WO2016013168A1 - 輻射ヒータ装置 - Google Patents

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WO2016013168A1
WO2016013168A1 PCT/JP2015/003421 JP2015003421W WO2016013168A1 WO 2016013168 A1 WO2016013168 A1 WO 2016013168A1 JP 2015003421 W JP2015003421 W JP 2015003421W WO 2016013168 A1 WO2016013168 A1 WO 2016013168A1
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WO
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heat
layer
temperature
heat generating
contact
Prior art date
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PCT/JP2015/003421
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English (en)
French (fr)
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公威 石川
英章 加古
裕康 生出
関 秀樹
喜信 角田
康弘 佐合
Original Assignee
株式会社デンソー
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Application filed by 株式会社デンソー filed Critical 株式会社デンソー
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Priority to CN201580039876.XA priority patent/CN106576399B/zh
Priority to DE112015003422.6T priority patent/DE112015003422T5/de
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    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F24HEATING; RANGES; VENTILATING
    • F24CDOMESTIC STOVES OR RANGES ; DETAILS OF DOMESTIC STOVES OR RANGES, OF GENERAL APPLICATION
    • F24C7/00Stoves or ranges heated by electric energy
    • F24C7/04Stoves or ranges heated by electric energy with heat radiated directly from the heating element
    • F24C7/043Stoves
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B60VEHICLES IN GENERAL
    • B60HARRANGEMENTS OF HEATING, COOLING, VENTILATING OR OTHER AIR-TREATING DEVICES SPECIALLY ADAPTED FOR PASSENGER OR GOODS SPACES OF VEHICLES
    • B60H1/00Heating, cooling or ventilating [HVAC] devices
    • B60H1/22Heating, cooling or ventilating [HVAC] devices the heat being derived otherwise than from the propulsion plant
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F24HEATING; RANGES; VENTILATING
    • F24DDOMESTIC- OR SPACE-HEATING SYSTEMS, e.g. CENTRAL HEATING SYSTEMS; DOMESTIC HOT-WATER SUPPLY SYSTEMS; ELEMENTS OR COMPONENTS THEREFOR
    • F24D13/00Electric heating systems
    • F24D13/02Electric heating systems solely using resistance heating, e.g. underfloor heating
    • HELECTRICITY
    • H05ELECTRIC TECHNIQUES NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
    • H05BELECTRIC HEATING; ELECTRIC LIGHT SOURCES NOT OTHERWISE PROVIDED FOR; CIRCUIT ARRANGEMENTS FOR ELECTRIC LIGHT SOURCES, IN GENERAL
    • H05B3/00Ohmic-resistance heating
    • HELECTRICITY
    • H05ELECTRIC TECHNIQUES NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
    • H05BELECTRIC HEATING; ELECTRIC LIGHT SOURCES NOT OTHERWISE PROVIDED FOR; CIRCUIT ARRANGEMENTS FOR ELECTRIC LIGHT SOURCES, IN GENERAL
    • H05B3/00Ohmic-resistance heating
    • H05B3/20Heating elements having extended surface area substantially in a two-dimensional plane, e.g. plate-heater

Definitions

  • the present disclosure relates to a radiation heater device.
  • the heat generating portions are formed in a thin plate shape, the plurality of heat radiating portions are dispersedly arranged, and a low heat conduction portion is provided between two adjacent heat radiating portions.
  • a heater device that is provided and surrounds the entire periphery of the heat radiating portion with a low heat conducting portion so that the plurality of heat radiating portions are thermally separated from each other (see, for example, Patent Document 1).
  • This disclosure is intended to provide a radiation heater device that reduces thermal discomfort to the human body when the human body comes into contact.
  • a radiation heater device is provided in a planar heat generating layer, a heat generating part that is provided in the heat generating layer, generates heat when energized, and is disposed in the heat generating layer to radiate heat transmitted from the heat generating part.
  • the heat generating layer is provided with a plurality of heat dissipating parts that radiate heat transmitted from the heat generating part, and has a lower thermal conductivity than the heat dissipating part around each heat dissipating part.
  • a low thermal conduction part of material is provided.
  • the amount of current supplied to the heat generating portion is reduced, so that the temperature rise of the heat generating layer is suppressed even if the object contact is continued for a long time. For this reason, the temperature rise of the heat generating layer when the human body contacts the heat generating layer can be suppressed, and thermal discomfort to the human body can be reduced.
  • FIG. 4 is a cross-sectional view taken along line IV-IV in FIG. 3. It is a figure for demonstrating the heat delivery path
  • the radiation heater device 10 As shown in FIG. 1, the radiation heater device 10 according to the first embodiment is installed in a room of a road traveling vehicle.
  • the heater device 10 constitutes a part of a room heating device.
  • the heater device 10 is an electric heater that generates heat by being fed from a power source such as a battery or a generator mounted on a road vehicle.
  • the heater device 10 is formed in a thin plate shape.
  • the heater device 10 radiates radiant heat H mainly in a direction perpendicular to the surface in order to warm an object positioned in a direction perpendicular to the surface.
  • the seat 11 for the passenger 12 to sit is installed in the passenger compartment.
  • the heater device 10 is installed in the room so as to radiate radiant heat H to the feet of the occupant 12.
  • the heater device 10 can be used as a device for immediately providing warmth to the occupant 12 immediately after activation of another heating device, for example.
  • the heater device 10 is installed so as to face the occupant 12 in the assumed normal posture.
  • the road traveling vehicle has a steering column 14 for supporting the handle 13.
  • the heater device 10 can be installed on the lower side of the steering column 14 so as to face the occupant 12.
  • FIG. 2 shows a configuration of the heater device 10 in the present embodiment.
  • the heater device 10 includes a heat generation layer 20 and a contact detection layer 30 that detects contact of an object with the heat generation layer 20.
  • the heat generation layer 20 and the contact detection layer 30 are provided so as to overlap each other.
  • the contact detection layer 30 is a layered member disposed so as to cover the planar heating layer 20.
  • FIG. 3 and 4 show the heat generating layer 20.
  • FIG. 4 shows a cross section taken along line IV-IV in FIG. 3 and 4, the contact detection layer 30 is omitted.
  • the heat generating layer 20 extends along the XY plane defined by the axis X and the axis Y.
  • the heat generating layer 20 has a thickness in the axis Z direction.
  • the heat generating layer 20 is formed in a substantially rectangular thin plate shape.
  • the heat generating layer 20 includes a substrate portion 21, a plurality of heat radiating portions 23, a plurality of heat generating portions 24, and a pair of terminals 27.
  • the heat generating layer 20 can also be called a planar heater that radiates radiant heat R mainly in a direction perpendicular to the surface.
  • the substrate portion 21 is made of a resin material that provides excellent electrical insulation and withstands high temperatures.
  • the substrate unit 21 is a multilayer substrate.
  • the substrate unit 21 includes a front surface layer 21a, a back surface layer 21b, and an intermediate layer 21c.
  • the surface layer 21a faces the radiation direction of the radiant heat R.
  • the surface layer 21a is a surface that is disposed to face a part of the occupant 12 that is the object to be heated in the installed state of the heat generating layer 20.
  • the back layer 21 b is located on the back side of the heat generating layer 20.
  • the back surface layer 21 b is in contact with the contact detection layer 30.
  • the intermediate layer 21 c supports the heat radiating part 23 and the heat generating part 24.
  • the substrate unit 21 is a member for supporting the plurality of heat dissipation units 23.
  • Each of the plurality of heat dissipating parts 23 is made of a material having high thermal conductivity. Furthermore, the heat radiation part 23 is made of an excellent electric conductor, that is, a material having a low electric resistance. The heat radiation part 23 can be made of a metal material.
  • Each of the plurality of heat radiating portions 23 is formed in a thin plate shape parallel to the surface of the substrate portion 21.
  • One heat radiating part 23 can radiate radiant heat R by heat supplied by energization.
  • One heat radiating part 23 can radiate radiant heat R that makes the occupant 12, that is, a person feel warm, by being heated to a predetermined radiation temperature.
  • the volume of one heat radiating part 23 is set so that the heat radiating part 23 can reach a temperature at which the heat radiating part 23 can radiate the radiant heat R by heat supplied from the heat generating part 24.
  • the volume of one heat radiating part 23 is set so that the temperature of the heat radiating part 23 rises rapidly due to the heat supplied from the heat generating part 24.
  • the volume of one heat radiating portion 23 is set to be small so that a rapid temperature drop is caused by heat radiating to an object in contact with the surface of the heat generating layer 20.
  • the thickness of one heat radiating portion 23 is set to be thin in order to maximize the area parallel to the surface and minimize the volume.
  • the area of one heat radiating part 23 is set to a size suitable for radiating radiant heat R.
  • the area of one heat radiating part 23 is set smaller than an object positioned facing the surface of the heat generating layer 20, for example, a part of the occupant 12.
  • One heat dissipating part 23 of this embodiment is formed in a quadrangle in the XY plane. Even if the heat radiating portion 23 itself is energized, it does not generate heat that generates radiant heat R enough to make the occupant 12 feel warm.
  • the heat radiation part 23 is a member only for heat radiation that does not generate heat.
  • the plurality of heat dissipating parts 23 are distributed with respect to the surface of the substrate part 21.
  • the plurality of heat radiating portions 23 are arranged in a distributed manner on the surface that radiates the radiant heat R.
  • the plurality of heat radiation portions 23 are arranged so as not to overlap each other.
  • the plurality of heat dissipating parts 23 are arranged away from each other.
  • the plurality of heat radiating portions 23 are regularly arranged so as to occupy a predetermined area on the XY plane in the drawing.
  • the plurality of heat dissipation portions 23 can be referred to as a heat dissipation portion array.
  • the plurality of heat radiation portions 23 are arranged so as to form an n ⁇ n grid with respect to the surface of the substrate portion 21.
  • the plurality of heat radiating portions 23 are distributed along a rule set in advance with respect to the surface of the substrate portion 21.
  • the plurality of heat radiating portions 23 are arranged on one or a plurality of energization paths formed between the pair of terminals 27. In the illustrated example, the plurality of heat dissipating parts 23 are arranged on a meandering energizing path.
  • the plurality of heat radiating portions 23 are embedded in the substrate portion 21. Specifically, the plurality of heat radiation portions 23 are disposed between the surface layer 21a and the intermediate layer 21c. Therefore, the plurality of heat radiating portions 23 are not exposed on the surface of the substrate portion 21. The plurality of heat radiating portions 23 are protected by the substrate portion 21.
  • Each of the plurality of heat generating portions 24 is made of a material that generates heat when energized.
  • the heat generating part 24 can be made of a metal material.
  • the plurality of heat generating portions 24 are also arranged in a distributed manner with respect to the surface of the substrate portion 21, similarly to the plurality of heat radiating portions 23.
  • the heat generating part 24 is arranged between two adjacent heat radiating parts 23, 23 and is connected to the two adjacent heat radiating parts 23, 23. Therefore, the heat generating part 24 is a member that is thermally connected to the heat radiating part 23 and generates heat when energized.
  • the heat generating part 24 and the heat radiating part 23 are connected so that heat can be transferred. Thereby, the heat generated by the heat generating part 24 is directly transmitted to the directly connected heat radiating part 23.
  • the heat generated by one heat generating portion 24 is transmitted to other heat radiating portions 23 located apart via a member such as the substrate portion 21. Furthermore, the heat generating part 24 and the heat radiating part 23 are also electrically connected. At least two heat generating parts 24 are connected to one heat radiating part 23.
  • the plurality of heat generating portions 24 and the plurality of heat radiating portions 23 form a series of energization paths between the pair of terminals 27.
  • the heat generating portion 24 is formed to have a small cross-sectional area along the energization direction in order to concentrate the current.
  • the heat generating portion 24 is formed so as to reduce the cross-sectional area between the two adjacent heat radiating portions 23 in order to suppress heat transfer between the two adjacent heat radiating portions 23.
  • the heat generating part 24 is thicker than the heat radiating part 23.
  • the width of the heat generating portion 24 in the XY plane is smaller than the width of the heat radiating portion 23.
  • the width of the heat generating part 24 in the XY plane is smaller than half the width of the heat radiating part 23.
  • the length of the heat generating portion 24 is set to have a predetermined length in order to obtain a predetermined heat generation amount.
