit and second display unit
  • FIG. 1 is an electric circuit diagram of a display device according to Embodiment 1 of the present invention.
  • Figure 2 is a time chart of the display device
  • FIG. 3 is a perspective view of a detection sensor having the display device.
  • FIG. 4 is a block diagram showing an electrical configuration of the display device.
  • FIG. 5 is a flowchart regarding the lighting process of the green and red LED chips in the first display section in the measurement mode.
  • FIG. 6 is an electric circuit diagram of the display device according to the second embodiment.
  • FIG. 7 is an electric circuit diagram of a display device according to another embodiment.
  • Second display 21 ⁇ 1st green light of 2nd display (2nd display light source, 3rd display light source)
  • Second green light on the second display (light source for second display, third light source for display)
  • the display device 1 of the present invention and the detection sensor 50 having the device 1 will be described with reference to FIGS.
  • FIG. 1 shows an electrical configuration of the display device 1 of the first embodiment.
  • the display device 1 includes a first display unit 10, a second display unit 20, and a CPU 30.
  • the first display unit 10 includes a first red lighting unit 11, a second red lighting unit 12 in which two red LED chips R1 are connected in series, and two green LED chips G2. Each have a first green lighting part 13 and a second green lighting part 14 connected in series. As shown in the drawing, the lighting units 11 to 14 are connected in parallel and connected to a power supply line via a constant current source 15.
  • the first and second red lighting sections 11 and 12 correspond to a first display light source
  • the first and second green lighting sections 13 and 14 correspond to a second display light source, respectively.
  • the CPU 30 has output ports P1 to P4 as illustrated. Each output port P1 to P4 is connected in series with the transistor Trl1 connected in series with the first red lighting unit 11, the transistor Trl2 connected in series with the second red lighting unit 12, and the first green lighting unit 13. Transi The transistor Tr22 is connected in series with the transistor Tr21 and the second green lighting part 14, respectively. Adjacent transistors Trl 1 and Trl 21 and transistors Trl 2 and Trl 22 share a common emitter and are connected in parallel. The transistors Trl 12 and Tr21 and transistors Tr21 and Tr22 are turned on when the CPU 30 outputs an H level operation signal from the output ports P1 to P4.
  • the transistors Trl 1 and 21 and the transistors Tr 21 and 22 are turned off when the CPU 30 outputs an L level operation signal from the output ports P1 to P4.
  • the transistors Trl and 12 correspond to first switch means
  • the transistors Tr21 and 22 correspond to second switch means
  • the CPU 30 corresponds to open / close control means.
  • the second display unit 20 includes a green LED chip G3 constituting the first green lighting part 21 and a green LED chip G3 constituting the second green lighting part 22 as shown in the figure.
  • the first and second green lighting sections 21, 22 are connected to the downstream side in the current flow direction X from the common connection point between the emitters of the transistors Trl 1 and 21 and the common connection point between the emitters of the transistors Trl2 and 22 It has been.
  • the first green lighting part 21 and the second green lighting part 22 are connected in parallel on the downstream side in the current flow direction X and are grounded.
  • the first and second green lighting sections 21 and 22 correspond to second display section display light sources.
  • the display device 1 includes first and second red lighting units 11 and 12 of the first display unit 10, first and second green lighting units 13 and 14, and first and second green lighting units of the second display unit 20.
  • the CPU 30 When lights 21 and 22, the CPU 30 outputs an H level operation signal to the bases B1 to B4 of the transistors Trl 12 and Tr21 and 22 connected to the output ports P1 to P4. Each transistor Tr11 and the like is turned on when an H level operation signal is input to the bases B1 to B4.
  • the CPU 30 determines whether to output an H level output signal for each of the output ports P1 to P4, so that the red display unit 11, 12 or the green display unit of the first display unit 10 13, 14, green lighting parts 21, 22 of the second display part 20 are lit (first opening / closing control or second opening / closing control of the present invention), red lighting parts 11, 12 and green lighting part of the display part 10 13, 14 and the green lighting portions 21 and 22 of the second display portion 20 can be turned on (third opening / closing control of the present invention).
  • the green lighting sections 21 and 22 of the second display section 20 are lit when current flows through one of the current paths L1 and L2 or one of the current paths L3 and L4.
  • the display device 1 does not light up the red lighting sections 11 and 12, the green lighting sections 13 and 14 of the first display section 10, and the green lighting sections 21 and 22 of the second display section 20.
  • the CPU 30 power L level operation signal is output to the bases B1 to B4 of the transistors Trl l, 12, Tr21, 22 connected to the output ports P1 to P4. Each transistor Trl, etc. is turned off when an L level signal is input to the bases B1 to B4.
  • the CPU 30 determines the power / power to output the L level output signal for each of the output ports P 1 to P 4, so that the red lighting units 11, 12 or the green lighting unit 13 of the first display unit 10 are determined.
  • the green lighting sections 21, 22 of the second display section 20 are turned off (the first opening / closing control or the second opening / closing control), the red lighting sections 11, 12 and the green lighting section 13, 13 of the display section 10, 14.
  • the green lighting sections 21 and 22 of the display section 20 can be turned off (the third opening / closing control).
  • FIG. 2 is a time chart showing an example of the first opening / closing control and the third opening / closing control executed by the CPU 30.
  • the transistor Trl l, 12-power CPU30 receives an H-level or L-level signal to enter an ON-OFF state, and as shown in FIG. 2 (a), the pulse currents Pl l, P12 are The current flows through the first current path L1 and the third current path L3, respectively.
  • the pulse currents Pl l and P12 flow through the first and third current paths LI and L3, the red lighting sections 11 and 12 connected in series to the first and third current paths LI and L3 respectively are pulse-lit.
  • the first display unit 10 emits red light when the red lighting units 11 and 12 are pulse-lit.
  • the pulse currents Pl l and P12 flowing through the first and third current paths LI and L3 are respectively connected in series to the current paths LI and L3 on the downstream side in the current flow direction. It flows through the green lighting parts 21 and 22 connected to.
  • the second display unit 20 emits green light when the green lighting units 21 and 22 are pulse-lit.
  • the transistor Trl 1, 12, Tr 21, 22 force is input by the CPU 30 as the H-level or L-level operation signal is turned on and off, as shown in FIG. 2 (b).
  • pulse currents P13 to P16 flow in the current paths L1 to L4, respectively.
  • the red lighting sections 11 and 12 and the green lighting sections 13 and 14 respectively connected to the current paths L1 to L4
  • the light turns on.
  • the first display unit 10 emits light in yellow, which is a combination of red and green.
  • the CPU 30 causes the first display unit 10 to emit yellow light, so that the sum of the pulse currents P13 and P14 is the pulse current when the first switching control is performed.
  • Control PWM control
  • PWM control is performed to change the transmission interval of the H level or L level operation signal so that the pulse duty of the pulse currents P13 and P14 is the same as P11.
  • the pulse currents P13 and P14 flowing in the first and second current paths LI and L2 are connected to the first current path L1 and the second current path L2 as shown in FIG. 2 (c). Flows through the first green light 21.
  • the second display unit 20 emits light with the same brightness as in the first opening / closing control when the first green lighting unit 21 is lit by the pulse currents P13 and P14 having the same amount of current as the pulse current P11. .
  • the CPU 30 performs PWM control so that the sum of the pulse currents P15 and P16 is the same as the pulse current P12 in the first switching control, and the pulse current The pulse duty of P15 and P16 is the same.
  • the pulse currents P15 and P16 flowing through the third and fourth current paths L3 and L4 are connected to the third current path L3 and the fourth current path L4 as shown in FIG. 2 (c). 2Flows through the green lighting part 22.
  • the second display unit 20 emits light with the same brightness as in the case of the first opening / closing control by being lit by the pulse currents P15 and P16 having the same amount of current as the second green lighting unit 22 force pulse current P12.
  • the detection sensor will be described by taking the pressure sensor 50 as an example.
  • the pressure sensor 50 is used, for example, for measuring the degree of vacuum in the cavity when performing vacuum forming.
  • the pressure sensor 50 includes a box-shaped sensor main body 60.
  • the pressure sensor 50 includes a front panel 70 that displays a reference pressure value (corresponding to second information and a threshold value) and a measurement result (corresponding to first information). It is provided on the front.
  • a power supply connection portion 60A for connecting a power supply line and a pressure introduction port 60B are arranged on the back surface.
  • a tube (not shown) is connected to the pressure introduction port 60B via a joint.
  • the internal pressure of the cavity is taken into the sensor body 60 through the tube and the pressure introduction port 60B.
  • FIG. Reference numeral 10 is the first display section
  • reference numeral 20 is the second display section
  • reference numeral 30 is the CPU (corresponding to the determination means and display control means)
  • 61 is the pressure detection section (corresponding to the detection means)
  • 81 is Reference pressure value setting switch (corresponding to setting means)
  • 82 is a switching switch.
  • the reference pressure value setting switch 81 sets a reference pressure value (corresponding to a threshold value) before starting measurement.
  • the reference pressure value setting switch 81 is composed of a pair of up and down keys kl and k2, and is arranged adjacent to the display units 10 and 20. The reference pressure value is changed according to the measurement target by pressing the up / down key kl, k2.
  • the reference pressure value setting switch 81 When the reference pressure value is set by the reference pressure value setting switch 81, it is stored in the memory 31 via the CPU 30. In this embodiment, the reference pressure value is set to X [Pa].
  • the switching switch 82 is disposed on the lower left side of the front panel 70 as shown in FIG.
  • This switching switch 82 (switching means) corresponds to a measurement mode (corresponding to the detection mode) for measuring the pressure after setting the reference pressure value or a setting mode (corresponding to the setting mode) for setting the reference pressure value. ).
  • the switch 82 outputs a setting mode switching signal Sa or a measurement mode switching signal Sb to the CPU 30 when the setting mode or the measurement mode is switched.
  • the pressure detection unit 61 is configured by a pressure sensitive element using a semiconductor diaphragm, and is stored in the sensor main body 60 together with the CPU 30 and the memory 31. When the internal pressure in the cavity is taken in through the pressure introducing port 60B, the pressure detecting unit 61 outputs a detection signal Sc corresponding to the pressure value to the CPU 30.
  • the first display unit 10 is provided at the center of the front panel 70 as shown in FIG.
  • the second display unit 20 is provided on the front panel 70 below the first display unit 10 as shown in the figure.
  • the first display unit 10 includes a first LCD display plate 16 (corresponding to a liquid crystal panel) having a liquid crystal layer between two polarizing plates, and a back surface ( And a backlight 17 (corresponding to first and second light sources for display) arranged on the right back side in FIG.
