WO2013108517A1 - 自走式電子機器および自走式イオン発生器 - Google Patents

自走式電子機器および自走式イオン発生器 Download PDF

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WO2013108517A1
WO2013108517A1 PCT/JP2012/081949 JP2012081949W WO2013108517A1 WO 2013108517 A1 WO2013108517 A1 WO 2013108517A1 JP 2012081949 W JP2012081949 W JP 2012081949W WO 2013108517 A1 WO2013108517 A1 WO 2013108517A1
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WO
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lid
intake
self
ion generator
exhaust
Prior art date
Application number
PCT/JP2012/081949
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English (en)
French (fr)
Inventor
成典 波戸
康弘 岡
Original Assignee
シャープ株式会社
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Classifications

    • AHUMAN NECESSITIES
    • A61MEDICAL OR VETERINARY SCIENCE; HYGIENE
    • A61LMETHODS OR APPARATUS FOR STERILISING MATERIALS OR OBJECTS IN GENERAL; DISINFECTION, STERILISATION OR DEODORISATION OF AIR; CHEMICAL ASPECTS OF BANDAGES, DRESSINGS, ABSORBENT PADS OR SURGICAL ARTICLES; MATERIALS FOR BANDAGES, DRESSINGS, ABSORBENT PADS OR SURGICAL ARTICLES
    • A61L9/00Disinfection, sterilisation or deodorisation of air
    • A61L9/16Disinfection, sterilisation or deodorisation of air using physical phenomena
    • A61L9/22Ionisation

Definitions

  • the present invention relates to a self-propelled electronic device and a self-propelled ion generator, and more particularly to a self-propelled electronic device and an ion generator that suck and exhaust air.
  • a self-propelled cleaner in which a control unit controls a traveling unit based on a detection signal obtained from an obstacle detection sensor, and sucks dust on a traveling surface while autonomously traveling.
  • a control unit controls a traveling unit based on a detection signal obtained from an obstacle detection sensor, and sucks dust on a traveling surface while autonomously traveling.
  • self-propelled electronic devices have attracted attention due to advances in robot technology. It is expected that such self-propelled electronic devices are provided with an intake function and an exhaust function to meet various demands that could not be adequately met by conventional stationary types and desktop types. However, since the self-propelled electronic device travels on a floor surface with a lot of dust and foreign matter, it is desired to prevent dust and foreign matter from entering the electronic device as necessary.
  • the present invention has been made in view of the above circumstances, and provides a highly reliable self-propelled electronic device or self-propelled ion generator that can prevent dust and foreign matter from entering the inside if necessary. It is to provide.
  • a housing a traveling unit for running the housing relative to a base surface on which the housing is placed, and a housing for introducing and releasing air into the housing. And an opening / closing portion that opens / closes at least one of the intake / exhaust ports, and the opening / closing portion is movable with respect to the housing to open / close the at least one.
  • the self-propelled electronic device which consists of the cover body provided in and the cover body drive part which moves the said cover body is provided.
  • a housing a traveling unit that causes the housing to travel with respect to a base surface on which the housing is placed, an ion generation unit that is contained in the housing and generates ions, Opening and closing that opens and closes at least one of the air intake and exhaust ports and the air intake and exhaust ports formed in a part of the housing in order to introduce air to be processed in the ion generation unit into the housing and release ions together with the air
  • a controller that controls the traveling unit, the ion generation unit, and the opening / closing unit, and the opening / closing unit is provided so as to be movable with respect to the housing for opening / closing the at least one, and the lid
  • the controller includes a lid driving unit that moves the body, and the control unit provides a self-propelled ion generator that controls the lid driving unit in association with the operation of the ion generating unit.
  • a housing a traveling unit that causes the housing to travel with respect to a base surface on which the housing is placed, an ion generation unit that is contained in the housing and generates ions, Opening and closing that opens and closes at least one of the air intake and exhaust ports and the air intake and exhaust ports formed in a part of the housing in order to introduce air to be processed in the ion generation unit into the housing and release ions together with the air
  • a controller that controls the traveling unit, the ion generation unit, and the opening / closing unit, and the opening / closing unit is provided so as to be movable with respect to the housing for opening / closing the at least one, and the lid
  • a lid drive unit that moves the body, and the control unit controls the intake lid drive unit to open at least one when the ion generation unit is activated and to close at least one when the ion generation unit is not activated.
  • the lid and the lid driving unit that moves the lid to open and close at least one of the intake port and the exhaust port are provided. Intrusion from at least one of the opening and the exhaust port can be prevented, and a highly reliable self-propelled electronic device can be provided.
  • the lid driving unit is controlled in relation to the operation of the ion generation unit, at least one function of intake and exhaust is variously related to the operation of the ion generation unit. It is possible to provide a self-propelled ion generator that can be controlled and is highly functional and easy to use.
  • the lid driving unit is controlled so that at least one of the intake port and the exhaust port of the ion generating unit is opened during operation and closed during non-operation, dust and foreign matters are not used during non-operation. Can be prevented from entering from at least one of the intake port and the exhaust port, and a highly reliable self-propelled ion generator can be provided.
  • FIG. 2 is a cross-sectional view of the self-propelled ion generator shown in FIG.
  • FIG. 2 is a cross-sectional view of the self-propelled ion generator shown in FIG.
  • FIG. 3 is a cross-sectional view of the self-propelled ion generator shown in FIG.
  • FIG. 5 is a diagram corresponding to FIG. 4 showing a state where the self-propelled ion generator shown in FIG. 1 has returned to the charging stand.
  • FIG. 5 is a view corresponding to FIG. 4 showing a state in which an intake port and an exhaust port are closed.
  • FIG. 6 is a view corresponding to FIG. 5 showing a state in which the intake port and the exhaust port are closed.
  • FIG. 7 is a view corresponding to FIG. 6 showing a state in which an intake port and an exhaust port are closed.
  • the self-propelled electronic device introduces a casing, a traveling unit that causes the casing to travel with respect to a base surface on which the casing is placed, and air is introduced into the casing and released.
  • An intake port and an exhaust port formed in a part of the housing, and an opening / closing unit that opens and closes at least one of the intake port and the exhaust port.
  • a lid body movably provided, and a lid body drive unit for moving the lid body.
  • a self-propelled ion generator includes a casing, a traveling section that causes the casing to travel with respect to a base surface on which the casing is placed, and ions that are contained in the casing and generate ions.
  • a lid that is movable with respect to the housing for opening and closing at least one of the opening and closing unit, and a controller that controls the traveling unit, the ion generating unit, and the opening and closing unit.
  • a lid driving unit that moves the lid, and the control unit controls the lid driving unit in association with the operation of the ion generating unit.
  • a self-propelled ion generator includes a housing, a traveling unit that travels the housing with respect to a base surface on which the housing is placed, and ions that are contained in the housing and generate ions.
  • a lid that is movable with respect to the housing for opening and closing at least one of the opening and closing unit, and a controller that controls the traveling unit, the ion generating unit, and the opening and closing unit.
  • a lid driving unit that moves the lid, and the control unit drives the intake lid so that the at least one is opened when the ion generating unit is operated and the at least one is closed when the ion generating unit is not operated. With controlling part That.
  • the self-propelled is obtained from detection means for detecting an obstacle around the casing, traveling means for running the casing, and detection means.
  • a control unit that controls the travel means based on the detection signal of the obstacle, and the control unit travels and stops without depending on the user's operation, and makes the case autonomously travel by judging the travel direction. Means. It also means that the user self-runs to the target position by an operation of the user.
  • the casing means a box body including a chassis on which the above-described various means, a control unit, and the like are mounted and a cover that covers each unit mounted on the chassis.
  • the traveling unit broadly means means for traveling the casing with respect to a base surface such as a floor surface, and includes, for example, a motor, driving wheels driven by the motor, driven wheels that stabilize the attitude of the casing, and the like.
  • the driving wheel may be replaced with an endless track, or the driving wheel and the endless track may be used in combination. In either case, a driven wheel is not essential.
  • the opening / closing portion includes an intake opening / closing portion that opens and closes the intake port
  • the lid body includes an intake lid body that is movably provided with respect to the housing in order to open and close the intake port.
  • the portion may include an intake lid drive unit that moves the intake lid.
  • the intake port broadly means an opening formed in a part of the casing for introducing air into the casing.
  • the intake opening / closing part is an opening / closing mechanism comprising an intake lid provided movably with respect to the housing, and an intake lid driving part for moving the intake lid to open and close the intake port.
  • the intake lid widely means all members that function as a lid that is movably provided with respect to the casing in order to open and close the intake port.
  • the intake lid drive unit widely means means for moving the intake lid to open and close the intake port.
  • a drive mechanism including a stepping motor and a cam, or a solenoid can be used as the intake lid drive unit, although depending on the intake lid attachment structure.
  • the stepping motor may be replaced with a servo motor or other equivalent power source.
  • the ion generator is, for example, ionizing water molecules in the air by discharge, and H + (H 2 O) m (m is an arbitrary natural number), negative ions as positive ions. Widely means to generate O 2 ⁇ (H 2 O) n (where n is an arbitrary natural number).
  • a mesh-like ground electrode and an application electrode are arranged on the outer peripheral surface and the inner peripheral surface of a cylindrical dielectric (for example, a glass tube) whose one end is closed. The one configured to apply an alternating voltage from the above can be used.
  • the cylindrical dielectric may be replaced with a plate-like dielectric (for example, a glass plate).
  • a mesh-like ground electrode and an application electrode are respectively disposed on the front and back surfaces of the plate-like dielectric.
  • the above ion generator is an example, and does not generate positive and negative ions, but may generate at least negative ions.
  • the ion generator may have a structure including a needle-shaped discharge electrode to which a high voltage is supplied and a counter electrode facing the discharge electrode and grounded, for example. For example, a negative high voltage is supplied to the discharge electrode.
  • the ion generation unit means a unit that generates and generates ions.
  • the control unit means a microcomputer that integrally controls at least the traveling unit, the ion generating unit, and the intake opening / closing unit.
  • the control unit includes, for example, a CPU that performs arithmetic processing, a RAM that provides a work area to the CPU, a ROM that stores a control program for the CPU, and an I / O port that inputs and outputs control signals to and from various sensors under the control of the CPU. And a driver circuit for driving various driving units under the control of the CPU. It is preferable that the control unit is appropriately shielded by a shield plate or the like that shields the electromagnetic wave so as not to be affected by the electromagnetic wave emitted from the ion generation unit.
  • the housing has a lid receiving portion around the intake port, and the intake lid is a plate-like body that covers the lid receiving portion,
  • the intake lid drive unit moves the plate-like body so that a gap is formed between the lid-receiving portion and the plate-like body when opening the intake port, and the lid receiving portion when closing the intake port.
  • the plate-like body may be moved so that the plate-like body abuts.
  • the intake lid is formed of a plate-like body that covers the lid receiving portion
  • the lid receiving portion is formed of a circular recess recessed in a mortar shape
  • the intake lid is configured to have a circular recess so as to fit into the circular recess.
  • You may consist of the disk-shaped plate-shaped body provided in concentric form. According to such a configuration, since the disk-like plate-like body is provided concentrically in the circular recess recessed in the shape of a mortar, the plate-like body is moved when the intake lid is moved so as to close the intake port. Can easily fit in a predetermined position, and the intake port can be closed more reliably.
