WO2013054541A1 - 湿度検出装置 - Google Patents

湿度検出装置 Download PDF

Info

Publication number
WO2013054541A1
WO2013054541A1 PCT/JP2012/006563 JP2012006563W WO2013054541A1 WO 2013054541 A1 WO2013054541 A1 WO 2013054541A1 JP 2012006563 W JP2012006563 W JP 2012006563W WO 2013054541 A1 WO2013054541 A1 WO 2013054541A1
Authority
WO
WIPO (PCT)
Prior art keywords
thermistor
power supply
humidity sensor
absolute humidity
constant current
Prior art date
Application number
PCT/JP2012/006563
Other languages
English (en)
French (fr)
Inventor
鷲見 裕司
Original Assignee
パナソニック株式会社
Priority date (The priority date 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 date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by パナソニック株式会社 filed Critical パナソニック株式会社
Publication of WO2013054541A1 publication Critical patent/WO2013054541A1/ja

Links

Images

Classifications

    • GPHYSICS
    • G01MEASURING; TESTING
    • G01NINVESTIGATING OR ANALYSING MATERIALS BY DETERMINING THEIR CHEMICAL OR PHYSICAL PROPERTIES
    • G01N27/00Investigating or analysing materials by the use of electric, electrochemical, or magnetic means
    • G01N27/02Investigating or analysing materials by the use of electric, electrochemical, or magnetic means by investigating impedance
    • G01N27/04Investigating or analysing materials by the use of electric, electrochemical, or magnetic means by investigating impedance by investigating resistance
    • G01N27/12Investigating or analysing materials by the use of electric, electrochemical, or magnetic means by investigating impedance by investigating resistance of a solid body in dependence upon absorption of a fluid; of a solid body in dependence upon reaction with a fluid, for detecting components in the fluid
    • G01N27/121Investigating or analysing materials by the use of electric, electrochemical, or magnetic means by investigating impedance by investigating resistance of a solid body in dependence upon absorption of a fluid; of a solid body in dependence upon reaction with a fluid, for detecting components in the fluid for determining moisture content, e.g. humidity, of the fluid