  • the second display unit 20 is disposed on the second LCD display board 26 (corresponding to a liquid crystal panel) and the back surface of the second LCD display board 26 (the right rear side in FIG. 3). It is composed of a backlight 27 (corresponding to a light source for displaying the second display section).
  • Each LCD display board 16, 26 applies a control voltage to each of a plurality of divided pixels, so that the knock lights 17, 27 transmit and block light.
  • each LCD display board 16, 26 transmits light through the display content part (numerical part) and is blocked without passing through other parts.
  • the first LCD display panel 16 is applied with a control voltage based on a control signal SI (see FIG. 4) that is output simultaneously with receiving the CPU30 force measurement mode switching signal Sb.
  • SI control signal
  • the backlight 17 is turned on by passing a current through the current path L1 or the like, the first LCD display panel 16 emits and displays the display contents (measured pressure value here).
  • the second LCD panel 26 is in the setting mode!
  • the CPU 30 applies the control voltage based on the control signal S2 (see FIG. 4) output simultaneously with the CPU 30 receiving the setting mode switching signal Sa. Is done.
  • This second LCD display panel 26 allows a current to flow through the current path L1, etc. When 7 is lit, the display contents (here, the threshold value) are displayed in a flashing manner.
  • the pressure sensor 50 determines whether the CPU 30 has received the setting mode switching signal Sa or the measurement mode switching signal Sb output from the switching switch 82, performs mode discrimination, and performs processing according to each mode. .
  • the pressure sensor 50 is controlled based on the reference pressure value set by the reference pressure value setting switch 81.
  • S2 is output to the second LCD display panel 26.
  • the second LCD display plate 26 transmits the portion of the optical power display contents (numerals) and is blocked without transmitting the other portions.
  • the CPU 30 outputs the control signal S1 to the first LCD display board 16 based on the measured pressure value (here, 0 [Pa]) simultaneously with the control signal S2.
  • the first LCD display panel 16 transmits light through the display content (numbers) and is blocked without transmitting through the other parts.
  • the CPU 30 is connected to the control signals SI and S2 simultaneously with the H level operation signals S5 and 37 (see Fig. 1) in series from the output ports P1 to P4 to the current paths L1 to L4.
  • Each of the transistors Trl1, 12, Tr21, 22 is input to the H-level operation signals S5, S7 force bases B1 to B4 and is turned on.
  • the transistor Trl and the like When the transistor Trl and the like are turned on, current flows through the current paths L1 to L4, and the green lighting portions 21 and 22 of the second display portion 20 are lit.
  • the green lighting sections 21 and 22 illuminate the second LCD display plate 26 with the back force, so that the display content (here, the reference pressure value) is displayed in green.
  • the first LCD display panel 16 receives the control signal S1, the current flows through the current paths L1 to L4, and the red lighting sections 11, 12 and the green lighting sections 13, 14 are lit. By doing so, the display contents (here, the number “0”) are lit in yellow, which is a combination of red and green.
  • the pressure detection unit 61 measures the internal pressure in the cavity.
  • the pressure sensor 50 performs detection signal output processing (S10) as shown in FIG.
  • the pressure detection unit 61 responds to the measured pressure value.
  • the magnitude detection signal Sc is output to the CPU 30.
  • the CPU 30 outputs a control signal S1 based on the measured pressure value to the first display unit 10 and a control signal S2 based on the display content (here, “RUN”) to the second display unit 20.
  • the CPU 30 converts the received detection signal Sc into a measured pressure value, and reads out the reference pressure value set in the setting mode from the memory 31. As shown in the figure, the CPU 30 determines whether or not the measured pressure value is smaller than the reference pressure value read from the memory 31 (Sl l).
  • the transistors Tr21 and 22 are turned on when the H-level operation signal S7 is input to the bases B2 and B4, the current flows through the second and fourth current paths L2 and L4, and the green color of the first display unit 10 Lighting parts 13 and 14 are lit.
  • the transistors Trl l and 12 are turned off when the L level operation signal S8 is input to the bases Bl and B3, and the current does not flow through the first and third current paths LI and L3.
  • the red lighting parts 11 and 12 of part 10 are turned off.
  • the green LED chip lighting process causes the green lighting units 13 and 14 to illuminate the first LCD display plate 16 from the back, thereby displaying the display content (here, the measured pressure value). Lights up in green.
  • the second display unit 20 includes the green lighting units 21 and 22 in which the second LCD display plate 26 receives the control signal S2 and the current is connected in parallel with the second and fourth current paths L2 and L4. When the green lighting sections 21 and 22 are lit, the display content (here “RUN”) is displayed.
  • the CPU 30 performs the red LED chip lighting process (S Perform 13).
  • the CPU 30 force simultaneously with the control signals S 1 and S2, the H level operation signal S5 is sent from the output ports PI and P3 to the first and third current paths LI and L3.
  • the L-level operation signal S6 is connected to the bases Bl and B3 of the transistors Trl l and 12 connected in series, and the L and L4 current paths L2 and L4 are connected in series from the output ports P2 and P4. Output to bases B2 and B4 of transistors Tr21 and 22 respectively.
  • the transistors Trl l and 12 are turned on when the H level operation signal S5 is input to the bases Bl and B3, and current flows through the first and third current paths LI and L3. Lights red Sections 11 and 12 are lit. In contrast, the transistors Tr21 and 22 are turned off when the L level operation signal S6 is input to the bases B2 and B4, and the current does not flow through the second and fourth current paths L2 and L4. 10 green lights 13, 14 are turned off.
  • the red LED chip lighting process causes the red lighting units 11 and 12 to illuminate the first LCD display plate 16 from the back, thereby displaying the display contents (measured pressure value here). Lights up in red.
  • the second display unit 20 is such that the second LCD display plate 21 receives the control signal S2, the current flows through the first and third current paths LI, L3, and the green lighting units 21, 22 are lit. To display the display contents (here “RUN”).
  • the display device 1 is configured such that the green lighting units 21 and 22 of the second display unit 20 are connected in series with the red lighting units 11 and 12 of the first display unit 10.
  • Current flow direction (X direction) of the first current path L1 and the third current path L3 connected to the transistors Tr21 and 22 connected in series with the transistors Trl l and 12 and the green lighting sections 13 and 14 of the display section 10 It was connected in series on the downstream side.
  • X direction current flow direction
  • the display device 1 power can be supplied to the green lighting sections 21 and 22 of the second display section 20 by the first and third current paths LI and L3. , Power can be supplied to each of the green lighting sections 21 and 22 of the second display unit 20 without providing a separate current path from L3. A plurality of display units (first display unit 10 and second display unit 20) can be provided while preventing this. [0051] In the display device 1, when the CPU 30 executes the third switching control as illustrated in FIG. 2, the sum of the pulse currents P13 and P14 and the sum of the pulse currents P15 and P16 are the first.
  • the pulse current P11 and pulse current P12 in the switching control are the same, and the pulse duty of the pulse currents P13 and P14 and the pulse duty of the pulse currents P15 and P16 are the same.
  • the green lighting sections 21 and 22 of the second display section 20 can be turned on by the pulse currents P13 and P14 and the pulse currents P15 and P16, which have the same current amount as the pulse current P11 and the pulse current P12, respectively.
  • the display unit 20 can emit light with the same brightness as in the first opening / closing control.
  • the display device 1 includes a first and second display units 10, 20 power, a red lighting unit 11, 12, a green lighting unit 13, 14, and a green lighting unit 21, 22, respectively.
  • the first and second LCD display panels 16 and 26 are provided.
  • the display device 1 can reduce power consumption (supply current) that does not require a display light source for each segment, unlike a display device having a 7-segment display unit. Therefore, it is possible to prevent the number of parts from increasing by reducing the number of light sources for display.
  • the display light source can be reduced as compared with the display device having the 7-segment display unit, the red lighting units 11 and 12 of the first display unit 10, green It is possible to prevent the electrical wiring to the lighting sections 13 and 14 and the green lighting sections 21 and 22 of the second display section 20 from becoming complicated.
  • the pressure sensor 50 of the present embodiment includes a CPU 30 force, and the green LED chip lighting process.
  • the measured pressure value is smaller than the reference pressure value, the measured pressure value is displayed in green on the first display unit 10 and the measured pressure value is displayed. If it is greater than the reference pressure value, the measured pressure value is displayed in red on the first display unit 10 in red. The operator or the like can determine whether or not the measured pressure value is larger than the reference pressure value by the display color (green or red) of the first display unit 10.
  • the pressure sensor 50 when the CPU 30 is in the setting mode, the CPU 30 controls the display content (the numeral "0") to emit light in yellow, and in the measurement mode, the green color is displayed.
  • the LED chip lighting process (SI 2) and red LED chip lighting process (SI 3) are controlled so that the measured pressure value is displayed in green or red on the first display unit 10. This makes this pressure
  • the sensor 50 can notify that it is switched to the setting mode or the measurement mode by the display color (yellow, green, or red) of the first display unit 10.
  • a display device 1A of Embodiment 2 will be described with reference to FIG.
  • the same components as those of the display device 1 of Embodiment 1 are denoted by the same reference numerals, and the description thereof is omitted.
  • FIG. 6 shows an electrical configuration of the display device 1A of the second embodiment.
  • the second display unit 20A includes a green LED chip G3 that forms the first green lighting unit 21, a green LED chip G3 that forms the second green lighting unit 22, and a first red lighting unit 23. And a red LED chip R4 that constitutes the second red lighting part 24.
  • the first green lighting section 21 and the first red lighting section 23 are connected in parallel with the first current path L1 downstream of the current connection direction X from the common connection point of the emitters of the transistors Trl l and 21. Yes.
  • the second green lighting part 22 and the second red lighting part 24 are connected in parallel with the third current path L3 downstream of the common connection point between the emitters of the transistors Tr 12 and 22 in the current flow direction X.
  • the lighting units 21 to 24 are connected in series with the input ports P5 to P8 of the CPU 30A on the downstream side of the current flow direction (X direction), respectively.
  • the first and second green lighting units 21 and 22 are the third display light source
  • the first and second red lighting units 23 and 24 are the fourth display light source
  • the input ports P5 and P7 are the third switch.
  • Means and input ports P6 and P8 correspond to the fourth switch means, respectively.
  • the CPU 30A sends a port open signal to the input ports P5 and P7 and a port close signal to the input ports P6 and P8. By outputting each, the input ports P5 and P7 are opened and the input ports P6 and P8 are closed.
  • the CPU 30A outputs an H level operation signal S5 to the bases Bl and B3 of the transistors Trl 1 and 12 connected to the output ports PI and P3.
  • the transistors Trl 1 and 12 are turned on when the H-level operation signal S5 is input to the bases Bl and B3.