  • the lid receiving portion is formed of a circular recess recessed in a mortar shape
  • the intake lid is formed of a disk-shaped plate concentrically provided with the circular recess
  • the intake lid is formed of a circular recess. You may have the taper surface formed so that the surface of the circular recessed part may surface-contact at the periphery of the back surface side which opposes.
  • the tapered surface that is in surface contact with the surface of the circular recess is formed on the periphery of the back surface of the intake lid, when the intake lid is moved so as to close the intake port
  • the intake lid easily fits into the circular recess and is more easily accommodated at a predetermined position, and the contact area between the circular recess and the intake lid is increased, so that the intake port can be closed more reliably. become.
  • the lid receiving portion has a through hole for movably supporting the intake lid
  • the intake lid is the lid receiving portion.
  • the suction lid drive unit has a support plate for supporting the shaft portion, a cam abutting on the support plate, and a cam in a predetermined direction in a predetermined direction.
  • a stepping motor that rotates the shaft by an angle may be used.
  • the cam contacting the support plate can be axially rotated by a predetermined angle in a predetermined direction, so that the support plate that supports the shaft portion of the intake lid is accurately moved up and down. be able to.
  • the intake lid can be moved up and down with respect to the lid receiving portion to reliably open and close the intake port.
  • the amount of air introduced from the intake port into the housing is adjusted by accurately controlling the cam rotation angle to adjust the opening degree of the intake port. It is also possible to adjust the ion concentration inside.
  • the support plate and the cam may each have a pair of locking portions that restrict rotation of the cam exceeding a predetermined angle. According to such a configuration, since the rotation of the cam exceeding the predetermined angle is forcibly restricted, the abnormal movement of the intake lid caused by the rotation of the cam exceeding the predetermined angle can be prevented, It is possible to prevent a failure such that the intake lid is detached from the housing.
  • the intake lid drive unit biases the intake lid in the direction of closing the intake port. You may further provide the elastic member to do. According to such a configuration, the shaft portion of the intake lid always comes into contact with the support plate, and the intake lid can be moved accurately and stably.
  • the opening / closing part includes an exhaust opening / closing part that opens and closes the exhaust port
  • the lid includes an exhaust lid provided so as to be movable with respect to the housing in order to open and close the exhaust port.
  • the unit may include an exhaust lid drive unit that moves the exhaust lid.
  • the exhaust port broadly means an opening formed in a part of the casing in order to discharge the ions generated in the ion generating part together with the air.
  • the exhaust opening / closing unit is an opening / closing mechanism configured to include an exhaust lid provided so as to be movable with respect to the housing, and an exhaust lid driving unit that moves the exhaust lid to open and close the exhaust port.
  • the exhaust lid widely means all members that function as a lid that is movably provided with respect to the casing in order to open and close the exhaust port.
  • the exhaust lid driving unit widely means means for moving the exhaust lid to open and close the exhaust port.
  • a stepping motor, a servo motor, a solenoid, or the like can be used as the exhaust lid drive unit, although depending on the exhaust lid mounting structure. These may be replaced by other equivalent power sources.
  • the exhaust lid has a semi-cylindrical shape that is pivotally supported with respect to the casing so as to close the exhaust port from the inside of the casing.
  • You may consist of a cylindrical body.
  • the exhaust lid is formed of a semi-cylindrical cylindrical body that is pivotally supported with respect to the casing so as to block the exhaust port from the inside of the casing.
  • the exhaust port can be reliably opened and closed with a simple configuration, which is preferable for improving reliability.
  • the cylindrical body has an opening in a part of the circumferential body, and the exhaust lid driving section is formed when the exhaust port is opened.
  • the cylindrical body is axially rotated at a position where the opening of the cylindrical body faces the exhaust port of the housing, and the opening of the cylindrical body faces the exhaust port when the exhaust port is closed.
  • the cylindrical body may be rotated about the position where the part is retracted. According to such a configuration, since the opening is formed in a part of the cylindrical body, the cylindrical body is arranged so that the opening faces the exhaust port or the peripheral body portion faces the exhaust port.
  • the exhaust port can be opened and closed with a very simple operation of rotating the shaft, which is more preferable for improving reliability. Further, since the opening is formed in a part of the cylindrical body, even if the exhaust port is open, it is possible to prevent the foreign matter from entering the exhaust port if it is larger than the opening. .
  • the exhaust lid drive unit may be a stepping motor that rotates the cylindrical body by a predetermined angle in a predetermined direction.
  • the cylindrical body can be axially rotated in a predetermined direction by a predetermined angle, so that the exhaust port can be opened and closed by accurately and reliably rotating the cylindrical body.
  • the flow rate of the air discharged from the exhaust port is adjusted, and the reach distance and diffusion state of the air containing ions are adjusted. You can also adjust it.
  • the exhaust port and the cylindrical body may each have a pair of locking portions that restrict the rotation of the cylindrical body exceeding a predetermined angle. Good. According to such a configuration, since the rotation of the cylindrical body exceeding the predetermined angle is forcibly restricted, the abnormal movement of the exhaust lid that occurs when the cylindrical body rotates beyond the predetermined angle. It is possible to prevent a failure such that the exhaust lid is detached from the housing.
  • FIG. 1 is a perspective view of a self-propelled ion generator according to an embodiment of the present invention
  • FIG. 2 is a perspective view showing a state in which an upper cover is removed from the self-propelled ion generator shown in FIG. 1
  • FIG. 4 is a bottom view of the self-propelled ion generator shown in FIG. 1
  • FIG. 4 is a cross-sectional view taken along line AA of the self-propelled ion generator shown in FIG. 1
  • FIG. 5 is a self-propelled ion generator shown in FIG. FIG.
  • FIG. 6 is a cross-sectional view of the self-propelled ion generator shown in FIG. 1, taken along the line CC of FIG. 1
  • FIG. 7 is a diagram corresponding to FIG. 8 is a block diagram showing a configuration of a control unit that controls the self-propelled ion generator shown in FIG. 1
  • FIG. 9 is a schematic configuration of an ion generator mounted on the self-propelled ion generator shown in FIG. It is explanatory drawing which shows.
  • a self-propelled ion generator 1 as a self-propelled electronic device autonomously travels on a floor surface (base surface) F at an installed location. Ambient air is sucked from the intake port 3, and a part of the sucked air is ionized, for example, by the ion generator 4 to generate ions, and the air containing the generated ions is discharged from the exhaust port 5. .
  • the self-propelled ion generator 1 includes a disk-shaped casing 2, and a rechargeable battery 6 that stores electric power as shown in FIG. 4 and suctions air into the casing 2.
  • an electric blower 7 that discharges air from the exhaust port 5, a filter 8 that removes dust and foreign matters from the air introduced into the housing 2, and ionization treatment of the air introduced into the housing 2 generates ions.
  • An ion generation unit 4 an intake lid drive unit 10 (see FIG. 2) that drives an intake lid 9 that opens and closes the intake port 3, an exhaust lid 11 that opens and closes the exhaust port 5, and an exhaust lid 11
  • An exhaust lid drive unit 12 (see FIG. 2) for driving and a control unit 13 for controlling each unit in an integrated manner are provided.
  • the control unit 13 includes a control board 14 on which various electronic components are mounted.
  • an intake lid 9 that opens and closes the air inlet 3
  • a pair of drive wheels 15 as a traveling unit that causes the housing 2 to travel with respect to the floor surface F, and the posture of the housing 2.
  • a front wheel 16 and a rear wheel 17 for stabilization are provided outside the housing 2.
  • the direction where the front wheel 16 is disposed is referred to as the front side
  • the direction where the rear wheel 17 is disposed is referred to as the rear side.
  • the casing 2 mainly includes a bottom plate 2a and a rear side plate 2b that are circular in plan view, a front side plate 2c that functions as a movable bumper, and a top cover 2d that is circular in plan view that covers the upper portions of the rear side plate 2b and the front side plate 2c. It is configured.
  • the intake port 3 is formed slightly rearward of the center of the upper cover 2d, and the exhaust port 5 is formed forward of the center of the upper cover 2d.
  • the intake port 3 and the exhaust port 5 are provided with a movable intake lid 9 and an exhaust lid 11. Each can be opened and closed.
  • the intake lid body 9 and the exhaust lid body 11 are respectively driven by an intake lid drive section 10 and an exhaust lid drive section 12 provided inside the housing 2.
  • the pair of drive wheels 15 are fixed to a pair of rotating shafts 15a (see FIG. 3) that intersect perpendicularly with a center line C that passes perpendicularly through the center of the housing 2, and when the pair of drive wheels 15 rotate in the same direction.
  • the pair of rotating shafts 15a are connected via a power transmission mechanism (not shown) so that a driving force can be obtained individually from a pair of motors (not shown), and each motor is directly connected to the bottom plate 2a of the housing 2 or via a suspension mechanism. Is fixed.
  • the front wheel 16 is made of a roller, and is provided so as to be slightly lifted from the floor F on the front side of the bottom plate 2a of the housing 2 so that the step appearing on the path of the self-propelled ion generator 1 can be easily overcome. It has been.
  • the rear wheel 17 is a free wheel, and is rotatably provided on the rear side of the bottom plate 2 a of the housing 2 so as to be grounded to the floor surface F together with the drive wheel 15.
  • the self-propelled ion generator 1 has a pair of drive wheels 15 disposed in the middle in the front-rear direction of the housing 2, and the weight of the self-propelled ion generator 1 is increased while the front wheels 16 are floated from the floor surface F. The weight in the front-rear direction is distributed so that it can be supported by the driving wheel 15 and the rear wheel 17.
  • a floor surface detection sensor 18 that detects the floor surface F is disposed in front of the front wheels 16, and the floor surface detection is also performed in front of the pair of driving wheels 15.
  • a sensor 19 is arranged.
  • the detection signal is transmitted to the control unit 13, and the control unit 13 controls the pair of drive wheels 15 to stop.
  • the pair of drive wheels 15 can be stopped when the floor detection sensor 19 detects the downward staircase, so that the self-propelled ion generator 1 goes down the staircase. Is prevented from falling.
  • the detection signal may be transmitted to the control unit 13 and the control unit 13 may control the driving wheel 15 to avoid the descending staircase.
  • the self-propelled ion generator 1 has a weight in the front-rear direction so that the rear wheel 17 does not lift from the floor F even if it suddenly stops during forward movement. Even if it stops, it will not tilt to the front and fall to the downstairs. Further, the drive wheel 15 is configured such that a rubber tire having a groove is fitted into the wheel so as not to slip even when suddenly stopped.
  • a pair of charging terminals 20 for charging the battery 6 are provided at the rear end of the rear side plate 2 b of the housing 2.
  • the self-propelled ion generator 1 that releases ions while autonomously running in the room is installed in the room as shown in FIG. 7 when a predetermined condition is met, such as when the remaining amount of the battery 6 is below a threshold value. It returns to the charging stand 21 that has been made. As a result, the charging terminal 20 comes into contact with the pair of terminal portions 22 provided on the charging stand 21 and the battery 6 is charged.
  • the charging stand 21 connected to a commercial power source (outlet) is usually installed along the indoor side wall S.
  • the battery 6 is charged from the charging stand 21 through the charging terminal 20 and supplies power to each element such as the control unit 13, the pair of motors of the pair of drive wheels 15, the ion generation unit 4, the electric blower 7, and various sensors. .
