WO2014125772A1 - 除毛器具 - Google Patents

除毛器具 Download PDF

Info

Publication number
WO2014125772A1
WO2014125772A1 PCT/JP2014/000344 JP2014000344W WO2014125772A1 WO 2014125772 A1 WO2014125772 A1 WO 2014125772A1 JP 2014000344 W JP2014000344 W JP 2014000344W WO 2014125772 A1 WO2014125772 A1 WO 2014125772A1
Authority
WO
WIPO (PCT)
Prior art keywords
drive
drive mode
mode
speed
transition
Prior art date
Application number
PCT/JP2014/000344
Other languages
English (en)
French (fr)
Inventor
隆文 大羽
広次 浅川
山崎 正信
洋一 高岡
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
Priority to US14/767,282 priority Critical patent/US10016041B2/en
Priority to CN201480008405.8A priority patent/CN104981328B/zh
Priority to EP14751514.2A priority patent/EP2957400B1/en
Publication of WO2014125772A1 publication Critical patent/WO2014125772A1/ja

Links

Images

Classifications

    • AHUMAN NECESSITIES
    • A45HAND OR TRAVELLING ARTICLES
    • A45DHAIRDRESSING OR SHAVING EQUIPMENT; EQUIPMENT FOR COSMETICS OR COSMETIC TREATMENTS, e.g. FOR MANICURING OR PEDICURING
    • A45D26/00Hair-singeing apparatus; Apparatus for removing superfluous hair, e.g. tweezers
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B26HAND CUTTING TOOLS; CUTTING; SEVERING
    • B26BHAND-HELD CUTTING TOOLS NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
    • B26B19/00Clippers or shavers operating with a plurality of cutting edges, e.g. hair clippers, dry shavers
    • B26B19/28Drive layout for hair clippers or dry shavers, e.g. providing for electromotive drive
    • B26B19/282Motors without a rotating central drive shaft, e.g. linear motors
    • HELECTRICITY
    • H02GENERATION; CONVERSION OR DISTRIBUTION OF ELECTRIC POWER
    • H02PCONTROL OR REGULATION OF ELECTRIC MOTORS, ELECTRIC GENERATORS OR DYNAMO-ELECTRIC CONVERTERS; CONTROLLING TRANSFORMERS, REACTORS OR CHOKE COILS
    • H02P25/00Arrangements or methods for the control of AC motors characterised by the kind of AC motor or by structural details
    • H02P25/02Arrangements or methods for the control of AC motors characterised by the kind of AC motor or by structural details characterised by the kind of motor
    • H02P25/032Reciprocating, oscillating or vibrating motors
    • HELECTRICITY
    • H02GENERATION; CONVERSION OR DISTRIBUTION OF ELECTRIC POWER
    • H02PCONTROL OR REGULATION OF ELECTRIC MOTORS, ELECTRIC GENERATORS OR DYNAMO-ELECTRIC CONVERTERS; CONTROLLING TRANSFORMERS, REACTORS OR CHOKE COILS
    • H02P29/00Arrangements for regulating or controlling electric motors, appropriate for both AC and DC motors
    • H02P29/02Providing protection against overload without automatic interruption of supply
    • AHUMAN NECESSITIES
    • A45HAND OR TRAVELLING ARTICLES
    • A45DHAIRDRESSING OR SHAVING EQUIPMENT; EQUIPMENT FOR COSMETICS OR COSMETIC TREATMENTS, e.g. FOR MANICURING OR PEDICURING
    • A45D26/00Hair-singeing apparatus; Apparatus for removing superfluous hair, e.g. tweezers
    • A45D2026/008Details of apparatus for removing superfluous hair
    • HELECTRICITY
    • H02GENERATION; CONVERSION OR DISTRIBUTION OF ELECTRIC POWER
    • H02KDYNAMO-ELECTRIC MACHINES
    • H02K33/00Motors with reciprocating, oscillating or vibrating magnet, armature or coil system
    • H02K33/16Motors with reciprocating, oscillating or vibrating magnet, armature or coil system with polarised armatures moving in alternate directions by reversal or energisation of a single coil system

