WO2014163053A1 - 開閉制御システム、および開閉制御装置 - Google Patents

開閉制御システム、および開閉制御装置 Download PDF

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宏治 今井
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株式会社デンソー
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    • H05KPRINTED CIRCUITS; CASINGS OR CONSTRUCTIONAL DETAILS OF ELECTRIC APPARATUS; MANUFACTURE OF ASSEMBLAGES OF ELECTRICAL COMPONENTS
    • H05K7/00Constructional details common to different types of electric apparatus
    • H05K7/20Modifications to facilitate cooling, ventilating, or heating
    • H05K7/20009Modifications to facilitate cooling, ventilating, or heating using a gaseous coolant in electronic enclosures
    • EFIXED CONSTRUCTIONS
    • E05LOCKS; KEYS; WINDOW OR DOOR FITTINGS; SAFES
    • E05FDEVICES FOR MOVING WINGS INTO OPEN OR CLOSED POSITION; CHECKS FOR WINGS; WING FITTINGS NOT OTHERWISE PROVIDED FOR, CONCERNED WITH THE FUNCTIONING OF THE WING
    • E05F15/00Power-operated mechanisms for wings
    • E05F15/70Power-operated mechanisms for wings with automatic actuation
    • E05F15/71Power-operated mechanisms for wings with automatic actuation responsive to temperature changes, rain, wind or noise
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F28HEAT EXCHANGE IN GENERAL
    • F28FDETAILS OF HEAT-EXCHANGE AND HEAT-TRANSFER APPARATUS, OF GENERAL APPLICATION
    • F28F13/00Arrangements for modifying heat-transfer, e.g. increasing, decreasing
    • HELECTRICITY
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    • H05K7/20009Modifications to facilitate cooling, ventilating, or heating using a gaseous coolant in electronic enclosures
    • H05K7/20209Thermal management, e.g. fan control

Definitions

  • the present invention relates to an open / close control system and an open / close control device for controlling the operation of an inlet.
  • an open / close control system and an open / close control device for controlling the operation of the introduction port can detect the external environment more accurately and can open and close the introduction port more satisfactorily.
  • the internal environment detection unit detects the internal environment of the housing, and the external environment detection unit is arranged away from the housing without contacting the housing. Detect the external environment of the chassis corresponding to the internal environment.
  • the environment acquisition unit acquires the internal environment and the external environment detected by the internal environment detection unit and the external environment detection unit, and the open / close control unit is introduced according to the difference between the internal environment and the external environment. Control the opening and closing of the mouth.
  • the external environment detection unit can be made less susceptible to the influence of the presence of the casing when detecting the external environment, so that the external environment can be detected with high accuracy. Therefore, the opening / closing of the introduction port can be controlled more appropriately.
  • the computer may be an open / close control program for realizing each functional unit constituting the open / close control system.
  • FIG. 1 is a block diagram showing a schematic configuration of a ventilation control system 1.
  • FIG. (A) is a top view of the vent 40 in the closed state, and (b) is a cross-sectional view.
  • (A) is a top view of the vent 40 of the open state, (b) is sectional drawing. It is explanatory drawing which shows the structure and arrangement
  • the ventilation control system 1 (corresponding to the opening / closing control system) according to the first embodiment of the present invention, as shown in FIG. 1, appropriately opens and closes the vent 40 provided in the casing 10 to open the interior of the casing 10.
  • the electronic device 15 disposed in the device has a function of operating at an appropriate temperature.
  • the ventilation control system 1 includes an electronic device 15, an external environment sensor 21 (corresponding to the external environment detection unit), an internal environment sensor 22 (corresponding to the internal environment detection unit), and a cooling unit 25 (corresponding to the air blowing unit). Correspondence) and an artificial pore part 30. And the electronic device 15, the internal environment sensor 22, and the artificial pore part 30 are accommodated in the inside of the housing 10 made of resin, for example.
  • the housing 10 is disposed in a place that is affected by a temperature rise due to solar radiation, such as a vehicle such as a passenger car or the inside of a greenhouse.
  • the electronic device 15 has, for example, a function of processing a captured image by a camera and a function of controlling various devices such as indoor lighting and an air conditioner.
  • the electronic device 15 is configured to operate when its own temperature is equal to or lower than a predetermined guaranteed temperature and to stop operating when the temperature exceeds the guaranteed temperature in order to suppress adverse effects of heat on the electronic device 15. .