  • FIG. 8 is a block diagram showing the configuration of the control unit 13 that controls the self-propelled ion generator 1 according to the present embodiment.
  • the control unit 13 includes a CPU 23 that performs arithmetic processing, a ROM 24 that stores a control program performed by the CPU 23, a RAM 25 that provides a work area to the CPU 23, and a self-propelled ion generator under the control of the CPU 23.
  • the I / O port 26 for inputting / outputting control signals to / from the various sensors 1 and the driver circuit 27 for driving various driving units provided in the self-propelled ion generator 1 under the control of the CPU 23, and under the control of the CPU 23
  • the microcomputer is composed of a storage unit 28 for storing various kinds of information, and controls the self-propelled ion generator 1 in an integrated manner to perform a series of autonomous running and ion emission operation.
  • the various sensors include the floor detection sensors 18 and 19, the sensor 29, the humidity sensor 30, the human sensor 31, the contact sensor 32, the micro switch 59, and the like.
  • the control unit 13 receives a condition setting related to the operation of the self-propelled ion generator 1 by the user from an operation panel (not shown) and stores it in the storage unit 28.
  • the storage unit 28 can store a travel map around the installation location of the self-propelled ion generator 1.
  • the traveling map is information relating to traveling such as the traveling route and traveling speed of the self-propelled ion generator 1, and is stored in the storage unit 28 by the user in advance, or the self-propelled ion generator 1 itself performs ion emission operation. Can be automatically recorded during.
  • the control part 13 can also be controlled to drive the self-propelled ion generator 1 to arbitrary positions by a user's remote control operation.
  • the odor sensor 29 detects the odor around the outside of the housing 2.
  • the odor sensor 29 for example, a semiconductor type or catalytic combustion type odor sensor can be used.
  • the odor sensor 29 is arranged so as to be exposed from the housing 2 to the outside.
  • the control unit 13 is connected to the odor sensor 29 via the I / O port 26, and obtains odor information around the outside of the housing 2 based on an output signal from the odor sensor 29.
  • the humidity sensor 30 detects the humidity around the outside of the housing 2.
  • the humidity sensor 30 for example, a capacitance type or electric resistance type humidity sensor using a polymer moisture sensitive material can be used.
  • the humidity sensor 30 is disposed so as to be exposed from the housing 2 to the outside.
  • the control unit 13 is connected to the humidity sensor 30 via the I / O port 26, and obtains humidity information around the outside of the housing 2 based on an output signal from the humidity sensor 30.
  • a location where the odor above a predetermined threshold and a location where the humidity is higher than the predetermined threshold at the installation location where the self-propelled ion generator 1 is installed are specified in advance as specific locations. It may be stored. If it does in this way, it can be judged that the control part 13 is the location which determined this specific location based on the surrounding environment of the housing
  • the human sensor 31 for example, a human sensor that detects the presence of a person using infrared rays, ultrasonic waves, visible light, or the like can be used.
  • the human sensor 31 is disposed so as to be exposed from the housing 2 to the outside.
  • the control unit 13 is connected to the human sensor 31 via the I / O port 26, and obtains presence information of people around the outside of the housing 2 based on an output signal from the human sensor 31.
  • the contact sensor 32 for example, a microswitch that detects that the self-propelled ion generator 1 has come into contact with an obstacle during autonomous traveling can be used.
  • the contact sensor 32 is located in the vicinity of the front side plate 2c in the housing 2 in order to detect the movement of the movable front side plate (for example, having a function as a bumper) 2c that is displaced by contact with an obstacle. Be placed.
  • the control unit 13 is connected to the contact sensor 32 via the I / O port 26, and obtains presence information of an obstacle around the outside of the housing 2 based on an output signal from the contact sensor 32.
  • the pair of drive wheels 15 stops and the pair of drive wheels 15 are moved in opposite directions. Rotate to change direction. Thereby, the self-propelled ion generator 1 can autonomously travel while avoiding obstacles.
  • the control unit 13 is operated when the ion generation unit 4 is in operation.
  • the intake port drive unit 10 and the exhaust cover drive unit 12 are controlled so that the intake port 3 and the exhaust port 5 are opened and the intake port 3 and the exhaust port 5 are closed when the ion generating unit 4 is not in operation.
  • an intake lid drive unit 10 In the self-propelled ion generator 1 configured as described above, an intake lid drive unit 10, an exhaust lid drive unit 12, an electric blower 7, an ion generation unit 4, and a pair of drives according to an ion emission operation command.
  • the driving of the wheel 15 is started.
  • the self-propelled ion generator 1 sucks ambient air from the intake port 3 while traveling autonomously, and the ion generator 4 ionizes a part of the sucked air to generate ions, The contained air is discharged from the exhaust port 5.
  • ions can be distributed by running the self-propelled ion generator 1, and mold in the air Bacteria and airborne bacteria can be efficiently decomposed / removed or sterilized.
  • the self-propelled ion generator 1 can also perform a unique ion emission operation based on information obtained from an environment detection device such as the odor sensor 29, the humidity sensor 30, the travel map, and the human sensor 31.
  • the self-propelled ion generator 1 can be operated such that it stays at a specific location for a certain period of time based on the surrounding environment detected by the environment detection device and intensively discharges air containing ions from the exhaust port 5.
  • FIG. 9 is a perspective view of the ion generator 40.
  • the ion generator 40 has a plurality of ion emission portions 41 a and 41 b that face the exhaust path between the electric blower 7 and the exhaust port 5.
  • the ion emission parts 41a and 41b are each provided with a part of a resin casing of the ion generator 40 having, for example, a circular opening, and a counter electrode for generating the following ions corresponding to the opening. 42 and discharge electrodes 43a and 43b are provided.
  • a common counter electrode 42 and needle-like discharge electrodes 43a and 43b are respectively provided in the respective ion emission portions 41a and 41b.
  • the discharge electrodes 43a and 43b are needle electrodes with pointed tips, and the counter electrode 42 is a common ground electrode opened so as to surround the discharge electrodes 43a and 43b.
  • the ion generator 40 incorporates a high-voltage electricity generation circuit in a main body portion 45, and operates by being supplied with electric power from the battery 6 via two terminals 46 provided on the side surface (the bottom surface in FIG. 4). In the high voltage electricity generation circuit of the main body portion 45, a positive or negative high voltage having an AC waveform or an impulse waveform is applied to the discharge electrodes 43a and 43b.
  • the ion generator 40 has a plurality of discharge electrodes.
  • a high voltage having a positive impulse waveform is applied to the discharge electrode 43a.
  • ions generated by ionization are combined with moisture in the air to generate positive cluster ions mainly composed of H + (H 2 O) m.
  • a high voltage having a negative impulse waveform is applied to the other discharge electrode 43b, and ions generated by ionization combine with moisture in the air to form negative cluster ions mainly composed of O 2 ⁇ (H 2 O) n.
  • m and n are arbitrary natural numbers.
  • the ions H + (H 2 O) m and O 2 ⁇ (H 2 O) n that are generated and released into the space adhere to the surface of the bacteria and react with each other to react with H 2 O 2 or .OH as an active species. Is generated. Since H 2 O 2 or .OH exhibits extremely strong activity, they can surround and remove or sterilize airborne bacteria.
  • .OH is one kind of active species, and represents radical OH.
  • the above-described configuration of the ion generator 40 is an example in which positive and negative ions are generated simultaneously. One discharge electrode is provided, and by supplying an alternating high voltage to the discharge electrode, positive or negative ions are generated. It is also possible to generate them alternately. Further, it may be one that generates negative ions instead of generating positive and negative ions.
  • FIG. 10 is a view corresponding to FIG. 4 showing a state where the intake port and the exhaust port are closed
  • FIG. 11 is a view corresponding to FIG. 5 showing a state where the intake port and the exhaust port are closed
  • FIG. 12 is a state where the intake port and the exhaust port are closed.
  • FIG. 7 is a diagram corresponding to FIG. 6. As shown in FIG. 1, the air inlet 3 is formed so as to cut out a part of the lid receiving part 50 of the upper cover 2d.
  • the lid body receiving part 50 is a concave part having a circular shape in plan view, and is recessed in a mortar shape, and the lid body receiving part 50 is provided with a disk-like intake lid body (plate-like body) 9 in a concentric manner.
  • the intake lid 9 has a tapered surface 9 a so that the peripheral edge on the back side is in surface contact with the surface of the lid receiving portion 50. Therefore, as shown in FIG. 11, when the intake lid 9 is lowered so as to close the intake port 3, the taper formed on the front surface of the lid receiving portion 50 and the peripheral edge on the back surface side of the intake lid 9. The surface 9a comes into surface contact, the intake lid 9 is placed in an appropriate position on the lid receiving portion 50, and the intake port 3 is reliably closed.
  • the lid receiving portion 50 is formed with five through holes 51a, 51b, 51c, 51d, 51e for supporting the intake lid 9 so as to be movable up and down.
  • Five shaft portions 52a, 52b, 52c, 52d, and 52e that are slidably fitted in the through holes 51a, 51b, 51c, 51d, and 51e of the lid receiving portion 50 are formed on the back surface side of the lid body 9 for use. Yes.
  • three shaft portions 52d, 52b, 52e arranged in a direction perpendicular to the front-rear direction of the self-propelled ion generator 1 Is supported by a support plate 53 in the housing 2.
  • the two shaft portions 52a and 52c provided on the front side and the rear side of the self-propelled ion generator 1 are the through holes 51a and 51c of the lid receiving portion 50, respectively. It just fits in the slide.
  • both ends of the support plate 53 that supports the three shaft portions 52 d, 52 b, 52 e of the intake lid 9 in the housing 2 are in contact with a pair of cams 54.
  • the pair of cams 54 are supported by a shaft 56 driven by a stepping motor 55.
  • a spring 57 as an elastic member is disposed between the intake lid 9 and the lid receiving portion 50, and the intake lid 9 is always urged in the direction of closing the intake port 3.
  • the spring 57 is inserted into the outer periphery of the shaft portion 52b, biases the support plate 53 downward, and constantly biases the intake lid 9 in the closing direction. For this reason, the support plate 53 that supports the shaft portions 52d, 52b, and 52e of the intake lid 9 is always urged to contact the cam 54 and accurately follows the rotation of the cam 54.
  • the locking portion 54 a of the cam 54 operates an actuator of a micro switch 59 (which may be an optical sensor) provided at the lower portion of the lid receiving portion 50.
  • a signal indicating the closed state is sent from the micro switch 59 to the control unit 13.
  • the tapered surface 9a formed on the peripheral edge of the intake lid 9a is lowered to a position where the tapered surface 9a contacts the surface of the lid receiving portion 50, the intake port 3 is completely closed, whereby charging, etc. Dust and foreign matter are prevented from entering from the air inlet 3 during non-operation. This is a protective measure against the failure of the self-propelled ion generator 1 due to intrusion of dust or foreign matter.
  • the total height of the self-propelled ion generator 1 of the present embodiment is lower than that of the stationary type so that the center of gravity is lowered and stable running can be obtained. Therefore, the position of the inlet 3 is also low. Since the self-propelled ion generator 1 is usually on the floor surface, dust and foreign matter are more likely to enter from the air inlet than a stationary type with a high overall height or a portable type usually placed on a desk. I can say that. However, as described above, in the present embodiment, since the intake port 3 is closed when the ion generating unit 4 is not operated, that is, when not operating such as charging, it is possible to prevent dust and foreign matter from entering from the intake port 3. A highly self-propelled ion generator 1 can be provided.