Definitions

  • the present invention relates to a hair removal device.
  • the hair removal instrument of Patent Document 1 has a control unit that changes the drive speed of the drive unit according to the magnitude of the load.
  • the controller of the hair removal tool changes the driving speed of the driving unit according to the magnitude of the load.
  • the driving speed reflects the state of the hair that causes the load. For this reason, it becomes easy for the user to grasp the state of the hair to be removed by recognizing the change in the driving speed.
  • attention has not been paid to the ease of recognizing changes in drive speed.
  • An object of the present invention is to provide a hair removal device that allows a user to easily recognize a change in driving speed.
  • the hair removal tool includes a drive unit that drives the blade, a load detection unit that detects a load applied to the drive unit, and a drive mode of the drive unit that drives the drive unit at a first drive speed.
  • the control unit changes the drive mode from the first drive mode to the second drive mode through the transition mode based on a detection result of the load detection unit.
  • the drive mode is changed from the second drive mode to the first drive mode based on the detection result of the load detection unit, and the drive mode is changed from the first drive mode to the transition mode.
  • Transition mode A first period from when the drive mode is changed to the second drive mode is set, and after the drive mode is changed from the transition mode to the second drive mode, the drive mode is changed from the second drive mode to the second drive mode.
  • a second period until the first drive mode is changed is set, and the first period is shorter than the second period.
  • the said structure WHEREIN It is preferable that the said control part changes the said transition speed according to the detection result of the said load detection part.
  • the said structure WHEREIN It is preferable that the said control part changes the said transition speed according to the period which passed after starting the drive of the said drive part.
  • the hair removal tool includes a battery remaining capacity detection unit that detects a remaining battery capacity that functions as a drive source of the drive unit, and is detected by the battery remaining capacity detection unit in the transition mode.
  • the control unit changes the drive mode from the transition mode to the first drive mode through the second drive mode and executes stop control. It is preferable to do.
  • the drive mode changes from the transition mode to the second drive.
  • the control unit preferably changes the drive mode from the second drive mode to the first drive mode and executes stop control.
  • the hair removal tool includes a drive unit that drives the blade, a load detection unit that detects a load applied to the drive unit, and a drive mode of the drive unit that drives the drive unit at a first drive speed. 1 driving mode, a second driving mode in which the driving section is driven at a second driving speed higher than the first driving speed, and a low speed transition mode in which the driving section is driven at a transition speed lower than the second driving speed.
  • the control unit changes the drive mode from the second drive mode to the first drive mode through the low-speed transition mode based on the detection result of the load detection unit.
  • the drive mode is changed from the second drive mode to the low-speed transition mode
  • the drive Mode is A first period from when the low-speed transition mode is changed to the first drive mode is set, and after the drive mode is changed from the low-speed transition mode to the first drive mode, the drive mode is changed to the first drive mode.
  • a second period from when the first drive mode is changed to the second drive mode is set, and the first period is shorter than the second period.
  • the hair removal device of the present invention makes it easy for the user to recognize changes in driving speed.
  • the flowchart which shows the process sequence of the "drive mode change process" of 1st Embodiment. 4 is a timing chart illustrating an example of an execution mode of “driving mode change processing” according to the first embodiment.
  • the timing chart which shows an example of the execution aspect of "the process at the time of residual amount fall” of 1st Embodiment.
  • the hair removal tool 1 which functions as an electric shaver is demonstrated.
  • the hair removal tool 1 includes a frame 11, a movable blade 12 as a blade, a drive unit 20, a control unit 30, a load detection unit 40, and a remaining battery capacity detection unit 50.
  • the hair removal tool 1 uses the battery 60 as a drive source.
  • the frame 11 houses the movable blade 12, the drive unit 20, the control unit 30, the load detection unit 40, the battery remaining capacity detection unit 50, and the battery 60.
  • the frame 11 holds an outer blade (not shown).
  • the drive unit 20 includes a stator 21, a mover 22, an electromagnet 23, a permanent magnet 24, and a spring 25.
  • the stator 21 is fixed to the frame 11.
  • the stator 21 has an opening 21A.
  • the mover 22 is attached to the stator 21 via two springs 25 inside the opening 21A.
  • the mover 22 reciprocates with respect to the stator 21.
  • the mover 22 holds the movable blade 12.
  • Each spring 25 connects the end in the moving direction X of the mover 22 and the inner peripheral surface of the opening 21A.
  • the electromagnet 23 has a coil 23A.
  • the electromagnet 23 is attached to the stator 21.
  • a coil 23A is wound around a sintered body of magnetic material or a laminated iron plate of magnetic material.
  • the permanent magnet 24 has an N pole 24A and an S pole 24B.
  • the permanent magnet 24 is attached to the mover 22.
  • the N pole 24 ⁇ / b> A and the S pole 24 ⁇ / b> B are arranged side by side in the movement direction X and are magnetized on the mover 22.
  • the N pole 24A and the S pole 24B are opposed to the coil 23A through a predetermined gap.
  • the battery 60 supplies power to the control unit 30.
  • the battery remaining capacity detection unit 50 supplies a signal (hereinafter, “battery remaining capacity D”) corresponding to the remaining capacity of the battery 60 to the control unit 30.
  • the load detection unit 40 supplies a signal (hereinafter, “load S”) corresponding to the magnitude of the load applied to the movable blade 12 to the control unit 30.
  • the load S is calculated using an induced voltage generated in the coil 23A.
  • the induced voltage generated in the coil 23 ⁇ / b> A corresponds to the driving force (for example, displacement, speed, or acceleration) of the mover 22.
  • the current flowing through the coil 23 ⁇ / b> A corresponds to the driving force of the mover 22.
  • the driving force is affected by the load applied to the movable blade 12. Therefore, the larger the load applied to the movable blade 12, the lower the magnitude of the driving force. For this reason, the load detection unit 40 calculates the driving force from the induced voltage, and calculates the load S based on the driving force.
  • the control unit 30 supplies power to the coil 23A.
  • the control unit 30 switches the direction of the current supplied to the coil 23A.
  • the control unit 30 controls the amount of current supplied to the coil 23A.
  • the hair removal tool 1 has a plurality of drive modes.
  • the plurality of drive modes have a first drive mode, a second drive mode, and a transition mode.
  • the control unit 30 controls the current supplied to the coil 23 ⁇ / b> A so that the mover 22 is driven at a constant drive speed (hereinafter “drive speed V”) in each drive mode.
  • drive speed V a constant drive speed
  • the control unit 30 controls the supply of current to the coil 23A so that the drive speed V of the mover 22 becomes the first drive speed VA.
  • the control unit 30 controls the supply of current to the coil 23A so that the drive speed V becomes the second drive speed VB that is higher than the first drive speed VA.
  • the control unit 30 controls the supply of current to the coil 23A so that the driving speed V becomes a transition speed VC higher than the second driving speed VB.
  • the control unit 30 executes a drive mode change process that changes the drive mode according to the load S.
  • the drive mode change process will be described with reference to FIG.
  • step S11 the control unit 30 determines whether or not the load S has changed from a value smaller than the high speed threshold SA to a value equal to or higher than the high speed threshold SA.
  • the control unit 30 ends this process and executes the determination process in step S11 again after a predetermined period. .
  • step S12 the control unit 30 determines the magnitude and driving of the load S.
  • the transition speed VC is changed based on the elapsed time from the start (hereinafter “driving time H”).
  • step S13 the control unit 30 changes the drive mode from the first drive mode to the transition mode. At this time, in the transition mode, the transition speed VC changed in step S12 is used.
  • a method for changing the transition speed VC in step S12 will be described. It is estimated that the larger the load S, the more hair or hard hair is removed. For this reason, the control part 30 sets comparatively large transition speed VC, so that the load S is large.
  • the control unit 30 sets a relatively small transition speed VC as the driving time H is longer.
  • control unit 30 changes the drive mode from the transition mode to the second drive mode when the first change period TA has elapsed since the drive mode was changed from the first drive mode to the transition mode.
  • the control unit 30 changes the drive mode when the load S changes below the low speed threshold SB and the second change period TB has elapsed since the drive mode was changed from the transition mode to the second drive mode.
  • the second drive mode is changed to the first drive mode. That is, even when the load S changes below the low speed threshold SB, the control unit 30 maintains the drive mode in the second drive mode until the second change period TB elapses.
  • the first change period TA is shorter than the second change period TB. Further, the period from when the drive mode is changed to the second drive mode from the transition mode to when the drive mode is changed from the second drive mode to the first drive mode is equal to or longer than the second change period TB. Therefore, the first change period TA is shorter than the period from when the drive mode is changed from the transition mode to the second drive mode until when the drive mode is changed from the second drive mode to the first drive mode.
  • the first change period TA is preferably set to about 1/3 to 1/10 of the second change period TB.
  • the control unit 30 changes the drive mode from the transition mode to the second drive mode.
  • the control unit 30 changes the drive speed V from the transition speed VC to the second drive speed VB.
  • the transition speed VC is set to a faster value. Further, as indicated by the one-dot chain line in FIG. 3, when the load S is small at time t11, the transition speed VC is set to a slower value.
  • the second change period TB elapses from time t11.
  • the load S is larger than the low speed threshold SB. For this reason, the drive mode is maintained in the second drive mode.
  • the calculation cycle immediately after the load S becomes less than the low speed threshold SB starts.
  • the drive mode is changed from the second drive mode to the first drive mode.
  • the drive speed V is changed from the second drive speed VB to the first drive speed VA.
  • the control unit 30 executes processing when the remaining capacity is reduced according to the remaining battery capacity D. With reference to FIG. 4, the process when the remaining capacity is reduced will be described.
  • step S21 the control unit 30 determines whether or not the remaining battery capacity D has changed to the lower limit value DA or less. When it is determined that the remaining battery capacity D has not changed to the lower limit value DA or less, the control unit 30 ends the present process and executes the determination process in step S21 again after a predetermined number of cycles.
  • step S22 when the control unit 30 determines that the remaining battery capacity D has changed to the lower limit value DA or less, the control unit 30 determines whether or not the drive mode is the transition mode. When it is determined that the drive mode is the transition mode, the control unit 30 performs the control when the first change period TA has elapsed since the drive mode was changed from the first drive mode to the transition mode in Step S23 and Step S24. The unit 30 changes the drive mode from the transition mode to the second drive mode.
  • step S25 and step S26 when the second change period TB has elapsed since the drive mode was changed from the transition mode to the second drive mode, the control unit 30 changes the drive mode from the second drive mode to the first drive mode. change. That is, even when the load S changes below the low speed threshold SB, the control unit 30 maintains the drive mode in the second drive mode until the second change period TB elapses. In addition, when the second change period TB has elapsed, the control unit 30 changes the drive mode to the first drive mode even if the load S has not changed below the low speed threshold SB.
  • the control unit 30 executes stop control in step S27 and ends this process.
  • the stop control after the driving speed V is maintained at the first driving speed VA for a predetermined period, the driving speed V is decreased over time. Thereby, the drive of the drive part 20 stops.
  • the decrease rate of the drive speed V in the stop control is smaller than the decrease rate when the drive mode is changed from the second drive mode to the first drive mode.
  • step S22 and step S28 when it is determined that the drive mode is the second drive mode, the control unit 30 executes the processes of steps S25 to S27 and ends the process. Further, when the control unit 30 determines in step S22 and step S28 that the drive mode is the first drive mode, the control unit 30 executes the process of S27 and ends the process.
  • the remaining battery capacity D decreases to the lower limit value DA.
  • the first change period TA elapses from time t20.
  • the drive mode is changed from the transition mode to the second drive mode.
  • the drive speed V is changed from the transition speed VC to the second drive speed VB.
  • the second change period TB elapses from time t22.
  • the load S is larger than the low speed threshold SB.
  • the remaining battery capacity D is reduced to the lower limit value DA.
  • the drive mode is changed from the second drive mode to the first drive mode.
  • the drive speed V is changed from the second drive speed VB to the first drive speed VA.
  • the calculation cycle immediately after the load S becomes less than the low speed threshold SB is started.
  • a predetermined period TC elapses from time t24.
  • the driving speed V decreases with time from the first driving speed VA.
  • control unit 30 changes the drive mode from the transition mode to the second drive mode.
  • the remaining battery capacity D decreases to the lower limit DA.
  • the second change period TB elapses from time t22.
  • the load S is larger than the low speed threshold SB.
  • the remaining battery capacity D is reduced to the lower limit value DA.
  • the drive mode is changed from the second drive mode to the first drive mode.