  • the length of the heat generating part 24 is set long in order to suppress heat transfer between two adjacent heat radiating parts 23. As a result, the heat generating portion 24 is given an elongated shape in the XY plane.
  • One heat generating portion 24 of this embodiment is formed so as to fill between the two adjacent heat radiating portions 23, 23 and also be positioned below the two adjacent heat radiating portions 23, 23.
  • the heat generating part 24 also radiates radiant heat R. However, since the area of the heat generating portion 24 in the XY plane is small, the radiation amount of the radiant heat R is small.
  • the heat generating part 24 is a member for heat generation and heat dissipation.
  • the number of heat dissipating parts 23 and the number of heat generating parts 24 are substantially equal. As a result, the amount of heat substantially equal to the amount of heat generated by one heat generating portion 24 is given to one heat radiating portion 23.
  • the heat generated by one heat generating portion 24 and supplied to the heat radiating portion 23 is set so that the temperature of the associated one heat radiating portion 23 can reach the radiation temperature.
  • the low heat conduction part 26 is mainly composed of a material constituting the substrate part 21.
  • the low heat conducting portion 26 surrounds the entire circumference of one heat radiating portion 23 in the XY plane.
  • the low heat conduction part 26 surrounding one heat dissipation part 23 suppresses the inflow of heat from the surroundings to the heat dissipation part 23. All the heat dissipating parts 23 are surrounded by the low heat conducting part 26 on the entire circumference.
  • the low heat conduction part 26 provides a thermal barrier between the plurality of heat radiation parts 23 by surrounding the entire circumference of all the heat radiation parts 23.
  • the low heat conducting unit 26 thermally separates the plurality of heat dissipating units 23 from each other.
  • the low heat conduction part 26 surrounding one specific heat radiation part 23 suppresses heat conduction from the periphery of the specific heat radiation part 23 to the specific heat radiation part 23.
  • a specific heat radiation unit group can be assumed on the heat generation layer 20.
  • the specific heat radiating portion group is a group of a plurality of heat radiating portions 23 positioned as a group.
  • the low heat conduction unit 26 surrounding the specific heat dissipation unit group suppresses heat conduction from the periphery of the specific heat dissipation unit group to the specific heat dissipation unit group.
  • the low heat conduction part 26 is arrange
  • a first low heat conducting portion 261 having only the substrate portion 21 is formed.
  • the first low heat conducting portion 261 is formed on at least two sides of one heat radiating portion 23.
  • a second low heat conducting part 262 having a substrate part 21 and a heat generating part 24 is formed.
  • the second low heat conducting portion 261 is formed on at least one side of one heat radiating portion 23.
  • the two first low heat conducting parts 261 and the two second low heat conducting parts 262 surround the heat dissipating part 23.
  • FIG. 5 shows a cross section (4A) including one heat dissipating part 23 and cross sections (4B) and (4C) formed around the heat dissipating part 23. Furthermore, the main heat transfer directions are indicated by arrows in the figure.
  • the first low thermal conductive portion 261 indicated by the cross section (4C) is composed of only the materials 21a, 21b, and 21c constituting the substrate portion 21. Therefore, the average thermal conductivity K61 in the first low thermal conductivity portion 261 can be obtained based on the thermal conductivity of the substrate portion 21.
  • the second low thermal conductive portion 262 shown by the cross section (4B) is composed of materials 21a, 21b, 21c constituting the substrate portion 21 and the heat generating portion 24.
  • the average thermal conductivity K62 in the second low thermal conductivity portion 262 can be obtained based on the thermal conductivity of the substrate portion 21 and the thermal conductivity of the heat generating portion 24.
  • the average thermal conductivity K3R in the cross section traversing the heat radiating portion 23 indicated by the cross section (4A) can be obtained based on the thermal conductivity of the substrate portion 21 and the thermal conductivity of the heat radiating portion 23.
  • the thermal conductivity K2 of the resin material forming the substrate portion 21 is much lower than the thermal conductivity K3 of the material providing the heat radiating portion 23 and the thermal conductivity K4 of the material providing the heat generating portion 24. That is, K2 ⁇ K3 and K2 ⁇ K4. Furthermore, the thermal conductivity K4 of the material that provides the heat generating portion 24 is lower than the thermal conductivity K3 of the material that provides the heat radiating portion 23. That is, K4 ⁇ K3.
  • the thermal conductivity K62 is larger than the thermal conductivity K61. That is, K61 ⁇ K62.
  • the thermal conductivity K3R is much larger than the thermal conductivity K61 and the thermal conductivity K62. That is, K61 ⁇ K3R and K62 ⁇ K3R.
  • the materials and dimensions are set so that KP ⁇ K3R. That is, the average thermal conductivity K3R in the cross section (4A) crossing the heat radiating portion 23 is larger than the thermal conductivity KP of the entire circumference surrounding the heat radiating portion 23.
  • the amount of heat generated by the heat generating portion 24 is set so that a predetermined radiation temperature is obtained on the surface of the surface layer 21 a on the heat radiating portion 23 when no object is in contact with the surface of the heat generating layer 20. Thereby, the radiant heat R which can give warmth to the passenger
  • the amount of heat generated by the heat generating unit 24 can be adjusted by the material, size, and current value of the heat generating unit 24.
  • the heater device 10 includes an energization path 24 a provided in the heat generation layer 20, a resistor 31 provided in the contact detection layer 30, a heater control temperature sensor 25, and a control unit 40. I have.
  • the energization path 24 a is configured by the heat generating part 24 and the heat radiating part 23.
  • the heater device 10 radiates radiant heat by energizing the heat generating portion 24 provided in the planar heat generating layer 20.
  • an energization path 24a laid out to meander is formed in the heat generating layer 20, an energization path 24a laid out to meander is formed.
  • a constant voltage V ⁇ b> 1 is applied to the heat generating part 24 constituting the energization path 24 a according to the control of the control part 40.
  • the contact detection layer 30 is formed with a resistor 31 that detects a temperature change of the heat generation layer.
  • the resistance value of the resistor 31 changes according to the temperature change.
  • the resistor 31 is constituted by a meandering pattern formed in the surface of the contact detection layer 30.
  • the resistor 31 is formed on the surface of the contact detection layer 30 opposite to the heat generating layer 20.
  • the resistor 31 has substantially the same temperature as the heat generating layer 20.
  • the resistor 31 can detect a temperature change in a predetermined region of the planar heat generating layer 20, that is, the entire region in the heat generating layer 20 where the heat generating portion 24 is disposed.
  • the resistor 31 can also detect local abnormal heat generation at a plurality of locations of the planar heat generating layer 20.
  • the resistor 31 is a temperature detection unit that detects a temperature change of the heat generating layer 20.
  • FIG. 8 shows the relationship between the temperature of the resistor 31 and the resistance value.
  • the resistor 31 has a positive temperature characteristic. It can be seen that the resistance value of the resistor 31 increases as the temperature of the resistor 31 increases. That is, when the temperature of the resistor 31 formed in the contact detection layer 30 decreases due to the contact of an object with the heat generating layer 20, the resistance value of the resistor 31 decreases.
  • the heater device 10 detects contact of an object based on a change in the resistance value of the resistor 31.
  • the heater control temperature sensor 25 is provided in the heat generating layer 20, for example, detects the temperature of the center of the heat generating layer 20, and outputs a signal indicating the detected temperature to the control unit 40.
  • the heater control temperature sensor 25 corresponds to a heat generation layer temperature detection unit.
  • the control unit 40 is configured as a microcomputer including a CPU, a ROM, a RAM, an I / O, and the like, and the CPU performs various processes according to a program stored in the ROM.
  • control unit 40 has a detection circuit 40 a that outputs a voltage corresponding to the current flowing through the resistor 31.
  • the controller 40 determines contact of an object with the heat generating layer 20 based on the output voltage of the detection circuit 40a.
  • the detection circuit 40 a is a contact detection unit that detects contact of an object with the contact detection layer 30.
  • FIG. 9 shows a block configuration of the heater device 10.
  • the heater device 10 includes a resistor 31 formed on the contact detection layer 30, a heat generating unit 24 that generates heat and emits radiant heat, a heater control temperature sensor 25 that detects the temperature of the heat generating layer 20, and various controls.
  • the control part 40 to perform and the operation part 50 for operating the heater apparatus 10 are provided.
  • the operation unit 50 includes a switch for operating the heater device 10.
  • the heater device 10 can be turned on / off and set at a set temperature.
  • a signal corresponding to the operation is output to the control unit 40.
  • control unit 40 of the heater device 10 determines that an object is in contact based on the resistance value of the resistor 31 formed on the contact detection layer 30, the control unit 40 controls the energization amount to the heat generating unit 24 to be smaller. Perform the process.
  • the controller 40 sets the heater control temperature to the set temperature set in accordance with the user operation when the heater device 10 enters the operating state in response to the user's operation on the switch of the operation unit 50, and the heater control temperature sensor 25.
  • the heating unit 24 is energized so that the detected temperature approaches the heater control temperature, and the processing shown in FIG. 10 is periodically performed.
  • S100 it is determined whether or not an object contact with the heat generating layer 20 is detected (S100). That is, it is determined whether direct contact of the object with the heat generation layer 20 or contact of the object with the heat generation layer 20 via the contact detection layer 30 is detected. Specifically, it is determined whether or not the contact of the object is detected based on the output voltage of the detection circuit 40a. Here, when there is no contact of the object with the contact detection layer 30, the determination in S100 is NO and the present process is terminated.
  • the structure (software, hardware, etc.) which performs S102 in the control part 40 comprises the electricity supply amount fall part.
  • the determination in S104 is NO and the process returns to S102. Accordingly, the amount of heat generated from the heat generating portion 24 remains reduced. In this way, the temperatures of the heat generating layer 20 and the contact detection layer 30 are lowered to a predetermined temperature.
  • the determination in S104 is YES and the decrease in the heater control temperature is canceled (S106).
  • the energization amount to the heat generating portion 24 is controlled to return to the energization amount before the reduction, and this process is terminated. Thereby, the radiant heat radiated
  • the heater device includes a high-temperature radiation heater in the opening of the main body, an infrared light emitting diode and a phototransistor in front of the opening, and when the proximity of an object is detected using the infrared light emitting diode and the phototransistor, Is turned off (for example, JP-A-6-341650).
  • a heater device emits high-temperature radiant heat and detects the proximity of an object.
  • the energization to the heater is turned off only by detecting the proximity of the object.
  • the heat generating layer 20 is provided with a plurality of heat dissipating parts 23 that radiate heat transmitted from the heat generating part 24 in a distributed manner.
  • the heat of the heat dissipating part 23 located near the part in contact with the object is surrounded by the low heat conducting part 26 having a lower thermal conductivity than the heat dissipating part 23.
  • the heat transfer to the heat radiating part 23 is suppressed by the low heat conduction part 26 surrounding the heat radiating part 23, and the temperature of the part in contact with the object is quickly reduced.
  • the heat generating layer 20 is provided with a plurality of heat dissipating parts 23 that radiate heat transmitted from the heat generating part 24, and each heat dissipating part 23 is surrounded by the heat dissipating part 23.
  • a low thermal conductivity portion 26 made of a material having low thermal conductivity is provided. For this reason, when an object contacts the surface of the heat generating layer 20, the heat of the heat radiating unit 23 located near the part in contact with the object is radiated to the object, and by the low heat conduction unit 26 surrounding the heat radiating unit 23. Heat transfer to the heat radiating portion 23 is suppressed. As a result, the temperature of the part in contact with the object can be quickly reduced.
  • the amount of current supplied to the heat generating unit 24 is reduced, so that the temperature rise of the heat generating layer is suppressed even if the object contact is continued for a long time. For this reason, the temperature rise of the heat generating layer when the human body contacts the heat generating layer can be suppressed, and thermal discomfort to the human body can be reduced.
  • a resistor 31 for detecting a temperature change of the heat generating layer 20 is provided, and a temperature drop of the heat generating layer 20 detected using the resistor 31 is detected as a contact of the object with the heat generating layer 20.
  • the contact of the object based on the temperature drop of the heat generating layer 20 due to can be accurately detected.
  • the resistor 31 is provided on the contact detection layer 30 disposed so as to cover a predetermined region of the planar heat generating layer 20, and can detect a temperature change in the region.