  • the stepping motor 55 can rotate the cam 54 in a predetermined direction by a predetermined angle, the intake lid body with respect to the lid body receiving portion 50 by accurately controlling the rotation angle of the cam 54.
  • the amount of air introduced into the housing 2 can be adjusted. For example, if the height of the intake lid 9 is adjusted so that the gap between the lid receiving portion 50 and the intake lid 9 is reduced, the degree of opening of the intake port 3 is reduced, and accordingly the casing The amount of air introduced into 2 is reduced. As a result, the amount of ions generated and sent out by the ion generator 4 is reduced.
  • the amount of ions generated by the ion generation unit 4 is proportional to the amount of air blown, and the faster the exchange of air in the ion generation unit 4, the more the amount of ions generated tends to increase. Therefore, when the opening degree of the intake port 3 is small, the amount of ions to be sent can be increased by increasing the amount of air blown by the electric blower 7. On the other hand, if the height of the intake lid 9 is adjusted so that the gap between the lid receiving portion 50 and the intake lid 9 is increased, the opening degree of the intake port 3 is increased, and accordingly the casing The amount of air introduced into 2 increases. Thereby, the amount of ions generated and sent out by the ion generator 4 increases.
  • the exhaust port 5 is formed so as to cut out a part of the front side of the lid receiving part 50.
  • a semi-cylindrical exhaust lid 11 is provided in front of the exhaust port 5 in the housing 2, and the exhaust lid 11 is connected to the exhaust lid drive unit 12.
  • the exhaust port 5 can be opened and closed by rotating the shaft with a stepping motor 58.
  • the exhaust lid body 11 has a louver shape in which one end side in the circumferential direction is a closed peripheral wall portion 11 a and the other end side is formed with a large number of openings 11 b.
  • One end of the exhaust lid 11 is pivotally supported by the housing 2 so as to be rotatable about the shaft 2, and the other end is connected to a rotating shaft of a stepping motor 58 mounted on the housing 2.
  • the exhaust lid body 11 when the exhaust lid body 11 is rotated clockwise by the rotation of the stepping motor 58 with the exhaust port 5 closed, the exhaust lid body is shown in FIGS. 11 is exposed to the exhaust port 5 and the exhaust port 5 is open. Since the stepping motor 58 is controlled to rotate in a predetermined direction by a predetermined angle, the exhaust lid body 11 is held at a position where the opening 11 b is exposed from the exhaust port 5. Further, at this time, as shown in FIG. 4, the locking portions 5a and 11c formed on the exhaust port 5 and the exhaust lid 11 abut each other, and the exhaust lid 11 restricts further rotation. Is done. This is forcibly restricting the rotation of the exhaust lid 11 exceeding a predetermined angle even if some trouble occurs in the stepping motor 58, and prevents the exhaust lid 11 from being detached from the housing 2. It is a protective measure.
  • the total height of the self-propelled ion generator 1 of the present embodiment is lower than that of the stationary type so that the center of gravity is lowered and stable running can be obtained. Therefore, the position of the exhaust port 5 is also low. Since the self-propelled ion generator 1 is usually on the floor surface, dust and foreign matter are more likely to enter from the exhaust port 5 than a stationary type having a high overall height or a portable type usually placed on a desk. It can be said. However, as described above, in this embodiment, since the exhaust port 5 is closed when the ion generating unit 4 is not operating, that is, when not operating such as charging, it is possible to prevent dust and foreign matter from entering the exhaust port 5 and A highly self-propelled ion generator 1 can be provided.
  • the rotation angle of the exhaust lid 11 can be accurately controlled to control the opening 11b.
  • the degree of opening of the exhaust port 5 can also be adjusted by adjusting the degree of exposure. For example, if the rotation angle of the exhaust lid 11 is controlled so that the ratio of the opening 11b exposed to the exhaust port 5 is lowered, the degree of opening of the exhaust port 5 is reduced, and accordingly, the exhaust port 5 is discharged from the exhaust port 5. The air flow rate increases. Thereby, the air containing ion can be made to reach
  • the rotation angle of the exhaust lid 11 is controlled so that the ratio of the opening 11b exposed from the exhaust port 5 is increased, the degree of opening of the exhaust port 5 increases, and the exhaust port 5 is discharged accordingly.
  • the air flow rate becomes slower.
  • the opening 11b of the exhaust lid 11 is formed in a louver shape, so the direction of the air discharged from the exhaust port 5 can be controlled by controlling the rotation angle of the exhaust lid 11. It can also be determined.
  • the stepping motors 55 and 58 are used as power sources for the intake lid drive unit 10 and the exhaust lid drive unit 12, respectively.
  • the intake lid drive unit 10 and the exhaust lid drive unit are used.
  • the power source of the unit 12 is not limited to this, and various power sources having an equivalent function such as a servo motor can be suitably used.