  • the transistors Trl l, 12 connected in series to the first and third current paths LI, L3 are turned on, Current flow 15 Constant red current source 15, red lighted part 11, 12, transistor Trl l 12, 12, green lighted part 21, 2 Flows in the X direction towards input ports P5, P7, second display part 20A lights green The red lighting parts 11 and 12 of the parts 21 and 22 and the first display part 10 are lit.
  • the green lighting sections 21 and 22 of the second display section 20A turn on the transistors Tr21 and 22 connected in series to the second and fourth current paths L2 and L4 and open the input ports P5 and P7.
  • this display device 1A when the red lighting sections 23 and 24 of the second display section 20A are lit, the CPU 30A inputs a port open signal to the input ports P6 and P8 and inputs a port close signal. By outputting to the power ports P5 and P7, respectively, the input ports P6 and P8 are opened and the input ports P5 and P7 are closed.
  • the CPU 30A outputs the H level operation signal S7 to the bases B2 and B4 of the transistors Tr21 and 22 connected to the output ports P2 and P4.
  • Each of the transistors Tr21 and Tr22 is turned on when the H level operation signal S7 is input to the bases B2 and B4.
  • the current-force constant current source 15 When the transistors Tr21 and 22 connected in series to the second and fourth current paths L2 and L4 are turned on, the current-force constant current source 15, the green lighting sections 13 and 14, the first and third current paths LI and L3 Flows in the X direction through the red lighting sections 23 and 24 connected in parallel to the input ports P6 and P8, and the red lighting sections 23 and 24 of the second display section 20A and the green lighting section of the first display section 10 13 and 14 are lit.
  • red lighting sections 23 and 24 of the second display section 20A turn on the transistors Trl l and 12 connected in series to the current paths LI and L3 and open the input ports P6 and P8 to It can also be lit by flowing through the first and third current paths LI, L3.
  • the CPU 30A sends a port open signal to each of the input ports P5 to P Output to port 8 to open each input port P5 to P8.
  • the CPU 30A outputs the H level operation signal S5 to the bases Bl and B3 of the transistors Trl l and 12 connected to the output ports PI and P3, and turns on the transistors Trl l and 12 To do.
  • the transistors Trl l, 12 connected to the first and third current paths LI, L3 are turned on, the current is lit in the green lighting unit 21 connected in series with the first current path L1 and the current It flows through the red lighting section 23 connected in parallel with the current path LI, the green lighting section 22 connected in series with the third current path L3, and the red lighting section 24 connected in parallel with the current path L3. Lights 21, 22 and red lighting parts 23, 24 are lit.
  • the green lighting sections 21 and 22 and the red lighting sections 23 and 24 turn on the transistors Tr21 and 22 connected to the second and fourth current paths L2 and L4 and open the input ports P5 to P8.
  • the current is made to flow by flowing the current through the current paths LI, L3 and the red lighting sections 23, 24 connected in parallel to the current paths LI, L3.
  • the pressure sensor 50A having the display device 1A is different from the pressure sensor 50 of the first embodiment in that the second display portion 20A includes the first and second red light points in addition to the first and second green lighting portions 21, 22. Since only the lamp units 23 and 24 are different, the description of the configuration of the pressure sensor 50A is omitted.
  • the pressure sensor 50A outputs control signals SI and S2 (see FIG. 5) to the first and second LCD display panels 16 and 26, respectively.
  • the CPU 30A of the pressure sensor 50A receives the H level operation signal S5 (see FIG. 6) simultaneously with the control signals SI and S2 from the output ports PI and P3.
  • the L-level operation signal S6 (see FIG. 6) is sent from the output ports P2 and P4 to the bases Bl and B3 of the transistors Trl l and 12 connected in series to the third current path LI and L3. 4 Outputs to bases B2 and B4 of transistors Tr21 and Tr22 connected in series with current paths L2 and L4, respectively.
  • the CPU 30A outputs the operation signals S5 and S6 and outputs port open signals to the input ports P5 to P8, thereby opening the input ports P5 to P8.
  • the transistors Trl 1 and 12 are turned on when the H-level operation signal S5 is input to the bases Bl and B3.
  • the transistors Trl l, 12 are turned on, current flows through the first and third current paths LI, L3, and the green lighting parts 21, 22 and the red lighting parts 23, 24 of the second display part 20 are lit.
  • the transistors Tr21 and 22 are turned off when the L level operation signal S6 is input to the bases B2 and B4.
  • the second display section 20A has a green light emitting section 21, 22 and a red lighting section 23, 24 that illuminates the display content (here, the reference pressure value) in yellow by illuminating the second LCD display board 26 from the back. Show.
  • the first LCD display panel 16 receives the control signal S1, the current flows through the first and third current paths LI and L3, the red lighting units 11 and 13 are lit, and the first LCD By illuminating the display panel 16 from behind, the display content (number “0”) is lit in red.
  • the pressure sensor 50A is configured so that the CPU 30A, in the green LED chip lighting process (S12), operates at the same time as the control signals SI and S2 and the H level operation signal S7 (see FIG. 6) is applied to the bases B2 and B4 of the transistors Tr21 and 22 connected in series from the output ports P2 and P4 to the second and fourth current paths L2 and L4. 6) is output from the output ports PI and P3 to the bases Bl and B3 of the transistors Trl and 12 connected in series to the first and third current paths LI and L3, respectively.
  • the CPU 30A outputs the operation signals S7 and S8, and outputs a port open signal to the input ports P5 and P7 and a port close signal to the input ports P6 and P8, respectively. P5 and P7 are opened and the input ports P6 and P8 are closed.
  • the transistors Tr21 and 22 are turned on when the H level operation signal S7 is input to the bases B2 and B4, and the current flows through the first and fourth current paths L2 and L4.
  • the green lighting sections 13 and 14 of the first display section 10 are lit.
  • the transistors Trl l and 12 are turned off when the L-level operation signal S8 is input to the bases Bl and B3, and the red lighting sections 11 and 12 of the first display section 10 are turned off.
  • the green LED chip lighting process causes the green lighting units 13 and 14 to illuminate the first LCD display panel 16 from the back, thereby displaying the display content (here, the measured pressure value). Lights up in green.
  • the CPU 30A receives the control signal S2, the current flows from the second and fourth current paths L2, L4 toward the input ports P5, P7, and the green lighting units 21, 22 Illuminates and illuminates the second LCD panel 26 from behind, so that the display content (here “RUN”) is lit in green.
  • the CPU3OA In the pressure sensor 50A, in the red LED chip lighting process (S13), the CPU3OA outputs an operation signal S5 of H level (see Fig. 6) simultaneously with the control signals SI and S2.
  • the base of each transistor Trl l, 12 connected in series from the power port PI, P3 to the first and third current paths LI, L3: Bl, B3, the L level operation signal S6, the output port P2, P4 force etc. 2 and the fourth current paths L2 and L4, respectively, output to the bases B2 and B4 of the transistors Tr21 and 22 connected in series.
  • the CPU 30A outputs the operation signals S5 and S6, and also outputs a port open signal to the input ports P6 and P8 and a port close signal to the input ports P5 and P7, respectively. , P8 is opened and the input ports P5 and P7 are closed.
  • the transistors Trl l and 12 are turned on when the H level operation signal S5 is input to the bases Bl and B3, and the current flows through the first and third current paths LI and L3.
  • the red lighting parts 11 and 12 of the first display part 10 are lit.
  • the transistors Tr21 and 22 are turned off when the L level operation signal S6 is input to the bases B2 and B4, and the green lighting sections 13 and 14 of the first display section 10 are turned off.
  • the red LED chip lighting process causes the red lighting units 11 and 12 to illuminate the first LCD display panel 16 from the back, thereby displaying the display contents (measured pressure value here). Lights up in red.
  • the second LCD display board 21 receives the control signal S2, the current flows from the first and third current paths LI, L3 toward the input ports P6, P8, and the red lighting section 23 , 24 illuminates and the second LCD panel 26 is illuminated from behind, so that the display content (here “RUN”) is displayed in red.
  • the display device 1A of the present embodiment includes input ports P5 and P7 connected in series to the green lighting sections 21 and 22 of the second display section 20A, and the red lighting section 2 of the display section 20A.
  • Input ports P6 and P8 connected in series with 3 and 24 were connected in parallel.
  • all the input ports P5 to P8 can be opened by the port open signal, and the green lighting parts 21, 22 and the red lighting parts 23, 24 are turned on at the same time (yellow)
  • the second display unit 20A can emit light.
  • the pressure sensor 50A of the present embodiment displays the reference pressure value in yellow on the second display unit 20A by light emission display, and in the measurement mode, "RUN" is displayed in green. Or the red display is made to emit light on the second display section 20A. As a result, the pressure sensor 50A can also notify that it is switched to the detection mode or the setting mode by the display color (yellow, green, red) of the second display unit 20A.
  • the present invention is not limited to the embodiment described above, and can be implemented by appropriately changing a part of the configuration without departing from the spirit of the invention.
  • the display device 1B includes the green lighting units 21 and 22 of the second display unit 20 in series with the red lighting units 11 and 12 of the first display unit 10.
  • power can be supplied to the green lighting sections 21 and 22 of the second display section 20 through the first and third current paths, so that power is supplied to each lighting section of the first display section 10.
  • the display device 1B can be provided with a plurality of display units (first display unit 10, second display unit 20) while preventing an increase in power consumption without flowing current through separate current paths. it can.
  • the display device 1 has a power of three or more lighting units, in which the first display unit 10 includes two lighting units, that is, the red lighting units 11 and 12 and the green lighting units 13 and 14. It may be provided.
  • Display devices 1 and 1A have transistors Trl 1 and 12 and transistors Tr21 and 22 on the upstream side in the current flow direction (X direction) of green lighting portions 21 and 22 of second display portion 20. However, it may be provided downstream of the green lighting portions 21 and 22 in the current flow direction (X direction).
  • the display device 1 of Embodiment 1 does not include the constant current source 15, and the first and second green lighting units 21 and 22 of the second display unit 20 connected in parallel are provided with resistors. It may be grounded through the cable.
  • Each of the 16 pulse duties can be changed.
  • This display device 1 is connected in series with the second and fourth current paths L2, L4 when the CPU 30 is in the second opening / closing control, as in the case of the first opening / closing control.
  • the pulse current flowing through the first and second green lighting sections 13 and 14 is the current path L on the downstream side of the current flow direction (X direction).
  • the pressure sensors 50 and 50A can be switched to the setting mode or the measurement mode by the switching switch 82. However, the pressure sensor 50, 50A may be set to the constant measurement mode without providing the switching switch 82.