  • the external environment sensor 21 is arranged away from the housing 10 without contacting the housing 10 and detects the temperature outside the housing 10 as an external environment.
  • the external environment sensor 21 sends the detection result wirelessly (radio wave communication or infrared communication) to the calculation unit 31 inside the artificial pore 30.
  • the internal environment sensor 22 is arranged inside the housing 10 and detects the same environment (in this embodiment, temperature) as the environment detected by the external environment sensor 21. Similarly to the external environment sensor 21, the internal environment sensor 22 wirelessly sends the detection result to the calculation unit 31 inside the artificial pore 30.
  • the cooling unit 25 generates cold air and sends the cold air toward the housing 10 (ventilation port 40).
  • the cooling unit 25 is configured as an air conditioner that generates cold air while performing dehumidification.
  • a plurality of artificial pores 30 are provided in the housing 10, and each artificial pore 30 is provided with a calculation unit 31 and a vent 40.
  • the calculation unit 31 and the vent 40 are configured as, for example, MEMS (Micro Electro Mechanical Systems), and the calculation unit 31 includes the environment (temperature) transmitted from each of the environmental sensors 21 and 22 as shown in FIG.
  • the electronic circuit implements an environment acquisition unit 311 that implements a function of receiving information, a function of comparing environmental information, and an opening / closing control unit 312 that implements a function of opening and closing the vent 40 according to the comparison result.
  • the vent 40 includes a holding portion 43, an element portion 44, and an opening / closing portion 45 as shown in FIG.
  • the holding unit 43 holds the element unit 44, and the element unit 44 receives power supplied from the wiring 48 and drives the opening / closing unit 45.
  • the hinged door method see FIG. 4A
  • the sliding door method see FIG. 4B
  • the folding door method FIG. 4C
  • Various methods such as a rotary method (see FIG. 4D) can be employed.
  • the calculation unit 31 performs the opening / closing control process shown in FIG.
  • the opening / closing control process is a process that starts when the power of the ventilation control system 1 is turned on, for example, and controls the opening / closing of the vent 40 according to the temperature difference between the inside and outside of the housing 10.
  • the ventilation hole 40 is set to be closed.
  • the computing unit 31 is connected to the electronic device 15 by wire or wirelessly, and is configured to monitor the operating state of the electronic device 15.
  • the artificial pore part 30 (opening / closing part 45) is kept closed (S120), and the opening / closing control process is terminated. If the electronic device 15 is powered on (S110: YES), temperature information is acquired from the internal environment sensor 22 and the external environment sensor 21 (S130).
  • these temperatures are compared (S140). If the temperature outside the housing 10 (temperature detected by the external environment sensor 21) is higher than the temperature inside the housing (temperature detected by the internal environment sensor 22) (S140: YES), the artificial pore portion 30 is opened. A command to close is sent (S150). The artificial pore part 30 (opening / closing part 45) is closed by this command.
  • a command is sent to open the artificial pore 30 (S160).
  • the artificial pore part 30 (opening / closing part 45) is opened by this command.
  • the cold air generated by the cooling unit 25 is applied to the housing 10, and the cold air is introduced into the housing 10 through the vent 40.
  • the temperature in the housing 10 is considered to change, for example, as shown in FIG. That is, the temperature inside the housing 10 (atmosphere temperature in the housing) increases with time in a vehicle that is left in the hot sun.
  • the case 10 is made of metal without adopting the configuration of the present embodiment (see the solid line [C] in FIG. 6), or the case 10 without adopting the configuration of the present embodiment.
  • the temperature is quickly lowered to a temperature equal to or lower than the guaranteed temperature.
  • the housing 10 is made of resin. However, when the housing 10 is made of metal, the amount of heat released from the surface of the housing 10 can be increased, so the housing 10 is made earlier. 10 can be expected to suppress the internal temperature (see broken line [B] in FIG. 6).
  • the opening / closing control process is terminated.
  • the environment acquisition unit 311 of the calculation unit 31 is responsible for executing the above-described opening / closing control process S130
  • the opening / closing control unit 312 is responsible for executing the above-described opening / closing control process S140 to S160.
  • the internal environment sensor 22 detects the internal environment of the housing 10, and the external environment sensor 21 is arranged away from the housing 10 without contacting the housing 10. The external environment of the housing 10 corresponding to the internal environment is detected.
  • the computing unit 31 acquires the internal environment and the external environment detected by the internal environment sensor 22 and the external environment sensor 21 (S130), and the ventilation port 40 according to the difference between the internal environment and the external environment. Is controlled (S140 to S160).