  • the intake lid 9 has a disk shape. As described above, the intake lid body 9 is configured to open and close the intake port 3 provided on the rear side with respect to the traveling direction. The intake lid 9 is not formed in a size that can cover the exhaust port 5. For this reason, if the intake lid 9 is formed so that not only the intake port 3 but also the exhaust port 5 provided on the front side in the traveling direction can be simultaneously opened and closed, the exhaust port 5 is covered simultaneously with the intake port 3. be able to. With this configuration, the intake lid body 9 shares the exhaust lid body 11, eliminates the exhaust lid body 11, and is a stepping motor for driving the exhaust lid body 11 to open and close. A drive unit such as 58 can be eliminated, and the structure can be simplified.
  • the electronic device having the intake and exhaust functions of the present invention can be applied to all devices that include a blower, suck air, and humidify, purify, and deodorize the air.

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Abstract

 ほこりや異物が内部に侵入することを防止できる電子機器を提供する。 筐体と、筐体が置かれた基面に対して筐体を走行させる走行部と、空気を筐体内に導入して放出するために筐体の一部に形成された吸気口および排気口と、吸気口および排気口の少なくとも一方を開閉する開閉部とを備え、前記開閉部は前記少なくとも一方を開閉するために筐体に対して移動可能に設けられた蓋体と、前記蓋体を移動させる蓋体駆動部とからなる自走式電子機器。

Description

自走式電子機器および自走式イオン発生器
 この発明は、自走式電子機器および自走式イオン発生器に関し、詳しくは、空気を吸気・排気する自走式電子機器およびイオン発生器に関する。
 この発明に関連する従来技術としては、障害物検知センサより得られる検知信号に基づいて制御部が走行部を制御し、自律走行しながら走行面の塵埃を吸引する自走式掃除機が知られている(例えば、特許文献1参照)。
特開2007-282710号公報
 近年、ロボット技術の進歩により自走式の電子機器が注目されている。
 このような自走式の電子機器に吸気機能と排気機能を備えさせ、従来の据え置き型や卓上型では十分に対応しきれなかった様々な要求に応えることが期待されている。
 しかしながら、自走式の電子機器はほこりや異物の多い床面を走行するため、必要に応じてほこりや異物が電子器機器内に侵入することを防止することが望まれる。
 この発明は以上のような事情を考慮してなされたもので、必要に応じてほこりや異物が内部に侵入することを防止できる信頼性の高い自走式電子機器又は自走式イオン発生器を提供するものである。
 この発明は、第1の観点によれば、筐体と、筐体が置かれた基面に対して筐体を走行させる走行部と、空気を筐体内に導入して放出するために筐体の一部に形成された吸気口および排気口と、吸気口および排気口の少なくとも一方を開閉する開閉部とを備え、前記開閉部は前記少なくとも一方を開閉するために筐体に対して移動可能に設けられた蓋体と、前記蓋体を移動させる蓋体駆動部とからなる自走式電子機器を提供するものである。
 この発明は、第2の観点によれば、筐体と、筐体が置かれた基面に対して筐体を走行させる走行部と、筐体に収容されイオンを発生するイオン発生部と、イオン発生部で処理される空気を筐体内に導入しイオンを空気と共に放出するために筐体の一部に形成された吸気口および排気口と、吸気口および排気口の少なくとも一方を開閉する開閉部と、走行部、イオン発生部および開閉部を制御する制御部とを備え、前記開閉部は前記少なくとも一方を開閉するために筐体に対して移動可能に設けられた蓋体と、前記蓋体を移動させる蓋体駆動部とからなり、制御部はイオン発生部の作動に関連して前記蓋体駆動部を制御する自走式イオン発生器を提供するものである。
 この発明は、第3の観点によれば、筐体と、筐体が置かれた基面に対して筐体を走行させる走行部と、筐体に収容されイオンを発生するイオン発生部と、イオン発生部で処理される空気を筐体内に導入しイオンを空気と共に放出するために筐体の一部に形成された吸気口および排気口と、吸気口および排気口の少なくとも一方を開閉する開閉部と、走行部、イオン発生部および開閉部を制御する制御部とを備え、前記開閉部は前記少なくとも一方を開閉するために筐体に対して移動可能に設けられた蓋体と、前記蓋体を移動させる蓋体駆動部とからなり、制御部はイオン発生部の作動時に前記少なくとも一方を開き、イオン発生部の非作動時に前記少なくとも一方を閉じるように吸気用蓋体駆動部を制御する自走式イオン発生器を提供するものである。
 この発明の第1の観点によれば、蓋体と、蓋体を移動させて吸気口および排気口の少なくとも一方を開閉する蓋体駆動部が設けられるので、必要に応じてほこりや異物が吸気口および排気口の少なくとも一方から侵入することを防止でき、信頼性の高い自走式電子機器を提供できる。
 この発明の第2の観点によれば、イオン発生部の作動に関連して蓋体駆動部が制御されるので、イオン発生部の作動に関連して吸気および排気の少なくとも一方の機能を様々に制御でき、高機能で使い勝手のよい自走式イオン発生器を提供できる。
 この発明の第3の観点によれば、イオン発生部の吸気口および排気口の少なくとも一方を作動時に開き、非作動時に閉じるように蓋体駆動部が制御されるので、非稼働時にほこりや異物が吸気口および排気口の少なくとも一方から侵入することを防止でき、信頼性の高い自走式イオン発生器を提供できる。
本発明の実施形態に係る自走式イオン発生器の斜視図である。 図1に示される自走式イオン発生器から上部カバーを取り外した状態を示す斜視図である。 図1に示される自走式イオン発生器の底面図である。 図1に示される自走式イオン発生器のA-A矢視断面図である。 図1に示される自走式イオン発生器のB-B矢視断面図である。 図1に示される自走式イオン発生器のC-C矢視断面図である。 図1に示される自走式イオン発生器が充電台に帰還した状態を示す図4対応図である。 図1に示される自走式イオン発生器を制御する制御部の構成を示すブロック図である。 図1に示される自走式イオン発生器に設けられるイオン発生装置の構成を説明する斜視図である。 吸気口と排気口が閉じた状態を示す図4対応図である。 吸気口と排気口が閉じた状態を示す図5対応図である。 吸気口と排気口が閉じた状態を示す図6対応図である。
 この発明の第1の観点による自走式電子機器は、筐体と、筐体が置かれた基面に対して筐体を走行させる走行部と、空気を筐体内に導入して放出するために筐体の一部に形成された吸気口および排気口と、吸気口および排気口の少なくとも一方を開閉する開閉部とを備え、前記開閉部は前記少なくとも一方を開閉するために筐体に対して移動可能に設けられた蓋体と、前記蓋体を移動させる蓋体駆動部とからなることを特徴とする。
 この発明の第2の観点による自走式イオン発生器は、筐体と、筐体が置かれた基面に対して筐体を走行させる走行部と、筐体に収容されイオンを発生するイオン発生部と、イオン発生部で処理される空気を筐体内に導入しイオンを空気と共に放出するために筐体の一部に形成された吸気口および排気口と、吸気口および排気口の少なくとも一方を開閉する開閉部と、走行部、イオン発生部および開閉部を制御する制御部とを備え、前記開閉部は前記少なくとも一方を開閉するために筐体に対して移動可能に設けられた蓋体と、前記蓋体を移動させる蓋体駆動部とからなり、制御部はイオン発生部の作動に関連して前記蓋体駆動部を制御することを特徴とする。
 この発明の第3の観点による自走式イオン発生器は、筐体と、筐体が置かれた基面に対して筐体を走行させる走行部と、筐体に収容されイオンを発生するイオン発生部と、イオン発生部で処理される空気を筐体内に導入しイオンを空気と共に放出するために筐体の一部に形成された吸気口および排気口と、吸気口および排気口の少なくとも一方を開閉する開閉部と、走行部、イオン発生部および開閉部を制御する制御部とを備え、前記開閉部は前記少なくとも一方を開閉するために筐体に対して移動可能に設けられた蓋体と、前記蓋体を移動させる蓋体駆動部とからなり、制御部はイオン発生部の作動時に前記少なくとも一方を開き、イオン発生部の非作動時に前記少なくとも一方を閉じるように吸気用蓋体駆動部を制御することを特徴とする。
 この発明による自走式電子機器又は自走式イオン発生器において、自走式とは、筐体の周囲の障害物を検知する検知手段、筐体を走行させる走行手段、検知手段から得られた障害物の検知信号に基づいて走行手段を制御する制御部等を備え、ユーザーの操作によることなく制御部が走行および停止、並びに、走行方向を自ら判断して筐体を自律的に走行させる方式を意味する。また、ユーザーの操作により目的の位置へと自走することをも意味する。
 筐体とは、上記の各種手段および制御部等を搭載するシャシーと、シャシーに搭載された各部を覆うカバーとから構成される箱体を意味する。
 走行部とは、床面等の基面に対して筐体を走行させる手段を広く意味し、例えば、モータ、モータにより駆動される駆動輪、筐体の姿勢を安定させる従動輪等から構成される。駆動輪は無限軌道に置換されてもよいし、駆動輪と無限軌道が組み合わせて用いられてもよい。いずれの場合も従動輪は必須ではない。
 この発明において、開閉部が吸気口を開閉する吸気用開閉部を備え、蓋体が吸気口を開閉するために筐体に対して移動可能に設けられた吸気用蓋体を備え、蓋体駆動部が吸気用蓋体を移動させる吸気用蓋体駆動部を備えてもよい。
 この発明による自走式電子機器又は自走式イオン発生器において、吸気口とは、空気を筐体内に導入するために筐体の一部に形成された開口を広く意味する。
 吸気用開閉部とは、筐体に対して移動可能に設けられた吸気用蓋体と、吸気用蓋体を移動させて吸気口を開閉する吸気用蓋体駆動部とから構成される開閉機構全般を意味する。
 吸気用蓋体とは、吸気口を開閉するために筐体に対して移動可能に設けられた蓋として機能する部材全般を広く意味する。
 吸気用蓋体駆動部とは、吸気用蓋体を移動させて吸気口を開閉する手段を広く意味する。吸気用蓋体駆動部としては、吸気用蓋体の取付構造にもよるが、例えば、ステッピングモータとカムとから構成される駆動機構、或いは、ソレノイドなどを用いることができる。ステッピングモータはサーボモータ、或いはその他の同等の動力源に置換されてもよい。
 この発明による自走式イオン発生器において、イオン発生部とは、例えば放電により空気中の水分子を電離し、正イオンとしてH+(H2O)m(mは任意の自然数)、負イオンとしてO2 -(H2O)n(nは任意の自然数)を生成する手段を広く意味する。
 イオン発生部としては、例えば、一方の端部が閉じられた円筒形の誘電体(例えば、ガラス管)の外周面と内周面にメッシュ状の接地電極と印加電極がそれぞれ配され、印加電極から交流電圧を印加するように構成されたものを用いることができる。上記の例において、円筒形の誘電体は板状の誘電体(例えば、ガラス板)に置換されてもよい。この場合、板状の誘電体の表面と裏面にメッシュ状の接地電極と印加電極がそれぞれ配されることとなる。
 以上のようなイオン発生部は一例であり、正負イオンを発生するものでなく、少なくとも負イオンを発生させるものでもよい。
 また、イオン発生部は、高電圧が供給される針形状の放電電極と、該放電電極と対向し例えば接地された対向電極とからなる構造のものでもよい。放電電極には例えば負の高電圧が供給される。正負イオンを発生させるために、上記構造のイオン発生部を2個設け、一方の放電電極に負の高電圧、他方の放電電極には正の高電圧を供給し、共通の対向電極を設けるように構成できる。
 要するに、イオン発生部は、イオンを生成、発生させるものを意味する。
 この発明による自走式イオン発生器において、制御部とは、少なくとも走行部、イオン発生部、吸気用開閉部を統合的に制御するマイクロコンピュータを意味する。制御部は、例えば、演算処理を行うCPU、CPUにワークエリアを提供するRAM、CPUの制御プログラムを格納したROM、CPUの制御の下で各種センサと制御信号の入出力を行うI/Oポート、CPUの制御の下で各種駆動部を駆動するドライバ回路などから構成される。