Definitions

  • the present invention relates to a humidity detection device used for automatic cooking, such as using a cooking device such as a microwave oven to detect a change in humidity due to water vapor generated from a cooked product when heating food or the like to end cooking.
  • the present invention particularly relates to a humidity detection device that reduces power consumption of a thermistor absolute humidity sensor circuit.
  • a thermistor absolute humidity sensor as a humidity detection device of this type uses a thermistor element inside the sensor to generate heat in order to obtain humidity detection characteristics (see, for example, Patent Document 1 and Patent Document 2).
  • FIG. 4 shows a circuit diagram of a conventional humidity detecting device described in Patent Document 1.
  • the thermistor absolute humidity sensor 20 reference numerals 10 and 11 in the figure
  • a resistor R3 are connected in series and connected to a power source.
  • this type of thermistor absolute humidity sensor uses the thermistor element in the sensor to generate heat in order to obtain the humidity detection characteristics, so the resistance connected in series with the thermistor element and the sensor generates heat. , Always had the problem of consuming power.
  • this type of sensor it usually takes 1 minute or more after the thermistor element is energized until the thermistor element is sufficiently warmed and stable humidity detection is possible. For this reason, when using this type of sensor in a device such as a microwave oven that has a short time between the start and end of cooking, the thermistor element can always be energized and humidity detection can be started at any time. It was necessary to keep warm.
  • An object of the present invention is to provide a humidity detection device capable of reducing power consumption of a humidity detection circuit.
  • a humidity detection device of the present invention includes a thermistor absolute humidity sensor, a constant current circuit connected in series to the thermistor absolute humidity sensor, the thermistor absolute humidity sensor, and the constant current circuit.
  • a power supply unit for supplying power to the power supply unit wherein the voltage of the power supply unit is variable, and the power supply unit changes the power supply voltage using a tap switching or switching power supply by a winding transformer, and the thermistor absolute humidity sensor After the heating is completed or when the thermistor absolute humidity sensor is on standby, the power supply voltage is lowered, and at the same time, the current to the thermistor absolute humidity sensor is held by the constant current circuit.
  • the humidity detection apparatus can always start humidity detection.
  • the humidity detector of the present invention includes a thermistor absolute humidity sensor, a resistor connected in series to the thermistor absolute humidity sensor, a constant current circuit connected in parallel to the resistor, and a current flowing through the constant current circuit. And a power supply unit that supplies current to the thermistor absolute humidity sensor, the voltage value of the power supply unit is variable, and the power supply unit performs tap switching or switching by a winding transformer. The power supply voltage is changed using a power supply, and the power supply voltage is lowered during standby of the thermistor absolute humidity sensor, and at the same time, the constant current circuit is used to compensate for the reduction in the amount of current due to the voltage drop.
  • the thermistor absolute humidity sensor when the thermistor absolute humidity sensor is on standby, even if the power supply voltage applied to the humidity detector is lowered to reduce power consumption, the thermistor absolute humidity is The current flowing through the sensor can be set to approximately the same value as when detecting humidity. For this reason, the humidity detection apparatus can start humidity detection quickly.
  • the humidity detection device of the present invention also has a circuit having a resistance corresponding to the conventional example, and the humidity detection operation characteristics are completely the same by switching to the same circuit configuration as before when detecting humidity.
  • conventional design data such as detection performance can be used as it is.
  • the humidity detection device of the present invention can reduce the power consumption of the humidity detection circuit.
  • Embodiment 1 is a circuit diagram of a humidity detection apparatus according to Embodiment 1 of the present invention.
  • the figure which shows the relationship between the electric current of the thermistor absolute humidity sensor of the humidity detection apparatus in Embodiment 1 of this invention, and a voltage.
  • Circuit diagram of humidity detection apparatus according to Embodiment 2 of the present invention Circuit diagram of conventional humidity detector
  • the first invention comprises a thermistor absolute humidity sensor, a constant current circuit connected in series to the thermistor absolute humidity sensor, and a power supply unit for supplying current to the thermistor absolute humidity sensor and the constant current circuit.
  • the voltage of the power supply unit is variable, and the power supply unit changes the power supply voltage by using a tap switching or switching power supply by a winding transformer, and after the heating of the thermistor absolute humidity sensor is completed or the thermistor absolute
  • the humidity detection device is configured to reduce the power supply voltage and simultaneously hold the current to the thermistor absolute humidity sensor by the constant current circuit. As a result, the humidity detection device can reduce power consumption.
  • a thermistor absolute humidity sensor a resistor connected in series to the thermistor absolute humidity sensor, a constant current circuit connected in parallel to the resistor, and a current flowing through the constant current circuit.
  • the humidity detection device is configured to change the power supply voltage and lower the power supply voltage during standby of the thermistor absolute humidity sensor, and at the same time, use the constant current circuit to compensate for the decrease in the amount of current due to the voltage drop. As a result, the power consumed by the humidity detection device can be reduced.
  • the switching circuit cuts off the current flowing through the constant current circuit and at the same time increases the voltage applied to the thermistor absolute humidity sensor. It is a humidity detection device.