  • the “environment” inside and outside the casing corresponds to, for example, temperature, humidity, dew condensation state (presence or absence of water droplets), and the like.
  • the external environment sensor 21 can be less affected by the presence of the housing 10 when detecting the external environment, and the external environment can be accurately detected. . Therefore, the opening / closing of the vent 40 can be controlled more appropriately.
  • the entire periphery of the external environment sensor 21 is covered with air introduced into the housing 10 through the ventilation hole 40.
  • the external environment sensor 21 can be made less susceptible to heat conduction and radiant heat from the surface of the housing 10. That is, the external environment sensor 21 and the internal environment sensor 22 can be independent of the environment, and the detection accuracy of the environment can be improved. Therefore, the vent 40 can be appropriately opened and closed, and the environment in which the electronic device 15 inside the housing 10 is located can be an environment suitable for the operation of the electronic device 15.
  • the calculation unit 31 acquires an external environment from the internal environment sensor 22 and the external environment sensor 21 by wireless communication. According to such a ventilation control system 1, since environment such as temperature and water droplets can be prevented from being transmitted through the cable, each environment sensor 21, 22 can detect the environment more accurately than when performing wired communication. Can do.
  • the internal environment sensor 22 and the external environment sensor 21 detect the temperatures inside and outside the housing 10, and the calculation unit 31 determines that the temperature outside the housing 10 is the housing 10.
  • the vent 40 is controlled to open, and when the temperature outside the casing 10 is higher than the temperature inside the casing 10, the vent 40 is controlled to close.
  • the ventilation control system 1 includes a cooling unit 25 that cools the casing 10 by blowing air.
  • the external environment sensor 21 and the internal environment sensor 22 shown in FIG. 1 are configured as a dew condensation sensor that detects a dew condensation state (amount of dew condensation).
  • a dew condensation sensor can be comprised with a known sensor and a humidity sensor etc. can be substituted.
  • the opening / closing control process as shown in FIG. 7, when the power of the electronic device 15 is on in the process of S110 (S110: YES), the external environment sensor 21 and the internal environment are replaced with the process of S130.
  • a dew condensation state is acquired from the sensor 22 (S210).
  • the dew condensation state is compared (S220). If the dew condensation state outside the housing 10 (condensation state from the external environment sensor 21) is larger than the dew condensation state inside the housing (condensation state from the internal environment sensor 22) (S220: YES), S150. Move on to processing. If the dew condensation state outside the housing 10 is less than the dew condensation state in the housing 10 (S220: NO), the process proceeds to S160.
  • the dew condensation state in the body 10 changes. That is, in a vehicle parked in winter or during the rainy season, the dew condensation state inside the housing 10 is high.
  • the case 10 is made of metal without adopting the configuration of the present embodiment (see the solid line [C] in FIG. 8), or the case without adopting the configuration of the present embodiment.
  • the dew condensation state quickly decreases and the dew condensation state can be reduced to the guaranteed dew condensation state or less.
  • the housing 10 is made of resin, but substantially the same effect can be expected even if the housing 10 is made of metal (see broken line [B] in FIG. 8).
  • the opening / closing control process is terminated.
  • the environment acquisition unit 311 of the calculation unit 31 is responsible for executing the above-described opening / closing control processing S210
  • the opening / closing control unit 312 is responsible for executing the above-described opening / closing control processing S220 and S150 to S160.
  • the internal environment sensor 22 and the external environment sensor 21 detect the respective dew condensation states inside and outside the housing 10, and the calculation unit 31
  • the vent 40 is opened / closed according to the difference between the inside and outside condensation states.
  • the calculation unit 31 controls to open the vent 40 when the inside of the housing 10 is in a dew condensation state and the outside of the housing 10 is not in a dew condensation state. Control is performed so that the air vent 40 is closed when the outside of the apparatus 10 is in a condensed state.
  • the arrangement of the artificial pores 30 is arbitrary, but for example, as shown in FIG. In this way, since the area of the vent 40 can be increased, the fluid outside the housing 10 can be introduced into the interior more efficiently.
  • any communication method such as wired communication or wireless communication can be selected.
  • communication between the calculation unit 31 and the vent 40 may be performed wirelessly.
  • the communication between the external environment sensor 21 and the calculation unit 31 and the communication between the internal environment sensor 22 and the calculation unit 31 are wireless communication, but may be wired communication.
  • the external environment sensor 21 can be diverted from a vehicle interior temperature sensor that is normally used in an existing air conditioner system in the vehicle.