 制御部は上記のイオン発生部から発せられる電磁波の影響を受けないように電磁波を遮蔽するシールド板などで適宜遮蔽されることが好ましい。
 この発明による自走式電子機器又は自走式イオン発生器において、筐体は吸気口の周囲に蓋体受け部を有し、吸気用蓋体は蓋体受け部を覆う板状体からなり、吸気用蓋体駆動部は吸気口を開く際に蓋体受け部と板状体との間に間隙が形成されるように板状体を移動させ、吸気口を閉じる際に蓋体受け部と板状体が当接するように板状体を移動させてもよい。
 このような構成によれば、吸気口の周囲に形成された蓋体受け部を覆う板状体によって吸気用蓋体が構成されるので、非常に簡易な構成で確実に吸気口を開閉でき、信頼性を高めるうえで好ましいものとなる。
 吸気用蓋体が蓋体受け部を覆う板状体からなる上記構成において、蓋体受け部はすり鉢状に窪んだ円形凹部からなり、吸気用蓋体は前記円形凹部に嵌るように円形凹部と同心円状に設けられた円盤状の板状体からなっていてもよい。
 このような構成によれば、すり鉢状に窪んだ円形凹部に円盤状の板状体が同心円状に設けられるので、吸気口を閉じるように吸気用蓋体が移動させられた際に板状体が所定の位置に収まり易くなり、より確実に吸気口を閉じることができるようになる。
 蓋体受け部がすり鉢状に窪んだ円形凹部からなり、吸気用蓋体が前記円形凹部と同心円状に設けられた円盤状の板状体からなる上記構成において、吸気用蓋体は円形凹部と対向する裏面側の周縁に円形凹部の表面と面接触するように形成されたテーパ面を有していてもよい。
 このような構成によれば、吸気用蓋体の裏面側の周縁に円形凹部の表面と面接触するテーパ面が形成されるので、吸気口を閉じるように吸気用蓋体が移動させられた際に、吸気用蓋体が円形凹部になじみ易くなり所定の位置により一層収まり易くなると共に、円形凹部と吸気用蓋体との接触面積が大きくなることからより確実に吸気口を閉じることができるようになる。
 筐体が吸気口の周囲に蓋体受け部を有する上記構成において、蓋体受け部は吸気用蓋体を移動可能に支持するための貫通孔を有し、吸気用蓋体は蓋体受け部の前記貫通孔にスライド可能に嵌る軸部を裏面側に有し、吸気用蓋体駆動部は軸部を支持する支持板と、支持板に当接するカムと、カムを所定の方向に所定の角度だけ軸回転させるステッピングモータとからなっていてもよい。
 このような構成によれば、支持板に当接するカムを所定の方向に所定の角度だけ軸回転させることができるので、吸気用蓋体の軸部を支持する支持板を正確に上下に移動させることができる。この結果、吸気用蓋体を蓋体受け部に対して上下に移動させて吸気口を確実に開閉することができる。
 また、カムの回転角度を正確に制御して吸気口の開き具合を調節することにより、吸気口から筐体内に導入される空気の量を調整し、排気口から放出される空気量や当該空気中のイオン濃度を調整することもできるようになる。
 吸気用蓋体駆動部が、支持板、カムおよびステッピングモータからなる上記構成において、支持板とカムは所定角度を超えるカムの回動を規制する一対の係止部をそれぞれ有していてもよい。
 このような構成によれば、所定角度を超えるカムの回動が強制的に規制されるので、カムが所定角度を超えて回動することにより生じる吸気用蓋体の異常な移動を防止でき、吸気用蓋体が筐体から外れるといった故障を未然に防ぐことができる。
 蓋体受け部の貫通孔に吸気用蓋体の裏面側に形成された軸部がスライド可能に嵌る上記構成において、吸気用蓋体駆動部は吸気口を閉じる方向に吸気用蓋体を付勢する弾性部材をさらに備えていてもよい。
 このような構成によれば、吸気用蓋体の軸部が常に支持板と当接するようになり、吸気用蓋体を精度良く安定して移動させることができる。
 この発明において、開閉部が排気口を開閉する排気用開閉部を備え、蓋体が排気口を開閉するために筐体に対して移動可能に設けられた排気用蓋体を備え、蓋体駆動部が排気用蓋体を移動させる排気用蓋体駆動部を備えてもよい。
 この発明による自走式電子機器又は自走式イオン発生器において、排気口とは、イオン発生部で生成されたイオンを空気と共に放出するために筐体の一部に形成された開口を広く意味する。
 排気用開閉部とは、筐体に対して移動可能に設けられた排気用蓋体と、排気用蓋体を移動させて排気口を開閉する排気用蓋体駆動部とから構成される開閉機構全般を意味する。
 排気用蓋体とは、排気口を開閉するために筐体に対して移動可能に設けられた蓋として機能する部材全般を広く意味する。
 排気用蓋体駆動部とは、排気用蓋体を移動させて排気口を開閉する手段を広く意味する。排気用蓋体駆動部としては、排気用蓋体の取付構造にもよるが、例えば、ステッピングモータ、サーボモータ、ソレノイドなどを用いることができる。これらはその他の同等の動力源に置換されてもよい。
 この発明による自走式電子機器又は自走式イオン発生器において、排気用蓋体は排気口を筐体の内側から塞ぐように筐体に対して軸回転可能に軸支された半円筒状の筒状体からなっていてもよい。
 このような構成によれば、排気用蓋体が排気口を筐体の内側から塞ぐように筐体に対して軸回転可能に軸支された半円筒状の筒状体からなるので、非常に簡易な構成で確実に排気口を開閉でき、信頼性を高めるうえで好ましいものとなる。
 排気用蓋体が半円筒状の筒状体からなる上記構成において、前記筒状体は周状体の一部に開口部を有し、排気用蓋体駆動部は排気口を開く際に筒状体の開口部が筐体の排気口に対向する位置に筒状体を軸回転させ、排気口を閉じる際に筒状体の前記周状体の部分が前記排気口に対向するよう前記開口部を退避させる位置に筒状体を軸回転させてもよい。
 このような構成によれば、筒状体の一部に開口部が形成されるので、開口部を排気口に対向させるか、或いは周状体部分を排気口に対向させるように筒状体を軸回転させるという非常に簡易な動作で排気口を開閉でき、信頼性を高めるうえでより一層好ましいものとなる。
 また、筒状体の一部に開口部が形成されることから、排気口が開いた状態であっても開口部より大きな異物であれば排気口から侵入することを防止できるという効果も得られる。
 排気用蓋体が半円筒状の筒状体からなる上記構成において、排気用蓋体駆動部は筒状体を所定の方向に所定の角度だけ軸回転させるステッピングモータからなっていてもよい。
 このような構成によれば、筒状体を所定の方向に所定の角度だけ軸回転させることができるので、正確かつ確実に筒状体を軸回転させて排気口を開閉することができる。
 また、筒状体の回転角度を正確に制御して排気口の開き具合を調節することにより、排気口から放出される空気の流速を調整し、イオンを含んだ空気の到達距離と拡散具合を調整することもできるようになる。
 排気用蓋体が半円筒状の筒状体からなる上記構成において、排気口と筒状体は所定角度を超える筒状体の回動を規制する一対に係止部をそれぞれ有していてもよい。
 このような構成によれば、所定角度を超える筒状体の回動が強制的に規制されるので、筒状体が所定角度を超えて回動することにより生じる排気用蓋体の異常な移動を防止でき、排気用蓋体が筐体から外れるといった故障を未然に防ぐことができる。
<自走式イオン発生器の全体構成>
 以下、図面に基づいて本発明の実施形態に係る自走式イオン発生器について説明する。図1は本発明の実施形態に係る自走式イオン発生器の斜視図、図2は図1に示される自走式イオン発生器から上部カバーを取り外した状態を示す斜視図、図3は図1に示される自走式イオン発生器の底面図、図4は図1に示される自走式イオン発生器のA-A矢視断面図、図5は図1に示される自走式イオン発生器のB-B矢視断面図、図6は図1に示される自走式イオン発生器のC-C矢視断面図、図7は充電台に帰還した状態を示す図4対応図、図8は図1に示される自走式イオン発生器を制御する制御部の構成を示すブロック図、図9は図1に示す自走式イオン発生器に搭載されるイオン発生装置の概略的な構成を示す説明図である。
 図1~6に示されるように、本発明の実施形態に係る自走式電子機器としての自走式イオン発生器1は、設置された場所の床面(基面)Fを自律走行しながら周囲の空気を吸気口3から吸引し、吸引した空気の一部をイオン発生部4で例えば電離処理してイオンを生成し、生成されたイオンを含む空気を排気口5から放出するものである。
 自走式イオン発生器1は、円盤形の筐体2を備え、この筐体2の内部に、図4に示すように電力を蓄える充電式のバッテリー6、筐体2内に空気を吸引すると共に排気口5から空気を排出させる電動送風機7、筐体2内に導入された空気からほこりや異物を除去するフィルタ8、筐体2内に導入された空気を電離処理してイオンを発生するイオン発生部4、吸気口3を開閉する吸気用蓋体9を駆動する吸気用蓋体駆動部10(図2参照)、排気口5を開閉する排気用蓋体11、排気用蓋体11を駆動する排気用蓋体駆動部12(図2参照)、各部を統合的に制御する制御部13が設けられている。制御部13は各種電子部品を実装した制御基板14によって構成されている。
 また、筐体2の外部には、吸気口3を開閉する吸気用蓋体9、床面Fに対して筐体2を走行させる走行部としての一対の駆動輪15、筐体2の姿勢を安定させる前輪16および後輪17が設けられている。以下、前輪16が配置されている方を前方側、後輪17が配置されている方を後方側と称する。
 筐体2は、平面視円形の底板2aおよび後方側板2bと、可動式のバンパーとして機能する前方側板2cと、後方側板2bおよび前方側板2cの上部を塞ぐ平面視円形の上部カバー2dとから主に構成されている。吸気口3は上部カバー2dの中心よりもやや後方側に形成され、排気口5は上部カバー2dの中心よりも前方側に形成されている。
 吸気口3と排気口5は充電等の非稼働時にほこりや異物が吸気口3や排気口5から侵入することを防止するために、可動式の吸気用蓋体9および排気用蓋体11によってそれぞれ開閉可能となっている。吸気用蓋体9および排気用蓋体11は筐体2の内部に設けられた吸気用蓋体駆動部10および排気用蓋体駆動部12によってそれぞれ駆動される。
 一対の駆動輪15は、筐体2の中心を垂直に通る中心線Cと直角に交わる一対の回転軸15a(図3参照)に固定されており、一対の駆動輪15が同一方向に回転すると筐体2が進退し、一対の駆動輪15が互いに逆方向に回転すると筐体2が中心線Cの回りに回転する。
 一対の回転軸15aは、図示しない一対のモータからそれぞれ個別に駆動力が得られるように図示しない動力伝達機構を介して接続され、各モータは筐体2の底板2aに直接またはサスペンション機構を介して固定されている。
 前輪16はローラからなり、自走式イオン発生器1の進路上に現れた段差を容易に乗り越えられるよう、筐体2の底板2aの前方側に床面Fから少し浮き上がるように回転可能に設けられている。
 後輪17は自在車輪からなり、駆動輪15と共に床面Fに接地するよう、筐体2の底板2aの後方側に回転可能に設けられている。
 このように、自走式イオン発生器1は筐体2の前後方向の中間に一対の駆動輪15が配置され、前輪16を床面Fから浮かせつつ自走式イオン発生器1の重量を一対の駆動輪15と後輪17によって支持できるよう、前後方向の重量が配分されている。
 図3に示されるように、筐体2の底面において、前輪16の前方には床面Fを検知する床面検知センサ18が配置され、一対の駆動輪15の前方にもそれぞれに床面検知センサ19が配置されている。床面検知センサ18によって下り階段を検知すると、その検知信号が制御部13に送信され、制御部13が一対の駆動輪15を停止させるように制御する。また、床面検知センサ18が故障した場合でも、床面検知センサ19が下り階段を検知することにより一対の駆動輪15を停止させることができるため、自走式イオン発生器1の下り階段への落下が防止されている。また、床面検知センサ19が、下り階段を検知すると、その検知信号が制御部13に送信され、制御部13が駆動輪15に下り階段を回避するように制御してもよい。
 なお、自走式イオン発生器1は、前進時に急停止しても後輪17が床面Fから浮き上がらないように前後方向の重量が配分されているため、前進中に下り階段の手前で急停止しても前のめりに傾いて下り階段へ落下することはない。
 また、駆動輪15は、急停止してもスリップしないよう、溝を有するゴムタイヤをホイールに嵌め込んだ構成とされている。
 筐体2の後方側板2bの後端には、バッテリー6の充電を行う一対の充電端子20が設けられている。室内を自律走行しながらイオンを放出する自走式イオン発生器1は、バッテリー6の残量が閾値以下になった場合など、所定の条件となったとき図7に示されるように室内に設置されている充電台21に帰還する。これにより、充電台21に設けられた一対の端子部22に充電端子20が接触し、バッテリー6の充電が行われる。商用電源(コンセント)に接続される充電台21は、通常、室内の側壁Sに沿って設置される。