  • the configuration of the heater device 10 according to the present embodiment is the same as that shown in the first embodiment.
  • the heater control temperature is decreased.
  • the heater device 10 in the present embodiment The difference is that the heater control temperature is lowered when it is determined that contact for a certain period of time has been detected.
  • FIG. 12 shows a flowchart of the control unit 40 of the heater device 10 according to the present embodiment.
  • the control unit 40 determines whether or not a contact of an object for a certain period of time has been detected.
  • the fixed time is set within a time from when the heat generating unit 24 is touched to when the user shows thermal discomfort.
  • it is determined based on the output signal of the detection circuit 40a whether or not the contact of the object has been detected for a certain time or more.
  • the determination in S100 is NO and the present process is terminated.
  • the determination in S200 is YES, and then the heater control temperature is lowered (S102). Specifically, control is performed so that the amount of current supplied to the heat generating portion 24 is reduced. Thereby, the amount of heat generated from the heat generating portion 24 is reduced.
  • control is performed to reduce the heater temperature just by touching the object for a short time, the amount of radiant heat may be reduced, causing the user to feel uncomfortable.
  • control to lower the heater temperature when contact for a certain period of time it is possible to prevent the user from feeling uncomfortable with heating in a range that does not cause thermal discomfort to the user. is there.
  • the configuration of the heater device 10 according to the present embodiment is the same as that shown in the first embodiment.
  • the control unit 40 of the heater device 10 according to the present embodiment determines whether local abnormal heat generation of the heater has been detected using the resistor 31 whose resistance value changes according to a temperature change, and local abnormal heat generation of the heater. If it is determined that the heater is detected, a process for stopping the heater is performed.
  • FIG. 13 shows a flowchart of the control unit 40 of the heater device 10 according to the present embodiment.
  • the control unit 40 periodically performs the process illustrated in FIG. 13 in addition to the process illustrated in FIG.
  • S300 it is determined whether or not local abnormal heat generation due to some cause of the heater is detected (S300). Specifically, it is determined whether local abnormal heat generation of the heater is detected based on whether the output voltage of the detection circuit 40a is equal to or higher than the second threshold value.
  • the second threshold value is smaller than the first threshold value used in S100.
  • the determination in S300 is NO and the process is terminated.
  • the determination in S300 is YES, and then the heater is stopped (turned off) as shown in FIG. 14D (S302). Specifically, the power supply to the heat generating part 24 is stopped in preference to the process shown in FIG. 10, and this process is terminated.
  • the structure (software, hardware, etc.) which performs S302 in the control part 40 comprises the electricity supply stop part.
  • the resistor 31 is provided on the contact detection layer 30 disposed so as to cover a predetermined region of the planar heat generating layer 20 and detects local abnormal heat generation in the region.
  • energization to the heat generating unit 24 is stopped, so that abnormal heat generation of the heater device 10 can be prevented.
  • a heater device using Joule heat is configured to generate heat by energizing a heating element using resistance, and when a part of the heating element is damaged The resistance value rises locally. And the temperature of the damaged part may rise rather than the part which is not damaged.
  • Such local heat generation cannot be measured by a temperature sensor such as the heater control temperature sensor 25 described above.
  • the temperature change of the entire surface of the heat generating layer 20 is collected as the resistance value of the resistor 31 provided in the contact detection layer 30 disposed so as to cover a predetermined region of the planar heat generating layer 20.
  • FIG. 15 shows the configuration of the heater device 10 according to the fourth embodiment.
  • the heater device 10 in the present embodiment differs from the heater device 10 in the first embodiment in the configuration of the contact detection layer 30 and the processing of the control unit 40.
  • the contact detection layer 30 of the heater device 10 in this embodiment includes a PTC layer 32, an electrode plate 321 and an electrode plate 322.
  • a space is formed between the heat generating layer 20 and the electrode plate 321, between the electrode plate 321 and the PTC layer 32, and between the PTC layer 32 and the electrode plate 322.
  • the heat generating layer 20, the electrode plate 321, the PTC layer 32, and the electrode plate 322 are laminated.
  • the PTC layer 32 is made of a positive temperature characteristic member having a PTC (Positive Temperature Coefficient) characteristic, and has a thin plate shape. As shown in FIG. 16, the PTC layer 32 has a PTC characteristic in which the resistance value decreases when the temperature is low, and the resistance value increases rapidly when the temperature rises and reaches a predetermined temperature (Curie point). is doing.
  • the PTC layer 32 corresponds to a temperature detection unit.
  • the electrode plate 321 and the electrode plate 322 are each made of a conductive member and have a thin plate shape.
  • the electrode plate 321 and the electrode plate 322 are disposed so as to sandwich the PTC layer 32 from both sides.
  • the electrode plate 321 and the electrode plate 322 are connected to the detection circuit 40a of the control unit 40 via connection lines, respectively.
  • a constant voltage (for example, 5 V) is applied between the electrode plate 321 and the electrode plate 322.
  • the detection circuit 40b in the present embodiment outputs a voltage corresponding to the current flowing between the electrode plate 321 and the electrode plate 322.
  • the controller 40 determines contact of an object with the heat generating layer 20 based on the voltage output from the detection circuit 40a.
  • the heat generating layer 20 of the heater device 10 in the present embodiment has the same configuration as the heater device 10 of the first embodiment. That is, when an occupant's finger contacts the surface of the heat generating layer 20, the heat of the heat radiating portion 23 of the heat generating layer 20 is rapidly transmitted to the finger that is in contact with the finger and radiated by this finger as shown in FIG. .
  • each heat radiating part 23 is surrounded by a low heat conductive part 26 made of a material having a lower thermal conductivity than the heat radiating part 23, the part in contact with the surface of the heat generating layer 20 The movement of heat from the surroundings to the contacted part is suppressed, and the surface temperature of the heat generating layer 20 in the part in contact with the finger is rapidly lowered.
  • the heater device 10 in the present embodiment includes a heat generating layer 20 having the same configuration as the heater device 10 in the first embodiment. Even if the heat generation temperature of the heater device 10 is set to 100 ° C. or higher, when the occupant's finger comes into contact with the surface of the heat generation layer 20, the temperature of the part decreases to, for example, about 40 ° C. Yes.
  • the heater device 10 includes a contact detection layer 30 having a PTC layer 32. Since the resistance value of the PTC layer 32 increases when the temperature is higher than a predetermined temperature (Curie temperature), no current flows between the electrode plate 321 and the electrode plate 322.
  • the temperature of the contact detection layer 30 close to the contacted portion also decreases.
  • a predetermined temperature Hue temperature
  • the heater device 10 regards a change in the temperature of the contact detection layer 30 as a change in current flowing between the electrode plates 321 and 322, detects this change in current by the detection circuit 40a, and detects the change between the electrode plates 321 and 322.
  • a current exceeding the reference value flows in the, a process for reducing the amount of current supplied to the heat generating part 24 is performed. By performing such processing, it is possible to prevent the user from being given a thermal discomfort when the contact between the human body and the heat radiating unit is continued for a long time.
  • the control unit 40 of the heater device 10 of the first embodiment performs a process according to the flowchart shown in FIG.
  • the PTC layer 32 of the contact detection layer 30 when the temperature of the PTC layer 32 of the contact detection layer 30 is still lower than a predetermined temperature (Curie temperature) after energization to the heat generating portion 24 is started, the PTC layer Since the resistance value of 32 is small and a current flows between the electrode plate 321 and the electrode plate 322, even if the object is not in contact with the contact detection layer 30, it is erroneously determined that the object has contacted the contact detection layer 30.
  • control unit 40 of the heater device 10 performs the process illustrated in FIG. 17 when performing the determinations of S100 and S104 in the flowchart illustrated in FIG.
  • the heater temperature is determined whether or not the heater temperature is equal to or higher than a predetermined temperature (S400).
  • a predetermined temperature As the heater temperature, the temperature detected by the heater control temperature sensor 25 can be used.
  • the predetermined temperature is set to a temperature higher than the Curie point of the PTC layer 32.
  • the determination in S400 is NO, and it is determined that there is no contact of the object with the heat generating layer 20 (S406). In this way, it is assumed that there is no contact of the object with the heat generating layer 20, and the present process is terminated.
  • the determination in S400 is YES, and then flows between the electrode plates 321 and 322 of the contact detection layer 30. It is determined whether or not the current is greater than or equal to a predetermined reference value (S402).
  • a predetermined reference value S402
  • the object to the contact detection layer 30 It is determined that there is no contact (S406), and this process is terminated.
  • the heater temperature rises to a predetermined temperature or higher, and then there is an object contact with the contact detection layer 30, and the electrode plate 321 and the electrode plate 322 of the contact detection layer 30. Is larger than the reference value, it is determined that there is an object contact with the contact detection layer 30 (S404), and this process is terminated.
  • the configuration of the heater device 10 according to the present embodiment is the same as that shown in the fourth embodiment.
  • the heater device 10 according to the present embodiment is different from the heater device 10 according to the fourth embodiment in the processing of the control unit 40.
  • the flowchart of the control part 40 of the heater apparatus 10 which concerns on this embodiment is shown in FIG.
  • control unit 40 determines whether or not the heater temperature has become equal to or higher than a predetermined temperature after the start of energization of the heater device 10 in S400, but the control unit 40 of the present embodiment.
  • S500 it is determined whether or not a certain period has elapsed since the energization of the heater device 10 was started.
  • the fixed period is set to a period longer than the period in which the heater temperature rises and reaches the Curie point of the PTC layer 32.
  • the determination in S500 is NO and it is determined that there is no contact of the object with the heat generating layer 20 (S406). In this way, it is assumed that there is no contact of the object with the heat generating layer 20, and the present process is terminated. If a certain period of time has elapsed after the heater device 10 is energized, the determination in S500 is YES and the process proceeds to S402.
  • FIG. 19 shows a configuration of the heater device 10 according to the sixth embodiment. Moreover, the schematic sectional drawing of this heater apparatus 10 is shown in FIG.
  • the heater device 10 of this embodiment differs in the structure of the contact detection layer 30 compared with the heater device 10 of the said 4th Embodiment.
  • the contact detection layer 30 of the heater device 10 of the present embodiment includes an insulating layer 33a in which a large number of PTC characteristic materials 33 having PTC characteristics are embedded, and first and second insulating layers 33a that are disposed so as to sandwich the insulating layer 33a from both sides. Second electrode plates 321 and 322 are provided.
  • the PTC characteristic material 33 penetrates the insulating layer 33a and is formed in a dot shape (dot shape) when the insulating layer is viewed in a plan view.
  • the PTC characteristic material 33 corresponds to a temperature detection unit.
  • the insulating layer 33a is made of an insulating resin.
  • the first electrode layer 331 is disposed on one surface side of the insulating layer 33a, and the second electrode layer 332 is disposed on the other surface side of the insulating layer 33a.
  • a linear electrode 331a that contacts the PTC characteristic material 33 is formed on one surface side of the insulating layer 33a.
  • the second electrode layer 332 is formed with a linear electrode 332a that contacts the PTC characteristic material 33 on the other surface side of the insulating layer 33a.
  • the electrode 331a and the electrode 332a are formed to meander.
  • the distance between the electrodes 331a and 332a in the short direction is about 5 millimeters.
  • a constant voltage (for example, 5 V) is applied to the electrode 331a of the first electrode layer 331 and the electrode 332a of the second electrode layer 332.
  • the detection circuit 40b in the present embodiment outputs a voltage corresponding to the current flowing between the electrode 331a and the electrode 332a.
  • the heater device 10 includes a contact detection layer 30 having an insulating layer 33a in which a large number of PTC characteristic materials 33 are embedded.
  • a predetermined temperature Kelvin temperature
  • the resistance value of the PTC characteristic material 33 is large, so that the current is between the electrode 331a and the electrode 332a. Not flowing.
  • the temperature of the contact detection layer 30 close to the contacted portion also decreases.
  • a predetermined temperature Hue temperature
  • the heater device 10 detects a temperature change of the contact detection layer 30 as a current change flowing between the electrodes 331a and 332a by the detection circuit 40a, and a current equal to or higher than a reference value flows between the electrodes 331a and 332a. Then, a process of reducing the energization amount to the heat generating part 24 is performed.