  • the conventional humidity detection characteristic can be reproduced by using the conventional circuit configuration.
  • the thermistor absolute humidity when the power supply voltage is lowered during standby of the thermistor absolute humidity sensor and at the same time, the constant current circuit is used to compensate for the decrease in the amount of current, the thermistor absolute humidity
  • This is a humidity detecting device configured to make the current for keeping the temperature of the sensor slightly smaller than the current at which the humidity characteristic can be obtained. As a result, the power consumption during standby of the humidity detection device can be further reduced.
  • FIG. 1 shows a circuit diagram of a humidity detection apparatus according to Embodiment 1 of the present invention.
  • a thermistor element 4 and a thermistor element 5 are thermistor elements having uniform characteristics, and are internal elements of the thermistor absolute humidity sensor 1.
  • the thermistor absolute humidity sensor 1 is connected to the power supply unit V1 through a constant current circuit 2 including a resistor R1, a resistor R2, a transistor Q1, and a transistor Q2.
  • FIG. 2 is a graph showing the relationship between the terminal voltage and current of the thermistor element 5.
  • the relationship between the voltage and current of the thermistor element 5 varies depending on the ambient temperature. For example, when the ambient temperature is 0 ° C., if a voltage is applied to the thermistor element 5 to increase the current flowing through the thermistor element 5. The voltage of the thermistor element 5 moves in the right direction from the left end of the graph as it is heated.
  • the region where the humidity characteristic is obtained as the thermistor absolute humidity sensor 1 is the vicinity indicated by the thermistor current value 6 at the time of humidity measurement indicated by the broken line on the right side of the center of the figure (the current value is around 35 mA).
  • the terminal voltage of the thermistor element has a characteristic that the terminal voltage decreases when it reaches the peak of the maximum voltage of 5 V before reaching this region. Since the thermistor elements inside the thermistor absolute humidity sensor 1 are two in series, the terminal voltage of the thermistor absolute humidity sensor 1 is almost twice that of the thermistor element 4.
  • the thermistor current value at the time of humidity measurement is shown as the thermistor current value 6 at the time of humidity measurement indicated by a broken line in FIG.
  • the power consumption Pa in the humidity detection device (FIG. 1) is expressed as follows.
  • the power consumption Pa is proportional to the voltage value Ea. Therefore, it can be seen that in order to reduce the power consumption Pa in this humidity detection device, the voltage required by the thermistor element 4 and the thermistor element 5 should be as close as possible.
  • the thermistor elements 4 and 5 are switched from the cooled state before the energization is started to the heat-retaining state, it is necessary to exceed the voltage value that becomes the peak of the characteristics once. However, once the thermistor elements 4 and 5 are warmed, the voltage required for the operation of the humidity detecting device can be lowered.
  • the thermistor absolute humidity sensor 1 can reduce the power consumed by the entire apparatus by lowering the voltage of the power supply unit V1 of the humidity detection apparatus after being heated once. it can.
  • the power supply unit V1 includes a DC-DC converter and the like, and can set at least two supply voltages.
  • FIG. 3 shows a circuit diagram of the humidity detection apparatus according to Embodiment 2 of the present invention.
  • the thermistor element 4 and the thermistor element 5 are internal elements of the thermistor absolute humidity sensor 1 and are connected to the power source V1 via a resistor R3. Further, a constant current circuit 2 including a resistor R1, a resistor R2, a transistor Q1, and a transistor Q2 is provided in parallel with the resistor R3. The constant current circuit 2 is connected to the power supply unit V1 through the switching circuit 3 including the transistor Q3.
  • the humidity detector of the second embodiment shown in FIG. 3 has a configuration in which a constant current circuit 2 and a switching circuit 3 are added to the circuit of the conventional humidity detector shown in FIG. In the present embodiment, in the initial state, the transistor Q3 of the switching circuit 3 is opened in a circuit to cut off the current.
  • the thermistor element 4 and the thermistor element 5 are heated through the resistor R3.
  • the voltage of the power supply unit V1 is lowered, and at the same time, the switching circuit 3 is closed and a constant current is supplied to the thermistor element 4 and the thermistor element 5 through the constant current circuit 2. This compensates for the decrease in the amount of current from the resistor R3.
  • the switching circuit 3 is opened simultaneously with increasing the voltage of the power supply unit V1.
  • the humidity detecting device of the present embodiment also has a resistor R3 (the resistor R3 of FIG. 3 in the second embodiment) corresponding to the conventional example, and the same as the conventional one by opening the switching circuit 3 when detecting the humidity. Since the circuit configuration is the same and the humidity detection characteristics are the same, there is an advantage that conventional design data such as humidity detection performance can be used as it is.
  • the current supplied from the constant current circuit 2 is slightly smaller than the current value required at the time of humidity detection, and the maximum voltage (peak) of the thermistor element 4 shown in FIG. If the current value is set to a value greater than that shown in (5), the thermistor elements 4 and 5 can be reheated in a relatively short time during humidity measurement to restore the characteristics. For this reason, the power consumption during standby can be further reduced.
  • the power consumption during standby is further reduced by keeping the thermistor elements 4 and 5 at a current slightly lower than the current set during humidity measurement during standby. You can also.
  • the humidity detection device can reduce the power consumption of the humidity detection device, so that the humidity mounted in a cooking device such as a microwave oven, other dryers, or a humidifier is used. It can also be applied to uses such as detection devices.