  • the drive speed V is changed from the second drive speed VB to the first drive speed VA.
  • the calculation cycle immediately after the load S becomes less than the low speed threshold SB starts.
  • a predetermined period TC elapses from time t24.
  • the driving speed V decreases with time from the first driving speed VA.
  • the drive speed V becomes “0”, and the drive of the drive unit 20 is stopped.
  • the operation of the hair removal tool 1 will be described.
  • the driving sound increases as the driving speed V increases.
  • the hair removal tool 1 changes the drive mode from the first drive mode to the second drive mode through the transition mode. For this reason, the difference in drive sound increases when the drive mode is changed. This makes it easier for the user to recognize that the drive mode has been changed.
  • the load S increases when cutting hair.
  • the hair removal device 1 makes it easy to remove hair by changing the drive mode from the first drive mode to the higher-speed second drive mode.
  • the load S increases at the moment of starting the hair cutting, there is a possibility that it is difficult to cut the hair smoothly.
  • the hair removal tool 1 changes the drive mode from the first drive mode to the second drive mode through the transition mode. For this reason, at the moment when hair cutting is started, the driving speed V is set to a transition speed VC larger than the second driving speed VB. For this reason, at the moment of starting to cut hair, the driving force of the drive unit 20 increases, and the hair can be cut smoothly.
  • the first change period TA is set to be shorter than the second change period TB. For this reason, compared with the structure which makes 1st change period TA longer than 2nd change period TB, the influence on the skin which arises because the drive speed V is very quick can be suppressed. Moreover, compared with the structure which makes 1st change period TA longer than 2nd change period TB, the power consumption can be suppressed.
  • the hair removal tool 1 performs stop control after changing the drive mode to the first drive mode when the drive mode is the transition mode or the second drive mode when the remaining battery capacity D becomes the lower limit DA or less. Running. That is, the stop control is started after changing to the first drive mode. For this reason, compared with the structure which transfers to stop control directly from each mode, the structure of stop control can be simplified.
  • the hair removal tool 1 is lowered at a speed smaller than the lowering speed of the driving speed V when changing from the second driving mode to the first driving mode in the stop control. For this reason, the change in the drive sound due to the change in the drive mode is different from the change in the drive sound due to the stop control. For this reason, the user can easily grasp whether the change in the drive sound is caused by the change in the drive mode or the stop control.
  • the hair removal tool 1 has the following effects. (1) When changing the drive mode according to the load S, the control unit 30 changes from the first drive mode to the second drive mode through the transition mode.
  • the transition speed VC is higher than the second drive speed VB.
  • the hair removal tool 1 has a higher driving sound as the driving speed V is higher. For this reason, compared with the configuration in which the first drive mode is changed to the second drive mode without going through the transition mode, the difference in the magnitude of the drive sound when the drive mode is changed becomes large. For this reason, it is easy for the user to recognize the change in the driving speed V.
  • the control unit 30 changes the transition speed VC according to the size of the load S. For this reason, the hair removal tool 1 can drive the drive unit 20 at the transition speed VC that matches the state of the hair that causes the load S.
  • the control unit 30 sets the transition speed VC to a relatively large value.
  • the load S it is estimated that there are many or hard hairs being removed. For this reason, when the load S is increased by cutting a large number of hairs or hard hairs, the driving speed V can be further increased. For this reason, hair can be smoothly removed.
  • the control unit 30 sets the transition speed VC to a relatively small value.
  • the load S is small, it is estimated that the hair being removed is few or soft. For this reason, even if the driving speed V is reduced, the remaining hair can be removed smoothly. For this reason, the hair removal tool 1 can suppress a decrease in the remaining battery capacity D by reducing the driving speed V.
  • the state of the hair removal device 1 is different when the driving time H is long and when the driving time H is short.
  • the control unit 30 changes the transition speed VC according to the drive time H. For this reason, the hair removal tool 1 can drive the drive part 20 with the transfer speed VC matched with the change of the state of the hair removal tool 1 by the drive time H.
  • the control unit 30 sets the transition speed VC to a relatively small value.
  • the remaining battery capacity D as the state of the hair removal tool 1 decreases.
  • the smaller the drive speed V the smaller the power consumption. For this reason, the hair removal tool 1 can suppress a decrease in the remaining battery capacity D.
  • the control unit 30 changes the drive mode after the first change period TA and the second change period TB have elapsed. The control is changed to the first drive mode and stop control is executed.
  • the control unit 30 changes the drive mode to the first drive mode after the second change period TB has elapsed. Change and execute stop control. For this reason, compared with the structure which performs stop control directly from each mode, stop control can be simplified.
  • the decrease rate of the drive speed V in the stop control is smaller than the decrease rate when the drive mode is changed from the second drive mode to the first drive mode. That is, the decrease rate of the drive speed V in the stop control is different from the decrease rate when the drive mode is changed from the second drive mode to the first drive mode. For this reason, it is easy for the user to grasp whether the decrease in the drive speed V is caused by the change of the drive mode or the stop control.
  • the hair removal device 1 of the present embodiment has a different configuration in the following part compared to the hair removal device 1 of the first embodiment, and has the same configuration in the other parts. That is, the hair removal tool 1 changes the transition speed VC according to the number of changes in the drive mode.
  • description of the hair removal tool 1 of 2nd Embodiment attaches
  • step S12 of the drive mode change process the control unit 30 changes the transition speed VC according to the number of changes of the drive mode in the latest unit time in addition to the magnitude of the load S and the drive time H. Specifically, as indicated by the broken line in FIG. 6, the transition speed VC is set to a relatively large value as the number of drive mode changes in the latest unit time at time t10 increases. Further, as indicated by the alternate long and short dash line in FIG. 6, the transition speed VC is set to a relatively small value as the number of drive mode changes in the latest unit time at time t10 is small.
  • the hair removal tool 1 When the number of drive mode changes in a unit time is large, it is estimated that there are many hairs at the hair removal site. For this reason, the hair removal tool 1 can be driven smoothly by increasing the transition speed VC as the number of changes increases.
  • the hair removal tool 1 has the following effects in addition to the effects (1) to (9) of the first embodiment. (10)
  • the control unit 30 changes the transition speed in accordance with the number of drive mode changes in unit time. The number of changes in the driving mode reflects the state of hair removal that causes the load S. For this reason, the hair removal tool 1 can drive the drive unit 20 at a transition speed VC that matches the hair removal state causing the load S.
  • the control unit 30 increases the transition speed VC when the number of drive mode changes per unit time is large.
  • the number of drive mode changes in a unit time is large, it is estimated that there are many hairs at the hair removal site. For this reason, when many hairs are cut, the hair can be smoothly removed by increasing the driving speed V.
  • the hair removal tool 1 can suppress a decrease in the remaining battery capacity D by reducing the driving speed V.
  • This hair removal instrument contains embodiment other than said each embodiment.
  • the modification of said each embodiment as other embodiment of this hair removal tool is shown. The following modifications can be combined with each other.
  • the hair removal tool 1 of each embodiment has prepared the transition mode which drives the drive part 20 with the driving speed V faster than 2nd drive mode.
  • the configuration of the hair removal tool 1 is not limited to this.
  • the hair removal tool 1 of the modified example instead of the transition mode, has a low-speed transition mode in which the drive unit 20 is driven at a transition speed VD that is slower than the first drive mode.
  • the control unit 30 of the hair removal instrument 1 of this modification changes the drive mode from the second drive mode to the first drive mode through the low speed transition mode. To do. Further, when the load S changes from less than the high speed threshold SA to above the high speed threshold SA, the drive mode is changed from the first drive mode to the second drive mode.
  • the period from when the drive mode is changed from the second drive mode to the low speed transition mode based on the change of the load S from the low speed threshold DB to less than the low speed threshold DB is changed to the drive mode. Is shorter than the period from when the low-speed transition mode is changed to the first drive mode until the load S is changed to the second drive mode based on the change from less than the high-speed threshold SA to more than the high-speed threshold SA.
  • the hair removal device 1 of this modification has a large difference in the magnitude of the drive sound when the drive mode is changed compared to the configuration in which the second drive mode is changed to the first drive mode without passing through the low-speed transition mode. Become. For this reason, it is easy for the user to recognize a change in driving speed.
  • This modification is referred to as Modification X.
  • the transition speed VD can be reduced as the load S is increased. In the modified example X, the transition speed VD can be increased as the driving time H is longer.
  • the hair removal device 1 of each embodiment has a first drive mode, a second drive mode, and a transition drive mode as drive modes.
  • the configuration of the hair removal tool 1 is not limited to this.
  • the hair removal tool 1 of the modified example has a fourth drive mode that is driven at a drive speed V that is lower than the first drive mode.
  • the hair removal tool 1 of this modification changes the drive speed V toward “0” after passing from the first drive mode to the fourth drive mode, and stops the drive of the drive unit 20.
  • the hair removal tool 1 according to the modified example stops the drive of the drive unit 20 after changing to the slowest drive mode in the stop control.
  • the hair removal tool 1 of each embodiment is the 2nd drive mode until the 2nd change period TB passes, when the battery remaining capacity D changes in the 2nd drive mode in less than the lower limit DA in the process at the time of remaining capacity fall.
  • the configuration of the hair removal tool 1 is not limited to this.
  • the hair removal tool 1 of the modified example maintains the second drive mode until a period different from the second change period TB elapses.
  • the hair removal tool 1 of a further modification has a second change period TB after the remaining battery capacity D changes below the lower limit DA when the remaining battery capacity D changes below the lower limit DA in the second drive mode. The second drive mode is maintained until a period equal to elapses.
  • the drive mode of each embodiment is controlled so that the drive speed V is constant.
  • the configuration of the drive mode is not limited to this.
  • the drive speed V is changed while the same drive mode is maintained.
  • the hair removal device 1 of each embodiment increases the transition speed VC as the load S increases.
  • the configuration of the hair removal tool 1 is not limited to this.
  • the transition speed VC is changed stepwise according to the magnitude of the load S.
  • the hair removal tool 1 of each embodiment decreases the transition speed VC as the driving time H is longer.
  • the configuration of the hair removal tool 1 is not limited to this.
  • the transition speed VC is changed stepwise according to the length of the driving time H.
  • the hair removal tool 1 of a further modification increases the transition speed VC as the drive time H is longer.
  • the decrease rate of the drive speed V in the stop control is smaller than the decrease rate when the drive mode is changed from the second drive mode to the first drive mode.
  • the configuration of the hair removal tool 1 is not limited to this.
  • the hair removal tool 1 of the modified example changes the decrease speed of the driving speed V in the stop control stepwise.
  • the stator 21 is fixed to the frame 11.
  • the configuration of the hair removal tool 1 is not limited to this.
  • the modified stator 21 is connected to the frame 11 by an elastic member. For this reason, the stator 21 vibrates with respect to the frame 11 as the movable element 22 reciprocates.
  • the load detection unit 40 of each embodiment detects the load S by detecting an induced voltage generated in the coil 23A.
  • the configuration of the load detection unit 40 is not limited to this.
  • the load detection unit 40 according to the modification includes a sensor that directly detects a displacement amount, a speed, or an acceleration as a driving force of the mover 22 and calculates a load S based on the output of the sensor.
  • any load detection unit can be adopted as long as it is a load detection unit capable of detecting the load S acting on the drive unit 20 from the blade 12.
  • the mover 22 of each embodiment has a permanent magnet 24.
  • mover 22 is not restricted to this.
  • the mover 22 of the modification has an electromagnet.
  • the electromagnet 23 is attached to the stator 21 and the permanent magnet 24 is attached to the mover 22.
  • the configuration of the drive unit 20 is not limited to this.
  • the electromagnet 23 is attached to the mover 22 and the permanent magnet 24 is attached to the stator 21.
  • the mover 22 reciprocates with respect to the stator 21.
  • the configuration of the drive unit 20 is not limited to this.
  • the movable element 22 rotates with respect to the stator 21.
  • the mover 22 can be connected to the rotary shaft of the rotary motor.
  • the drive part 20 of each embodiment can also be changed into the following structures. That is, the drive unit 20 includes a rotary motor and a conversion unit that converts the rotary motion into a linear motion. In the drive unit 20 of this modification, the movable element 22 reciprocates with respect to the stator 21 by the rotary motor and the conversion unit.
  • the hair removal tool 1 of each embodiment was applied to the electric razor, it can also be applied to other hair removal tools such as clippers and hair removal devices.