 バッテリー6は充電端子20を介して充電台21から充電され、制御部13、一対の駆動輪15の一対のモータ、イオン発生部4、電動送風機7、各種センサ等の各要素に電力を供給する。
 図8は本実施形態に係る自走式イオン発生器1を制御する制御部13の構成を示すブロック図である。図8に示されるように、制御部13は、演算処理を行うCPU23、CPU23が行う制御プログラムを格納したROM24、CPU23にワークエリアを提供するRAM25、CPU23の制御の下で自走式イオン発生器1の各種センサと制御信号の入出力を行うI/Oポート26、CPU23の制御の下で自走式イオン発生器1に備えられた各種駆動部を駆動するドライバ回路27、CPU23の制御の下で各種情報を記憶する記憶部28などから構成されたマイクロコンピュータであり、自走式イオン発生器1を統合的に制御し、一連の自律走行とイオン放出運転を行う。ここで各種センサとは、床面検知センサ18,19、センサ29、湿度センサ30、人感センサ31、接触センサ32およびマイクロスイッチ59などである。
 制御部13は、ユーザーによる自走式イオン発生器1の動作に係る条件設定を操作パネル(図示省略)から受け付けて記憶部28に記憶させる。記憶部28は、自走式イオン発生器1の設置場所周辺の走行マップを記憶することができる。走行マップは、自走式イオン発生器1の走行経路や走行速度などといった走行に係る情報であり、予めユーザーによって記憶部28に記憶させるか、あるいは自走式イオン発生器1自体がイオン放出運転中に自動的に記録することができる。また、図示していないが、制御部13は、ユーザーのリモコン操作により、自走式イオン発生器1を任意の位置へと走行するように制御することもできる。
 臭いセンサ29は筐体2の外部周辺の臭いを検知する。臭いセンサ29としては、例えば、半導体式や接触燃焼式の臭いセンサを用いることができる。自走式イオン発生器1の外部周辺の臭いを検知するため、臭いセンサ29は筐体2から外部へ露出するように配置される。制御部13はI/Oポート26を介して臭いセンサ29と接続され、臭いセンサ29からの出力信号に基づいて筐体2の外部周辺の臭い情報を得る。
 湿度センサ30は筐体2の外部周辺の湿度を検知する。湿度センサ30としては、例えば、高分子感湿材料を用いた静電容量式や電気抵抗式の湿度センサを用いることができる。自走式イオン発生器1の外部周辺の相対湿度を検知するため、湿度センサ30は筐体2から外部へ露出するように配置される。制御部13はI/Oポート26を介して湿度センサ30と接続され、湿度センサ30からの出力信号に基づいて筐体2の外部周辺の湿度情報を得る。
 なお、記憶部28に記憶される走行マップには、自走式イオン発生器1が設置される設置場所における所定閾値以上の臭気が漂う箇所および所定閾値以上に湿気が高い箇所が特定箇所として予め記憶されていてもよい。このようにすれば、制御部13がこの特定箇所を筐体2の周辺環境に基づいて定めた箇所であると判断することができる。つまり、走行マップ、臭いセンサ29および湿度センサ30が、筐体2の周辺環境を検知する環境検知装置としての役割を果たすことになる。
 人感センサ31としては、例えば、赤外線、超音波、可視光等によって人の存在を検知する人感センサを用いることができる。自走式イオン発生器1の外部周辺の人の存在を検知するため、人感センサ31は筐体2から外部へ露出するように配置される。制御部13はI/Oポート26を介して人感センサ31と接続され、人感センサ31からの出力信号に基づいて筐体2の外部周辺の人の存在情報を得る。
 接触センサ32としては、例えば、自律走行時に自走式イオン発生器1が障害物と接触したことを検知するマイクロスイッチを用いることができる。本実施形態では、接触センサ32は障害物との接触により変位する可動式の前方側板(例えばバンパーとしての機能を備える)2cの動きを検知するために筐体2内で前方側板2cの近傍に配置される。制御部13はI/Oポート26を介して接触センサ32と接続され、接触センサ32からの出力信号に基づいて筐体2の外部周辺の障害物の存在情報を得る。
 例えば、自走式イオン発生器1は、走行可能領域の周縁に到達した場合や、進路上の障害物に衝突した場合、一対の駆動輪15が停止し、一対の駆動輪15を互いに逆方向に回転して向きを変える。これにより、自走式イオン発生器1は障害物を避けながら自律走行することができる。
 また、充電等の非稼働時にほこりや異物が吸気口3や排気口5から侵入して自走式イオン発生器1が故障することを防止するため、制御部13はイオン発生部4の作動時に吸気口3と排気口5を開き、イオン発生部4の非稼働時に吸気口3と排気口5を閉じるように吸気用蓋体駆動部10および排気用蓋体駆動部12をそれぞれ制御する。
 このように構成された自走式イオン発生器1では、イオン放出運転の指令により、吸気用蓋体駆動部10、排気用蓋体駆動部12、電動送風機7、イオン発生部4および一対の駆動輪15の駆動が開始される。これにより、自走式イオン発生器1は自律走行しながら周囲の空気を吸気口3から吸引し、イオン発生部4は吸引された空気の一部を電離処理してイオンを生成し、イオンを含む空気を排気口5から排出する。これにより、据え置き式や卓上式では十分にイオンを行き渡らせることが難しかったような比較的広い空間でも、自走式イオン発生器1の走行によってイオンを行き渡らせることが可能となり、空気中のカビ菌や浮遊菌を効率的に分解・除去、あるいは殺菌等をすることができる。
 なお、自走式イオン発生器1は、臭いセンサ29、湿度センサ30、走行マップおよび人感センサ31などの環境検知装置から得られる情報に基づいて独特のイオン放出運転を実行することもできる。例えば、自走式イオン発生器1は、環境検知装置が検知した周辺環境に基づいて特定箇所に一定時間留まり、排気口5からイオンを含む空気を集中的に放出するといった運転も可能である。
 続いて図9を参照して本発明に使用するイオン発生部4に設けられるイオン発生装置40の一構成例を説明する。図9は、イオン発生装置40の斜視図である。イオン発生装置40は電動送風機7と排気口5との間の排気経路に臨む複数のイオン放出部41a、41bを有している。このイオン放出部41a、41bは、イオン発生装置40の樹脂製の筺体の一部を、例えば円形状に開口した開口部を備え、その開口部に対応して以下のイオン発生のための対向電極42と放電電極43a、43bが設けられている。
 つまり、各々のイオン放出部41a、41bには、共通の対向電極42と針状の放電電極43a、43bが各々設けられる。放電電極43a、43bは先端が尖った針電極であり、対向電極42は放電電極43a、43bの周囲を囲うように開口された共通の接地電極である。
 イオン発生装置40は、本体部分45に高圧電気発生回路を内蔵しており、側面(図4では底面)に設けられた2つの端子46を介してバッテリー6から電力が供給され、作動する。
 本体部分45の高圧電気発生回路は、放電電極43a、43bに、交流波形またはインパルス波形から成る正または負の高電圧が印加される。前述のようにイオン発生装置40は複数の放電電極を持ち、例えば放電電極43aには、正のインパルス波形の高電圧が印加される。これにより、電離により発生するイオンが空気中の水分と結合して主としてH+(H2O)mから成る正のクラスタイオンが生成される。
 他の放電電極43bには、負のインパルス波形の高電圧が印加され、電離により発生するイオンが空気中の水分と結合して主としてO2 -(H2O)nから成る負のクラスタイオンが生成される。ここで、m、nは任意の自然数である。
 イオン生成され、空間に放出されたH+(H2O)mおよびO2 -(H2O)nは細菌の表面に付着し、化学反応して活性種であるH22または・OHを生成する。H22または・OHは極めて強力な活性を示すため、これらにより空気中の浮遊細菌を取り囲んで除去、あるいは殺菌することができる。ここで、・OHは活性種の1種であり、ラジカルのOHを示している。
 以上のイオン発生装置40の構成は、正および負のイオンを同時に発生させる一例であり、一つの放電電極を設け、該放電電極に交流の高電圧を供給させることで、正または負のイオンを交互に発生させることも可能である。また、正負のイオンを生成させるものでなく、負のイオンを発生させるようなものでもよい。
<吸気用開閉部の詳細な説明>
 図10は吸気口と排気口が閉じた状態を示す図4対応図、図11は吸気口と排気口が閉じた状態を示す図5対応図、図12は吸気口と排気口が閉じた状態を示す図6対応図である。
 前出の図1に示されるように、吸気口3は上部カバー2dの蓋体受け部50の一部を切り欠くようにして形成されている。蓋体受け部50はすり鉢状に窪んだ平面視円形の凹部であり、この蓋体受け部50に円盤状の吸気用蓋体(板状体)9が同心円状に設けられている。
 図4に示されるように、吸気用蓋体9は裏面側の周縁が蓋体受け部50の表面と面接触するようにテーパ面9aとなっている。このため、図11に示されるように吸気口3を閉じるように吸気用蓋体9を下降させると、蓋体受け部50の表面と吸気用蓋体9の裏面側の周縁に形成されたテーパ面9aが面接触し、吸気用蓋体9は蓋体受け部50上の適切な位置に収まり、吸気口3は確実に閉じられる。
 図4および図6に示されるように、蓋体受け部50には吸気用蓋体9を上下移動可能に支持するための5つの貫通孔51a,51b,51c,51d,51eが形成され、吸気用蓋体9の裏面側には蓋体受け部50の貫通孔51a,51b,51c,51d,51eにそれぞれスライド可能に嵌る5本の軸部52a,52b,52c,52d,52eが形成されている。
 吸気用蓋体9の裏面側に形成された5本の軸部52a~52eのうち、自走式イオン発生器1の前後方向と直交する方向に並んだ3本の軸部52d,52b,52eの先端は、筐体2内で支持板53によって支持されている。一方、5本の軸部52a~52eのうち、自走式イオン発生器1の前方側と後方側に設けられた2本の軸部52a,52cは蓋体受け部50の貫通孔51a,51cにスライド可能に嵌っているだけである。
 図4および図6に示されるように、吸気用蓋体9の3本の軸部52d,52b,52eを筐体2内で支持する支持板53の両端は一対のカム54に当接している。一対のカム54はステッピングモータ55によって駆動されるシャフト56に軸支されている。また、吸気用蓋体9と蓋体受け部50との間には弾性部材としてのスプリング57が配され、吸気用蓋体9は吸気口3を閉じる方向に常に付勢されている。特に、スプリング57は軸部52bの外周に貫挿され、支持板53を下方へと付勢し、吸気用蓋体9を常に、閉じる方向に付勢する。
 このため、吸気用蓋体9の軸部52d,52b,52eを支持する支持板53は常にカム54に当接するように付勢され、カム54の回転に正確に追従する。
 図11および図12に示されるように、吸気口3が閉じた状態でステッピングモータ55の回転によりカム54を図11において時計方向に軸回転させると、図5および図6に示されるように支持板53がカム54により持ち上げられ、軸部52d,52b,52eを介して支持板53に支持された吸気用蓋体9がスプリング57の付勢力に抗して上昇する。
 ステッピングモータ55は、カム54を所定の方向に所定の角度だけ軸回転させるように駆動制御されるので、吸気用蓋体9は蓋体受け部50に対して所定の高さだけ上昇した位置で保持される。これにより、蓋体受け部50と吸気用蓋体9との間に間隙が形成され、吸気口3が開いた状態となる。また、この際、図5に示されるように支持板53とカム54にそれぞれ形成された係止部53a,54aが互いに当接し、カム54はそれ以上の回動を規制される。これはステッピングモータ55に何らかの不具合が生じても、所定の角度を超えるカム54の回動を強制的に規制し、吸気用蓋体9が蓋体受け部50から外れるといった不具合を防ぐための防護策である。
 一方、図5および図6に示されるように、吸気口3が開いた状態でステッピングモータ55の回転によりカム54を反時計方向に所定の角度だけ回動させると、図11および図12に示されるようにスプリング57によってカム54に当接するように付勢された支持板53がカム54の回動に追従して下降し、それに伴って吸気用蓋体9が下降する。
 この際、ステッピングモータ55は、吸気用蓋体9の裏面側の周縁に形成されたテーパ面9aがすり鉢状に窪んだ蓋体受け部50の表面に面接触する位置となるように回転角度が制御される。この時、カム54の係止部54aは、蓋体受け部50の下部に設けられているマイクロスイッチ59(光学センサーでもよい)のアクチュエータを操作する。これにより、マイクロスイッチ59から閉じた状態を示す信号が制御部13へと送られる。
 以上のように吸気用蓋体9aの周縁に形成されたテーパ面9aが蓋体受け部50の表面に当接する位置まで下降させられると、吸気口3は完全に閉じられ、これにより、充電等の非稼働時にほこりや異物が吸気口3から侵入することが防止される。これは、ほこりや異物の侵入により自走式イオン発生器1が故障することの防護策である。