Landscapes

  • Chemical & Material Sciences (AREA)
  • Chemical Kinetics & Catalysis (AREA)
  • Electrochemistry (AREA)
  • Physics & Mathematics (AREA)
  • Health & Medical Sciences (AREA)
  • Life Sciences & Earth Sciences (AREA)
  • Analytical Chemistry (AREA)
  • Biochemistry (AREA)
  • General Health & Medical Sciences (AREA)
  • General Physics & Mathematics (AREA)
  • Immunology (AREA)
  • Pathology (AREA)
  • Investigating Or Analyzing Materials By The Use Of Electric Means (AREA)

Abstract

 湿度検出装置は、サーミスタ絶対湿度センサーと、定電流回路と、電圧を可変できる電源部とを備える。電源部の電圧を下げた時には、定電流回路により、サーミスタ絶対湿度センサーの湿度検知性能を得るために必要とされるサーミスタ素子を保温するための電流を供給する。これによって、湿度検出装置の湿度検出時又は待機時に消費する電力を低減できる。

Description

湿度検出装置
 本発明は、電子レンジなどの加熱調理機器に使用して食品などの加熱時に調理物から発生する水蒸気による湿度変化を検知して調理の終了を行うなどの自動調理に使用する湿度検出装置に関する。本発明は、特に、サーミスタ絶対湿度センサー回路の消費電力を低減する湿度検出装置に関する。
 従来、この種の湿度検出装置としてのサーミスタ絶対湿度センサーは、湿度検出特性を得る為に、センサー内部のサーミスタ素子を発熱させて使用している(例えば、特許文献1、特許文献2参照)。
 図4は、特許文献1に記載された従来の湿度検出装置の回路図を示すものである。図4に示すように、サーミスタ絶対湿度センサー20(図中の符号10と符号11)と、抵抗R3を直列に接続し電源に接続する構成である。
日本国特開2007-57353号公報 日本国特開平9-14665号公報
 しかしながら、従来の回路構成では、この種のサーミスタ絶対湿度センサーは湿度検出特性を得る為にセンサー内部のサーミスタ素子を発熱させて使用するので、サーミスタ素子とセンサーに直列に接続された抵抗が発熱し、常に電力を消費するという課題を有していた。
 また、この種のセンサーは、サーミスタ素子に通電を開始してからサーミスタ素子が十分に温まり安定に湿度検出ができるまでには、通常1分ないしはそれ以上の時間がかかる。このため、電子レンジのように、調理物を加熱開始してから終了するまでの時間が短い機器にこの種のセンサーを利用する場合は、常時サーミスタ素子に通電し、いつでも湿度検知が開始できるように保温しておく必要があった。
 本発明は、湿度検出回路の消費電力を低減可能な湿度検出装置を提供することを目的とする。
 前記従来の課題を解決するために、本発明の湿度検出装置は、サーミスタ絶対湿度センサーと、前記サーミスタ絶対湿度センサーに直列に接続された定電流回路と、前記サーミスタ絶対湿度センサー及び前記定電流回路に電力を供給する電源部と、を備え、前記電源部の電圧は可変型とし、前記電源部は、巻線トランスによるタップ切り替え又はスイッチング電源を使用して電源電圧を変え、前記サーミスタ絶対湿度センサーの加熱が完了した後または前記サーミスタ絶対湿度センサーの待機時に、電源電圧を低くすると同時に前記定電流回路により前記サーミスタ絶対湿度センサーへの電流を保持する構成としたものである。
 これによって、この湿度検出装置に印加する電源電圧を下げて電力消費を小さくしても、サーミスタ絶対湿度センサーに流れる電流は一定に保つことができ、サーミスタ絶対湿度センサーの温度が一定に保たれる。このため、湿度検出装置は常に湿度検出を開始することができる。
 また、本発明の湿度検出装置は、サーミスタ絶対湿度センサーと、前記サーミスタ絶対湿度センサーに直列に接続された抵抗と、前記抵抗に並列に接続された定電流回路と、前記定電流回路に流れる電流を遮断するためのスイッチング回路と、前記サーミスタ絶対湿度センサーに電流を供給する電源部と、を備え、前記電源部の電圧値は可変型とし、前記電源部は、巻線トランスによるタップ切り替え又はスイッチング電源を使用して電源電圧を変え、前記サーミスタ絶対湿度センサーの待機時には電源電圧を低くすると同時に前記定電流回路を使用して電圧低下による電流量の減少を補完する構成としたものである。