  • the insulating layer 33a A first electrode layer 331 having a linear electrode 331a in contact with the PTC characteristic material 33 on one surface side of the insulating layer 33a, and an insulating layer 33a disposed on the other surface side of the insulating layer 33a. Since the second electrode layer 332 having the linear electrode 332a in contact with the PTC characteristic material 33 on the other surface side is provided, it is possible to make it difficult for the contact detection layer 30 to accumulate heat.
  • the insulating layer 33a Since the temperature change of the heat generating layer 20 is detected by the PTC characteristic material 33 that is formed so as to penetrate through and be divided into a plurality of regions, the contact detection layer is formed with relatively few positive temperature characteristic members. Since 30 can be configured, the cost can be reduced.
  • FIG. 21 shows the configuration of the heater device 10 according to the seventh embodiment.
  • FIG. 22 shows a view in which the first and second electrode plates 321 and 322 and the PTC characteristic material 34 are overlapped in the contact detection layer 30 of the heater device 10 of the present embodiment.
  • the heater device 10 of this embodiment differs in the structure of the contact detection layer 30 compared with the heater device 10 of the said 6th Embodiment.
  • the heater device 10 of the sixth embodiment is configured so that the insulating layer 33a in which the PTC characteristic material 33 is embedded is sandwiched between the first and second electrode plates 321 and 322 from both sides.
  • the heater device 10 is different in that the heater device 10 includes an electrode layer 341 in which two comb-like electrodes 341a and 341b are formed on one surface side of the insulating layer 34a in which the PTC characteristic material 34 is formed.
  • the PTC characteristic material 34 is formed on one surface side of the insulating layer 34a in a dot shape (dot shape) when the insulating layer 34a is viewed in plan view. That is, the PTC characteristic material 34 is formed so as to be divided into a plurality of regions on one surface side of the insulating layer 34a.
  • the PTC characteristic material 34 corresponds to a temperature detection unit.
  • the electrode layer 341 is disposed so as to be laminated with the insulating layer 34a.
  • the electrode layer 341 is formed with two electrodes 341a and 341b connected via the PTC characteristic material 34 formed on the insulating layer 34a.
  • the insulating layer 34a is configured using an insulating resin.
  • the electrode 341a and the electrode 341b each have a comb shape.
  • the electrode 341a and the electrode 341b are formed so that the tips of the comb teeth face each other.
  • the distance between the electrodes 341a and 341b in the short direction is about 2 millimeters.
  • the electrode 341 a and the electrode 341 b are connected via each PTC characteristic member 4.
  • the temperature of the contact detection layer 30 close to the contacted portion also decreases.
  • a predetermined temperature Hue temperature
  • the heater device 10 detects a change in the temperature of the contact detection layer 30 as a change in current flowing between the electrodes 341a and 341b by the detection circuit 40a, and a current greater than a reference value flows between the electrodes 341a and 341b. Then, a process of reducing the energization amount to the heat generating part 24 is performed.
  • the heater device 10 of the present embodiment has one electrode plate.
  • the contact detection layer 30 can be configured.
  • FIG. 23 shows a configuration of the heater device 10 according to the eighth embodiment.
  • the heater device 10 of this embodiment differs in the structure of the contact detection layer 30 compared with the heater device 10 of the said 7th Embodiment.
  • the heater device 10 of the above embodiment is configured to include a PTC member having PTC characteristics
  • the heater device 10 of the present embodiment is formed with a linear NTC characteristic material 35 having NTC (Negative Temperature Coefficient) characteristics.
  • Insulating layer 35a is provided.
  • the NTC characteristic material 35 is formed to meander on one surface side of the insulating layer 35a.
  • the insulating layer 35a is configured using an insulating resin.
  • the NTC characteristic material 35 has an NTC characteristic in which the resistance value increases when the temperature is low, and the resistance value gradually decreases as the temperature rises.
  • the NTC characteristic material 35 corresponds to a temperature detection unit.
  • the resistance value of the NTC characteristic material 35 is small, so that a current flows through the NTC characteristic material 35.
  • the temperature of the contact detection layer 30 close to the contacted portion also decreases. Then, when the temperature of the NTC characteristic material 35 of the contact detection layer 30 close to the contacted portion decreases, no current flows through some of the NTC characteristic materials 35.
  • the heater device 10 detects the temperature change of the contact detection layer 30 as a current change flowing through the NTC characteristic material 35 by the detection circuit 40a, and when a current exceeding the reference value flows through the NTC characteristic material 35, Processing to reduce the energization amount is performed.
  • the heater device 10 according to the eighth embodiment includes the insulating layer 35a on which the NTC characteristic material 35 having the NTC characteristic is formed, the heater device 10 according to the eighth embodiment has a CTR (Critical Temperature Resistor) characteristic.
  • a CTR characteristic member for example, a transition metal oxide (for example, a vanadium oxide-based material) can be used.
  • the resistance value of the NTC characteristic increases when the temperature is low, and the resistance value gradually decreases as the temperature rises. However, as shown in FIG. When the temperature is low, the resistance value increases. When the temperature rises and reaches a predetermined temperature (Curie point), the resistance value decreases rapidly.
  • the contact of the object with the heat generating layer 20 can be detected with high sensitivity.
  • the heater device 10 of the first embodiment uses a resistor (detection resistor) 31 having a positive temperature characteristic, whereas the heater device 10 according to the present embodiment uses a detection resistor 31 having a PTC characteristic. Is different. Further, the heater device 10 according to the present embodiment is different from the heater device 10 according to the first embodiment in the processing of the control unit 40.
  • 26 to 28 are equivalent circuits of the contact detection layer 30.
  • a predetermined voltage V2 is applied to the detection resistor 31 of the contact detection layer 30 from the power supply terminal.
  • the combined resistance of the detection resistors 31 is small. Current I flows.
  • the resistance value of each detection resistance 31 shall be equal.
  • the temperature of the portion where the object F for example, the user's finger
  • the temperature of the detection resistor 31 of the contact detection layer 30 decreases, and the temperature of the detection resistor 31 of the contact detection layer 30.
  • the predetermined temperature for example, the predetermined temperature
  • the resistance value of the detection resistor 31 at the portion where the temperature has dropped decreases rapidly, and the combined resistance value of the detection resistor 31 also decreases rapidly.
  • a current I flows from the power source through the detection resistor 31 to the detection circuit 40a.
  • the combined resistance Rtouch when the temperature of one sensing resistor 31 becomes lower than a predetermined temperature (Curie temperature) can be expressed as (n ⁇ / (n ⁇ 1) + ⁇ ) Rmin.
  • the combined resistance of the detection resistor 31 is relatively small. Rmin.
  • the temperature of the detection resistor 31 of the contact detection layer 30 becomes higher than a predetermined temperature (Curie temperature) due to heat generation of the heat generation layer 20, the combined resistance of the detection resistor 31 becomes a relatively large Rmax.
  • the object F for example, a user's finger
  • the combined resistance Rtouch at the time of contact is an intermediate value between the combined resistance Rmin at the low temperature and the combined resistance Rmax at the high temperature.
  • the control unit 40 of the heater device 10 detects contact of an object with the heat generating layer 20 based on a change in the combined resistance of the detection resistor 31, and determines that the object has contacted the heat generating layer 20, the heater Reduce control temperature. Specifically, the control unit 40 reduces the heater control temperature to about the human body skin temperature (for example, 37 ° C.).
  • the detection resistor 31 becomes lower than the Curie temperature, and the combined resistance of the detected resistor 31 is the combined resistance at the time of contact. It becomes smaller than Rtouch. If the combined resistance of the detection resistor 31 is smaller than the combined resistance Rtouch at the time of contact, even if the object is separated from the heat generating layer 20, it is impossible to detect that the object is separated from the heat generating layer 20.
  • control unit 40 in this embodiment determines that an object has contacted the heat generating layer 20
  • the control unit 40 reduces the heater control temperature to a human skin temperature (for example, 37 ° C.) for a certain period of time, and then detects the detection resistance.
  • the combined resistance of 31 is increased until it becomes sufficiently larger than the combined resistance Rtouch at the time of contact.
  • the heater control temperature is lowered again, assuming that the contact of the object with the heat generating layer 20 is continued, and the combined resistance of the detection resistor 31
  • the increase width is equal to or greater than the specified value, it is assumed that the contact of the object with the heat generating layer 20 has been eliminated, and a process of canceling the decrease in the heater control temperature is performed.
  • FIG. 30 shows a flowchart of this process.
  • FIG. 31 shows a time chart for explaining this process.
  • the control unit 40 sets the heater control temperature to the set temperature (high level) set according to the user operation when the heater device 10 enters the operating state in response to the user's operation on the switch of the operation unit 50, and the heater control is performed.
  • the heater 24 is energized so that the temperature detected by the temperature sensor 25 approaches the heater control temperature, and the processing shown in FIG. 30 is periodically performed.
  • the heater temperature at the contact portion of the heat generating layer 20 decreases, and the resistance value of the detection resistor 31 is a composite at a high temperature.
  • the resistance is reduced from about Rmax to about combined resistance Rtouch at the time of contact.
  • the heater control temperature is changed from the set temperature (high level) set according to the user operation to the low level.
  • the low level is a temperature at which the heater temperature is about the human skin temperature. Specifically, control is performed so that the amount of current supplied to the heat generating portion 24 is reduced.
  • the combined resistance of the detection resistor 31 is the combined resistance at the time of contact as shown in FIG. It becomes smaller than Rtouch, and it becomes impossible to detect contact of an object with the heat generating layer 20.
  • a predetermined time is longer than the time necessary to lower the temperature of the heat generating portion 24 until the temperature at which the user does not experience discomfort due to heat.
  • the determination in S604 is NO, and the determination in S604 is repeatedly performed. If the predetermined time has elapsed, the determination in S604 becomes YES, and then the heater control temperature is raised so that the contact of the object with the heat generating layer 20 can be detected (S606). Specifically, the heater control temperature is changed from the low level to the high level, and control is performed so as to increase the energization amount to the heat generating unit 24.
  • S606 corresponds to an energization amount increasing unit that increases the energization amount to the heat generating layer 20.
  • the temperature increase rate of the heat generation layer 20 is made slower than the temperature increase rate of the normal heat generation layer 20, thereby reducing thermal discomfort to the user.
  • the contact of the object with the heat generating layer 20 is determined based on whether or not the resistance value of the detection resistor 31 has increased by a predetermined amount or more (S608). Specifically, after the heater control temperature is changed from the low level to the high level, the heat generation layer is determined based on whether or not the output voltage output from the detection circuit 40a has increased by a predetermined amount or more after a predetermined time has elapsed. It is determined whether contact of an object with 20 is detected. More specifically, when the output voltage output from the detection circuit 40a increases by a predetermined amount or more, it is determined that no object is in contact with the heat generating layer 20, and the output voltage output from the detection circuit 40a is the predetermined amount. If it has not risen above, it is determined that an object is in contact with the heat generating layer 20. Note that S608 corresponds to a contact re-determination unit that re-determines contact of an object with the heat generation layer.
  • the temperature of the detection resistor 31 is higher than the Curie temperature because the object remains in contact with the heat generating layer 20 as shown in FIG. It will not be high. For this reason, as shown in FIG.31 (c), the raise of the resistance value of the detection resistance 31 is limited. Further, the temperature of the part in contact with the object rises very slowly compared to the temperature of the part not in contact with the object. For this reason, the resistance value of the detection resistor 31 increases only up to the combined resistance Rtouch at the time of contact. In this case, the output voltage output from the detection circuit 40a does not increase by a predetermined amount or more, the determination in S608 becomes NO, and the heater control temperature is decreased again in S102. Specifically, the heater control temperature is changed from a high level to a low level. In this way, control is performed so that the amount of power supplied to the heat generating portion 24 is reduced.
  • the heat generating layer 20 starts to rise in temperature, and the temperature of the detection resistor 31 becomes higher than the Curie temperature. Then, when the resistance value of the detection resistor 31 increases by a predetermined amount or more and the output voltage output from the detection circuit 40a increases by a predetermined amount or more compared to before the heating layer 20 starts to raise the temperature, the determination of S608 is performed. YES and the heater control temperature is restored (S106). Specifically, the heater control temperature is changed from the low level to the high level, control is performed so that the energization amount before the decrease in the energization amount to the heat generating portion 24 is controlled, and the present process ends.