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Abstract

第1表示部10と、第2表示部20とを有する表示装置1であって、第1表示部10は、互いに並列に接続される第1の表示用光源11,12及び第2の表示用光源13,14を備え、第1スイッチ手段Tr11,12と、第2スイッチ手段Tr21,22とを開閉させる開閉制御手段30を備え、第1の表示用光源11,12に直列に接続された第1スイッチ手段Tr11,12と、第2の表示用光源13,14に直列に接続された第2スイッチ手段Tr21,22とが並列接続され、第2表示部20は第2表示部表示用光源21,22を有し、第2表示部表示用光源21,22が、第1スイッチ手段Tr11,12と第2スイッチ手段Tr21,22とに接続された電流路L1,L3に直列接続される。

Description

明 細 書
表示装置及び当該装置を有する検出センサ
技術分野
[0001] 本発明は、表示装置及び当該装置を有する検出センサに関する。
背景技術
[0002] 例えば、消費電力を少なくして複数の表示用光源である LEDを点灯させる方法が 知られている(特許文献 1参照。 ) oこの方法は、 2つの LEDを直列に接続するととも に、各 LEDの間に定電流源を設け、各 LEDと並列にスィッチをそれぞれ接続したも のである。この方法によれば、特許文献 1の図 2に示すような 2つの LEDを並列に接 続して点灯させる場合に比べ、消費電力を低減させることができる。
[0003] ところで、圧力センサ等の検出センサは、検出状態を正確に把握するため、検出圧 力値等の多くの情報を表示させることが求められる。この検出センサは、多くの情報 を表示させるため、複数の表示部を設けることが好ましい。
特許文献 1:実開平 7— 42968号公報
発明の開示
[0004] (発明が解決しょうとする課題)
し力しながら、この検出センサは、複数の表示部を設け、各表示部毎に電流路を設 けると、電流路毎に表示用光源のスィッチ手段 (例えばトランジスタ)等を設けなけら ばならず、当該スィッチ手段等の部品点数が増加してしまうものであった。また、この 検出センサは、複数の表示部を設けるために各表示部毎に電流路を設けると、当該 電流路に電流を流することが必要となり、消費電力が増加してしまうものであった。
[0005] 本発明は、このような状況に鑑み提案されたものであって、部品点数を増加させる ことがなく消費電力が増加することを防いで複数の表示部を設けた表示装置及び当 該装置を有する検出センサを提供することを目的とする。
[0006] (課題を解決するための手段)
本発明に係る表示装置は、第 1情報を表示する第 1表示部と、前記第 1情報とは異 なる第 2情報を表示する第 2表示部とを有する表示装置であって、前記第 1表示部は 、互いに並列に接続されて互いに波長が異なる第 1の表示用光源及び第 2の表示用 光源を少なくとも備えるとともに、前記第 1の表示用光源を駆動させる第 1スィッチ手 段と、前記第 2の表示用光源を駆動させる第 2スィッチ手段とを開閉させる開閉制御 手段を備え、前記第 1の表示用光源に直列に接続された第 1スィッチ手段と、前記第 2の表示用光源に直列に接続された第 2スィッチ手段とが並列に接続されるとともに、 前記第 2表示部は第 2表示部表示用光源を有し、前記第 2表示部表示用光源が、前 記第 1スィッチ手段と前記第 2スィッチ手段とに接続された電流路に直列に接続され ることを特徴とする。
[0007] また、好ましい態様として、前記開閉制御手段を、前記第 1スィッチ手段を開閉させ て前記第 1の表示用光源をパルス点灯させる第 1開閉制御と、前記第 2スィッチ手段 を開閉させて前記第 2の表示用光源をパルス点灯させる第 2開閉制御と、前記第 1及 び第 2スィッチ手段を開閉させて前記第 1及び第 2の表示用光源をパルス点灯させる 第 3開閉制御とを選択して実行する構成とし、前記第 3開閉制御を実行する場合に は、前記第 2表示部表示用光源に流れる電流の総和が一定となるように前記第 1及 び第 2の表示用光源のパルスデューティを変更する構成としてもよ!、。
[0008] また、好ま U、態様として、前記第 1表示部を、表示側とは反対側の背面側に前記 第 1及び第 2の表示用光源を備える液晶パネルによって構成し、前記第 2表示部を、 表示側とは反対側の背面側に前記第 2表示部表示用光源を備える液晶パネルによ つて構成することができる。
[0009] また、好ましい態様として、前記第 2表示部表示用光源を、互いに波長が異なる第 3の表示用光源及び第 4の表示用光源によって構成し、前記第 3の表示用光源に直 列に接続された第 3スィッチ手段と、前記第 4の表示用光源に直列に接続された第 4 スィッチ手段とが並列に接続される構成とすることができる。
[0010] また、上記表示装置を有し、被検出物の状態を検出して前記第 1表示部に表示す る検出センサとして構成することもできる。この場合、被検出物の検出状態に対応さ せた検出信号を出力する検出手段と、前記検出信号の大きさと対比する閾値を設定 する設定手段と、前記検出信号の大きさを前記閾値と対比して前記被検出物の状態 を判定する判定手段と、前記検出信号の大きさが前記閾値を超過する場合と、前記 検出信号の大きさが前記閾値を超過しない場合とでは、前記第 1もしくは第 2の表示 用光源を点灯させて前記検出信号の大きさを前記第 1表示部に異なる色で表示する ように制御する表示制御手段とを備える構成とすることができる。
[0011] (発明の効果)
本発明によれば、第 2表示部表示用光源を、第 1スィッチ手段と第 2スィッチ手段と に接続された電流路と直列に接続したことから、前記第 2表示部表示用光源のスイツ チ手段を設けることなく部品点数が増加することを防ぐことができるとともに、第 1表示 部とは別個の電流路を設けることなく前記第 2表示部表示用光源に電力を供給する ことができるため、別個の電流路に電流を流すことなく消費電力が増加することを防 ぎながら複数の表示部 (第 1表示部,第 2表示部)を設けることができる。
図面の簡単な説明
[0012] [図 1]図 1は、本発明の実施形態 1に係る表示装置の電気回路図
[図 2]図 2は、同表示装置のタイムチャート
[図 3]図 3は、同表示装置を有する検出センサの斜視図
[図 4]図 4は、同表示装置の電気的な構成を示すブロック図
[図 5]図 5は、測定モードにおける第 1表示部の緑色及び赤色 LEDチップの点灯処 理に関するフローチャート
[図 6]図 6は、実施形態 2に係る表示装置の電気回路図
[図 7]図 7は、他の実施形態に係る表示装置の電気回路図
符号の説明
[0013] 1, 1A, 1Β· ··表示装置
10· ··第 1表示部
11· ··第 1表示部の第 1赤色点灯部 (第 1の表示用光源)
12· ··第 1表示部の第 2赤色点灯部 (第 1の表示用光源)
13· ··第 1表示部の第 1緑色点灯部 (第 2の表示用光源)
14· ··第 1表示部の第 2緑色点灯部 (第 2の表示用光源)
16· ··第 1LCD表示板
20, 20A…第 2表示部 21· 第 2表示部の第 1緑色点灯部(第 2表示部表示用光源、第 3の表示用光源)
22· 第 2表示部の第 2緑色点灯部(第 2表示部表示用光源、第 3の表示用光源)
23· ··第 2表示部の第 1赤色点灯部(第 2表示部表示用光源、第 4の表示用光源)
24· ··第 2表示部の第 2赤色点灯部(第 2表示部表示用光源、第 4の表示用光源)
26· ··第 2LCD表示板
30, 30A CPU (開閉制御手段、判定手段、表示制御手段)
61· ··圧力検出部 (検出手段)
81· "基準圧力値設定スィッチ
P5, P7- · '入力ポート (第 3スィッチ手段)
P6, Ρ8· · '入力ポート (第 4スィッチ手段)
Trl l, 12· ··トランジスタ (第 1スィッチ手段)
Tr21, 22· ··トランジスタ (第 2スィッチ手段)
発明を実施するための最良の形態
[0014] <実施例 1 >
本発明の表示装置 1及び当該装置 1を有する検出センサ 50を、図 1〜図 5を参照し つつ説明する。
1.表示装置の構成
図 1は、実施形態 1の表示装置 1の電気的な構成を示すものである。この表示装置 1は、図示するように、第 1表示部 10と、第 2表示部 20と、 CPU30とを備える。
[0015] 第 1表示部 10は、図示するように、 2つの赤色 LEDチップ R1がそれぞれ直列に接 続された第 1赤色点灯部 11,第 2赤色点灯部 12と、 2つの緑色 LEDチップ G2がそ れぞれ直列に接続された第 1緑色点灯部 13,第 2緑色点灯部 14とを有する。各点灯 部 11〜14は、図示するように、並列に接続されるとともに、定電流源 15を介して電源 ラインと接続されている。なお、第 1及び第 2赤色点灯部 11, 12は第 1の表示用光源 、第 1及び第 2緑色点灯部 13, 14は第 2の表示用光源にそれぞれ相当する。
[0016] CPU30は、図示するように、出力ポート P1〜P4を有する。各出力ポート P1〜P4 は、第 1赤色点灯部 11と直列に接続されたトランジスタ Trl l、第 2赤色点灯部 12と 直列に接続されたトランジスタ Trl2、第 1緑色点灯部 13と直列に接続されたトランジ スタ Tr21、第 2緑色点灯部 14と直列に接続されたトランジスタ Tr22とそれぞれ接続 されている。隣接するトランジスタ Trl l, 21及びトランジスタ Trl2, 22は、ェミッタ同 士を共通接続し、それぞれ並列に接続されている。トランジスタ Trl l, 12及びトラン ジスタ Tr21, 22は、 CPU30が Hレベルの動作信号を出力ポート P1〜P4から出力 すると、 ON状態となる。一方、トランジスタ Trl l, 21及びトランジスタ Tr21, 22は、 C PU30が Lレベルの動作信号を出力ポート P1〜P4から出力すると、 OFF状態となる 。なお、このトランジスタ Trl l, 12は第 1スィッチ手段、トランジスタ Tr21, 22は第 2ス イッチ手段、 CPU30は開閉制御手段にそれぞれ相当する。
[0017] 第 2表示部 20は、図示するように、第 1緑色点灯部 21を構成する緑色 LEDチップ G3と、第 2緑色点灯部 22を構成する緑色 LEDチップ G3とを有する。第 1及び第 2緑 色点灯部 21, 22は、トランジスタ Trl l, 21のェミッタ同士の共通接続点及びトランジ スタ Trl2, 22のェミッタ同士の共通接続点よりも電流流通方向 Xの下流側に接続さ れている。第 1緑色点灯部 21及び第 2緑色点灯部 22は、電流流通方向 Xの下流側 で並列に接続され、接地されている。なお、第 1及び第 2緑色点灯部 21, 22は、第 2 表示部表示用光源に相当する。