 これによって、サーミスタ絶対湿度センサーの待機時にはこの湿度検出装置に印加する電源電圧を下げて電力消費を小さくしても、抵抗に並列に接続された定電流回路から供給される電流により、サーミスタ絶対湿度センサーに流れる電流は湿度検出時とほぼ同じ値とする事ができる。このため、湿度検出装置は、湿度検出を素早く開始することができる。
 また、本発明の湿度検出装置は、従来の実施例にあたる抵抗を備えた回路を併せ持っており、湿度検出時に従来と同じ回路構成に切り替える事により湿度検出の動作特性が全く同じになるので、湿度検知性能等の従来の設計データをそのまま使用できるという利点がある。
 本発明の湿度検出装置は、湿度検出回路の消費電力を低減することができる。
本発明の実施の形態1における湿度検出装置の回路図 本発明の実施の形態1における湿度検出装置のサーミスタ絶対湿度センサーの電流と電圧の関係を示す図 本発明の実施の形態2における湿度検出装置の回路図 従来の湿度検出装置の回路図
 第1の発明は、サーミスタ絶対湿度センサーと、前記サーミスタ絶対湿度センサーに直列に接続された定電流回路と、前記サーミスタ絶対湿度センサー及び前記定電流回路に電流を供給するための電源部と、を備え、前記電源部の電圧は可変型とし、前記電源部は、巻線トランスによるタップ切り替え又はスイッチング電源を使用して電源電圧を変え、前記サーミスタ絶対湿度センサーの加熱が完了した後または前記サーミスタ絶対湿度センサーの待機時に、電源電圧を低くすると同時に前記定電流回路により前記サーミスタ絶対湿度センサーへの電流を保持する構成とした湿度検出装置である。これによって、湿度検出装置は消費電力を低減することができる。
 第2の発明は、サーミスタ絶対湿度センサーと、前記サーミスタ絶対湿度センサーに直列に接続された抵抗と、前記抵抗に並列に接続された定電流回路と、前記定電流回路に流れる電流を遮断するためのスイッチング回路と、前記サーミスタ絶対湿度センサーに電流を供給する電源部と、を備え、前記電源部の電圧は可変型とし、前記電源部は、巻線トランスによるタップ切り替え又はスイッチング電源を使用して電源電圧を変え、前記サーミスタ絶対湿度センサーの待機時には電源電圧を低くすると同時に前記定電流回路を使用して電圧低下による電流量の減少を補完する構成とした湿度検出装置である。これによって、湿度検出装置で消費する電力を低減することができる。
 第3の発明は、特に、第2の発明において、前記サーミスタ絶対湿度センサーによる湿度測定時には、前記スイッチング回路が前記定電流回路に流れる電流を遮断すると同時に前記サーミスタ絶対湿度センサーに印加する電圧を高くする湿度検出装置である。これによって、従来の回路構成とすることにより、従来の湿度検知特性を再現することができる。
 第4の発明は、特に、第2の発明において、前記サーミスタ絶対湿度センサーの待機時には電源電圧を低くすると同時に前記定電流回路を使用して電流量の減少を補完する場合に、前記サーミスタ絶対湿度センサーを保温する電流を湿度特性が得られる電流よりやや小さくする構成とした湿度検出装置である。これによって、湿度検出装置の待機時の消費電力をさらに低減することができる。
 以下、本発明の実施の形態について、図面を参照しながら説明する。なお、この実施の形態によって本発明が限定されるものではない。
 (実施の形態1)
 図1は、本発明の実施の形態1における湿度検出装置の回路図を示すものである。
 図1において、サーミスタ素子4とサーミスタ素子5は特性のそろったサーミスタ素子であり、サーミスタ絶対湿度センサー1の内部素子である。
 サーミスタ絶対湿度センサー1は、抵抗R1と、抵抗R2と、トランジスタQ1と、トランジスタQ2とで構成する定電流回路2を通して電源部V1に接続されている。
 以上のように構成された湿度検出装置について、以下その動作、作用を説明する。
 まず、図1の電源部V1の端子に例えば、電圧15Vdcの電圧を印加すると、サーミスタ素子4とサーミスタ素子5に電流が流れ始めるとともに、徐々にサーミスタ素子4とサーミスタ素子5が発熱して素子の内部抵抗値が低下し、電流が増加する。図2は、サーミスタ素子5の端子電圧と電流の関係を示したグラフである。
 図2からわかるように、サーミスタ素子5の電圧と電流の関係は周囲温度により変わり、例えば周囲温度が0℃においては、サーミスタ素子5に電圧を印加してサーミスタ素子5に流れる電流を増加させると、加熱されるにしたがってサーミスタ素子5の電圧はグラフの左端から右方向に移動する。サーミスタ絶対湿度センサー1として湿度特性が得られる領域は図の中央右寄りの破線で示す湿度測定時のサーミスタ電流値6で示す付近(電流値が35mA付近)である。
 図2よりサーミスタ素子の端子電圧は、この領域に到達するまでに最大電圧5Vの山の頂点を越えると端子電圧は下がる特性がある。なおサーミスタ絶対湿度センサー1の内部のサーミスタ素子は2個直列となっているので、サーミスタ絶対湿度センサー1の端子電圧はサーミスタ素子4のほぼ2倍の電圧である。