  • S106 corresponds to an energization amount return unit that restores the energization amount before reducing the energization amount to the heat generating portion.
  • emitted from the heat generating part 24 increases, and it returns to the calorie
  • the energization amount to the heat generating layer 20 is decreased in S102, the energization amount to the heat generating layer 20 is increased after a predetermined time has elapsed in S606, and the energization amount to the heat generating layer 20 is increased.
  • the object contact with the heat generating layer 20 is determined again. If it is determined that there is an object contact with the heat generating layer 20, the amount of current supplied to the heat generating layer 20 is decreased in step S102. Therefore, when the contact of the object with the heat generating layer 20 is continued, the energization amount to the heat generating layer 20 can be continuously reduced.
  • the contact of the object with the heat generating layer 20 is determined again, and when it is determined that there is no object contact with the heat generating layer 20, the amount before energization of the heat generating portion is reduced in S106. Since the energization amount is restored, comfort can be maintained.
  • the heater control temperature is increased from the low level to the high level in S606.
  • the heater device 10 of the present embodiment sets the heater control temperature to normal in S606. The difference is that the minimum setting level during operation is used.
  • the high level is a level for achieving a set temperature set according to a user operation.
  • the low level is a level set when an object comes into contact with the heat generating layer 20.
  • the heater control temperature is set to a low level, the heater temperature becomes the human skin temperature.
  • the minimum setting level is a level for setting the minimum setting temperature that can be set according to the user operation. This minimum set temperature is higher than the Curie temperature of the detection resistor 31.
  • the heater control temperature is set to the lowest setting level ( S608). Specifically, the heater control temperature is set to a minimum set temperature that is higher than the Curie temperature of the detection resistor 31 and can be set according to a user operation.
  • the heater control temperature is changed to a high level in S106, and the amount of power supplied to the heat generating unit 24 is reduced. Control is made to return to the energization amount, and this process ends.
  • the heater control temperature is set to a temperature that is higher than the Curie temperature of the detection resistor 31 and to the lowest set temperature that can be set according to the user operation. Therefore, it is possible to detect the non-contact of the object to the heat generating layer 20 at a lower temperature than the heater device 10 of the tenth embodiment. That is, it is possible to detect the non-contact of the object to the heat generating layer 20 without increasing the temperature of the heat generating layer 20 more than necessary.
  • the heater control temperature is set to a temperature that is higher than the Curie temperature of the detection resistor 31 and to the lowest set temperature that can be set according to the user operation.
  • the heater control temperature may be set to a predetermined temperature higher than the Curie temperature of the detection resistor 31.
  • the heater device 10 In the above-described embodiment, the example in which the heater device 10 is installed in a room of a road traveling vehicle is shown. However, the heater device 10 can be installed in a room of a moving body such as a ship or an aircraft.
  • the heater control temperature is lowered.
  • the power supply to the heat generating unit 24 may be stopped.
  • the heat generation layer 20 and the contact detection layer 30 are independent layers. However, the heat generation layer 20 and the contact detection layer 30 may be disposed on the front and back of one layer. 20 wirings and the resistance lines of the contact detection layer 30 may be arranged in parallel to form one layer.
  • the temperature of the heat generation layer is detected by the PTC characteristic member having the PTC characteristic.
  • the heat generation layer is detected by the NTC characteristic member having the NTC characteristic or the CTR characteristic member having the CTR characteristic.
  • the temperature may be detected.
  • the contact of the object to the heat generating layer 20 is detected by the detection circuit 40a that outputs a voltage corresponding to the current flowing through the resistor 31.
  • the heat generating layer of the object is detected.
  • the contact of the object with the heat generating layer 20 may be detected using a pressure-sensitive sensor or the like that detects the pressure to the pressure 20.
  • the arrangement form of the heat generating portion 24 and the heat radiating portion 23 in the heat generating layer 20 has been described with respect to the example in which the heat generating portion 24 is disposed between the adjacent heat radiating portions 23, but is not limited thereto.

Abstract

 輻射ヒータ装置は、面状の発熱層(20)と、発熱層に設けられ、通電により発熱する発熱部(24)と、発熱層に配置され、発熱部より伝達される熱を放射する複数の放熱部(23)と、各放熱部の周囲に設けられ、該放熱部よりも熱伝導率の低い材質の低熱伝導部(26)と、発熱層への物体の接触を検知する検知回路(40a)と、を備える。輻射ヒータ装置は、検知回路により発熱層への物体の接触が検知された場合、発熱部への通電量を低下させる通電量低下部をさらに備える。

Description

輻射ヒータ装置 関連出願の相互参照
 本出願は、2014年7月25日に出願された日本出願番号2014-152199号と、2014年11月3日に出願された日本出願番号2014-223865号と、2015年3月3日に出願された日本出願番号2015-41659号と、に基づくもので、ここにそれらの記載内容を援用する。
 本開示は、輻射ヒータ装置に関する。
 従来、複数の放熱部と複数の発熱部とを有し、発熱部は薄い板状に形成され、複数の放熱部は分散して配置され、隣接する2つの放熱部の間に低熱伝導部が設けられ、低熱伝導部を放熱部の全周囲を囲むことによって複数の放熱部を互いに熱的に分離するようにしたヒータ装置がある(例えば、特許文献1参照)。
特開2014-3000号公報
 上記特許文献1に記載された装置は、装置の表面に物体が接触すると、物体の直下の特定の放熱部の熱が物体へ放熱され、さらに、特定の放熱部の周囲から、特定の放熱部への熱伝達が、低熱伝導部によって抑制されるため、物体と接触している部分の温度上昇が抑制されるようになっている。このため、例えば、人体が放熱部に接触したときに一時的に放熱部の表面の温度が低下する。しかし、上記したような場合でも発熱部への通電は継続して行われるので、放熱部の表面の温度は徐々に上昇する。したがって、人体と放熱部の接触が長時間継続されると、ユーザに熱的な不快感を与えてしまう。
 本開示は人体が接触したときの人体への熱的な不快感を低減する輻射ヒータ装置を提供することを目的とする。
 本開示の一態様においては、輻射ヒータ装置は、面状の発熱層と、発熱層に設けられ、通電により発熱する発熱部と、発熱層に配置され、発熱部より伝達される熱を放射する複数の放熱部と、各々の放熱部の周囲に設けられ、該放熱部よりも熱伝導率の低い材質の低熱伝導部と、発熱層への物体の接触を検知する接触検知部と、接触検知部により発熱層への物体の接触が検知された場合、発熱部への通電量を低下させる通電量低下部と、を備える。