 本実施形態の自走式イオン発生器1は重心を低くして安定した走行が得られるように全高が据え置き型のものより低い。よって吸気口3の位置も低い。自走式イオン発生器1は、通常、床面上にあるため、全高の高い据え置き型のものや、通常は机上に置かれる携帯型ものに比べてほこりや異物が吸気口から侵入し易いと言える。
 しかし、上述の通り、本実施形態ではイオン発生部4の非作動時、すなわち充電等の非稼働時に吸気口3が閉じられるので、ほこりや異物が吸気口3から侵入することを防止でき、信頼性の高い自走式イオン発生器1を提供できる。
 なお、上述の通り、ステッピングモータ55はカム54を所定の方向に所定の角度だけ軸回転させることができるので、カム54の回転角度を正確に制御して蓋体受け部50に対する吸気用蓋体9の高さを調節することにより、筐体2内に導入される空気の量を調整することができる。
 例えば、蓋体受け部50と吸気用蓋体9との間の間隙が小さくなるように吸気用蓋体9の高さを調節すれば吸気口3の開き具合は小さくなり、それに伴って筐体2内に導入される空気の量は少なくなる。これにより、イオン発生部4で生成され、送出されるイオン量は少なくなる。イオン発生部4で生成されるイオン量は送風量に比例し、イオン発生部4で空気の入れ替わりが早い程、生成されるイオン量が増える傾向がある。そのため、吸気口3の開き具合が小さい場合は電動送風機7の送風量を多くすることで、送出されるイオン量を多くできる。
 一方、蓋体受け部50と吸気用蓋体9との間の間隙が大きくなるように吸気用蓋体9の高さを調節すれば吸気口3の開き具合は大きくなり、それに伴って筐体2内に導入される空気の量は多くなる。これにより、イオン発生部4で生成され、送出されるイオン量は多くなる。
<排気用開閉部の詳細な説明>
 前出の図1に示されるように、排気口5は蓋体受け部50の前方側の一部を切り欠くようにして形成されている。図2および図4に示されるように、筐体2内において排気口5の手前には半円筒状の排気用蓋体11が設けられ、この排気用蓋体11を排気用蓋体駆動部12としてのステッピングモータ58で軸回転させることにより排気口5が開閉可能となっている。
 図2に示されるように、排気用蓋体11はその周方向の一端側が閉じた周壁部11aとされ、他端側が多数の開口部11bが形成されたルーバー状となっている。
 排気用蓋体11はその長手方向の一端側が筐体2に軸回転可能に軸支され、他端側が筐体2にマウントされたステッピングモータ58の回転軸に接続されている。
 図10に示されるように、排気口5が閉じた状態でステッピングモータ58の回転により排気用蓋体11を時計方向に軸回転させると、図1および図4に示されるように排気用蓋体11の開口部11bが排気口5に露出し、排気口5が開いた状態となる。
 ステッピングモータ58は、所定の方向に所定の角度だけ回転するように制御されるので、排気用蓋体11は排気口5から開口部11bが露出した位置で保持される。また、この際、図4に示されるように排気口5と排気用蓋体11にそれぞれ形成された係止部5a,11cが互いに当接し、排気用蓋体11はそれ以上の回動を規制される。これはステッピングモータ58に何らかの不具合が生じても、所定の角度を超える排気用蓋体11の回動を強制的に規制し、排気用蓋体11が筐体2から外れるといった不具合を防ぐための防護策である。
 一方、図4に示されるように、排気口5開いた状態でステッピングモータ58の回転により排気用蓋体11を反時計方向に軸回転させると、図10に示されるように排気用蓋体11の周壁部11aが排気口5に対向し、排気口5が閉じた状態となる。
 この際、ステッピングモータ58は、排気用蓋体11の周壁部11aが排気口に対向し、開口部11bが排気口5から完全に露出しなくなる位置となるように回転角度が制御される。なお、この位置で排気用蓋体11が図示していないマイクロスイッチ等からなるセンサーで検知され、その検知信号が制御部13に送られる。
 これにより、充電等の非稼働時にほこりや異物が排気口5から侵入することが防止される。これは、ほこりや異物の侵入により自走式イオン発生器1が故障することの防護策である。
 本実施形態の自走式イオン発生器1は重心を低くして安定した走行が得られるように全高が据え置き型のものより低い。よって排気口5の位置も低い。自走式イオン発生器1は、通常、床面上にあるため、全高の高い据え置き型のものや、通常は机上に置かれる携帯型ものに比べてほこりや異物が排気口5から侵入し易いと言える。
 しかし、上述の通り、本実施形態ではイオン発生部4の非作動時、すなわち充電等の非稼働時に排気口5が閉じられるので、ほこりや異物が排気口5から侵入することを防止でき、信頼性の高い自走式イオン発生器1を提供できる。
 なお、上述の通り、ステッピングモータ58は排気用蓋体11を所定の方向に所定の角度だけ軸回転させることができるので、排気用蓋体11の回転角度を正確に制御して開口部11bの露出具合を調節することにより、排気口5の開き具合を調整することもできる。
 例えば、排気口5に露出する開口部11bの比率が低くなるように排気用蓋体11の回転角度を制御すれば排気口5の開き具合は小さくなり、それに伴って排気口5から放出される空気の流速は速くなる。これにより、イオンを含んだ空気をより遠くまで到達させることができる。
 一方、排気口5から露出する開口部11bの比率が高くなるように排気用蓋体11の回転角度を制御すれば排気口5の開き具合は大きくなり、それに伴って排気口5から放出される空気の流速は遅くなる。しかし、イオンを含んだ空気をより広範囲に放出できる。
 また、本実施形態では排気用蓋体11の開口部11bがルーバー状に形成されているので、排気用蓋体11の回転角度を制御することにより、排気口5から放出される空気の方向を定めることもできる。
 以上、本実施形態では、吸気用蓋体駆動部10および排気用蓋体駆動部12の動力源としてステッピングモータ55,58をそれぞれ用いたが、吸気用蓋体駆動部10および排気用蓋体駆動部12の動力源はこれに限定されるものではなく、例えばサーボモータなど、同等の機能を有する様々な動力源を好適に用いることができる。
 <吸気用蓋体の他の構造について>
 吸気用蓋体9は、円盤形状としている。この吸気用蓋体9は、前述のように進行方向に対し後部側に設けられている吸気口3を開閉する構造となっている。この吸気用蓋体9は、排気口5を覆うことが可能な大きさに形成されていない。そのため、吸気口3だけでなく、進行方向の前方側に設けられた排気口5についても同時に開閉できる大きさに、吸気用蓋体9を形成すれば、排気口5を吸気口3と同時に覆うことができる。
 このような構成とすることで、吸気用蓋体9は、排気用蓋体11を共用することになり、排気用蓋体11を無くし、また排気用蓋体11を開閉駆動するためのステッピングモータ58等の駆動部を排除でき、構造を簡単にできる。
 本発明の吸気および排気機能を備える電子機器は、送風機を備え、空気を吸引し、その空気の加湿、浄化、脱臭等を行う装置全般で応用できる。
1 自走式イオン発生器(自走式電子機器)
2 筐体
2a 底板
2b 後方側板
2c 前方側板
2d 上部カバー
3 吸気口
4 イオン発生部
5 排気口
5a,11c,53a,54a 係止部
6 バッテリー
7 電動送風機
8 フィルタ
9 吸気用蓋体
10 吸気用蓋体駆動部
11 排気用蓋体
11a 周壁部
11b 開口部
12 排気用蓋体駆動部
13 制御部
14 制御基板
15 駆動輪
15a 回転軸
16 前輪
17 後輪
18,19 床面検知センサ
20 充電端子
21 充電台
22 端子部
23 CPU
24 ROM
25 RAM
26 I/Oポート
27 ドライバ回路
28 記憶部
29 臭いセンサ
30 湿度センサ
31 人感センサ
32 接触センサ
40 イオン発生装置
41a,41b イオン放出部
42 対向電極
43a,43b 放電電極
45 本体部分
46 端子
50 蓋体受け部
51a,51b,51c,51d,51e 貫通孔
52a,52b,52c,52d,52e 軸部
53 支持板
54 カム
55,58 ステッピングモータ
56 シャフト
57 スプリング
59 マイクロスイッチ
C 中心線
F 床面
S 側壁

Claims (15)

  1.  筐体と、筐体が置かれた基面に対して筐体を走行させる走行部と、空気を筐体内に導入して放出するために筐体の一部に形成された吸気口および排気口と、吸気口および排気口の少なくとも一方を開閉する開閉部とを備え、前記開閉部は前記少なくとも一方を開閉するために筐体に対して移動可能に設けられた蓋体と、前記蓋体を移動させる蓋体駆動部とからなる自走式電子機器。
  2.  筐体と、筐体が置かれた基面に対して筐体を走行させる走行部と、筐体に収容されイオンを発生するイオン発生部と、イオン発生部で処理される空気を筐体内に導入しイオンを空気と共に放出するために筐体の一部に形成された吸気口および排気口と、吸気口および排気口の少なくとも一方を開閉する開閉部と、走行部、イオン発生部および開閉部を制御する制御部とを備え、
     前記開閉部は前記少なくとも一方を開閉するために筐体に対して移動可能に設けられた蓋体と、前記蓋体を移動させる蓋体駆動部とからなり、
     制御部はイオン発生部の作動に関連して前記蓋体駆動部を制御する自走式イオン発生器。
  3.  筐体と、筐体が置かれた基面に対して筐体を走行させる走行部と、筐体に収容されイオンを発生するイオン発生部と、イオン発生部で処理される空気を筐体内に導入しイオンを空気と共に放出するために筐体の一部に形成された吸気口および排気口と、吸気口および排気口の少なくとも一方を開閉する開閉部と、走行部、イオン発生部および開閉部を制御する制御部とを備え、前記開閉部は前記少なくとも一方を開閉するために筐体に対して移動可能に設けられた蓋体と、前記蓋体を移動させる蓋体駆動部とからなり、制御部はイオン発生部の作動時に前記少なくとも一方を開き、イオン発生部の非作動時に前記少なくとも一方を閉じるように吸気用蓋体駆動部を制御する自走式イオン発生器。
  4.  開閉部が吸気口を開閉する吸気用開閉部を備え、蓋体が吸気口を開閉するために筐体に対して移動可能に設けられた吸気用蓋体を備え、蓋体駆動部が吸気用蓋体を移動させる吸気用蓋体駆動部を備える請求項2又は3に記載の自走式イオン発生器。
  5.  筐体は吸気口の周囲に蓋体受け部を有し、吸気用蓋体は蓋体受け部を覆う板状体からなり、吸気用蓋体駆動部は吸気口を開く際に蓋体受け部と板状体との間に間隙が形成されるように板状体を移動させ、吸気口を閉じる際に蓋体受け部と板状体が当接するように板状体を移動させる請求項4に記載の自走式イオン発生器。
  6.  蓋体受け部はすり鉢状に窪んだ円形凹部からなり、吸気用蓋体は前記円形凹部に嵌るように円形凹部と同心円状に設けられた円盤状の板状体からなる請求項5に記載の自走式イオン発生器。
  7.  吸気用蓋体は円形凹部と対向する裏面側の周縁に円形凹部の表面と面接触するように形成されたテーパ面を有する請求項6に記載の自走式イオン発生器。
  8.  蓋体受け部は吸気用蓋体を移動可能に支持するための貫通孔を有し、吸気用蓋体は蓋体受け部の前記貫通孔にスライド可能に嵌る軸部を裏面側に有し、吸気用蓋体駆動部は軸部を支持する支持板と、支持板に当接するカムと、カムを所定の方向に所定の角度だけ軸回転させるステッピングモータとからなる請求項5~7のいずれか1つに記載の自走式イオン発生器。
  9.  支持板とカムは所定角度を超えるカムの回動を規制する一対の係止部をそれぞれ有する請求項8に記載に自走式イオン発生器。
  10.  吸気用蓋体駆動部は、吸気口を閉じる方向に吸気用蓋体を付勢する弾性部材をさらに備える請求項8又は9に記載の自走式イオン発生器。
  11.  開閉部が排気口を開閉する排気用開閉部を備え、蓋体が排気口を開閉するために筐体に対して移動可能に設けられた排気用蓋体を備え、蓋体駆動部が排気用蓋体を移動させる排気用蓋体駆動部を備える請求項2又は3に記載の自走式イオン発生器。
  12.  排気用蓋体は排気口を筐体の内側から塞ぐように筐体に対して軸回転可能に軸支された半円筒状の筒状体からなる請求項11に記載の自走式イオン発生器。
  13.  前記筒状体は周状体の一部に開口部を有し、排気用蓋体駆動部は排気口を開く際に筒状体の開口部が筐体の排気口に対向する位置に筒状体を軸回転させ、排気口を閉じる際に筒状体の前記周状体の部分が前記排気口に対向するよう前記開口部を退避させる位置に筒状体を軸回転させる請求項12に記載の自走式イオン発生器。
  14.  排気用蓋体駆動部は筒状体を所定の方向に所定の角度だけ軸回転させるステッピングモータからなる請求項12又は13に記載の自走式イオン発生器。
  15.  排気口と筒状体は所定角度を超える筒状体の回動を規制する一対の係止部をそれぞれ有する請求項12~14のいずれか1つに記載の自走式イオン発生器。
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