 このように、一旦、サーミスタ素子4が十分に加熱されると保温に必要な端子電圧は下がるので、湿度測定時のサーミスタ電流値は図2の破線で示す湿度測定時のサーミスタ電流値6に示すように、例えば35mAとすると、湿度検出装置(図1)での消費電力Paは、本装置への印加電圧をEa、サーミスタ素子4及びサーミスタ素子5の電流値をIsとすると、Pa=Ea・Isと示される。電流値Isが定電流回路2の制御により図2の湿度測定時のサーミスタ電流値6の値に一定に保たれるとすれば、消費電力Paは電圧値Eaに比例する。従って、この湿度検出装置での消費電力Paを下げるには、サーミスタ素子4とサーミスタ素子5が必要とする電圧に限りなく近づければよいことがわかる。
 繰り返すが、サーミスタ素子4,5に通電が開始される前の冷えた状態から保温状態に移行する場合には一旦、特性の山となる電圧値を超える必要がある。しかし、一旦サーミスタ素子4,5が温まった後は湿度検出装置の動作に必要な電圧は下げる事ができる。
 以上のように、本実施の形態においてはサーミスタ絶対湿度センサー1は、一旦加熱された後は湿度検出装置の電源部V1の電圧を低くすることにより、装置全体で消費する電力を低減することができる。なお、電源部V1にはDC-DCコンバータなどを含み、少なくとも2つの供給電圧を設定できる。
 (実施の形態2)
 図3は、本発明の実施の形態2における湿度検出装置の回路図を示すものである。
 図3に示す湿度検出装置において、サーミスタ素子4及びサーミスタ素子5は、サーミスタ絶対湿度センサー1の内部素子であり、抵抗R3を介して電源部V1に接続されている。さらに、抵抗R3と並列に、抵抗R1、抵抗R2、トランジスタQ1及びトランジスタQ2で構成される定電流回路2が設けられている。定電流回路2は、トランジスタQ3などからなるスイッチング回路3を通して電源部V1に接続されている。
 以上のように構成された湿度検出回路について、以下その動作、作用を説明する。
 図3に示した実施の形態2の湿度検出装置は、図4に示した従来の湿度検出装置の回路に、定電流回路2とスイッチング回路3を追加した構成である。本実施形態において、初期状態では、スイッチング回路3のトランジスタQ3は回路的に開いて電流を遮断している。
 この時点では、抵抗R3を通してサーミスタ素子4とサーミスタ素子5を加熱する。サーミスタ素子4,5が十分に保温されると電源部V1の電圧を下げると同時にスイッチング回路3を閉じて定電流回路2を通して一定の電流をサーミスタ素子4とサーミスタ素子5に流すことにより、電圧低下による抵抗R3からの電流量の減少を補完する。
 これにより、湿度検出装置が消費する電力を低減する。また、湿度検出時には、電源部V1の電圧を上げると同時にスイッチング回路3を開く。
 これによって、待機時にはこの湿度検出装置に印加する電圧を下げて電力消費を小さくしても、抵抗R3に並列に接続された定電流回路2から供給する電流により、サーミスタ絶対湿度センサー1に流れる電流を湿度検出時とほぼ同じ値に保つ事ができるので湿度検出を素早く開始することができる。
 また、本実施形態の湿度検出装置は、従来の実施例にあたる抵抗R3(実施の形態2では図3の抵抗R3)を併せ持っているで、湿度検出時はスイッチング回路3を開くことによって従来と同じ回路構成になり、湿度検出特性が同じになるので、湿度検知性能等の従来の設計データをそのまま使用できるという利点がある。
 さらに、サーミスタ素子4,5の保温温度を少し下げるために、定電流回路2から供給する電流を湿度検出時に必要とする電流値よりやや小さく、かつ図2に示すサーミスタ素子4の最大電圧(山の部分)で示す以上の電流値に設定すれば、湿度測定時に比較的短時間でサーミスタ素子4,5を再加熱して、特性を回復する事ができる。このため、さらに待機時の消費電力を小さくすることができる。
 また、本実施の形態では待機時には、湿度測定時の設定の電流より少し低めの電流にしてサーミスタ素子4,5を保温しておくことによって、待機時の消費電力をさらに低減するようにすることもできる。
 本発明を詳細にまた特定の実施態様を参照して説明したが、本発明の精神と範囲を逸脱することなく様々な変更や修正を加えることができることは当業者にとって明らかである。
 本出願は、2011年10月14日出願の日本特許出願(特願2011-226421)に基づくものであり、その内容はここに参照として取り込まれる。
 以上のように、本発明にかかる湿度検出装置は、湿度検出装置の消費電力を低減することが可能となるので、電子レンジなどの加熱調理機器や、その他乾燥機や、加湿器に搭載する湿度検出装置等の用途にも適用できる。
 1 サーミスタ絶対湿度センサー
 2 定電流回路
 3 スイッチング回路
 4 サーミスタ素子
 5 サーミスタ素子
 6 湿度測定時のサーミスタ電流値
 R1、R2 抵抗
 Q1、Q2 トランジスタ
 Q3 トランジスタ
 R3 抵抗
 V1 電源部