 このような構成によれば、発熱層には、発熱部より伝達される熱を放射する複数の放熱部が配置され、各々の放熱部の周囲には、該放熱部よりも熱伝導率の低い材質の低熱伝導部が設けられている。このため、発熱層の表面に物体が接触すると、物体が接触した部位の近くに位置する放熱部の熱が物体へと放熱されるとともに、放熱部の周囲を囲む低熱伝導部により放熱部への熱伝達が抑制される。この結果、物体と接触している部分の温度を迅速に低下させることができる。更に、発熱層への物体の接触が検知された場合、発熱部への通電量を低下させるので、物体の接触が長時間継続されたとしても発熱層の温度上昇が抑制される。このため、発熱層に人体が接触したときの発熱層の温度上昇を抑えて、人体への熱的な不快感を低減することができる。
 本開示についての上記およびその他の目的、特徴や利点は、添付の図面を参照しながら下記の詳細な記述により、より明確になる。
第1実施形態に係るヒータ装置を示す図である。 第1実施形態に係るヒータ装置の構成を示す図である。 ヒータ部の構成を示す図である。 図3中のIV-IV線に沿った断面図である。 ヒータ部の熱達経路について説明するための図である。 第1実施形態に係るヒータ装置のヒータ部について説明するための図である。 第1実施形態に係るヒータ装置の構成を示した図である。 接触検知層の抵抗体の温度特性について説明するための図である。 第1実施形態に係るヒータ装置のブロック構成図である。 第1実施形態に係るヒータ装置の制御部のフローチャートである。 人体が接触検知層または発熱層に接触したときの接触部温度、抵抗体の抵抗値、抵抗体の電流およびヒータ制御温度について説明するための図である。 第1実施形態に係るヒータ装置の制御部のフローチャートである。 第3実施形態に係るヒータ装置の制御部のフローチャートである。 ヒータの一部が傷ついたときの異常部の温度、抵抗体の抵抗値、抵抗体の電流およびヒータのオンオフ状態を示した図である。 第4実施形態に係るヒータ装置を示す図である。 PTC特性について説明するための図である。 第1実施形態に係るヒータ装置の制御部のフローチャートである。 第5実施形態に係るヒータ装置の制御部のフローチャートである。 第6実施形態に係るヒータ装置の構成を示す図である。 第6実施形態に係るヒータ装置の概略断面図である。 第7実施形態に係るヒータ装置の構成を示す図である。 第7実施形態に係るヒータ装置の接触検知層における第1、第2の電極板およびPTC特性材を重ねて見た図である。 第8実施形態に係るヒータ装置の構成を示す図である。 NTC特性について説明するための図である。 CTR特性について説明するための図である。 接触検知層の検知抵抗の合成抵抗の抵抗値変化について説明するための図である。 接触検知層の検知抵抗の合成抵抗の抵抗値変化について説明するための図である。 接触検知層の検知抵抗の合成抵抗の抵抗値変化について説明するための図である。 接触検知層の検知抵抗の合成抵抗の抵抗値変化について説明するための図である。 第10実施形態に係るヒータ装置の制御部のフローチャートである。 ヒータ装置の制御部の制御に係るタイムチャートである。 ヒータ制御温度について説明するための図である。
 以下、実施形態について図に基づいて説明する。なお、以下の各実施形態相互において、互いに同一もしくは均等である部分には、図中、同一符号を付してある。
 (第1実施形態)
 第1実施形態に関して、図1~図8を用いて説明する。第1実施形態に係る輻射ヒータ装置10は、図1に示すように、道路走行車両の室内に設置される。ヒータ装置10は、室内のための暖房装置の一部を構成している。ヒータ装置10は、道路走行車両に搭載された電池、発電機などの電源から給電されて発熱する電気的なヒータである。ヒータ装置10は、薄い板状に形成されている。ヒータ装置10は、その表面と垂直な方向に位置づけられた対象物を暖めるために、主としてその表面と垂直な方向へ向けて輻射熱Hを放射する。
 車室内には乗員12が着座するための座席11が設置されている。ヒータ装置10は、乗員12の足下に輻射熱Hを放射するように室内に設置されている。ヒータ装置10は、たとえば他の暖房装置の起動直後において、乗員12に対して即効的に暖かさを提供するための装置として利用することができる。ヒータ装置10は、想定される通常の姿勢の乗員12に対向するように設置される。例えば、道路走行車両は、ハンドル13を支持するためのステアリングコラム14を有している。ヒータ装置10は、ステアリングコラム14の下側に、乗員12に対向するように設置することができる。
 図2に、本実施形態におけるヒータ装置10の構成を示す。本ヒータ装置10は、発熱層20と、この発熱層20への物体の接触を検知する接触検知層30を備えている。発熱層20と接触検知層30は、重ね合わせるように設けられている。接触検知層30は、面状の発熱層20を覆うように配置された層状部材である。
 図3および図4に、発熱層20を示す。図4は、図3中のIV-IV線に沿った断面を示す。なお、図3および図4では、接触検知層30を省略してある。発熱層20は、軸Xと軸Yによって規定されるX-Y平面に沿って広がっている。発熱層20は、軸Z方向に厚さをもつ。発熱層20は、ほぼ四角形の薄い板状に形成されている。発熱層20は、基板部21と、複数の放熱部23と、複数の発熱部24と、一対の端子27とを有する。発熱層20は、主として表面と垂直な方向に向けて輻射熱Rを放射する面状ヒータとも呼ぶことができる。
 基板部21は、優れた電気絶縁性を提供し、かつ高温に耐える樹脂材料によって作られている。基板部21は、多層基板である。基板部21は、表面層21aと、裏面層21bと、中間層21cとを有する。表面層21aは、輻射熱Rの放射方向に面している。言い換えると、表面層21aは、発熱層20の設置状態において、加熱対象物である乗員12の一部に対向して配置される面である。裏面層21bは、発熱層20の背面側に位置する。この裏面層21bは、接触検知層30と接触している。中間層21cは、放熱部23と発熱部24とを支持する。基板部21は、複数の放熱部23を支持するための部材である。
 複数の放熱部23のそれぞれは、高い熱伝導率を有する材料によって作られている。さらに、放熱部23は、優れた電気導体、すなわち低い電気抵抗をもつ材料によって作られている。放熱部23は、金属材料によって作ることができる。
 複数の放熱部23のそれぞれは、基板部21の面と平行な薄い板状に形成されている。ひとつの放熱部23は、通電によって供給される熱によって輻射熱Rを放射可能である。ひとつの放熱部23は、所定放射温度に加熱されることによって、乗員12、すなわち人に暖かさを感じさせる輻射熱Rを放射することができる。ひとつの放熱部23の体積は、発熱部24から供給される熱によって放熱部23が輻射熱Rを放射することができる温度に到達できるように設定されている。ひとつの放熱部23の体積は、発熱部24から供給される熱によって放熱部23の温度が急速に上昇するように設定されている。ひとつの放熱部23の体積は、発熱層20の表面に接触した物体への放熱によって急速な温度低下を生じるように小さく設定されている。ひとつの放熱部23の厚さは、表面と平行な面積を最大化し、体積を最小化するために、薄く設定されている。ひとつの放熱部23の面積は、輻射熱Rを放射するために適した広さに設定されている。ひとつの放熱部23の面積は、発熱層20の表面に対向して位置付けられる物体、例えば乗員12の一部分より小さく設定されている。
 この実施形態のひとつの放熱部23は、X-Y平面において四角形に形成されている。放熱部23それ自体は、通電されても、乗員12に暖かさを感じさせるほどの輻射熱Rを生じる熱を発生しない。放熱部23は、発熱しない放熱のためだけの部材である。
 複数の放熱部23は、基板部21の表面に対して分散して配置されている。言い換えると、複数の放熱部23は、輻射熱Rを放射する面において分散して配置されている。複数の放熱部23は、互いに重複することがないように配置されている。複数の放熱部23は、互いに離れて配置されている。複数の放熱部23は、図中のX-Y平面上の所定面積を占めるように規則的に配列されている。複数の放熱部23は、放熱部アレイと呼ぶことができる。複数の放熱部23は、基板部21の表面に対してn×nのグリッドを形成するように配置されている。複数の放熱部23は、基板部21の表面に対して予め設定された規則に沿って分布している。複数の放熱部23は、一対の端子27の間に形成されるひとつまたは複数の通電経路の上に並べられている。図示の例においては、複数の放熱部23は、蛇行する通電経路の上に並べられている。
 複数の放熱部23は、基板部21の内部に埋設されている。具体的には、複数の放熱部23は、表面層21aと中間層21cとの間に配置されている。よって、複数の放熱部23は、基板部21の表面には露出していない。複数の放熱部23は、基板部21によって保護されている。
 複数の発熱部24のそれぞれは、通電によって発熱する材料によって作られている。発熱部24は、金属材料によって作ることができる。複数の発熱部24も、複数の放熱部23と同じように、基板部21の表面に対して、分散して配置されている。
 発熱部24は、隣接する2つの放熱部23、23の間に配置され、隣接する2つの放熱部23、23に接続されている。よって、発熱部24は、放熱部23に熱的に接続され、通電によって発熱する部材である。発熱部24と放熱部23とは、熱伝達可能に接続されている。これにより、発熱部24が発生した熱は、直接的に接続された放熱部23に直接的に伝達される。ひとつの発熱部24が発生した熱は、基板部21などの部材を経由して、離れて位置する他の放熱部23にも伝達される。さらに、発熱部24と放熱部23とは、電気的にも接続されている。ひとつの放熱部23に対して少なくとも2つの発熱部24が接続されている。複数の発熱部24と、複数の放熱部23とは、一対の端子27の間に一連の通電経路を形成する。
 発熱部24は、電流を集中させるために、通電方向に沿って小さい断面積をもつように形成されている。発熱部24は、隣接する2つの放熱部23の間の熱伝達を抑制するために、隣接する2つの放熱部23の間における断面積を小さくするように形成されている。図示の例では、発熱部24は、放熱部23より厚い。しかし、X-Y平面における発熱部24の幅は、放熱部23の幅より小さい。X-Y平面における発熱部24の幅は、放熱部23の幅の半分より小さい。発熱部24の長さは、所定の発熱量を得るために、所定の長さをもつように設定されている。さらに、発熱部24の長さは、隣接する2つの放熱部23の間の熱伝達を抑制するために、長く設定されている。この結果、発熱部24は、X-Y平面において細長い形状を与えられている。
 この実施形態のひとつの発熱部24は、隣接する2つの放熱部23、23の間を埋めるとともに、隣接する2つの放熱部23、23の下にも位置するように形成されている。発熱部24も輻射熱Rを放射する。ただし、X-Y平面における発熱部24の面積が小さいため、輻射熱Rの放射量は少ない。発熱部24は、発熱および放熱のための部材である。
 放熱部23の数と発熱部24の数とはほぼ等しい。この結果、ひとつの発熱部24によって発生される熱量とほぼ等しい熱量がひとつの放熱部23に与えられる。ひとつの発熱部24が発生し、放熱部23に供給される熱は、対応付けられたひとつの放熱部23の温度が上記放射温度に到達できるように設定されている。
 隣接する2つの放熱部23の間には、それらの間における熱伝達を抑制するための低熱伝導部6が設けられている。低熱伝導部26は、主として基板部21を構成する材料によって構成されている。低熱伝導部26は、X-Y平面において、ひとつの放熱部23の全周を囲んでいる。ひとつの放熱部23を囲む低熱伝導部26は、周囲からその放熱部23への熱の流入を抑制する。すべての放熱部23は、その全周が低熱伝導部26によって囲まれている。低熱伝導部26は、すべての放熱部23の全周を囲むことによって複数の放熱部23の間に熱的な障壁を提供している。低熱伝導部26は、複数の放熱部23を互いに熱的に分離している。
 特定のひとつの放熱部23を囲む低熱伝導部26は、特定の放熱部23の周囲から、その特定の放熱部23への熱伝導を抑制する。また、発熱層20の上には、特定の放熱部群を想定することができる。特定の放熱部群は、ひとかたまりになって位置付けられた複数の放熱部23の群である。この場合、特定の放熱部群を囲む低熱伝導部26は、特定の放熱部群の周囲から、その特定の放熱部群への熱伝導を抑制する。
 この実施形態では、放熱部23が四角形であるから、その4辺に低熱伝導部26が配置されている。ひとつの放熱部23の少なくともひとつの辺においては、基板部21だけを有する第1の低熱伝導部261が形成されている。第1の低熱伝導部261は、ひとつの放熱部23の少なくとも2辺において形成されている。ひとつの放熱部23の少なくともひとつの辺においては、基板部21と発熱部24とを有する第2の低熱伝導部262が形成されている。第2の低熱伝導部261は、ひとつの放熱部23の少なくとも1辺において形成されている。4方を他の放熱部23によって囲まれた放熱部23の場合、ふたつの第1の低熱伝導部261と、ふたつの第2の低熱伝導部262とがその放熱部23を囲んでいる。
 図5は、ひとつの放熱部23を含む断面(4A)と、その放熱部23の周囲に形成される断面(4B)、(4C)とを示す。さらに、図中には、主要な熱伝達の方向が矢印によって示されている。断面(4C)が示す第1の低熱伝導部261は、基板部21を構成する材料21a、21b、21cだけで構成されている。よって、第1の低熱伝導部261における平均的な熱伝導率K61は、基板部21の熱伝導率に基づいて求めることができる。断面(4B)が示す第2の低熱伝導部262は、基板部21を構成する材料21a、21b、21cと発熱部24とで構成されている。よって、第2の低熱伝導部262における平均的な熱伝導率K62は、基板部21の熱伝導率および発熱部24の熱伝導率に基づいて求めることができる。断面(4A)が示す放熱部23を横断する断面における平均的な熱伝導率K3Rは、基板部21の熱伝導率および放熱部23の熱伝導率に基づいて求めることができる。
 基板部21を形成する樹脂材料の熱伝導率K2は、放熱部23を提供する材料の熱伝導率K3、および発熱部24を提供する材料の熱伝導率K4より格段に低い。すなわち、K2<<K3、K2<<K4である。さらに、発熱部24を提供する材料の熱伝導率K4は、放熱部23を提供する材料の熱伝導率K3より低い。すなわち、K4<K3である。熱伝導率K62は、熱伝導率K61より大きい。すなわち、K61<K62である。しかし、熱伝導率K3Rは、熱伝導率K61および熱伝導率K62より格段に大きい。すなわち、K61<<K3R、かつ、K62<<K3Rである。