2.表示装置の動作
この表示装置 1は、第 1表示部 10の第 1及び第 2赤色点灯部 11, 12、第 1及び第 2 緑色点灯部 13, 14、第 2表示部 20の第 1及び第 2緑色点灯部 21, 22を点灯させる 場合には、 CPU30が、 Hレベルの動作信号を、各出力ポート P1〜P4と接続された 各トランジスタ Trl l, 12、Tr21, 22のベース B1〜: B4に出力する。各トランジスタ Tr 11等は、 Hレベルの動作信号がベース B1〜B4に入力されて ON状態となる。
[0018] 第 1電流路 L1に直列に接続されたトランジスタ Trl lが ON状態になると、電流が、 定電流源 15、第 1赤色点灯部 11、トランジスタ Trl l、第 1緑色点灯部 21を経て X方 向に流れる。第 2電流路 L2に直列に接続されたトランジスタ Tr21が ON状態になると 、電流が、定電流源 15、第 1緑色点灯部 13、トランジスタ Tr21、第 1電流路 L1に接 続された第 1緑色点灯部 21を経て X方向に流れる。
[0019] また、第 3電流路 L3に直列に接続されたトランジスタ Trl2が ON状態になると、電 流が、定電流源 15、第 2緑色点灯部 12、トランジスタ Trl2、第 2緑色点灯部 22、電 流路 L 1を経て X方向に流れる。第 4電流路 L4に直列に接続されたトランジスタ Tr22 力 SON状態になると、電流が、定電流源 15、第 2緑色点灯部 14、トランジスタ Tr22、 第 3電流路 L3に接続された第 2緑色点灯部 22、第 1電流路 L1を経て X方向に流れ る。
[0020] 各電流路 L1〜L4に電流が流れると、第 1及び第 2赤色点灯部 11, 12、第 1及び 第 2緑色点灯部 13, 14、第 1及び第 2緑色点灯部 21, 22が点灯する。この表示装置 1は、 CPU30が、 Hレベルの出力信号を各出力ポート P1〜P4毎に出力するか否か を決定することにより、第 1表示部 10の赤色点灯部 11, 12又は緑色点灯部 13, 14、 第 2表示部 20の緑色点灯部 21, 22を点灯させたり(本発明の第 1開閉制御又は第 2 開閉制御)、当該表示部 10の赤色点灯部 11, 12及び緑色点灯部 13, 14、第 2表示 部 20の緑色点灯部 21, 22を点灯させること (本発明の第 3開閉制御)ができる。第 2 表示部 20の緑色点灯部 21, 22は、図 1から理解できるように、電流が、電流路 L1, L2のいずれか一方又は電流路 L3, L4のいずれか一方を流れることにより、点灯さ せることができる。
[0021] 一方、この表示装置 1は、第 1表示部 10の赤色点灯部 11, 12、緑色点灯部 13, 1 4及び第 2表示部 20の緑色点灯部 21, 22を点灯させない場合には、 CPU30力 L レベルの動作信号を、各出力ポート P1〜P4と接続された各トランジスタ Trl l, 12、 Tr21, 22のベース B1〜: B4に出力する。各トランジスタ Trl l等は、 Lレベルの信号 がベース B1〜B4に入力されて OFF状態となる。
[0022] 各電流路 L1〜L4に直列に接続されたトランジスタ Trl l等が OFF状態になると、 電流が各電流路 L1〜L4を流れることがない。これによつて、赤色点灯部 11, 12、緑 色点灯部 13, 14、緑色点灯部 21, 22が消灯する。この表示装置 1は、 CPU30が、 Lレベルの出力信号を各出力ポート P1〜P4毎に出力する力否力決定することにより 、第 1表示部 10の赤色点灯部 11, 12又は緑色点灯部 13, 14、第 2表示部 20の緑 色点灯部 21, 22を消灯させたり (前記第 1開閉制御又は第 2開閉制御)、当該表示 部 10の赤色点灯部 11, 12及び緑色点灯部 13, 14、当該表示部 20の緑色点灯部 21, 22を消灯させる(前記第 3開閉制御)ができる。
[0023] 図 2は、 CPU30が実行する第 1開閉制御及び第 3開閉制御の一例を示すタイムチ ヤートである。第 1開閉制御においては、トランジスタ Trl l, 12力 CPU30によって 、 Hレベル又は Lレベル信号を入力されて ON— OFF状態となり、図 2 (a)に図示する ように、パルス電流 Pl l, P12が、それぞれ第 1電流路 L1,第 3電流路 L3に流れる。 パルス電流 Pl l, P12が第 1及び第 3電流路 LI, L3を流れることにより、第 1及び第 3の電流路 LI, L3にそれぞれ直列に接続された赤色点灯部 11, 12が、パルス点灯 する。第 1表示部 10は、赤色点灯部 11, 12がパルス点灯することにより、赤色で発 光する。
[0024] 第 1及び第 3電流路 LI, L3を流れるパルス電流 Pl l, P12は、図 2 (c)に図示する ように、電流流通方向の下流側で当該電流路 LI, L3にそれぞれ直列に接続された 緑色点灯部 21, 22を流れる。第 2表示部 20は、緑色点灯部 21, 22がパルス点灯す ることにより、緑色で発光する。
[0025] 第 3開閉制御においては、トランジスタ Trl l, 12、 Tr21, 22力 CPU30によって 、 Hレベル又は Lレベルの動作信号を入力されて ON— OFF状態となり、図 2 (b)に 図示するように、パルス電流 P13〜P16が、それぞれ各電流路 L1〜L4に流れる。パ ルス電流 P 13〜P 16が各電流路 L 1〜L4を流れることにより、各電流路 L 1〜L4にそ れぞれ接続された赤色点灯部 11, 12及び緑色点灯部 13, 14が、ノ ルス点灯する。 第 1表示部 10は、赤色と緑色を合成した黄色で発光する。
[0026] CPU30は、図 2 (a)及び (b)に図示するように、第 1表示部 10を黄色で発光させる ため、パルス電流 P13, P14の総和が第 1開閉制御の場合のパルス電流 P11と同じ になり、当該パルス電流 P13, P14のパルスデューティが同じになるように、 Hレベル 又は Lレベルの動作信号の送信間隔を変更する制御(PWM制御)を行う。
[0027] 第 1及び第 2電流路 LI, L2に流れるパルス電流 P13, P14は、図 2 (c)図示するよ うに、当該第 1電流路 L 1と第 2電流路 L2とに接続された第 1緑色点灯部 21を流れる 。第 2表示部 20は、第 1緑色点灯部 21が、パルス電流 P11と同じ電流量であるパル ス電流 P13, P14によって点灯することにより、第 1開閉制御の場合と同じ明るさで発 光する。
[0028] CPU30は、図示するように、 PWM制御を行うことにより、パルス電流 P15, P16の 総和が第 1開閉制御の場合のパルス電流 P12と同じにするとともに、当該パルス電流 P15, P16のパルスデューティを同じにした。第 3及び第 4電流路 L3, L4に流れるパ ルス電流 P15, P16は、図 2 (c)に図示するように、当該第 3電流路 L3と第 4電流路 L 4とに接続された第 2緑色点灯部 22を流れる。第 2表示部 20は、第 2緑色点灯部 22 力 パルス電流 P12と同じ電流量であるパルス電流 P15, P16によって点灯すること により、第 1開閉制御の場合と同じ明るさで発光する。
3.圧力センサの構成
この実施形態では、検出センサを、圧力センサ 50を例に挙げて説明する。この圧 力センサ 50は、例えば、真空成形を行う際に、キヤビティ内の真空度を測定するため に使用される。この圧力センサ 50は、図 3に図示するように、箱型のセンサ本体部 60 を備える。圧力センサ 50は、図示するように、基準圧力値 (第 2情報、閾値に相当す る。)や測定結果 (第 1情報に相当する。)を表示する前面パネル 70が、センサ本体 6 0の前面に設けられている。
[0029] 圧力センサ 50は、電源ラインを接続するための電源接続部 60A、圧力導入ポート 60Bが背面に配置されている。圧力導入ポート 60Bは、チューブ(図示せず。)が、 継手を介して接続される。この圧力センサ 50は、前記キヤビティの内圧が、チューブ 、圧力導入ポート 60Bを通じてセンサ本体部 60に取り込まれる。
[0030] 図 4及び図 5は、圧力センサ 50の電気的な構成を示すものである。符号 10は第 1 表示部、符号 20は第 2表示部、符号 30は CPU (判定手段及び表示制御手段に相 当する。)、 61は圧力検出部 (検出手段に相当する。)、 81は基準圧力値設定スイツ チ (設定手段に相当する。)、 82は切替スィッチである。
[0031] 基準圧力値設定スィッチ 81は、測定を開始する前に、基準圧力値 (閾値に相当す る。)を設定するものである。この基準圧力値設定スィッチ 81は、図 3に図示するよう に、一対の上下キー kl、 k2によって構成され、表示部 10, 20に隣接して配置される 。基準圧力値は、上下キー kl、 k2を押することにより、測定対象に応じて変更される
[0032] 基準圧力値は、基準圧力値設定スィッチ 81によって設定されると、 CPU30を経由 してメモリ 31に記憶される。本実施形態では、基準圧力値が X[Pa]に設定される。
[0033] 切替スィッチ 82は、図 3に図示するように、前面パネル 70の左下方に配置される。 この切替スィッチ 82 (切替手段)は、基準圧力値を設定した後に圧力を測定する測 定モード (検出モードに相当する。 )又は基準圧力値を設定する設定モード (設定モ ードに相当する。 )に切り替えるためのものである。切替スィッチ 82は、設定モード又 は測定モード又に切り替えられると、設定モード切替信号 Sa又は測定モード切替信 号 Sbを、 CPU30に出力する。
[0034] 圧力検出部 61は、半導体ダイヤフラムを用いた感圧素子によって構成され、 CPU 30及びメモリ 31とともに、センサ本体部 60に格納されている。この圧力検出部 61は 、キヤビティ内の内圧が圧力導入ポート 60Bを通じて取り込まれると、圧力値に応じた 検出信号 Scを、 CPU30に出力する。
[0035] 第 1表示部 10は、図 3に図示するように、前面パネル 70の中央部に設けられる。第 2表示部 20は、図示するように、第 1表示部 10の下方であって前面パネル 70に設け られる。第 1表示部 10は、図 4に図示するように、 2枚の偏光板間に液晶層を有する 第 1LCD表示板 16 (液晶パネルに相当する。)と、当該第 1LCD表示板 16の背面( 図 3の右奥側)に配置されたバックライト 17 (第 1及び第 2の表示用光源に相当する。 )とによって構成される。また、第 2表示部 20は、図示するように、第 2LCD表示板 26 (液晶パネルに相当する。)と、当該第 2LCD表示板 26の背面(図 3の右奥側)に配 置されたバックライト 27 (第 2表示部表示用光源に相当する。 )によって構成される。