  • communication between the external environment sensor 21 and the calculation unit 31 can be diverted from an existing in-vehicle LAN such as CAN or FlexRay.
  • calculation unit 31 may be disposed outside the artificial pore 30 such as the outside of the housing 10.
  • the number of calculation units 31 may be less than the number of vents 40, and one calculation unit 31 may control the operation of the plurality of vents 40.
  • the housing 10 is made of resin in the above embodiment, it can be made of any material such as metal.
  • the calculating part 31 may be comprised as a circuit, it may be comprised as a computer provided with CPU and memory.
  • the external environment sensor 21 is surrounded by air and introduces air into the housing 10.
  • air not only air but also fluid such as water is introduced into the housing 10. It may be.
  • waterproofing of the electronic device 15 or the like is separately required.
  • the dew condensation state (the state that has led to dew condensation) is detected, but the state that is likely to cause dew condensation (for example, the level of humidity) is detected. Opening and closing may be controlled.
  • the artificial pore 30 is closed when the power of the electronic device 15 is off.
  • the artificial pore 30 may be opened.
  • the electronic device 15 can be placed in a better environment.

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Abstract

 外部環境をより正確に検出し、導入口をより良好に開閉できるようにする、導入口の作動を制御する開閉制御システム(1)を提供する。通気制御システム(1)において、内部環境センサ(22)は筐体(10)の内部の環境を検出し、外部環境センサ(21)は、筐体(10)とは接することなく筐体(10)から離して配置され、内部の環境に対応する筐体(10)の外部の環境を検出する。そして、演算部(31)は、内部環境センサ(22)および外部環境センサ(21)にて検出された内部の環境および外部の環境を取得し、内部の環境および外部の環境の差に応じて通気口(40)の開閉を制御する。このような通気制御システム1によれば、外部環境センサ(21)が外部の環境を検出する際に筐体(10)の存在による影響を受けにくくすることができ、精度よく外部の環境を検出することができる。よって、より適切に通気口(40)の開閉を制御することができる。

Description

開閉制御システム、および開閉制御装置
 本発明は、導入口の作動を制御する開閉制御システム、および開閉制御装置に関する。
 上記の開閉制御装置として、電子装置(電子部品を備えた装置)を収納する筐体の内外の温度差に応じて導入口を開閉する構成を備えたものが知られている(例えば、特許文献1参照))。
実開平04-004797号公報
 しかしながら、特許文献1に記載の上記開閉制御装置では、筐体の外部温度を検出するセンサが筐体に接していることで筐体自体の熱の影響を受け、外部の温度が正確に測定できないため虞がある。このため導入口を良好に開閉することができない可能性がある。
 このような問題は温度を検出するセンサに限らず、外部環境を検出する構成であれば起こり得る。そこでこのような問題点を鑑み、導入口の作動を制御する開閉制御システム、開閉制御装置において、外部環境をより正確に検出し、導入口をより良好に開閉できるようにすることを本発明の目的とする。