 四方を囲まれた放熱部23は、2つの第1の低熱伝導部261と、2つの第2の低熱伝導部262とで囲まれている。よって、その放熱部23を囲む全周における平均的な熱伝導率KPは、KP=2・K61+2・K62である。この実施形態では、KP<K3Rとなるように材料および寸法が設定されている。すなわち、放熱部23を横断する断面(4A)における平均的な熱伝導率K3Rは、その放熱部23を囲む全周の熱伝導率KPより大きい。
 この構成によると、放熱部23を含む断面においては熱が急速に伝達される。よって、ひとつの放熱部23の温度は、急速に上昇、下降することができる。発熱層20の表面に物体が接触していないときに、放熱部23上の表面層21aの表面において所定放射温度が得られるように発熱部24の発熱量が設定されている。これにより、乗員12に暖かさを与えることができる輻射熱Rが放射される。発熱部24の発熱量は、発熱部24の材料、寸法、電流値によって調節することができる。発熱層20への通電を開始すると、発熱層20の表面温度は、上記所定放射温度まで急速に上昇する。このため、冬期などにおいても、乗員12に迅速に暖かさを与えることができる。
 ひとつの特定の放熱部23の上において発熱層20の表面に物体が接触した場合、図6に示すように、その特定の放熱部23の熱は接触している物体に急速に伝達される。この結果、特定の放熱部23の温度は急速に低下する。よって、物体が接触している部分の発熱層20の表面温度は急速に低下する。特定の放熱部23の熱は、接触している物体に伝わり、接触している物体に拡散する。このため、接触している物体の表面温度の過剰な上昇が抑制される。
 図7に示すように、本ヒータ装置10は、発熱層20に設けられた通電経路24aと、接触検知層30に設けられた抵抗体31と、ヒータ制御用温度センサ25と、制御部40を備えている。通電経路24aは、発熱部24および放熱部23により構成される。本ヒータ装置10は、面状の発熱層20に設けられた発熱部24への通電を行うことで輻射熱を放射する。
 発熱層20には、蛇行するようにレイアウトされた通電経路24aが形成されている。通電経路24aを構成している発熱部24には、制御部40の制御に応じて一定電圧V1が印加されるようになっている。制御部40の制御に応じて発熱部24に一定電圧V1が印加されると、発熱部24は発熱を始め、発熱部24は温度上昇し、輻射熱が発生する。
 接触検知層30には、発熱層の温度変化を検知する抵抗体31が形成されている。抵抗体31の抵抗値は、温度変化に応じて変化する。抵抗体31は、接触検知層30の面内に形成された蛇行状のパターンにより構成されている。抵抗体31は、接触検知層30における発熱層20と反対側の面に形成されている。抵抗体31は、発熱層20とほぼ同一温度となる。抵抗体31は、面状の発熱層20の所定領域、すなわち、発熱層20における発熱部24が配置されている全領域の温度変化を検知することが可能となっている。抵抗体31は、面状の発熱層20の複数箇所における局所的な異常発熱を検知することも可能となっている。抵抗体31は、発熱層20の温度変化を検知する温度検知部である。
 図8に、この抵抗体31の温度と抵抗値の関係を示す。抵抗体31は、正温度特性を有している。抵抗体31は、抵抗体31の温度の上昇に伴って抵抗値も大きくなっていることが分かる。すなわち、発熱層20への物体の接触により、接触検知層30に形成された抵抗体31の温度が低下すると、抵抗体31の抵抗値は小さくなる。本ヒータ装置10は、抵抗体31の抵抗値の変化により物体の接触を検知する。
 ヒータ制御用温度センサ25は、発熱層20に設けられ、例えば、発熱層20の中央の温度を検出し、検出した温度を示す信号を制御部40へ出力する。ヒータ制御用温度センサ25は、発熱層温度検知部に相当する。
 制御部40は、CPU、ROM、RAM、I/O等を備えたマイクロコンピュータとして構成されており、CPUはROMに記憶されたプログラムにしたがって各種処理を実施する。
 また、制御部40は、抵抗体31に流れる電流に応じた電圧を出力する検知回路40aを有している。制御部40は、検知回路40aの出力電圧に基づいて発熱層20への物体の接触を判定するようになっている。検知回路40aは、接触検知層30への物体の接触を検知する接触検知部である。
 図9に、本ヒータ装置10のブロック構成を示す。本ヒータ装置10は、接触検知層30に形成された抵抗体31と、発熱して輻射熱を放射する発熱部24と、発熱層20の温度を検出するヒータ制御用温度センサ25と、各種制御を行う制御部40と、ヒータ装置10の操作を行うための操作部50と、を備えている。
 操作部50は、ヒータ装置10を操作するためのスイッチなどを備えている。ユーザが操作部50を操作することによって、ヒータ装置10の電源のオンオフや設定温度の設定を行うことができる。操作部50が操作されると、操作に応じた信号が制御部40へ出力される。
 本ヒータ装置10の制御部40は、接触検知層30に形成された抵抗体31の抵抗値に基づいて物体が接触したことを判定すると、発熱部24への通電量をより少なくなるよう制御する処理を実施する。
 この処理のフローチャートを図10に示す。制御部40は、ユーザによる操作部50のスイッチに対する操作に応じてヒータ装置10が動作状態になると、ユーザ操作に応じて設定された設定温度にヒータ制御温度を設定し、ヒータ制御用温度センサ25より検出される温度が、ヒータ制御温度に近づくように発熱部24への通電を行うとともに、図10に示す処理を定期的に実施する。
 まず、発熱層20への物体の接触を検知したか否かを判定する(S100)。すなわち、物体の発熱層20への直接的な接触、あるいは、物体の接触検知層30を介した発熱層20への接触を検知したか否かを判定する。具体的には、検知回路40aの出力電圧に基づいて物体の接触を検知したか否かを判定する。ここで、物体の接触検知層30への接触がない場合、S100の判定はNOとなり、本処理を終了する。
 また、例えば、人体が接触検知層30または発熱層20に接触し、図11(a)に示すように、接触した部分の温度が低下すると、図11(b)に示すように、接触検知層30に形成された抵抗体31の抵抗値が小さくなり、図11(c)に示すように、抵抗体31に流れる電流は増加する。そして、検知回路40aより出力される電圧が第1の閾値以上になると、S100の判定はYESとなり、次に、図11(c)に示すように、ヒータ制御温度を低下させる(S102)。具体的には、発熱部24への通電量をより少なくなるよう制御する。これにより、発熱部24から発生する熱量は減少する。本実施形態では、制御部40におけるS102を実行する構成(ソフトウェアやハードウェア等)が通電量低下部を構成している。
 次に、物体の接触状態解除を検知したか否かを判定する(S104)。具体的には、物体の接触検知層30への接触がなくなったか否かを判定する。
 ここで、人体の接触検知層30または発熱層20への接触が継続している場合、S104の判定はNOとなり、S102へ戻る。したがって、発熱部24から発生する熱量は減少したままとなる。このようにして、発熱層20および接触検知層30の温度は所定温度まで低下する。
 そして、人体の接触検知層30または発熱層20への接触がなくなると、S104の判定はYESとなり、ヒータ制御温度の低下を解除する(S106)。具体的には、発熱部24への通電量を、低下させる前の通電量に戻すように制御し、本処理を終了する。これにより、発熱部24から放射される輻射熱は増加し、低下させる前の熱量に戻る。
 ところで、ヒータ装置には、本体開口部に高温輻射ヒータを備え、開口部前面に赤外線発光ダイオードとフォトトランジスタを備え、赤外線発光ダイオードとフォトトランジスタを用いて物体の近接が検知されると、ヒータへの通電をオフするようにしたものがある(例えば、特開平6-341650号公報)。このようなヒータ装置は、高温の輻射熱を発するものであり、物体の近接を検知するようになっている。しかし、このようなヒータ装置は、物体がヒータに直接触れていなくても、物体の近接が検知されるだけでヒータへの通電がオフされてしまう。
 これに対し、本ヒータ装置10においては、発熱層20には、発熱部24より伝達される熱を放射する複数の放熱部23が分散して配置され、各々の放熱部23の周囲は、該放熱部23よりも熱伝導率の低い材質の低熱伝導部26で囲まれており、発熱層20の表面に物体が接触すると、物体が接触した部位の近くに位置する放熱部23の熱が物体へと放熱されるとともに、放熱部23の周囲を囲む低熱伝導部26により放熱部23への熱伝達が抑制され、物体と接触している部分の温度を迅速に低下させるようになっている。
 すなわち、本ヒータ装置10においては、発熱層20には、発熱部24より伝達される熱を放射する複数の放熱部23が配置され、各々の放熱部23の周囲には、該放熱部よりも熱伝導率の低い材質の低熱伝導部26が設けられている。このため、発熱層20の表面に物体が接触すると、物体が接触した部位の近くに位置する放熱部23の熱が物体へと放熱されるとともに、放熱部23の周囲を囲む低熱伝導部26により放熱部23への熱伝達が抑制される。この結果、物体と接触している部分の温度を迅速に低下させることができる。更に、発熱層20への物体の接触が検知された場合、発熱部24への通電量を低下させるので、物体の接触が長時間継続されたとしても発熱層の温度上昇が抑制される。このため、発熱層に人体が接触したときの発熱層の温度上昇を抑えて、人体への熱的な不快感を低減することができる。
 また、発熱層20の温度変化を検知する抵抗体31を備え、この抵抗体31を用いて検知された発熱層20の温度低下を発熱層20への物体の接触として検知するので、物体の接触による発熱層20の温度低下に基づく物体の接触を精度良く検知することができる。
 また、抵抗体31は、面状の発熱層20の所定領域を覆うように配置された接触検知層30に設けられ、上記領域の温度変化を検知することができる。
 (第2実施形態)
 本実施形態に係るヒータ装置10の構成は第1実施形態に示したものと同じである。上記第1実施形態におけるヒータ装置10は、S100にて、物体の接触を検知したことを判定した場合に、ヒータ制御温度を低下させるようにしたが、本実施形態におけるヒータ装置10は、物体の一定時間以上の接触を検知したことを判定した場合に、ヒータ制御温度を低下させる点が異なる。
 本実施形態に係るヒータ装置10の制御部40のフローチャートを図12に示す。制御部40は、ユーザによる操作部50のスイッチに対する操作に応じてヒータ装置10が動作状態になると、物体の一定時間以上の接触を検知したか否かを判定する。ここで、一定時間とは、発熱部24に接触してからユーザーが熱的不快感を示すまでの時間以内に設定される。具体的には、検知回路40aの出力信号に基づいて一定時間以上、物体の接触を検知したか否かを判定する。ここで、物体の接触検知層30への接触がない場合、S100の判定はNOとなり、本処理を終了する。
 また、例えば、一定時間以上、物体が接触検知層30または発熱層20に接触すると、S200の判定はYESとなり、次に、ヒータ制御温度を低下させる(S102)。具体的には、発熱部24への通電量をより少なくなるよう制御する。これにより、発熱部24から発生する熱量は減少する。
 物体が短時間触れただけでヒータ温度を低下させる制御を実施していると、輻射熱の熱量が低下してユーザに違和感を与えてしまうことが考えられるが、本実施形態のように、物体の一定時間以上の接触を検知したときにヒータ温度を低下させる制御を実施するようにすることで、ユーザに熱的不快感を与えない範囲においては暖房の違和感を与えないようにすることが可能である。
 (第3実施形態)
 本実施形態に係るヒータ装置10の構成は第1実施形態に示したものと同じである。本実施形態におけるヒータ装置10の制御部40は、温度変化に応じて抵抗値が変化する抵抗体31を利用してヒータの局所異常発熱を検知したか否かを判定し、ヒータの局所異常発熱を検知したことを判定すると、ヒータを停止させる処理を実施する。
 本実施形態に係るヒータ装置10の制御部40のフローチャートを図13に示す。制御部40は、ユーザによる操作部50のスイッチに対する操作に応じてヒータ装置10が動作状態になると、図10に示した処理に加え、図13に示す処理を定期的に実施する。
 まず、ヒータのなんらかの原因による局所異常発熱を検知したか否かを判定する(S300)。具体的には、検知回路40aの出力電圧が第2の閾値以上であるか否かに基づいてヒータの局所異常発熱を検知したか否かを判定する。なお、第2の閾値は、S100で用いた第1の閾値よりも小さな値となっている。ここで、検知回路40aの出力電圧が第2の閾値以上となっている場合、S300の判定はNOとなり、本処理を終了する。
 また、ヒータの一部分の損傷等により、図14(a)に示すように、その部分の温度が局所的に上昇すると、図14(b)に示すように、接触検知層30の抵抗体31の抵抗値も大きくなり、図14(c)に示すように、接触検知層30の抵抗体31に流れる電流は減少する。
 そして、検知回路40aより出力される電圧が第2の閾値未満になると、S300の判定はYESとなり、次に、図14(d)に示すように、ヒータを停止(オフ)する(S302)。具体的には、図10に示した処理よりも優先して、発熱部24への通電を停止し、本処理を終了する。本実施形態では、制御部40におけるS302を実行する構成(ソフトウェアやハードウェア等)が通電停止部を構成している。
 上記したように、抵抗体31は、面状の発熱層20の所定領域を覆うように配置された接触検知層30に設けられ、上記領域の局所的な異常発熱を検知するようになっており、抵抗体31により、上記領域の局所的な異常発熱が検知された場合、発熱部24への通電を停止するので、ヒータ装置10の異常発熱を防止することが可能である。
 上記したような面状のヒータ装置に限らず、ジュール熱を利用したヒータ装置は、抵抗を用いた発熱体への通電により発熱するようになっており、発熱体の一部が損傷を受けると局所的に抵抗値が上昇する。そして、損傷した部分の温度が、損傷していない部分よりも上昇することがある。このような局所的な発熱は、上記したようなヒータ制御用温度センサ25のような温度センサでは計測することができない。本ヒータ装置10においては、発熱層20の全面の温度変化を、面状の発熱層20の所定領域を覆うように配置された接触検知層30に設けられた抵抗体31の抵抗値として収集することで、上記したような局所的な発熱を検知することが可能となっている。具体的には、物体の接触時とは反対に、抵抗体31の抵抗値の上昇により、上記したような局所的な発熱を検知することが可能である。