[0036] 各 LCD表示板 16, 26は、複数に区画された画素毎に制御電圧を印加することに より、ノ ックライト 17, 27が光が透過'遮断される。ここでは、各 LCD表示板 16, 26は 、光が、表示内容部分 (数字部分)を透過し、他の部分を透過することなく遮断される
[0037] 第 1LCD表示板 16は、測定モードにおいて、 CPU30力 測定モード切替信号 Sb を受信すると同時に出力する制御信号 SI (図 4参照。)に基づいて、制御電圧が印 加される。この第 1LCD表示板 16は、電流を前記電流路 L1等に流してバックライト 1 7を点灯させると、表示内容 (ここでは測定圧力値)を発光表示する。
[0038] 第 2LCD表示板 26は、設定モードにお!、て、 CPU30が、設定モード切替信号 Sa を受信すると同時に出力する制御信号 S2 (図 4参照。)に基づいて、制御電圧が印 加される。この第 2LCD表示板 26は、電流を前記電流路 L1等に流してバックライト 2 7を点灯させると、表示内容 (ここでは閾値)を発光表示する。
4.圧力センサの動作
圧力センサ 50は、 CPU30が、切替スィッチ 82が出力した設定モード切替信号 Sa 又は測定モード切替信号 Sbを受信したか否かを判断してモード判別を行 ヽ、各モー ドに応じた処理を行う。この圧力センサ 50は、 CPU30が、前記設定モード切替信号 Saを受信して設定モードであると判別した場合には、基準圧力値設定スィッチ 81に よって設定された基準圧力値に基づいて、制御信号 S2を第 2LCD表示板 26に出力 する。これによつて、第 2LCD表示板 26は、光力 表示内容 (数字)の部分を透過し、 他の部分を透過することなく遮断される。この圧力センサ 50は、 CPU30が、前記制 御信号 S2と同時に、測定圧力値 (ここでは、 0[Pa])に基づいて、制御信号 S1を第 1 LCD表示板 16に出力する。これによつて、第 1LCD表示板 16も、第 2LCD表示板 2 6と同様に、光が、表示内容 (数字)の部分を透過し、他の部分を透過することなく遮 断される。
[0039] CPU30は、前記制御信号 SI, S2と同時に、 Hレベルの動作信号 S5, 37 (図1参 照。)を、各出力ポート P1〜P4から各電流路 L1〜L4に直列に接続されたトランジス タ Trl l, 12, Tr21, 22のベース B1〜: B4に出力する。
[0040] 各トランジスタ Trl l, 12、Tr21, 22は、 Hレベルの動作信号 S5, S7力ベース B1 〜, B4に入力されて ON状態となる。このトランジスタ Trl l等が ON状態となると、電 流が各電流路 L1〜L4を流れ、第 2表示部 20の緑色点灯部 21, 22が点灯する。
[0041] 第 2表示部 20は、緑色点灯部 21, 22が第 2LCD表示板 26を背面力も照らすこと により、表示内容 (ここでは基準圧力値)を緑色で発光表示する。なお、第 1表示部 1 0は、第 1LCD表示板 16が前記制御信号 S1を受信し、電流が電流路 L1〜L4に流 れて赤色点灯部 11, 12及び緑色点灯部 13, 14が点灯することにより、表示内容 (こ こでは数字の「0」 )を、赤色と緑色を合成した黄色で発光表示する。
[0042] 一方、この圧力センサ 50は、 CPU30力 前記測定モード切替信号 Sbを受信して 測定モードであると判別した場合には、キヤビティ内の内圧を圧力検出部 61によって 測定する。この圧力センサ 50は、図 5に図示するように、検出信号出力処理 (S10)を 行う。この検出信号出力処理 (S10)では、圧力検出部 61が、測定圧力値に応じた 大きさの検出信号 Scを CPU30に出力する。 CPU30は、測定圧力値に基づいた制 御信号 S1を第 1表示部 10に、表示内容 (ここでは「RUN」の文字)に基づいた制御 信号 S2を第 2表示部 20に、それぞれ出力する。
[0043] CPU30は、受信した検出信号 Scを測定圧力値に換算するとともに、設定モードに おいて設定された基準圧力値をメモリ 31から読み出す。この CPU30は、図示するよ うに、測定圧力値が、メモリ 31から読み出した基準圧力値よりも小さいか否かを判断 する(Sl l)。
[0044] S 11にお 、て、測定圧力値が基準圧力値よりも小さ!/、と判断した場合 (真空状態が 維持されている場合)には、 CPU30力 緑色 LEDチップ点灯処理(S 12)を行う。こ の緑色 LEDチップ点灯処理(S 12)では、 CPU30力 前記制御信号 SI, S2と同時 に、 Hレベルの動作信号 S7 (図 1参照。)を、出力ポート P2, P4から第 2及び第 4電 流路 L2, L4に直列に接続された各トランジスタ Tr21, 22のベース B2, B4に、 Lレ ベルの動作信号 S8 (図 1参照。)を、出力ポート PI, P3から第 1及び第 3電流路 L1, L3に直列に接続された各トランジスタ Trl l, 12のベース Bl, B3に、それぞれ出力 する。
[0045] トランジスタ Tr21, 22は、 Hレベルの動作信号 S7がベース B2, B4に入力されて O N状態となり、電流が第 2及び第 4電流路 L2, L4を流れ、第 1表示部 10の緑色点灯 部 13, 14が点灯する。これに対し、トランジスタ Trl l, 12は、 Lレベルの動作信号 S 8がベース Bl, B3に入力されて OFF状態となり、電流が第 1及び第 3電流路 LI, L3 を流れず、第 1表示部 10の赤色点灯部 11, 12が消灯する。
[0046] 第 1表示部 10は、緑色 LEDチップ点灯処理(S 12)によって、緑色点灯部 13, 14 が第 1LCD表示板 16を背面から照らすことにより、表示内容 (ここでは測定圧力値) を緑色で発光表示する。なお、第 2表示部 20は、第 2LCD表示板 26が前記制御信 号 S2を受信し、電流が、第 2及び第 4電流路 L2, L4と並列に接続された緑色点灯 部 21, 22を流れ、当該緑色点灯部 21, 22が点灯することにより、表示内容(ここでは 「RUN」の文字)を発光表示する。
[0047] また、前記 S 11において、測定圧力値が基準圧力値よりも大きいと判断した場合( 真空状態が維持されていない場合)には、 CPU30が、赤色 LEDチップ点灯処理 (S 13)を行う。この赤色 LEDチップ点灯処理(SI 3)では、 CPU30力 前記制御信号 S 1, S2と同時に、 Hレベルの動作信号 S5を、出力ポート PI, P3から第 1及び第 3電 流路 LI, L3に直列に接続された各トランジスタ Trl l, 12のベース Bl, B3に、 Lレ ベルの動作信号 S6を、出力ポート P2, P4から第 2及び第 4電流路 L2, L4に直列に 接続された各トランジスタ Tr21, 22のベース B2, B4に、それぞれ出力する。
[0048] トランジスタ Trl l, 12は、 Hレベルの動作信号 S5がベース Bl, B3に入力されて O N状態となり、電流が第 1及び第 3電流路 LI, L3を流れ、第 1表示部 10の赤色点灯 部 11, 12が点灯する。これに対し、トランジスタ Tr21, 22は、 Lレベルの動作信号 S 6がベース B2, B4に入力されて OFF状態となり、電流が第 2及び第 4電流路 L2, L4 を流れず、第 1表示部 10の緑色点灯部 13, 14が消灯する。
[0049] 第 1表示部 10は、赤色 LEDチップ点灯処理 (S 13)によって、赤色点灯部 11, 12 が第 1LCD表示板 16を背面から照らすことにより、表示内容 (ここでは測定圧力値) を赤色で発光表示する。なお、第 2表示部 20は、第 2LCD表示板 21が前記制御信 号 S2を受信し、電流が、第 1及び第 3電流路 LI, L3に流れて緑色点灯部 21, 22が 点灯することにより、表示内容 (ここでは「RUN」の文字)を発光表示する。
5.実施形態 1の効果
本実施形態の表示装置 1は、図 1に図示するように、第 2表示部 20の各緑色点灯 部 21, 22を、第 1表示部 10の各赤色点灯部 11, 12と直列に接続されたトランジスタ Trl l, 12及び当該表示部 10の緑色点灯部 13, 14と直列に接続されたトランジスタ Tr21, 22を接続した第 1電流路 L1,第 3電流路 L3の電流流通方向(X方向)の下流 側に直列に接続した。これによつて、第 2表示部 20の緑色点灯部 21, 22のスィッチ 手段(トランジスタ)を設ける必要がなぐトランジスタ等の部品点数が増加することを 防ぐことができる。
[0050] この表示装置 1によれば、第 1及び第 3電流路 LI, L3によって、電力を第 2表示部 20の各緑色点灯部 21, 22に供給することができるため、当該電流路 LI, L3とは別 個の電流路を設けることなく前記第 2表示部 20の各緑色点灯部 21, 22に電力を供 給することができ、別個の電流路に電流を流して消費電力が増加することを防ぎなが ら複数の表示部 (第 1表示部 10,第 2表示部 20)を設けることができる。 [0051] この表示装置 1は、 CPU30が、図 2に例示するように、第 3開閉制御を実行する場 合には、パルス電流 P13, P14の総和及びパルス電流 P15, P16の総和が第 1開閉 制御の場合のパルス電流 P11及びパルス電流 P12とそれぞれ同じになり、当該パル ス電流 P13, P14のパルスデューティ及び当該パルス電流 P15, P16のパルスデュ 一ティがそれぞれ同じになるようにした。これにより、第 2表示部 20の緑色点灯部 21 , 22をパルス電流 P11及びパルス電流 P12と同じ電流量であるパルス電流 P13, P1 4及びパルス電流 P15, P16によってそれぞれ点灯させることができ、第 2表示部 20 を、第 1開閉制御の場合と同じ明るさで発光させることができる。
[0052] この表示装置 1は、図 4に図示するように、第 1及び第 2表示部 10, 20力 それぞれ 赤色点灯部 11, 12、緑色点灯部 13, 14及び緑色点灯部 21, 22を備える第 1及び 第 2LCD表示板 16, 26によって構成される。これによつて、この表示装置 1は、 7セ グメント表示部を有する表示装置のように、各セグメント毎に表示用光源を設ける必 要がなぐ消費電力 (供給電流)を減少させることができるとともに、表示用光源を少 なくして部品点数が増加することを防ぐことができる。