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Power Engineering (AREA)
  • Life Sciences & Earth Sciences (AREA)
  • Forests & Forestry (AREA)
  • Mechanical Engineering (AREA)
  • Dry Shavers And Clippers (AREA)

Abstract

除毛器具(1)は、刃(12)を駆動する駆動部(20)と、駆動部(20)に加わる負荷の大きさを検知する負荷検知部(40)と、駆動部(20)の駆動モードを、駆動部(20)を第1駆動速度で駆動させる第1駆動モード、駆動部(20)を第1駆動速度よりも高速の第2駆動速度で駆動させる第2駆動モード、駆動部(20)を第2駆動速度よりも高速の移行速度で駆動させる移行モードとの間で変更する制御部(30)とを備える。制御部(30)は、負荷検知部(40)の検知結果に基づいて、駆動モードを第1駆動モードから移行モードを経て第2駆動モードに変更し、負荷検知部(40)の検知結果に基づいて第2駆動モードから第1駆動モードに変更する。駆動モードが第1駆動モードから移行モードに変更されてから、駆動モードが前記移行モードから第2駆動モードに変更されるまでの第1の期間が設定される。駆動モードが移行モードから第2駆動モードに変更されてから、駆動モードが第2駆動モードから第1駆動モードに変更されるまでの第2の期間が設定される。第1の期間は、第2の期間よりも短い。