  本発明の例示的な実施形態による開閉制御システムにおいて、内部環境検出部は筐体の内部の環境を検出し、外部環境検出部は、筐体とは接することなく筐体から離して配置され、内部の環境に対応する筐体の外部の環境を検出する。そして、環境取得部は、内部環境検出部および外部環境検出部にて検出された内部の環境および外部の環境を取得し、開閉制御部は、内部の環境および外部の環境の差に応じて導入口の開閉を制御する。
 このような開閉制御システムによれば、外部環境検出部が外部の環境を検出する際に筐体の存在による影響を受けにくくすることができるので、精度よく外部の環境を検出することができる。よって、より適切に導入口の開閉を制御することができる。
 なお、上記目的を達成するためには、コンピュータを、開閉制御システムを構成する各機能部として実現するための開閉制御プログラムとしてもよい。
通気制御システム1の概略構成を示すブロック図である。 (a)は閉じた状態の通気口40の平面図、(b)は断面図である。 (a)は開いた状態の通気口40の平面図、(b)は断面図である。 通気口40の異なった構成や配置を示す説明図である。 演算部31が実行する第1実施形態の開閉制御処理を示すフローチャートである。 第1実施形態の通気制御システムにおいて温度変化の一例を示すグラフである。 演算部31が実行する第2実施形態の開閉制御処理を示すフローチャートである。 第2実施形態の通気制御システムにおいて結露状態変化の一例を示すグラフである。
 以下に本発明にかかる実施の形態を図面と共に説明する。
 [第1実施形態]
 [システム構成]
 本発明の第1実施形態の通気制御システム1(開閉制御システムに対応)は、図1に示すように、筐体10に設けられた通気口40を適切に開閉することで筐体10の内部に配置された電子装置15を適切な温度で作動できるようにする機能を備えている。
 詳細には、通気制御システム1は、電子装置15と、外部環境センサ21(外部環境検出部に対応)と、内部環境センサ22(内部環境検出部に対応)と、冷却部25(送風部に対応)と、人工気孔部30と、を備えている。そして、電子装置15、内部環境センサ22、および人工気孔部30は、例えば樹脂製の筐体10の内部に収納されている。
 筐体10は、例えば乗用車等の車両や、温室の内部等、日射による温度上昇の影響を受ける場所に配置される。そして、電子装置15は、例えば、カメラによる撮像画像についての処理を行う機能や、室内の照明やエアコン等の各種機器を制御する機能を備えている。
 また、電子装置15は、電子装置15に対する熱による悪影響を抑制するため、自身の温度が所定の保証温度以下のときに作動し、保証温度を超える場合には作動を停止するよう構成されている。
 外部環境センサ21は、筐体10とは接することなく筐体10から離して配置されており、外部の環境として筐体10外部の気温を検出する。外部環境センサ21は、検出結果を無線(電波通信や赤外線通信)で人工気孔部30の内部の演算部31に送る。
 内部環境センサ22は、筐体10の内部に配置されており、外部環境センサ21が検出する環境と同様の環境(本実施形態では気温)を検出する。内部環境センサ22は、外部環境センサ21と同様に、検出結果を無線で人工気孔部30の内部の演算部31に送る。
 冷却部25は、冷風を生成し、この冷風を筐体10(通気口40)に向けて送出する。本実施形態の場合、冷却部25は除湿を行いつつ冷風を生成するエアコンとして構成されている。
 人工気孔部30は、筐体10において複数設けられており、各人工気孔部30には、演算部31と通気口40とを備えている。演算部31および通気口40は、例えばMEMS(Micro Electro Mechanical Systems)として構成されており、演算部31は、図1に示すように、各環境センサ21,22から送信された環境(気温)の情報を受信する機能を実現する環境取得部311、環境の情報を比較する機能、比較の結果に応じて通気口40を開閉する機能を実現する開閉制御部312、を電子回路によって実現する。
 通気口40は、図2(a)に示すように、保持部43、素子部44、開閉部45を備えている。保持部43は素子部44を保持し、素子部44は配線48から電力の供給を受けて開閉部45を駆動する。
 開閉部45が閉じた状態のときには、図2(a)および図2(b)に示すように、素子部44にて囲まれる空間を開閉部45が閉ざすことで筐体10の内外を遮断する。また、開閉部45が開いた状態のときには、図3(a)および図3(b)に示すように、素子部44にて囲まれる空間が閉ざされることなく、筐体10の内外が繋がった状態(連通した状態)となる。
 開閉部45の具体的な構成としては、例えば図4に示すように、開き戸方式(図4(a)参照)、引き戸方式(図4(b)参照)、折れ戸方式(図4(c)参照)、ロータリ方式(図4(d)参照)等の種々の方式を採用することができる。
 [本実施形態の処理]