[0053] さらに、この表示装置 1によれば、 7セグメント表示部を有する表示装置に比べて表 示用光源を少なくすることができるため、第 1表示部 10の赤色点灯部 11, 12、緑色 点灯部 13, 14及び第 2表示部 20の緑色点灯部 21, 22への電気配線が複雑となる ことを防ぐことができる。
[0054] また、本実施形態の圧力センサ 50は、 CPU30力 前記緑色 LEDチップ点灯処理
(S 12)及び赤色 LEDチップ点灯処理 (S 13)により、測定圧力値が基準圧力値よりも 小さい場合には、測定圧力値を緑色で第 1表示部 10に発光表示させ、測定圧力値 が基準圧力値よりも大きい場合には、測定圧力値を赤色で第 1表示部 10に発光表 示させる。作業者等は、第 1表示部 10の表示色 (緑色又は赤色)によって、測定圧力 値が基準圧力値よりも大ききか否かを判別することができる。
[0055] この圧力センサ 50によれば、 CPU30が、設定モードの場合には、表示内容(数字 の「0」)を黄色で発光表示するように制御し、測定モードの場合には、前記緑色 LED チップ点灯処理(SI 2)及び赤色 LEDチップ点灯処理(SI 3)により、測定圧力値を 緑色又は赤色で第 1表示部 10に発光表示するように制御する。これにより、この圧力 センサ 50は、第 1表示部 10の表示色 (黄色又は緑色,赤色)よって、設定モード又は 測定モードに切り替えられていることを報知することができる。
[0056] <実施形態 2>
実施形態 2の表示装置 1Aを、図 6を参照しつつ説明する。ここでは、実施形態 1の 表示装置 1と同様の構成は同一に符号を付しその説明を省略する。
1.表示装置の構成
図 6は、実施形態 2の表示装置 1Aの電気的な構成を示すものである。この表示装 置 1Aは、第 2表示部 20Aが、第 1緑色点灯部 21を構成する緑色 LEDチップ G3と、 第 2緑色点灯部 22を構成する緑色 LEDチップ G3と、第 1赤色点灯部 23を構成する 赤色 LEDチップ R4と、第 2赤色点灯部 24を構成する赤色 LEDチップ R4とを有する 。第 1緑色点灯部 21及び第 1赤色点灯部 23は、トランジスタ Trl l, 21のェミッタ同 士の共通接続点よりも電流流通方向 Xの下流側で、第 1電流路 L1と並列に接続され ている。また、第 2緑色点灯部 22及び第 2赤色点灯部 24は、トランジスタ Tr 12, 22 のェミッタ同士の共通接続点よりも電流流通方向 Xの下流側で、第 3電流路 L3と並 列に接続されている。さらに、各点灯部 21〜24は、図示するように、電流流通方向( X方向)の下流側で、それぞれ CPU30Aの各入力ポート P5〜P8と直列に接続され ている。なお、第 1及び第 2緑色点灯部 21, 22は第 3の表示用光源、第 1及び第 2赤 色点灯部 23, 24は第 4の表示用光源、入力ポート P5, P7は第 3スィッチ手段、入力 ポート P6, P8は第 4スィッチ手段にそれぞれ相当する。
2.表示装置の動作
この表示装置 1Aは、第 2表示部 20Aの緑色点灯部 21, 22を点灯させる場合には 、 CPU30Aが、ポート開放信号を入力ポート P5, P7に、ポート閉鎖信号を入力ポー ト P6, P8にそれぞれ出力することにより、入力ポート P5, P7を開放するとともに入力 ポート P6, P8を閉鎖する。
[0057] 次に、 CPU30Aは、 Hレベルの動作信号 S5を、出力ポート PI, P3に接続された 各トランジスタ Trl l, 12のベース Bl, B3に出力する。各トランジスタ Trl l, 12は、 Hレベルの動作信号 S5が各ベース Bl, B3に入力されて ON状態となる。第 1及び 第 3電流路 LI, L3に直列に接続されたトランジスタ Trl l, 12が ON状態となると、電 流力 定電流源 15、赤色点灯部 11, 12、トランジスタ Trl l, 12、緑色点灯部 21, 2 2を経て入力ポート P5, P7に向けて X方向に流れ、第 2表示部 20Aの緑色点灯部 2 1, 22及び第 1表示部 10の赤色点灯部 11, 12が点灯する。なお、第 2表示部 20A の緑色点灯部 21, 22は、第 2及び第 4電流路 L2, L4に直列に接続されたトランジス タ Tr21, 22を ON状態にするとともに入力ポート P5, P7を開放し、電流を、当該電 流路 L2, L4と並列に接続された電流路 LI, L3〖こ流すこと〖こより、点灯させることもで きる。
[0058] 一方、この表示装置 1Aは、第 2表示部 20Aの赤色点灯部 23, 24を点灯させる場 合には、 CPU30Aが、ポート開放信号を入力ポート P6, P8に、ポート閉鎖信号を入 力ポート P5, P7にそれぞれ出力することにより、入力ポート P6, P8を開放するととも に入力ポート P5, P7を閉鎖する。
[0059] 続いて、 CPU30Aは、 Hレベルの動作信号 S7を、出力ポート P2, P4に接続され た各トランジスタ Tr21, 22のベース B2, B4に出力する。各トランジスタ Tr21, 22は 、 Hレベルの動作信号 S7がベース B2, B4に入力されて ON状態となる。第 2及び第 4電流路 L2, L4に直列に接続されたトランジスタ Tr21, 22が ON状態となると、電流 力 定電流源 15、緑色点灯部 13, 14、第 1及び第 3電流路 LI, L3と並列に接続さ れた赤色点灯部 23, 24を経て入力ポート P6, P8に向けて X方向に流れ、第 2表示 部 20Aの赤色点灯部 23, 24及び第 1表示部 10の緑色点灯部 13, 14が点灯する。 なお、第 2表示部 20Aの赤色点灯部 23, 24は、電流路 LI, L3に直列に接続された トランジスタ Trl l, 12を ON状態にするとともに入力ポート P6, P8を開放し、電流を 、第 1及び第 3電流路 LI, L3を介して流すことにより、点灯させることもできる。
[0060] また、この表示装置 1Aは、第 2表示部 20Aの緑色点灯部 21, 22及び赤色点灯部 23, 24を点灯させる場合には、 CPU30Aが、ポート開放信号を各入力ポート P5〜P 8に出力することにより、各入力ポート P5〜P8を開放する。
[0061] その後、 CPU30Aは、 Hレベルの動作信号 S5を、出力ポート PI, P3に接続され た各トランジスタ Trl l, 12のベース Bl, B3に出力し、当該トランジスタ Trl l, 12を ON状態にする。第 1及び第 3電流路 LI, L3に接続されたトランジスタ Trl l, 12が O N状態となると、電流が、第 1電流路 L1と直列に接続された緑色点灯部 21及び当該 電流路 LIと並列に接続された赤色点灯部 23、第 3電流路 L3と直列に接続された緑 色点灯部 22及び当該電流路 L3と並列に接続された赤色点灯部 24に流れ、緑色点 灯部 21, 22及び赤色点灯部 23, 24が点灯する。なお、緑色点灯部 21, 22及び赤 色点灯部 23, 24は、第 2及び第 4電流路 L2, L4に接続されたトランジスタ Tr21, 22 を ON状態にするとともに入力ポート P5〜P8を開放し、電流を、電流路 LI, L3及び 当該電流路 LI, L3に並列に接続された赤色点灯部 23, 24に流すことにより、点灯 させることちでさる。
3.圧力センサの動作
この表示装置 1Aを有する圧力センサ 50Aは、実施形態 1の圧力センサ 50と比較し て、第 2表示部 20Aが第 1及び第 2緑色点灯部 21, 22に加えて第 1及び第 2赤色点 灯部 23, 24を有することが異なるのみであるため、当該圧力センサ 50Aの構成の説 明を省略する。この圧力センサ 50Aは、設定モードの場合には、制御信号 SI, S2 ( 図 5参照。)を、それぞれ第 1及び第 2LCD表示板 16, 26に出力する。
[0062] 圧力センサ 50Aの CPU30Aは、設定モードの場合には、前記制御信号 SI, S2と 同時に、 Hレベルの動作信号 S5を(図 6参照。)を、出力ポート PI, P3から第 1及び 第 3電流路 LI, L3に直列に接続された各トランジスタ Trl l, 12のベース Bl, B3に 、 Lレベルの動作信号 S6 (図 6参照。)を、出力ポート P2, P4から第 2及び第 4電流路 L2, L4に直列に接続された各トランジスタ Tr21, 22のベース B2, B4に、それぞれ 出力する。この CPU30Aは、前記動作信号 S5, S6を出力するとともに、ポート開放 信号を、各入力ポート P5〜P8に出力することにより、各入力ポート P5〜P8を開放す る。
[0063] トランジスタ Trl l, 12は、 Hレベルの動作信号 S5がベース Bl, B3に入力されて O N状態となる。このトランジスタ Trl l, 12が ON状態となると、電流が第 1及び第 3電 流路 LI, L3を流れ、第 2表示部 20の緑色点灯部 21, 22及び赤色点灯部 23, 24が 点灯する。これに対し、トランジスタ Tr21, 22は、 Lレベルの動作信号 S6がベース B 2, B4に入力されて OFF状態となる。
[0064] 第 2表示部 20Aは、緑色点灯部 21, 22及び赤色点灯部 23, 24が第 2LCD表示 板 26を背面から照らすことにより、表示内容 (ここでは基準圧力値)を黄色で発光表 示する。なお、第 1表示部 10は、第 1LCD表示板 16が前記制御信号 S1を受信し、 電流が第 1及び第 3電流路 LI, L3に流れ、赤色点灯部 11, 13が点灯して第 1LCD 表示板 16を背後から照らすことにより、表示内容 (数字の「0」 )を赤色で発光表示す る。
[0065] また、この圧力センサ 50Aは、測定モードの場合には、前記緑色 LEDチップ点灯 処理(S12)において、 CPU30Aが、前記制御信号 SI, S2と同時に、 Hレベルの動 作信号 S7 (図 6参照。)を、出力ポート P2, P4から第 2及び第 4電流路 L2, L4に直 列に接続された各トランジスタ Tr21, 22のベース B2, B4に、 Lレベルの動作信号 S 8 (図 6参照。)を、出力ポート PI, P3から第 1及び第 3電流路 LI, L3に直列に接続 されたトランジスタ Trl l, 12のベース Bl, B3に、それぞれ出力する。この CPU30A は、前記動作信号 S7, S8を出力するとともに、ポート開放信号を、入力ポート P5, P 7に、ポート閉鎖信号を、入力ポート P6, P8に、それぞれ出力することにより、当該入 力ポート P5, P7を開放するとともに当該入力ポート P6, P8を閉鎖する。