Description

除毛器具
 本発明は、除毛器具に関する。
 特許文献1の除毛器具は、負荷の大きさに応じて駆動部の駆動速度を変更する制御部を有する。
特開2002-306867号公報
 上述したように、除毛器具の制御部は、負荷の大きさに応じて駆動部の駆動速度を変更する。駆動速度は、負荷の原因となる毛の状態を反映している。このため、ユーザーは、駆動速度の変化を認識することにより、除毛する毛等の状態を把握しやすくなる。しかし、従来の除毛器具では、駆動速度の変化の認識のしやすさについて着目されていなかった。
 本発明の目的は、ユーザーによって駆動速度の変化を認識させやすい除毛器具を提供する。
 本発明の一側面は、除毛器具である。除毛器具は、刃を駆動する駆動部と、前記駆動部に加わる負荷の大きさを検知する負荷検知部と、前記駆動部の駆動モードを、前記駆動部を第1駆動速度で駆動させる第1駆動モード、前記駆動部を前記第1駆動速度よりも高速の第2駆動速度で駆動させる第2駆動モード、前記駆動部を前記第2駆動速度よりも高速の移行速度で駆動させる移行モードとの間で変更する制御部とを備え、前記制御部は、前記負荷検知部の検知結果に基づいて、前記駆動モードを前記第1駆動モードから前記移行モードを経て前記第2駆動モードに変更し、前記負荷検知部の検知結果に基づいて前記第2駆動モードから前記第1駆動モードに変更し、前記駆動モードが前記第1駆動モードから前記移行モードに変更されてから、前記駆動モードが前記移行モードから前記第2駆動モードに変更されるまでの第1の期間が設定され、前記駆動モードが前記移行モードから前記第2駆動モードに変更されてから、前記駆動モードが前記第2駆動モードから前記第1駆動モードに変更されるまでの第2の期間が設定され、前記第1の期間は、前記第2の期間よりも短い。
 上記構成において、前記制御部は、前記負荷検知部の検知結果に応じて、前記移行速度を変更することが好ましい。
 上記構成において、前記制御部は、前記駆動部の駆動を開始してから経過した期間に応じて、前記移行速度を変更することが好ましい。
 上記構成において、前記除毛器具は、前記駆動部の駆動源として機能する電池の残容量を検知する電池残容量検知部を備え、前記移行モードにおいて、前記電池残容量検知部により検知される前記電池の前記残容量が下限以上から下限未満に低下したとき、前記制御部は、前記駆動モードを前記移行モードから前記第2駆動モードを経て前記第1駆動モードに変更して、停止制御を実行することが好ましい。
 上記構成において、前記第2駆動モードにおいて、前記電池残容量検知部により検知される前記電池の前記残容量が下限以上から下限未満に低下した場合、前記駆動モードが前記移行モードから前記第2駆動モードに変更されてから所定の期間が経過したとき、前記制御部は、前記駆動モードを前記第2駆動モードから前記第1駆動モードに変更して、停止制御を実行することが好ましい。
 本発明の一側面は、除毛器具である。除毛器具は、刃を駆動する駆動部と、前記駆動部に加わる負荷の大きさを検知する負荷検知部と、前記駆動部の駆動モードを、前記駆動部を第1駆動速度で駆動させる第1駆動モード、前記駆動部を前記第1駆動速度よりも高速の第2駆動速度で駆動させる第2駆動モード、前記駆動部を前記第2駆動速度よりも低速の移行速度で駆動させる低速移行モードとの間で変更する制御部とを備え、前記制御部は、前記負荷検知部の検知結果に基づいて、前記駆動モードを前記第2駆動モードから前記低速移行モードを経て前記第1駆動モードに変更し、前記負荷検知部の検知結果に基づいて前記第1駆動モードから前記第2駆動モードに変更し、前記駆動モードが前記第2駆動モードから前記低速移行モードに変更されてから、前記駆動モードが前記低速移行モードから前記第1駆動モードに変更されるまでの第1の期間が設定され、前記駆動モードが前記低速移行モードから前記第1駆動モードに変更されてから、前記駆動モードが前記第1駆動モードから前記第2駆動モードに変更されるまでの第2の期間が設定され、前記第1の期間は、前記第2の期間よりも短い。
 本発明の除毛器具は、ユーザーによって駆動速度の変化を認識させやすい。
第1実施形態の除毛器具の全体的な構成を示す模式図。 第1実施形態の「駆動モード変更処理」の処理手順を示すフローチャート。 第1実施形態の「駆動モード変更処理」の実行態様の一例を示すタイミングチャート。 第1実施形態の「残量低下時処理」の処理手順を示すフローチャート。 第1実施形態の「残量低下時処理」の実行態様の一例を示すタイミングチャート。 第2実施形態の「駆動モード変更処理」の実行態様の一例を示すタイミングチャート。
 (第1実施形態)
 図1を参照して、電気かみそりとして機能する除毛器具1の構成について説明する。
 除毛器具1は、フレーム11、刃としての可動刃12、駆動部20、制御部30、負荷検知部40、電池残容量検知部50を有する。また、除毛器具1は、駆動源として電池60を用いる。
 フレーム11は、可動刃12、駆動部20、制御部30、負荷検知部40、電池残容量検知部50、および電池60を収容する。フレーム11は、外刃(図示略)を保持する。
 駆動部20は、固定子21、可動子22、電磁石23、永久磁石24、およびばね25を有する。
 固定子21は、フレーム11に固定されている。固定子21は、開口部21Aを有する。可動子22は、開口部21Aの内部において、2つのばね25を介して固定子21に取り付けられている。可動子22は、固定子21に対して往復運動する。可動子22は、可動刃12を保持する。
 各ばね25は、可動子22の移動方向Xにおける端部と開口部21Aの内周面とを接続する。
 電磁石23は、コイル23Aを有する。電磁石23は、固定子21に取り付けられている。例えば、電磁石23は、磁性材料の焼結体または積層された磁性材料の鉄板にコイル23Aが巻回されている。
 永久磁石24は、N極24AおよびS極24Bを有する。永久磁石24は、可動子22に取り付けられている。具体的には、N極24AおよびS極24Bは、移動方向Xにおいて並んで配置され、可動子22に着磁されている。N極24AおよびS極24Bは、所定のギャップを介してコイル23Aと対向する。
 電池60は、制御部30に電力を供給する。
 電池残容量検知部50は、電池60の残量に応じた信号(以下、「電池残容量D」)を制御部30に供給する。
 負荷検知部40は、可動刃12にかかる負荷の大きさに応じた信号(以下、「負荷S」)を制御部30に供給する。負荷Sは、コイル23Aに発生する誘起電圧を用いて算出される。コイル23Aに発生する誘起電圧は、可動子22の駆動力(例えば、変位量、速度、または加速度)と対応する。言い換えると、コイル23Aに流れる電流は、可動子22の駆動力と対応する。駆動力は、可動刃12にかかる負荷の大きさに影響される。従って、可動刃12にかかる負荷が大きいほど、駆動力の大きさが低下する。このため、負荷検知部40は、誘起電圧から駆動力を算出し、駆動力に基づいて負荷Sを算出する。
 駆動部20の駆動動作について説明する。
 制御部30は、コイル23Aに電力を供給する。制御部30は、コイル23Aに供給する電流の方向を切り替える。制御部30は、コイル23Aに供給する電流量を制御する。
 コイル23Aに供給する電流の方向が切り替えられるとき、コイル23Aの磁束方向が反転する。このため、永久磁石24および可動子22が、電磁石23および固定子21に対して往復運動する。可動刃12は、可動子22に保持されている。このため、可動子22とともに可動刃12が固定子21に対して往復運動(駆動)する。このとき、外刃(図示略)の内部に導入された毛が外刃(図示略)と振動する可動刃12とで挟まれることにより切除される。
 駆動部20の動作モードについて説明する。
 除毛器具1は、複数の駆動モードを有する。複数の駆動モードは、第1駆動モード、第2駆動モード、および移行モードを有する。
 制御部30は、各駆動モードにおいて、可動子22が一定の駆動速度(以下、「駆動速度V」)で駆動するようにコイル23Aへ供給する電流を制御する。
 制御部30は、第1駆動モードのとき、可動子22の駆動速度Vが第1駆動速度VAとなるようにコイル23Aへの電流の供給を制御する。
 制御部30は、第2駆動モードのとき、駆動速度Vが第1駆動速度VAよりも高速の第2駆動速度VBとなるようにコイル23Aへの電流の供給を制御する。
 制御部30は、移行モードのとき、駆動速度Vが第2駆動速度VBよりも高速の移行速度VCとなるようにコイル23Aへの電流の供給を制御する。
 制御部30は、負荷Sに応じて駆動モードを変更する駆動モード変更処理を実行する。
 図2を参照して駆動モード変更処理について説明する。
 ステップS11において、制御部30は、負荷Sが高速閾値SAよりも小さい値から高速閾値SA以上の値に変化したか否かを判定する。制御部30は、負荷Sが高速閾値SAよりも小さい値から高速閾値SA以上の値に変化していないと判定した場合、本処理を終了し、所定周期後に再びステップS11の判定処理を実行する。
 ステップS11において、制御部30は、負荷Sが高速閾値SAよりも小さい値から高速閾値SA以上の値に変化したと判定した場合、ステップS12において、制御部30は、負荷Sの大きさおよび駆動開始からの経過時間(以下、「駆動時間H」)に基づいて、移行速度VCを変更する。
 制御部30は、ステップS13において、駆動モードを第1駆動モードから移行モードに変更する。このとき、移行モードでは、ステップS12において変更された移行速度VCが用いられる。
 ステップS12における移行速度VCの変更方法について説明する。
 負荷Sが大きいほど、多い毛または硬い毛を除毛していることが推定される。このため、負荷Sが大きいほど、制御部30は、比較的大きい移行速度VCを設定する。
 また、駆動時間Hが長いほど、電池残容量が低下していることが推定される。移行速度VCを小さくすることにより、電力の節約を行うことができる。このため、駆動時間Hが長いほど、制御部30は、比較的小さい移行速度VCを設定する。
 ステップS14およびS15において、制御部30は、駆動モードを第1駆動モードから移行モードに変更してから第1変更期間TA経過したとき、駆動モードを移行モードから第2駆動モードに変更する。
 制御部30は、ステップS16~S18において、負荷Sが低速閾値SB未満に変化し、かつ駆動モードを移行モードから第2駆動モードに変更してから第2変更期間TB経過したとき、駆動モードを第2駆動モードから第1駆動モードに変更する。すなわち、制御部30は、負荷Sが低速閾値SB未満に変化した場合であっても、第2変更期間TBが経過するまでは駆動モードを第2駆動モードに維持する。
 第1変更期間TAは、第2変更期間TBよりも短い。また、駆動モードが移行モードから第2駆動モードに変更されてから、駆動モードが第2駆動モードから第1駆動モードに変更されるときまでの期間は、第2変更期間TB以上になる。このため、第1変更期間TAは、駆動モードが移行モードから第2駆動モードに変更されてから、駆動モードが第2駆動モードから第1駆動モードに変更されるときまでの期間よりも短い。なお、第1変更期間TAは、第2変更期間TBの3分の1から10分の1程度に設定することが好ましい。
 図3を参照して、駆動モード変更制御の実行態様の一例について説明する。
 時刻t10において、負荷Sが高速閾値SA以上となった直後の演算周期が始まる。このとき、制御部30は、駆動モードを、第1駆動モードから移行モードに変更する。このとき、制御部30は、駆動速度Vを、第1駆動速度VAから移行速度VCに変更する。
 時刻t11において、時刻t10から第1変更期間TAが経過する。このとき、制御部30は、駆動モードを、移行モードから第2駆動モードに変更する。このとき、制御部30は、駆動速度Vを、移行速度VCから第2駆動速度VBに変更する。
 図3の破線に示されるように、時刻t11において負荷Sが大きいとき、移行速度VCは、より高速な値に設定される。また、図3の一点鎖線に示されるように、時刻t11において負荷Sが小さいとき、移行速度VCは、より低速な値に設定される。
 時刻t12において、時刻t11から第2変更期間TBが経過する。このとき、負荷Sは、低速閾値SBよりも大きい。このため、駆動モードは、第2駆動モードに維持される。
 時刻t13において、負荷Sが低速閾値SB未満となった直後の演算周期が始まる。このとき、駆動モードは、第2駆動モードから第1駆動モードに変更される。このとき、駆動速度Vは、第2駆動速度VBから第1駆動速度VAに変更される。
 制御部30は、電池残容量Dに応じて残容量低下時の処理を実行する。
 図4を参照して、残容量低下時の処理について説明する。
 ステップS21において、制御部30は、電池残容量Dが下限値DA以下に変化したか否かを判定する。制御部30は、電池残容量Dが下限値DA以下に変化していない旨判定したとき、本処理を終了し、所定数の周期後に再びステップS21の判定処理を実行する。
 ステップS22において、制御部30は、電池残容量Dが下限値DA以下に変化した旨判定したとき、駆動モードが移行モードか否かを判定する。
 制御部30は、駆動モードが移行モードであると判定したとき、ステップS23およびステップS24において、駆動モードを第1駆動モードから移行モードに変更してから第1変更期間TAが経過したとき、制御部30は、駆動モードを移行モードから第2駆動モードに変更する。
 ステップS25およびステップS26において、駆動モードを移行モードから第2駆動モードに変更してから第2変更期間TBが経過したとき、制御部30は、駆動モードを第2駆動モードから第1駆動モードに変更する。すなわち、制御部30は、負荷Sが低速閾値SB未満に変化した場合であっても、第2変更期間TBが経過するまでは、駆動モードを第2駆動モードに維持する。また、制御部30は、第2変更期間TBが経過したとき、負荷Sが低速閾値SB未満に変化していない場合であっても、駆動モードを第1駆動モードに変更する。
 制御部30は、駆動モードを第2駆動モードから第1駆動モードに変更した後、ステップS27において停止制御を実行し、本処理を終了する。停止制御においては、駆動速度Vを所定期間にわたり第1駆動速度VAに維持した後、駆動速度Vを経時的に低下させる。これにより、駆動部20の駆動が停止する。なお、停止制御における駆動速度Vの低下速度は、駆動モードを第2駆動モードから第1駆動モードに変更するときの低下速度よりも小さいことが好ましい。なお、電池残容量Dが下限値DA以下に変化したとき、負荷検知部40の検知結果は無効にされる。すなわち、駆動モード変更処理の実行は禁止される。
 ステップS22およびステップS28において、制御部30は、駆動モードが第2駆動モードである旨判定したとき、ステップS25~S27の処理を実行し、本処理を終了する。また、制御部30は、ステップS22およびステップS28において、駆動モードが第1駆動モードであると判定したとき、S27の処理を実行し、本処理を終了する。
 図5の実線を参照して、移行モードにおいて電池残容量Dが下限値DAに変更されたときの残容量低下時処理の実行態様の一例について説明する。
 時刻t20において、負荷Sが高速閾値SA以上となった直後の演算周期が始まる。このとき、駆動モードは、第1駆動モードから移行モードに変更される。このとき、駆動速度Vは、第1駆動速度VAから移行速度VCに変更される。
 時刻t21において、電池残容量Dが下限値DAに低下する。
 時刻t22において、時刻t20から第1変更期間TAが経過する。このとき、駆動モードは、移行モードから第2駆動モードに変更される。このとき、駆動速度Vは、移行速度VCから第2駆動速度VBに変更される。
 時刻t24において、時刻t22から第2変更期間TBが経過する。このとき、負荷Sは、低速閾値SBよりも大きい。一方、電池残容量Dは、下限値DAに低下している。このため、駆動モードは、第2駆動モードから第1駆動モードに変更される。このとき、駆動速度Vは、第2駆動速度VBから第1駆動速度VAに変更される。