 このように構成された通気制御システム1において演算部31は、図5に示す開閉制御処理を実施する。開閉制御処理は、例えば通気制御システム1の電源が投入されると開始され、筐体10の内外の温度差に応じて通気口40の開閉を制御する処理である。なお、通気制御システム1の電源がオフであるときには、通気口40は閉じるよう設定されている。
 開閉制御処理の詳細は、図5に示すように、まず、電子装置15の電源がオンか否かを判定する(S110)。なお、演算部31は、電子装置15と有線または無線で接続されており、電子装置15の作動状態を監視できるよう構成されている。
 電子装置15の電源がオフであれば(S110:NO)、人工気孔部30(開閉部45)を閉じたままの状態とし(S120)、開閉制御処理を終了する。また、電子装置15の電源がオンであれば(S110:YES)、内部環境センサ22および外部環境センサ21から温度の情報を取得する(S130)。
 続いて、これらの温度を比較する(S140)。筐体10外の温度(外部環境センサ21にて検出された温度)が筐体内の温度(内部環境センサ22にて検出された温度)よりも高ければ(S140:YES)、人工気孔部30を閉じるよう指令を送る(S150)。この指令によって人工気孔部30(開閉部45)が閉じられる。
 また、筐体10外の温度が筐体内の温度よりも低ければ(S140:NO)、人工気孔部30を開くよう指令を送る(S160)。この指令によって人工気孔部30(開閉部45)が開かれる。なお、このとき、冷却部25によって生成された冷風が筐体10に当てられ、この冷風が通気口40を介して筐体10の内部に導入される。
 このように人工気孔部30が開かれ、冷風が通気口40を介して筐体10の内部に導入されると、例えば図6に示すように筐体10内の温度が変化すると考えられる。すなわち、炎天下の中放置される車両において筐体10の内部の温度(筐体内雰囲気温度)は、時間とともに上昇する。
 そして、通気制御システム1や電子装置15の電源が投入されると、これらの機器による発熱によって一時的にさらに筐体10の内部の温度が上昇するが、その後、冷風が通気口40を介して筐体10の内部に導入されることで速やかに温度が抑制される(図6の実線[A]参照)。本実施形態の構成では、本実施形態の構成を採用することなく筐体10を金属製とした場合(図6の実線[C]参照)や、本実施形態の構成を採用することなく筐体10を樹脂製とした場合(図6の実線[D]参照)等と比較して、速やかに温度が低下し、保証温度以下の温度にできることが分かる。
 なお、本実施形態は筐体10を樹脂製としたが、筐体10を金属製とする場合には、筐体10の表面からの放熱量を増加させることができるので、より早期に筐体10の内部の温度を抑制することが期待できる(図6の破線[B]参照)。
 上記のような処理が終了すると開閉制御処理を終了する。
 尚、本実施形態において、演算部31の環境取得部311は上記の開閉制御処理のS130の実行を担い、開閉制御部312は上記の開閉制御処理のS140~S160の実行を担う。
 [本実施形態による効果]
 以上のように詳述した通気制御システム1において、内部環境センサ22は筐体10の内部の環境を検出し、外部環境センサ21は、筐体10とは接することなく筐体10から離して配置され、内部の環境に対応する筐体10の外部の環境を検出する。そして、演算部31は、内部環境センサ22および外部環境センサ21にて検出された内部の環境および外部の環境を取得し(S130)、内部の環境および外部の環境の差に応じて通気口40の開閉を制御する(S140~S160)。なお、筐体内外の「環境」とは、例えば、温度、湿度、結露状態(水滴の有無)等が該当する。
 このような通気制御システム1によれば、外部環境センサ21が外部の環境を検出する際に筐体10の存在による影響を受けにくくすることができ、精度よく外部の環境を検出することができる。よって、より適切に通気口40の開閉を制御することができる。
 また、上記通気制御システム1においては、外部環境センサ21の周囲の全体が通気口40を介して筐体10の内部に導入される空気に覆われている。
 このような通気制御システム1によれば、外部環境センサ21が筐体10の表面からの熱伝導や輻射熱の影響を受けにくくすることができる。つまり、外部環境センサ21と内部環境センサ22とにおいて環境の独立性を持たせることができ、環境の検出精度を向上させることができる。よって、通気口40を適切に開閉することができ、筐体10の内部の電子装置15が位置する環境を、電子装置15の作動に適切な環境とすることができる。
 また、上記通気制御システム1において演算部31は、内部環境センサ22および外部環境センサ21から無線通信で外部の環境を取得する。
 このような通気制御システム1によれば、ケーブルを通じて温度や水滴等の環境が伝達することを抑制できるので、有線通信を行う場合よりも各環境センサ21,22がより正確に環境を検出することができる。
 さらに、通気制御システム1において、内部環境センサ22および外部環境センサ21は、筐体10の内部および外部のそれぞれの温度を検出し、演算部31は、筐体10の外部の温度が筐体10の内部の温度よりも低い場合に通気口40を開けるよう制御し、筐体10の外部の温度が筐体10の内部の温度よりも高い場合に通気口40を閉めるよう制御する。