[0066] トランジスタ Tr21, 22は、 Hレベルの動作信号 S7がベース B2, B4に入力されて O N状態となり、電流が、第 1及び第 4電流路 L2, L4を流れた後に入力ポート P5, P7 に向けて流れ、第 1表示部 10の緑色点灯部 13, 14が点灯する。トランジスタ Trl l, 12は、 Lレベルの動作信号 S8がベース Bl, B3に入力されて OFF状態となり、第 1 表示部 10の赤色点灯部 11, 12が消灯する。
[0067] 第 1表示部 10は、緑色 LEDチップ点灯処理(S 12)によって、緑色点灯部 13, 14 が第 1LCD表示板 16を背面から照らすことにより、表示内容 (ここでは測定圧力値) を緑色で発光表示する。なお、第 2表示部 20Aは、 CPU30Aが前記制御信号 S2を 受信し、電流が、第 2及び第 4電流路 L2, L4から入力ポート P5, P7に向けて流れ、 緑色点灯部 21, 22が点灯して第 2LCD表示板 26を背後から照らすことにより、表示 内容 (ここでは「RUN」の文字)を緑色で発光表示する。
[0068] この圧力センサ 50Aは、前記赤色 LEDチップ点灯処理(S 13)においては、 CPU3 OAが、前記制御信号 SI, S2と同時に、 Hレベルの動作信号 S5 (図 6参照。)を、出 力ポート PI, P3から第 1及び第 3電流路 LI, L3に直列に接続された各トランジスタ Trl l, 12のベース: Bl, B3に、 Lレべノレの動作信号 S6を、出力ポート P2, P4力ら第 2及び第 4電流路 L2, L4に直列に接続された各トランジスタ Tr21, 22のベース B2, B4に、それぞれ出力する。この CPU30Aは、前記動作信号 S5, S6を出力するとと もに、ポート開放信号を、入力ポート P6, P8に、ポート閉鎖信号を、入力ポート P5, P7にそれぞれ出力することにより、当該入力ポート P6, P8を開放するとともに当該入 力ポート P5, P7を閉鎖する。
[0069] トランジスタ Trl l, 12は、 Hレベルの動作信号 S5がベース Bl, B3に入力されて O N状態となり、電流が第 1及び第 3電流路 LI, L3を流れた後に入力ポート P6, P8に 向けて流れ、第 1表示部 10の赤色点灯部 11, 12が点灯する。トランジスタ Tr21, 22 は、 Lレベルの動作信号 S6がベース B2, B4に入力されて OFF状態となり、第 1表示 部 10の緑色点灯部 13, 14が消灯する。
[0070] 第 1表示部 10は、赤色 LEDチップ点灯処理 (S 13)によって、赤色点灯部 11, 12 が第 1LCD表示板 16を背面から照らすことにより、表示内容 (ここでは測定圧力値) を赤色で発光表示する。なお、第 2表示部 20Aは、第 2LCD表示板 21が前記制御 信号 S2を受信し、電流が第 1及び第 3電流路 LI, L3から入力ポート P6, P8に向け て流れ、赤色点灯部 23, 24が点灯して第 2LCD表示板 26を背後から照らすことによ り、表示内容 (ここでは「RUN」の文字)を赤色で発光表示する。
4.実施形態 2の効果
本実施形態の表示装置 1Aは、図 7に図示するように、第 2表示部 20Aの緑色点灯 部 21, 22に直列に接続した入力ポート P5, P7と、当該表示部 20Aの赤色点灯部 2 3, 24に直列に接続した入力ポート P6, P8とを並列に接続した。これにより、ポート 開放信号によって各入力ポート P5〜P8をすベて開放状態にすることができ、緑色点 灯部 21, 22及び赤色点灯部 23, 24を同時に点灯させて合成した色 (黄色)で第 2 表示部 20Aを発光させることができる。
[0071] 本実施形態の圧力センサ 50Aは、設定モードの場合には、基準圧力値を黄色で 第 2表示部 20Aに発光表示させ、測定モードの場合には、「RUN」の文字を緑色ま たは赤色で第 2表示部 20Aに発光表示させる。これにより、この圧力センサ 50Aは、 第 2表示部 20Aの表示色 (黄色又は緑色、赤色)によって、検出モード又は設定モー ドに切り替えられて ヽることを報知することもできる。 [0072] <他の実施形態 >
本発明は、上述した実施形態に限定されるものではなぐ発明の趣旨を逸脱しない 範囲内にお 、て構成の一部を適宜変更して実施することができる。
[0073] (1)例えば、図 7に図示するように、表示装置 1Bは、第 2表示部 20の緑色点灯部 2 1, 22を、第 1表示部 10の赤色点灯部 11, 12と直列に接続されたトランジスタ Tr 11 , 12及び当該表示部 10の緑色点灯部 13, 14と直列に接続されたトランジスタ Tr21 , 22を接続した第 1電流路 L1,第 3電流路 L3の電流流通方向(X方向)の上流側に 直列に接続したものであってもよい。この表示装置 1Bによれば、第 1及び第 3電流路 によって、電力を第 2表示部 20の緑色点灯部 21, 22に供給することができるため、 第 1表示部 10の各点灯部に電力を供給する電流路とは別個の電流路を設けることな く第 2表示部 20の緑色点灯部 21, 22に電力を供給することができる。従って、この表 示装置 1Bには、別個の電流路に電流を流すことなく消費電力が増加することを防ぎ ながら複数の表示部 (第 1表示部 10,第 2表示部 20)を設けることができる。
[0074] (2)表示装置 1は、第 1表示部 10が、 2つの点灯部である赤色点灯部 11, 12及び 緑色点灯部 13, 14を備えるものである力 3つ以上の点灯部を備えるものであっても よい。
[0075] (3)表示装置 1, 1Aは、トランジスタ Trl l, 12及びトランジスタ Tr21, 22を、第 2表 示部 20の緑色点灯部 21, 22の電流流通方向(X方向)の上流側に設けているが、 当該緑色点灯部 21, 22の電流流通方向(X方向)の下流側に設けたものであっても よい。
[0076] (4)実施形態 1の表示装置 1は、定電流源 15を設けず、並列に接続された第 2表 示部 20の第 1及び第 2緑色点灯部 21, 22を、抵抗を介して接地したものであっても よい。
[0077] (5)この表示装置 1は、 CPU30力 第 1表示部 10を黄色で発光させるため、パルス 電流 P13, P14のパルスデューティ及びパルス電流 P15, P16のパルスデューティが それぞれ同じになるようにした力 第 1表示部 10の発光色に合わせ、パルス電流 P1 3とパルス電流 P14の総和及びパルス電流 P15とパルス電流 P16の総和力 それぞ れ第 1開閉制御の場合のパルス電流 P 11の電流量及びパルス電流 P 12の電流量と 同じになるように、パルス電流 P13, P14のパルスデューティ及びパルス電流 P15, P
16のパルスデューティをそれぞれ変更することもできる。
[0078] (6)この表示装置 1は、 CPU30が、第 2開閉制御の場合には、第 1開閉制御の場 合と同様に、第 2及び第 4電流路 L2, L4と直列に接続された第 1及び第 2緑色点灯 部 13, 14を流れるパルス電流が、電流流通方向(X方向)の下流側で当該電流路 L
2, L4とそれぞれ並列に接続された第 2表示部 20の第 1及び第 2緑色点灯部 21, 22 を流れるよう〖こすることちでさる。
[0079] (7)圧力センサ 50, 50Aは、切替スィッチ 82によって設定モード又は測定モードに 切り替えることができるが、切替スィッチ 82を設けず、常時測定モードに設定されたも のであってもよい。

Claims

請求の範囲
[1] 第 1情報を表示する第 1表示部と、前記第 1情報とは異なる第 2情報を表示する第 2 表示部とを有する表示装置であって、
前記第 1表示部は、互いに並列に接続されて互いに波長が異なる第 1の表示用光 源及び第 2の表示用光源を少なくとも備えるとともに、
前記第 1の表示用光源を駆動させる第 1スィッチ手段と、前記第 2の表示用光源を 駆動させる第 2スィッチ手段とを開閉させる開閉制御手段を備え、
前記第 1の表示用光源に直列に接続された第 1スィッチ手段と、前記第 2の表示用 光源に直列に接続された第 2スィッチ手段とが並列に接続されるとともに、
前記第 2表示部は第 2表示部表示用光源を有し、前記第 2表示部表示用光源が、 前記第 1スィッチ手段と前記第 2スィッチ手段とに接続された電流路に直列に接続さ れることを特徴とする表示装置。
[2] 前記開閉制御手段は、前記第 1スィッチ手段を開閉させて前記第 1の表示用光源 をパルス点灯させる第 1開閉制御と、前記第 2スィッチ手段を開閉させて前記第 2の 表示用光源をパルス点灯させる第 2開閉制御と、前記第 1及び第 2スィッチ手段を開 閉させて前記第 1及び第 2の表示用光源をパルス点灯させる第 3開閉制御とを選択 して実行し、
前記開閉制御手段は、前記第 3開閉制御を実行する場合には、前記第 2表示部表 示用光源に流れる電流の総和が一定となるように前記第 1及び第 2の表示用光源の パルスデューティを変更することを特徴とする請求の範囲第 1項に記載の表示装置。
[3] 前記第 1表示部は、表示側とは反対側の背面側に前記第 1及び第 2の表示用光源 を備える液晶パネルによって構成され、前記第 2表示部は、表示側とは反対側の背 面側に前記第 2表示部表示用光源を備える液晶パネルによって構成されることを特 徴とする請求の範囲第 1項又は第 2項に記載の表示装置。
[4] 前記第 2表示部表示用光源は、互いに波長が異なる第 3の表示用光源及び第 4の 表示用光源によって構成され、
前記第 3の表示用光源に直列に接続された第 3スィッチ手段と、前記第 4の表示用 光源に直列に接続された第 4スィッチ手段とが並列に接続されることを特徴とする請 求の範囲第 1項な 、し第 3項の 、ずれかに記載の表示装置。
請求の範囲第 1項ないし第 4項のいずれかに記載の表示装置を有し被検出物の状 態を検出して前記第 1表示部に表示する検出センサであって、
被検出物の検出状態に対応させた検出信号を出力する検出手段と、
前記検出信号の大きさと対比する閾値を設定する設定手段と、
前記検出信号の大きさを前記閾値と対比して前記被検出物の状態を判定する判 定手段と、
前記検出信号の大きさが前記閾値を超過する場合と、前記検出信号の大きさが前 記閾値を超過しない場合とでは、前記第 1もしくは第 2の表示用光源を点灯させて前 記検出信号の大きさを前記第 1表示部に異なる色で表示するように制御する表示制 御手段と
を備えることを特徴とする検出センサ。
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