 時刻t25において、負荷Sが低速閾値SB未満となった直後の演算周期を始める。
 時刻t26において、時刻t24から所定期間TCが経過する。このとき、駆動速度Vは、第1駆動速度VAから経時的に減少する。
 時刻t27において、駆動速度Vが「0」となって、駆動部20の駆動が停止する。
 図5の破線を参照して、第2駆動モードにおいて電池残容量Dが下限値DAに低下したときの残容量低下時の処理の実行態様の一例について説明する。
 時刻t22において、制御部30が、駆動モードを移行モードから第2駆動モードに変更する。
 時刻t23において、電池残容量Dが下限値DAに低下する。
 時刻t24において、時刻t22から第2変更期間TBが経過する。このとき、負荷Sは、低速閾値SBよりも大きい。電池残容量Dは、下限値DAに低下している。このため、駆動モードは、第2駆動モードから第1駆動モードに変更される。このとき、駆動速度Vは、第2駆動速度VBから第1駆動速度VAに変更される。
 時刻t25において、負荷Sが低速閾値SB未満となった直後の演算周期が始まる。
 時刻t26において、時刻t24から所定期間TCが経過する。このとき、駆動速度Vは、第1駆動速度VAから経時的に減少する。
 時刻t27において、駆動速度Vが「0」となって、駆動部20の駆動が停止する。
 除毛器具1の作用について説明する。
 除毛器具1では、駆動速度Vが大きくなるほど、駆動音が大きくなる。除毛器具1は、負荷Sが大きくなるとき、駆動モードを第1駆動モードから移行モードを経て第2駆動モードに変更している。このため、駆動モードの変更時において駆動音の差が大きくなる。このため、ユーザーは駆動モードが変更されたことを認識しやすくなる。
 除毛器具1では、毛の切断時において、負荷Sが大きくなる。除毛器具1は、負荷Sが大きくなるとき、駆動モードを第1駆動モードからより高速の第2駆動モードに変更することにより除毛しやすくしている。一方、毛の切断を開始する瞬間、負荷Sが高まるため、滑らかに切断しにくくなるおそれがある。除毛器具1は、負荷Sが大きくなるとき、駆動モードを第1駆動モードから移行モードを経て第2駆動モードに変更している。このため、毛の切断を開始する瞬間、駆動速度Vは、第2駆動速度VBよりも大きな移行速度VCに設定される。このため、毛の切断を開始する瞬間において、駆動部20の駆動力が高まり、毛を滑らかに切断できる。
 一方、毛の切断が開始された後、負荷Sは減少することが推定される。このため、動作モードを移行モードより低速の第2駆動モードに変更することにより、電力の消費量を抑制することができる。
 また、可動子22を比較的大きい駆動力で駆動する時間が極めて長いとき、使用者の肌への影響が大きくなる。そこで、第1変更期間TAを、第2変更期間TBよりも短くなるように設定した。このため、第1変更期間TAを第2変更期間TBよりも長くする構成と比較して、駆動速度Vが極めて速いことによって生じる肌への影響を抑制することができる。また、第1変更期間TAを第2変更期間TBよりも長くする構成と比較して、電力の消費量を抑制することができる。
 除毛器具1は、電池残容量Dが下限値DA以下になった場合に駆動モードが移行モードまたは第2駆動モードであるとき、駆動モードを第1駆動モードに変更してから、停止制御を実行している。すなわち、停止制御は、第1駆動モードに変更してから開始する。このため、各モードから直接的に停止制御に移行する構成と比較して、停止制御の構成を簡単にすることができる。
 除毛器具1は、停止制御において、第2駆動モードから第1駆動モードに変更するときの駆動速度Vの低下速度よりも小さい速度で低下させる。このため、駆動モードの変更による駆動音の変化と、停止制御による駆動音の変化とが異なる。このため、ユーザーは、駆動音の変化が、駆動モードの変更に起因するものか、停止制御に起因するものかを把握しやすくなる。
 除毛器具1は、以下の効果を奏する。
 (1)制御部30は、負荷Sに応じて駆動モードを変更するとき、第1駆動モードから移行モードを経て第2駆動モードに変更する。移行速度VCは第2駆動速度VBよりも大きい。除毛器具1は、駆動速度Vが大きいほど、駆動音が大きくなる。このため、第1駆動モードから移行モードを経ずに第2駆動モードに変更する構成と比較して、駆動モードの変更時の駆動音の大きさの差が大きくなる。このため、ユーザーに駆動速度Vの変化を認識させやすい。
 (2)制御部30は、負荷Sの大きさに応じて移行速度VCを変更する。このため、除毛器具1は、負荷Sの原因となる毛の状態に合わせた移行速度VCにより駆動部20を駆動させることができる。
 (3)制御部30は、負荷Sが大きいとき、移行速度VCを比較的大きい値に設定する。負荷Sが大きいとき、除毛している毛が多いまたは硬いことが推定される。このため、多い毛または硬い毛を切断していることにより負荷Sが大きくなっているとき、駆動速度Vをより大きくすることができる。このため、毛を滑らかに除毛することができる。
 (4)制御部30は、負荷Sが小さいとき、移行速度VCを比較的小さい値に設定する。負荷Sが小さいとき、除毛している毛が少ないかまたは軟らかいことが推定される。このため、駆動速度Vを小さくしても、残っている毛を滑らかに除毛することができる。このため、除毛器具1は、駆動速度Vを小さくすることにより電池残容量Dの低下を抑制できる。
 (5)除毛器具1の状態は、駆動時間Hが長いときと駆動時間Hが短いときとで異なる。制御部30は、駆動時間Hに応じて移行速度VCを変更する。このため、除毛器具1は、駆動時間Hによる除毛器具1の状態の変化に合わせた移行速度VCにより駆動部20を駆動させることができる。
 (6)制御部30は、駆動時間Hが長いとき、移行速度VCを比較的小さい値に設定する。駆動時間Hが長いとき、除毛器具1の状態としての電池残容量Dは低下する。駆動速度Vが小さいほど、電力の消費量が小さい。このため、除毛器具1は電池残容量Dの低下を抑制できる。
 (7)制御部30は、電池残容量Dが下限値DA以下に変化したとき、停止制御を実行する。このため、電池残容量Dの低下にともない可動刃12の駆動が停止したとき、毛が可動刃12と外刃(図示略)に入り込んだ状態で停止するおそれを低減できる。
 (8)制御部30は、駆動モードが移行モードのときに電池残容量Dが下限値DA以下に変化したとき、第1変更期間TAおよび第2変更期間TBが経過してから、駆動モードを第1駆動モードに変更し、停止制御を実行している。また、制御部30は、駆動モードが第2駆動モードのときに電池残容量Dが下限値DA以下に変化したとき、第2変更期間TBが経過してから、駆動モードを第1駆動モードに変更し、停止制御を実行している。このため、各モードから直接停止制御を実行する構成と比較して、停止制御を簡単にすることができる。
 (9)除毛器具1は、停止制御における駆動速度Vの低下速度が駆動モードを第2駆動モードから第1駆動モードに変更するときの低下速度よりも小さい。すなわち、停止制御における駆動速度Vの低下速度は、駆動モードを第2駆動モードから第1駆動モードに変更するときの低下速度とは異なる。このため、ユーザーは、駆動速度Vの低下が駆動モード変更にともなうものか、停止制御にともなうものかを把握しやすい。
 (第2実施形態)
 本実施形態の除毛器具1は、第1実施形態の除毛器具1と比較して次の部分において異なる構成を有し、その他の部分において同一の構成を有する。すなわち、除毛器具1は、駆動モードの変更回数に応じて移行速度VCを変更している。なお、第2実施形態の除毛器具1の説明は、第1実施形態の除毛器具1と共通する構成に対して、第1実施形態の除毛器具1と同一の符号を付している。
 制御部30は、駆動モード変更処理のステップS12において、負荷Sの大きさおよび駆動時間Hに加えて、直近の単位時間における駆動モードの変更回数に応じて移行速度VCを変更する。具体的には、図6の破線に示されるように、時刻t10において直近の単位時間における駆動モードの変更回数が多いほど、移行速度VCを比較的大きい値に設定する。また、図6の一点鎖線に示されるように、時刻t10において直近の単位時間における駆動モードの変更回数が少ないほど、移行速度VCを比較的小さい値に設定する。
 除毛器具1の作用について説明する。
 単位時間における駆動モードの変更回数が多いとき、除毛している箇所の毛が多いことが推定される。このため、変更回数が多いほど、移行速度VCを大きくすることにより、除毛器具1をなめらかに駆動することができる。
 除毛器具1は、第1実施形態の(1)~(9)の効果に加えて、以下の効果を奏する。
 (10)制御部30は、単位時間における駆動モードの変更回数に応じて移行速度を変更する。駆動モードの変更回数は、負荷Sの原因となる毛の除毛の状態を反映している。このため、除毛器具1は、負荷Sの原因となる毛の除毛の状態に合わせた移行速度VCにより駆動部20を駆動させることができる。
 (11)制御部30は、単位時間における駆動モードの変更回数が多いとき、移行速度VCを大きくする。単位時間における駆動モードの変更回数が多いとき、除毛している箇所の毛が多いことが推定される。このため、多い毛を切断しているとき、駆動速度Vをより大きくすることにより、滑らかに除毛することができる。
 一方、単位時間における駆動モードの変更回数が少ないとき、除毛している箇所の毛が少ないことが推定される。このため、駆動速度Vを小さくしても、残っている毛を滑らかに除毛することができる。このため、除毛器具1は、駆動速度Vを小さくすることにより電池残容量Dの低下を抑制できる。
 (その他の実施形態)
 本除毛器具は、上記各実施形態以外の実施形態を含む。以下、本除毛器具のその他の実施形態としての上記各実施形態の変形例を示す。なお、以下の各変形例は、互いに組み合わせることができる。
 ・各実施形態の除毛器具1は、第2駆動モードよりも高速の駆動速度Vで駆動部20を駆動させる移行モードを用意している。ただし、除毛器具1の構成はこれに限られない。例えば、変形例の除毛器具1は、移行モードに代えて、第1駆動モードよりも低速の移行速度VDで駆動部20を駆動させる低速移行モードを用意している。
 この変形例の除毛器具1の制御部30は、負荷Sが低速閾値DB以上から低速閾値DB未満に変化したとき、駆動モードを第2駆動モードから低速移行モードを経て第1駆動モードに変更する。また、負荷Sが高速閾値SA未満から高速閾値SA以上に変化したとき、駆動モードを第1駆動モードから第2駆動モードに変更する。
 負荷Sが低速閾値DB以上から低速閾値DB未満に変化したことに基づいて駆動モードが第2駆動モードから低速移行モードに変更されてから第1駆動モードに変更されるまでの期間は、駆動モードが低速移行モードから第1駆動モードに変更されてから負荷Sが高速閾値SA未満から高速閾値SA以上に変化することに基づいて第2駆動モードに変更されるまでの期間よりも短い。この変形例の除毛器具1は、第2駆動モードから低速移行モードを経ずに第1駆動モードに変更する構成と比較して、駆動モードの変更時の駆動音の大きさの差が大きくなる。このため、ユーザーに駆動速度の変化を認識させやすい。この変形例を変形例Xとする。
 ・上記変形例Xにおいて、負荷Sが大きいほど、移行速度VDを小さくすることもできる。また、上記変形例Xにおいて、駆動時間Hが長いほど移行速度VDを大きくすることもできる。
 ・各実施形態の除毛器具1は、駆動モードとして第1駆動モード、第2駆動モード、移行駆動モードを有する。ただし、除毛器具1の構成はこれに限られない。例えば、変形例の除毛器具1は、第1駆動モードよりも低速の駆動速度Vで駆動する第4駆動モードを有する。この変形例の除毛器具1は、停止制御において、第1駆動モードから第4駆動モードを経てから、駆動速度Vを「0」に向かって変更し、駆動部20の駆動を停止する。要するに、変形例の除毛器具1は、停止制御において最も低速の駆動モードに変更してから、駆動部20の駆動を停止する。
 ・各実施形態の除毛器具1は、残容量低下時処理において、第2駆動モードにおいて電池残容量Dが下限値DA未満に変化したとき、第2変更期間TBが経過するまで第2駆動モードを維持する。ただし、除毛器具1の構成はこれに限られない。例えば、変形例の除毛器具1は、第2駆動モードにおいて電池残容量Dが下限値DA未満に変化したとき、第2変更期間TBとは異なる期間が経過するまで第2駆動モードを維持する。また、さらなる変形例の除毛器具1は、第2駆動モードにおいて電池残容量Dが下限値DA未満に変化したとき、電池残容量Dが下限値DA未満に変化してから第2変更期間TBと等しい期間が経過するまで第2駆動モードを維持する。
 ・各実施形態の駆動モードは、駆動速度Vが一定になるように制御される。ただし、駆動モードの構成はこれに限られない。例えば、変形例の駆動モードは、同一の駆動モードが維持されている間において駆動速度Vが変更される。
 ・各実施形態の除毛器具1は、負荷Sが大きいほど、移行速度VCを大きくする。ただし、除毛器具1の構成はこれに限られない。例えば、変形例の除毛器具1は、負荷Sの大きさに応じて、段階的に移行速度VCが変更される。
 ・各実施形態の除毛器具1は、駆動時間Hが長いほど、移行速度VCを小さくする。ただし、除毛器具1の構成はこれに限られない。例えば、変形例の除毛器具1は、駆動時間Hの長さに応じて、段階的に移行速度VCが変更される。また、さらなる変形例の除毛器具1は、駆動時間Hが長いほど移行速度VCを大きくする。
 ・各実施形態の除毛器具1は、停止制御における駆動速度Vの低下速度が、駆動モードを第2駆動モードから第1駆動モードに変更するときの低下速度よりも小さい。ただし、除毛器具1の構成はこれに限られない。例えば、変形例の除毛器具1は、停止制御における駆動速度Vの低下速度を段階的に変化させる。
 ・各実施形態の除毛器具1は、固定子21がフレーム11に固定されている。ただし、除毛器具1の構成はこれに限られない。例えば、変形例の固定子21は、フレーム11と弾性部材により接続されている。このため、固定子21は、可動子22の往復動にともなってフレーム11に対して振動する。
 ・各実施形態の負荷検知部40は、コイル23Aに発生する誘起電圧を検知することにより負荷Sを検知している。ただし、負荷検知部40の構成はこれに限られない。例えば、変形例の負荷検知部40は、可動子22の駆動力としての変位量、速度、または加速度を直接的に検知するセンサを有し、このセンサの出力に基づいて負荷Sを算出する。要するに、刃12から駆動部20に作用する負荷Sを検知できる負荷検知部であれば、いずれの負荷検知部を採用することもできる。
 ・各実施形態の可動子22は、永久磁石24を有する。ただし、可動子22の構成はこれに限られない。例えば、変形例の可動子22は、電磁石を有する。
 ・各実施形態の駆動部20は、電磁石23が固定子21に取り付けられ、永久磁石24が可動子22に取り付けられる。ただし、駆動部20の構成はこれに限られない。例えば、変形例の駆動部20は、電磁石23が可動子22に取り付けられ、永久磁石24が固定子21に取り付けられる。
 ・各実施形態の駆動部20は、可動子22が固定子21に対して往復動する。ただし、駆動部20の構成はこれに限られない。例えば、変形例の駆動部20は、可動子22が固定子21に対して回転する。この場合、可動子22を回転モーターの回転軸と接続することもできる。
 ・各実施形態の駆動部20を以下の構成に変更することもできる。すなわち、駆動部20は、回転モーターおよび回転運動を直線運動に変換する変換部を有する。この変形例の駆動部20は、可動子22が回転モーターおよび変換部により、固定子21に対して往復動する。
 ・各実施形態の除毛器具1は、電気かみそりに適用したが、バリカンおよび脱毛器等の他の除毛器具に適用することもできる。