 このような通気制御システム1によれば、筐体10の内部の温度上昇を抑制することができる。
 さらに、上記通気制御システム1においては、筐体10に対して送風することによって冷却する冷却部25を備えている。
 このような通気制御システム1によれば、通気口40が開いているときは筐体10の内部に風を入れることができるので、筐体10の内部を良好に冷却や除湿することができる。
 [第2実施形態]
 次に、本発明の第2の実施形態による通気制御システムについて説明する。本実施形態では、第1実施形態の通気制御システム1と異なる箇所のみを詳述し、第1実施形態の通気制御システム1と同様の箇所については、同一の符号を付して説明を省略する。
 本実施形態の通気制御システムでは、図1に示す外部環境センサ21および内部環境センサ22は、結露状態(結露の量)を検出する結露センサとして構成されている。なお、結露センサは、周知のセンサによって構成することができ、湿度センサ等を代用することもできる。
 次に、開閉制御処理では、図7に示すように、S110の処理にて電子装置15の電源がオンである場合(S110:YES)、S130の処理に換えて、外部環境センサ21および内部環境センサ22から結露状態を取得する(S210)。続いて、S140の処理に換えて、結露状態を比較する(S220)。筐体10外の結露状態(外部環境センサ21からの結露状態)が筐体内の結露状態(内部環境センサ22からの結露状態)よりも結露量が多い状態であれば(S220:YES)、S150の処理に移行する。また、筐体10外の結露状態が筐体10内の結露状態よりも結露量が少ない状態であれば(S220:NO)、S160の処理に移行する。
 S160の処理において人工気孔部30が開かれ、より結露状態が低い空気(湿度が低い空気)が通気口40を介して筐体10の内部に導入されると、例えば図8に示すように筐体10内の結露状態が変化すると考えられる。すなわち、冬季や梅雨時において駐車中の車両では、筐体10の内部の結露状態は、高い状態となる。
 ここで、通気制御システム1や電子装置15の電源が投入されると、除湿された風が通気口40を介して筐体10の内部に導入されることで速やかに結露状態が抑制される(図8の実線[A]参照)。本実施形態の構成では、本実施形態の構成を採用することなく筐体10を金属製とした場合(図8の実線[C]参照)や、本実施形態の構成を採用することなく筐体10を樹脂製とした場合(図8の実線[D]参照)等と比較して、速やかに結露状態が低下し、保証結露状態以下の結露状態にできることが分かる。
 なお、本実施形態は筐体10を樹脂製としたが、筐体10を金属製としてもほぼ同様の効果が期待できる(図8の破線[B]参照)。
 上記のような処理が終了すると開閉制御処理を終了する。
 尚、本実施形態において、演算部31の環境取得部311は上記の開閉制御処理のS210の実行を担い、開閉制御部312は上記の開閉制御処理のS220及びS150~S160の実行を担う。
 上記のような第2実施形態の通気制御システムにおいて、内部環境センサ22および外部環境センサ21は、筐体10の内部および外部のそれぞれの結露状態を検出し、演算部31は、筐体10の内外の結露状態の差に応じて通気口40を開閉させる。
 特に、演算部31は、筐体10の内部が結露状態であって筐体10の外部が結露状態でないときに通気口40を開けるよう制御し、筐体10の内部が結露状態でなく筐体10の外部が結露状態であるとき通気口40を閉めるよう制御する。
 このような通気制御システム1によれば、筐体10の内部が結露することを抑制しつつ、筐体10の内部が結露した場合には除湿することができる。
 [その他の実施形態]
 本発明は、上記の実施形態によって何ら限定して解釈されない。また、上記の実施形態の構成の一部を、課題を解決できる限りにおいて省略した態様も本発明の実施形態である。また、上記の複数の実施形態を適宜組み合わせて構成される態様も本発明の実施形態である。また、特許請求の範囲に記載した文言のみによって特定される発明の本質を逸脱しない限度において考え得るあらゆる態様も本発明の実施形態である。また、上記の実施形態の説明で用いる符号を特許請求の範囲にも適宜使用しているが、各請求項に係る発明の理解を容易にする目的で使用しており、各請求項に係る発明の技術的範囲を限定する意図ではない。
 例えば、上記実施形態において、人工気孔部30の配置については任意であるが、例えば、図4(e)に示すように、縦横に整列したアレイ配置としてもよい。このようにすると、通気口40の面積を大きくすることができるので、より効率的に筐体10外部の流体を内部に導入することができる。
 また、通気制御システム1を構成する各部間の通信は有線通信や無線通信等の任意の通信手法を選択することができる。特に、演算部31と通気口40との間の通信を無線で行ってもよい。さらに、上記実施形態において、外部環境センサ21と演算部31との通信、および内部環境センサ22と演算部31との通信は、無線通信としたが、有線通信としてもよい。