Claims (4)

  1.  サーミスタ絶対湿度センサーと、
     前記サーミスタ絶対湿度センサーに直列に接続された定電流回路と、
     前記サーミスタ絶対湿度センサー及び前記定電流回路に電流を供給する電源部と、を備え、
     前記電源部の電圧は可変型とし、
     前記電源部は、巻線トランスによるタップ切り替え又はスイッチング電源を使用して電源電圧を変え、前記サーミスタ絶対湿度センサーの加熱が完了した後または前記サーミスタ絶対湿度センサーの待機時に、電源電圧を低くすると同時に前記定電流回路により前記サーミスタ絶対湿度センサーへの電流を保持する湿度検出装置。
  2.  サーミスタ絶対湿度センサーと、
     前記サーミスタ絶対湿度センサーに直列に接続された抵抗と、
     前記抵抗に並列に接続された定電流回路と、
     前記定電流回路に流れる電流を遮断するためのスイッチング回路と、
     前記サーミスタ絶対湿度センサーに電流を供給する電源部と、を備え、
     前記電源部の電圧は可変型とし、
     前記電源部は、巻線トランスによるタップ切り替え又はスイッチング電源を使用して電源電圧を変え、前記サーミスタ絶対湿度センサーの待機時には電源電圧を低くすると同時に前記定電流回路を使用して電圧低下による電流量の減少を補完する湿度検出装置。
  3.  前記サーミスタ絶対湿度センサーによる湿度測定時には、前記スイッチング回路が前記定電流回路に流れる電流を遮断すると同時に前記サーミスタ絶対湿度センサーに印加する電圧を高くする請求項2に記載の湿度検出装置。
  4.  前記サーミスタ絶対湿度センサーの待機時には電源電圧を低くすると同時に前記定電流回路を使用して電流量の減少を補完する場合に、前記サーミスタ絶対湿度センサーを保温する電流を湿度特性が得られる電流よりやや小さくする請求項2に記載の湿度検出装置。
PCT/JP2012/006563 2011-10-14 2012-10-12 湿度検出装置 WO2013054541A1 (ja)