Claims (9)

  1.  除毛器具であって、
     刃を駆動する駆動部と、
     前記駆動部に加わる負荷の大きさを検知する負荷検知部と、
     前記駆動部の駆動モードを、前記駆動部を第1駆動速度で駆動させる第1駆動モード、前記駆動部を前記第1駆動速度よりも高速の第2駆動速度で駆動させる第2駆動モード、前記駆動部を前記第2駆動速度よりも高速の移行速度で駆動させる移行モードとの間で変更する制御部とを備え、
     前記制御部は、前記負荷検知部の検知結果に基づいて、前記駆動モードを前記第1駆動モードから前記移行モードを経て前記第2駆動モードに変更し、前記負荷検知部の検知結果に基づいて前記第2駆動モードから前記第1駆動モードに変更し、
     前記駆動モードが前記第1駆動モードから前記移行モードに変更されてから、前記駆動モードが前記移行モードから前記第2駆動モードに変更されるまでの第1の期間が設定され、
     前記駆動モードが前記移行モードから前記第2駆動モードに変更されてから、前記駆動モードが前記第2駆動モードから前記第1駆動モードに変更されるまでの第2の期間が設定され、
     前記第1の期間は、前記第2の期間よりも短い、除毛器具。
  2.  前記制御部は、前記負荷検知部の検知結果に応じて、前記移行速度を変更する、請求項1に記載の除毛器具。
  3.  前記制御部は、前記駆動部の駆動を開始してから経過した期間に応じて、前記移行速度を変更する、請求項1または2に記載の除毛器具。
  4.  前記除毛器具は、前記駆動部の駆動源として機能する電池の残容量を検知する電池残容量検知部を備え、
     前記移行モードにおいて、前記電池残容量検知部により検知される前記電池の前記残容量が下限以上から下限未満に低下したとき、前記制御部は、前記駆動モードを前記移行モードから前記第2駆動モードを経て前記第1駆動モードに変更して、停止制御を実行する、請求項1~3のいずれか1項に記載の除毛器具。
  5.  前記第2駆動モードにおいて、前記電池残容量検知部により検知される前記電池の前記残容量が下限以上から下限未満に低下した場合、前記駆動モードが前記移行モードから前記第2駆動モードに変更されてから所定の期間が経過したとき、前記制御部は、前記駆動モードを前記第2駆動モードから前記第1駆動モードに変更して、停止制御を実行する、請求項4に記載の除毛器具。
  6.  除毛器具であって、
     刃を駆動する駆動部と、
     前記駆動部に加わる負荷の大きさを検知する負荷検知部と、
     前記駆動部の駆動モードを、前記駆動部を第1駆動速度で駆動させる第1駆動モード、前記駆動部を前記第1駆動速度よりも高速の第2駆動速度で駆動させる第2駆動モード、前記駆動部を前記第2駆動速度よりも低速の移行速度で駆動させる低速移行モードとの間で変更する制御部とを備え、
     前記制御部は、前記負荷検知部の検知結果に基づいて、前記駆動モードを前記第2駆動モードから前記低速移行モードを経て前記第1駆動モードに変更し、前記負荷検知部の検知結果に基づいて前記第1駆動モードから前記第2駆動モードに変更し、
     前記駆動モードが前記第2駆動モードから前記低速移行モードに変更されてから、前記駆動モードが前記低速移行モードから前記第1駆動モードに変更されるまでの第1の期間が設定され、
     前記駆動モードが前記低速移行モードから前記第1駆動モードに変更されてから、前記駆動モードが前記第1駆動モードから前記第2駆動モードに変更されるまでの第2の期間が設定され、
     前記第1の期間は、前記第2の期間よりも短い、除毛器具。
  7.  前記制御部は、前記負荷検知部の検知結果に応じて、前記移行速度を変更する、請求項6に記載の除毛器具。
  8.  前記制御部は、前記駆動部の駆動を開始してから経過した期間に応じて、前記移行速度を変更する、請求項6または7に記載の除毛器具。
  9.  前記制御部は、単位時間における前記駆動モードの変更回数に応じて、前記移行速度を変更する、請求項1~8のいずれか一項に記載の除毛器具。
PCT/JP2014/000344 2013-02-13 2014-01-23 除毛器具 WO2014125772A1 (ja)