 このように有線接続とする場合、外部環境センサ21を車両において既存のエアコンシステムにおいて通常用いられている車室内気温センサを流用することができる。また、この外部環境センサ21と演算部31との通信等を、CANやFlexRay等の既存の車内LANを流用することができる。このような構成によって既存システムに通気制御システム1を追加する際のコストを抑制することができる。
 また、演算部31は、筐体10の外部等、人工気孔部30の外部に配置されていてもよい。この場合、演算部31は通気口40の数よりも少なく設けられており、1つの演算部31が複数の通気口40の作動を制御してもよい。
 加えて、上記実施形態において筐体10は樹脂製としたが、金属製等、任意の素材から構成することができる。さらに、演算部31は回路として構成されていてもよいが、CPUやメモリを備えたコンピュータとして構成されていてもよい。
 また、上記実施形態においては、外部環境センサ21が空気に囲われ、空気を筐体10内に導入する構成としたが、空気に限らず、水等の流体を筐体10内に導入するようにしてもよい。ただし、導入する流体によっては電子装置15等の防水処理等が別途必要となる。
 さらに、上記実施形態においては、結露状態(結露するに至った状態)を検出したが、結露に至り易い状態(例えば湿度の高低など)を検出し、この結果に応じて同様に通気口40の開閉を制御してもよい。
 また、上記実施形態のS120の処理では、電子装置15の電源がオフであるときに人工気孔部30を閉じるようにしたが、この処理では反対に人工気孔部30を開くようにしてもよい。
 このようにしても電子装置15をより良好な環境に置くことができる。
1・・・通気制御システム
10・・・筐体
15・・・電子装置
21・・・外部環境センサ
21・・・環境センサ
22・・・内部環境センサ
25・・・冷却部
30・・・人工気孔部
31・・・演算部
40・・・通気口
43・・・保持部
44・・・素子部
45・・・開閉部
48・・・配線。

Claims (8)

  1.  筐体(10)に設けられ開閉可能な導入口(40)、の作動を制御する開閉制御システム(1)であって、
     前記筐体の内部の環境を検出する内部環境検出部(22)と、
     前記筐体とは接することなく前記筐体から離して配置され、前記内部の環境に対応する前記筐体の外部の環境を検出する外部環境検出部(21)と、
     前記内部環境検出部および前記外部環境検出部にて検出された前記内部の環境および前記外部の環境を取得する環境取得部(S130、S210)と、
     前記内部の環境および前記外部の環境の差に応じて前記導入口の開閉を制御する開閉制御部(S140~S160、S220)と、
     を備えたことを特徴とする開閉制御システム。
  2.  請求項1に記載の開閉制御システムにおいて、
     前記外部環境検出部は、前記導入口から前記筐体の内部に導入される流体に周囲の全体を囲われていること
     を特徴とする開閉制御システム。
  3.  請求項1または請求項2に記載の開閉制御システムにおいて、
     前記環境取得部は、少なくとも外部環境検出部から無線通信で外部の環境を取得すること
     を特徴とする開閉制御システム。
  4.  請求項1~請求項3の何れか1項に記載の開閉制御システムにおいて、
     前記内部環境検出部および前記外部環境検出部は、前記筐体の内部および外部のそれぞれの温度を検出し、
     前記開閉制御部は、筐体の外部の温度が筐体の内部の温度よりも低い場合に前記導入口を開けるよう制御し、筐体の外部の温度が筐体の内部の温度よりも高い場合に前記導入口を閉めるよう制御すること
     を特徴とする開閉制御システム。
  5.  請求項1~請求項3の何れか1項に記載の開閉制御システムにおいて、
     前記内部環境検出部および前記外部環境検出部は、前記筐体の内部および外部のそれぞれの結露状態を検出し、
     前記開閉制御部は、筐体の内外の結露状態の差に応じて前記導入口を開閉させること
     を特徴とする開閉制御システム。
  6.  請求項5に記載の開閉制御システムにおいて、
     前記開閉制御部は、筐体の内部が結露状態であって筐体の外部が結露状態でないときに前記導入口を開けるよう制御し、筐体の内部が結露状態でなく筐体の外部が結露状態であるとき前記導入口を閉めるよう制御すること
     を特徴とする開閉制御システム。
  7.  請求項1~請求項6の何れか1項に記載の開閉制御システムにおいて、
     前記筐体に対して送風する送風部(25)を備えたこと
     を特徴とする開閉制御システム。
  8.  筐体に設けられ開閉可能な導入口の作動を制御する開閉制御装置(31)であって、
     請求項1~請求項7の何れか1項に記載の開閉制御システムを構成する各機能部を備えたこと
     を特徴とする開閉制御装置。
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