Applications Claiming Priority (2)

Application Number Priority Date Filing Date Title
JP2011-226421 2011-10-14
JP2011226421A JP2013088153A (ja) 2011-10-14 2011-10-14 湿度検出装置

Publications (1)

Publication Number Publication Date
WO2013054541A1 true WO2013054541A1 (ja) 2013-04-18

Family

ID=48081606

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
PCT/JP2012/006563 WO2013054541A1 (ja) 2011-10-14 2012-10-12 湿度検出装置

Country Status (2)

Country Link
JP (1) JP2013088153A (ja)
WO (1) WO2013054541A1 (ja)

Families Citing this family (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN105067679B (zh) * 2015-07-31 2017-08-04 重庆市志益鑫电子科技有限公司 空气湿度指示电路

Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP2002116173A (ja) * 2000-10-05 2002-04-19 Matsushita Electric Ind Co Ltd ガスセンサ
JP2005207903A (ja) * 2004-01-23 2005-08-04 Matsushita Electric Ind Co Ltd センサ回路
JP2006153598A (ja) * 2004-11-26 2006-06-15 Honda Motor Co Ltd ガス検出装置およびガス検出素子の制御方法
JP2007124739A (ja) * 2005-10-25 2007-05-17 Canon Inc 電気機器

Patent Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP2002116173A (ja) * 2000-10-05 2002-04-19 Matsushita Electric Ind Co Ltd ガスセンサ
JP2005207903A (ja) * 2004-01-23 2005-08-04 Matsushita Electric Ind Co Ltd センサ回路
JP2006153598A (ja) * 2004-11-26 2006-06-15 Honda Motor Co Ltd ガス検出装置およびガス検出素子の制御方法
JP2007124739A (ja) * 2005-10-25 2007-05-17 Canon Inc 電気機器

Also Published As

Publication number Publication date
JP2013088153A (ja) 2013-05-13

Similar Documents

Publication Publication Date Title
KR100856889B1 (ko) 전기 히팅 매트리스용 온도 조절 장치
JP6402510B2 (ja) ヒータ制御装置、加熱装置、制御方法およびプログラム
KR20110068641A (ko) 전력 캡슐을 이용한 화상형성장치의 정착기 온도제어 방법 및 장치와 이를 구비하는 화상형성장치
JP2013024532A (ja) 高周波加熱装置
JP6524715B2 (ja) 電源装置、画像形成装置、および電源装置の制御方法
WO2013054541A1 (ja) 湿度検出装置
JP2009125190A (ja) 便座装置
JP2007212893A (ja) 定着装置の温度制御方法及びこれを用いた定着装置、画像形成装置
JP5673767B1 (ja) 衛生洗浄装置
JP2006202078A (ja) 低温時電子回路保護装置
KR100240325B1 (ko) 텔레비젼 시동 전류 조절 장치
JP2005258317A (ja) 画像形成装置
JPH09163593A (ja) 突入電流抑制回路
KR100986191B1 (ko) 전원 공급 장치
JP4285320B2 (ja) 誘導加熱調理器
JP2017027742A (ja) ヒーター制御回路及び画像形成装置
JP2011192575A (ja) 誘導加熱調理器
JP2014168596A (ja) 加熱調理器
KR20090006602A (ko) 전원 공급 장치
US11300595B2 (en) Adaptive connection of resistive elements and temperature-dependent resistive elements
JP2007121354A (ja) 加熱装置及び電子写真装置
JP6237219B2 (ja) 異常検出機能付ヒータ駆動回路
JP2011186059A (ja) 温度制御装置および画像形成装置
JPH10133750A (ja) ヒータ電流制御装置
JP2004152627A (ja) 電流制御方法及びそれを実施するための電流制御装置

Legal Events

Date Code Title Description
121 Ep: the epo has been informed by wipo that ep was designated in this application

Ref document number: 12840276

Country of ref document: EP

Kind code of ref document: A1

NENP Non-entry into the national phase

Ref country code: DE

122 Ep: pct application non-entry in european phase

Ref document number: 12840276

Country of ref document: EP

Kind code of ref document: A1