Priority Applications (3)

Application Number Priority Date Filing Date Title
US14/767,282 US10016041B2 (en) 2013-02-13 2014-01-23 Hair removal tool
CN201480008405.8A CN104981328B (zh) 2013-02-13 2014-01-23 除毛器具
EP14751514.2A EP2957400B1 (en) 2013-02-13 2014-01-23 Hair removal tool

Applications Claiming Priority (2)

Application Number Priority Date Filing Date Title
JP2013025918A JP6008197B2 (ja) 2013-02-13 2013-02-13 除毛器具
JP2013-025918 2013-02-13

Publications (1)

Publication Number Publication Date
WO2014125772A1 true WO2014125772A1 (ja) 2014-08-21

Family

ID=51353789

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
PCT/JP2014/000344 WO2014125772A1 (ja) 2013-02-13 2014-01-23 除毛器具

Country Status (5)

Country Link
US (1) US10016041B2 (ja)
EP (1) EP2957400B1 (ja)
JP (1) JP6008197B2 (ja)
CN (1) CN104981328B (ja)
WO (1) WO2014125772A1 (ja)

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
WO2015135682A1 (en) * 2014-03-14 2015-09-17 Koninklijke Philips N.V. Electric shaver
WO2019230056A1 (ja) * 2018-06-01 2019-12-05 パナソニックIpマネジメント株式会社 体毛切断装置

Families Citing this family (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
ES2750732T3 (es) * 2015-12-22 2020-03-26 Braun Gmbh Aparato para el tratamiento de la piel
EP3327923B1 (en) * 2016-11-23 2023-08-16 Braun GmbH Drive control for driving a dc motor of an electrical household appliance
EP3427910B1 (en) 2017-07-14 2020-08-19 Braun GmbH Method for determining the time behavior of a cyclic motor process during use of an electrical hair removal device and hair removal device

Citations (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JPS63186380U (ja) * 1987-05-22 1988-11-30
JPH04236978A (ja) * 1991-01-18 1992-08-25 Sanyo Electric Co Ltd 電気かみそり
JPH07194862A (ja) * 1994-01-10 1995-08-01 Matsushita Electric Works Ltd 電気かみそり
JPH09501091A (ja) * 1994-06-01 1997-02-04 フィリップス エレクトロニクス ネムローゼ フェンノートシャップ 電動機速度を制御し得るシェーバー
JP2002306867A (ja) 2001-04-18 2002-10-22 Kyushu Hitachi Maxell Ltd 小型電気機器
WO2007106412A2 (en) * 2006-03-10 2007-09-20 Conair Corporation Electric hair clip with automatic speed control

Family Cites Families (7)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JPS63186380A (ja) 1987-01-28 1988-08-01 Shimadzu Corp 等高線作図装置
JPH08849A (ja) * 1994-06-22 1996-01-09 Takemori Toyonaga 快適電気ひげそり
US5574346A (en) * 1995-05-15 1996-11-12 Delco Electronics Corporation On and off state fault detection circuit for a multi-phase brushed or brushless DC motor
DE19601780C1 (de) * 1996-01-19 1997-06-26 Braun Ag Rasierapparat
JP4663904B2 (ja) * 2001-04-18 2011-04-06 九州日立マクセル株式会社 電気かみそり
JP4304419B2 (ja) * 2002-06-12 2009-07-29 パナソニック電工株式会社 電気かみそり
ATE499855T1 (de) * 2008-07-17 2011-03-15 Braun Gmbh Haarentfernungsvorrichtung

Patent Citations (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JPS63186380U (ja) * 1987-05-22 1988-11-30
JPH04236978A (ja) * 1991-01-18 1992-08-25 Sanyo Electric Co Ltd 電気かみそり
JPH07194862A (ja) * 1994-01-10 1995-08-01 Matsushita Electric Works Ltd 電気かみそり
JPH09501091A (ja) * 1994-06-01 1997-02-04 フィリップス エレクトロニクス ネムローゼ フェンノートシャップ 電動機速度を制御し得るシェーバー
JP2002306867A (ja) 2001-04-18 2002-10-22 Kyushu Hitachi Maxell Ltd 小型電気機器
WO2007106412A2 (en) * 2006-03-10 2007-09-20 Conair Corporation Electric hair clip with automatic speed control

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
See also references of EP2957400A4

Cited By (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
WO2015135682A1 (en) * 2014-03-14 2015-09-17 Koninklijke Philips N.V. Electric shaver
US10084401B2 (en) 2014-03-14 2018-09-25 Koninklijke Philips N.V. Electric shaver
WO2019230056A1 (ja) * 2018-06-01 2019-12-05 パナソニックIpマネジメント株式会社 体毛切断装置
JP2019208726A (ja) * 2018-06-01 2019-12-12 パナソニックIpマネジメント株式会社 体毛切断装置

Also Published As

Publication number Publication date
CN104981328B (zh) 2017-05-03
EP2957400A1 (en) 2015-12-23
EP2957400A4 (en) 2016-05-25
US20160000202A1 (en) 2016-01-07
JP2014151124A (ja) 2014-08-25
EP2957400B1 (en) 2019-11-13
JP6008197B2 (ja) 2016-10-19
CN104981328A (zh) 2015-10-14
US10016041B2 (en) 2018-07-10

Similar Documents

Publication Publication Date Title
WO2014125772A1 (ja) 除毛器具
JP5601845B2 (ja) リニア振動モータの駆動制御回路
WO2009081295A3 (en) Magnetic spring system for use in a resonant motor
KR101173807B1 (ko) 리니어 진동 모터의 구동 제어 장치
JP2011155816A (ja) リニア振動モータの駆動制御回路
JP2018518410A (ja) 移動部材の往復運動を有するモータ式装置および付随する制御方法
JP6736571B2 (ja) アクチュエータの非線形性及び動的な駆動調整による自己適応型調整を有するパーソナルケア機器並びにその方法
US20170338763A1 (en) Driving system and driving method of linear motor
JP2014107906A5 (ja)
JP5984053B2 (ja) 除毛器具、及び除毛器具の駆動方法
JP2013085408A (ja) 球面モータの制御装置および球面モータの制御方法
CN103465789B (zh) 一种缓冲制动器
CN105186965A (zh) 马达控制装置以及马达控制方法
CN104796042B (zh) 用于运行传动系的方法、电子数据载体及电子控制设备
WO2014125771A1 (ja) リニアアクチュエーター
JP6264611B2 (ja) 振動型アクチュエーター、その制御装置、振動型アクチュエーターを備える電動装置、および、振動型アクチュエーターのプログラム
JP2019528098A (ja) アタッチメントヘッドの取り付け及び取り外し検出方法
JP2008278707A (ja) 駆動装置
JP2013198189A (ja) 振動アクチュエータの駆動装置、レンズ鏡筒
JP7106052B2 (ja) 振動アクチュエータの駆動装置、駆動方法及び操作装置
WO2019230056A1 (ja) 体毛切断装置
JP2012050257A (ja) ステップモータ駆動装置
JP2022181374A (ja) 回転子の磁力が可変に制御される回転電機
JP2014135889A (ja) 電気車の駆動システム、インバータ制御装置及び制御方法
KR20120130471A (ko) 잔여 진동 제어 장치

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: 14751514

Country of ref document: EP

Kind code of ref document: A1

WWE Wipo information: entry into national phase

Ref document number: 2014751514

Country of ref document: EP

WWE Wipo information: entry into national phase

Ref document number: 14767282

Country of ref document: US

NENP Non-entry into the national phase

Ref country code: DE