 (第4実施形態)
 第4実施形態に係るヒータ装置10の構成を図15に示す。本実施形態におけるヒータ装置10は、上記第1実施形態のヒータ装置10と比較して接触検知層30の構成と制御部40の処理が異なる。
 本実施形態におけるヒータ装置10の接触検知層30は、PTC層32、電極板321および電極板322を備えている。
 なお、図15では、発熱層20と電極板321との間、電極板321とPTC層32との間、PTC層32と電極板322との間に空間が形成されているように示されているが、実際には、発熱層20、電極板321、PTC層32および電極板322は積層されている。
 PTC層32は、PTC(Positive Temperature Coefficient)特性を有する正温度特性部材により構成されており、薄板状をなしている。PTC層32は、図16に示すように、温度が低いときは抵抗値は小さくなっており、温度が上昇して所定温度(キュリー点)に達すると抵抗値が急激に大きくなるPTC特性を有している。PTC層32は、温度検知部に相当する。
 電極板321および電極板322は、それぞれ導電性部材により構成されており、薄板状をなしている。電極板321および電極板322は、PTC層32を両面側から挟むように配置される。
 電極板321および電極板322は、それぞれ接続線を介して制御部40の検知回路40aに接続されている。また、電極板321と電極板322との間には、一定電圧(例えば、5V)が印加される。本実施形態における検知回路40bは、電極板321と電極板322の間に流れる電流に応じた電圧を出力する。制御部40は、検知回路40aより出力される電圧に基づいて発熱層20への物体の接触を判定する。
 本実施形態におけるヒータ装置10の発熱層20は上記第1実施形態のヒータ装置10と同じ構成となっている。すなわち、発熱層20の表面に乗員の指が接触した場合、図6に示したように、発熱層20の放熱部23の熱は接触している指に急速に伝達されこの指で放熱される。また、各放熱部23の周囲は、該放熱部23よりも熱伝導率の低い材質のもので構成された低熱伝導部26で囲まれているので、発熱層20の表面に接触している部位の周囲から、この接触している部位への熱の移動が抑制され、指が接触している部分の発熱層20の表面温度は急速に低下する。
 本実施形態におけるヒータ装置10は、上記第1実施形態のヒータ装置10と同じ構成の発熱層20を備えている。本ヒータ装置10は、発熱温度を100℃以上に設定していても、発熱層20の表面に乗員の指が接触すると、その部位の温度が、例えば、40℃程度まで低下するようになっている。
 また、本ヒータ装置10は、PTC層32を有する接触検知層30を備えている。PTC層32は、温度が所定温度(キュリー温度)よりも高くなっている場合、抵抗値が大きくなるため、電極板321と電極板322の間に電流は流れない。
 しかし、発熱層20に物体が接触し、接触した部分の温度が低下すると、接触した部分に近い接触検知層30の温度も低下する。そして、接触した部分に近い接触検知層30のPTC層32の温度が所定温度(キュリー温度)よりも低くなると、PTC層32の一部にを介して電極板321と電極板322の間に電流が流れる。
 本ヒータ装置10は、接触検知層30の温度変化を電極板321と電極板322の間に流れる電流変化として捉え、この電流変化を検知回路40aにより検出し、電極板321と電極板322の間に基準値以上の電流が流れた場合、発熱部24への通電量を低下させる処理を行うようになっている。このような処理を行うことで、人体と放熱部の接触が長時間継続された場合に、ユーザに熱的な不快感を与えてしまうようなことを防止することができる。
 上記第1実施形態のヒータ装置10の制御部40は、図10に示したフローチャートに従った処理を実施する。しかし、本ヒータ装置10のような構成では、発熱部24への通電が開始された後で、まだ接触検知層30のPTC層32の温度が所定温度(キュリー温度)よりも低い場合、PTC層32の抵抗値は小さく、電極板321と電極板322に間に電流が流れるため、接触検知層30に物体が接触してなくても物体が接触検知層30へ接触したと誤判定してしまう。
 このような誤判定をなくすため、本実施形態におけるヒータ装置10の制御部40は、図10に示したフローチャートのS100およびS104の判定を行う際に、図17に示す処理を実施する。
 まず、本ヒータ装置10の通電開始後、ヒータ温度が所定温度以上になったか否かを判定する(S400)。ヒータ温度は、ヒータ制御用温度センサ25の検出温度を用いることができる。また、所定温度は、PTC層32のキュリー点よりも高い温度に設定される。
 ここで、本ヒータ装置10の通電開始直後で、ヒータ温度が所定温度未満となっている場合、S400の判定はNOとなり、発熱層20への物体の接触はないと判定する(S406)。このように、発熱層20への物体の接触はないものとみなし、本処理を終了する。
 また、本ヒータ装置10の通電開始後、ヒータ温度が上昇して所定温度以上になると、S400の判定はYESとなり、次に、接触検知層30の電極板321と電極板322との間に流れる電流が予め定められた基準値以上であるか否かを判定する(S402)。ここで、接触検知層30への物体の接触がなく、接触検知層30の電極板321と電極板322との間に流れる電流が基準値より小さくなっている場合、接触検知層30への物体の接触がないと判定し(S406)、本処理を終了する。
 また、本ヒータ装置10の通電開始後、ヒータ温度が上昇して所定温度以上になった後で、接触検知層30への物体の接触があり、接触検知層30の電極板321と電極板322との間に流れる電流が基準値より大きくなった場合は、接触検知層30への物体の接触があると判定し(S404)、本処理を終了する。
 上記したように、本ヒータ装置10の通電開始後、ヒータ温度が所定温度未満となっている場合は、発熱層20への物体の接触はないとみなすようにすることで、誤判定を防止することができる。
 なお、上記第1、第2実施形態に示した構成のヒータ装置10においても、本実施形態と同様に、図17に示す処理を実施することができる。
 (第5実施形態)
 本実施形態に係るヒータ装置10の構成は第4実施形態に示したものと同じである。本実施形態のヒータ装置10は、上記第4実施形態のヒータ装置10と比較して制御部40の処理が異なる。本実施形態に係るヒータ装置10の制御部40のフローチャートを図18に示す。
 上記第4実施形態では制御部40は、S400にて、本ヒータ装置10の通電開始後、ヒータ温度が所定温度以上になったか否かを判定するようにしたが、本実施形態の制御部40は、S500にて、本ヒータ装置10の通電が開始されてから一定期間が経過したか否かを判定するようになっている。
 具体的には、S500にて、本ヒータ装置10の通電が開始されてから一定期間が経過したか否かを判定する。なお、一定期間は、ヒータ温度が上昇してPTC層32のキュリー点に達する期間よりも長い期間に設定されている。
 ここで、本ヒータ装置10の通電開始後、一定期間が経過していない場合、S500の判定はNOとなり、発熱層20への物体の接触はないと判定する(S406)。このように、発熱層20への物体の接触はないものとみなし、本処理を終了する。また、本ヒータ装置10の通電開始後、一定期間が経過すると、S500の判定はYESとなり、S402へ進む。
 上記したように、本ヒータ装置10の通電開始後、所定期間が経過していない場合は、発熱層20への物体の接触はないとみなすようにすることで、誤判定を防止することができる。
 なお、上記第1、第2実施形態に示した構成のヒータ装置10においても、本実施形態と同様に、図18に示す処理を実施することができる。
 (第6実施形態)
 第6実施形態に係るヒータ装置10の構成を図19に示す。また、本ヒータ装置10の概略断面図を図20に示す。本実施形態のヒータ装置10は、上記第4実施形態のヒータ装置10と比較して接触検知層30の構成が異なる。
 本実施形態のヒータ装置10の接触検知層30は、PTC特性を有する多数のPTC特性材33が埋設された絶縁層33aと、この絶縁層33aを両面側から挟むように配置された第1、第2の電極板321、322を有している。
 PTC特性材33は、絶縁層33aを貫通し、かつ、該絶縁層を平面的に見て点状(ドット状)に形成されている。PTC特性材33は、温度検知部に相当する。なお、絶縁層33aは絶縁樹脂により構成されている。
 第1の電極層331は、絶縁層33aの一面側に配置され、第2の電極層332は、絶縁層33aの他面側に配置される。第1の電極層331には、絶縁層33aの一面側でPTC特性材33と接触する線状の電極331aが形成されている。また、第2の電極層332には、絶縁層33aの他面側でPTC特性材33と接触する線状の電極332aが形成されている。なお、電極331aおよび電極332aは、それぞれ蛇行するように形成されている。電極331aおよび電極332aの短手方向の間隔は、5ミリメートル程度となっている。
 第1の電極層331の電極331aと第2の電極層332の電極332aには、一定電圧(例えば、5V)が印加される。本実施形態における検知回路40bは、電極331aと電極332aの間に流れる電流に応じた電圧を出力する。
 本ヒータ装置10は、多数のPTC特性材33が埋設された絶縁層33aを有する接触検知層30を備えている。発熱層20の温度が高く、PTC特性材33の温度が所定温度(キュリー温度)よりも高くなっている場合、PTC特性材33の抵抗値は大きいため、電極331aと電極332aの間に電流は流れない。
 しかし、発熱層20に物体が接触し、接触した部分の温度が低下すると、接触した部分に近い接触検知層30の温度も低下する。そして、接触した部分に近い接触検知層30のPTC特性材33の温度が所定温度(キュリー温度)よりも低くなると、一部のPTC特性材33を介して電極331aと電極332aとの間に電流が流れる。
 本ヒータ装置10は、接触検知層30の温度変化を電極331aと電極332aの間に流れる電流変化として検知回路40aにより検出し、電極331aと電極332aの間に基準値以上の電流が流れた場合、発熱部24への通電量を低下させる処理を行う。
 上記第4実施形態のように、PTC層32、電極板321および電極板322を層状にした構成では、接触検知層30に熱がこもりやすいが、本実施形態のような構成では、絶縁層33aの一面側に配置され、絶縁層33aの一面側でPTC特性材33と接触する線状の電極331aを有する第1の電極層331と、絶縁層33aの他面側に配置され、絶縁層33aの他面側でPTC特性材33と接触する線状の電極332aを有する第2の電極層332を備えたので、接触検知層30に熱がこもりにくくすることができる。また、上記第4実施形態のように、PTC層32を備えた構成では、PTC層を構成するため大量の正温度特性部材が必要となるが、本実施形態のような構成では、絶縁層33aを貫通し、かつ、複数の領域に分割されるように形成されたPTC特性材33により発熱層20の温度変化を検知する構成となっているので、比較的少ない正温度特性部材で接触検知層30を構成することができるのでコストを低減することも可能である。
 (第7実施形態)
 第7実施形態に係るヒータ装置10の構成を図21に示す。また、本実施形態のヒータ装置10の接触検知層30における第1、第2の電極板321、322およびPTC特性材34を重ねて見た図を図22に示す。本実施形態のヒータ装置10は、上記第6実施形態のヒータ装置10と比較して接触検知層30の構成が異なる。
 上記第6実施形態のヒータ装置10は、PTC特性材33が埋設された絶縁層33aを、第1、第2の電極板321、322で両面側から挟むように構成したが、本実施形態のヒータ装置10は、PTC特性材34が形成された絶縁層34aの一面側に、2つの櫛歯状の電極341a、341bが形成された電極層341を備えた点が異なる。
 PTC特性材34は、絶縁層34aの一面側に、該絶縁層34aを平面的に見て点状(ドット状)に形成されている。すなわち、PTC特性材34は、絶縁層34aの一面側に複数の領域に分割されるように形成されている。PTC特性材34は、温度検知部に相当する。
 電極層341は、絶縁層34aと積層するように配置されている。電極層341には、絶縁層34aに形成されたPTC特性材34を介して接続される2つの電極341a、341bが形成されている。また、絶縁層34aは、絶縁樹脂を用いて構成されている。
 電極341aおよび電極341bは、それぞれ櫛歯状をなしている。電極341aおよび電極341bは、櫛歯の先端が対向するように形成されている。なお、電極341aおよび電極341bの短手方向の間隔は、2ミリメートル程度となっている。また、図22に示すように、電極341aと電極341bは、各PTC特性部材4を介して接続されている。
 発熱層20の温度が高く、PTC特性材34の温度が所定温度(キュリー温度)よりも高くなっている場合、PTC特性材34の抵抗値は大きいため、電極341aと電極341bの間に電流は流れない。
 しかし、発熱層20に物体が接触し、接触した部分の温度が低下すると、接触した部分に近い接触検知層30の温度も低下する。そして、接触した部分に近い接触検知層30のPTC特性材34の温度が所定温度(キュリー温度)よりも低くなると、一部のPTC特性材34を介して電極341aと電極341bとの間に電流が流れる。
 本ヒータ装置10は、接触検知層30の温度変化を電極341aと電極341bの間に流れる電流変化として検知回路40aにより検出し、電極341aと電極341bの間に基準値以上の電流が流れた場合、発熱部24への通電量を低下させる処理を行う。
 上記第6実施形態のように、PTC層32を電極板321および電極板322で挟むような構成では、2つの電極板を必要とするが、本実施形態のヒータ装置10は、1つの電極板で接触検知層30を構成することができる。
 (第8実施形態)
 第8実施形態に係るヒータ装置10の構成を図23に示す。本実施形態のヒータ装置10は、上記第7実施形態のヒータ装置10と比較して接触検知層30の構成が異なる。
 上記実施形態のヒータ装置10は、PTC特性を有するPTC部材を有する構成としたが、本実施形態のヒータ装置10は、NTC(Negative Temperature Coefficient)特性を有する線状のNTC特性材35が形成された絶縁層35aを備えている。NTC特性材35は、絶縁層35aの一面側に、蛇行するように形成されている。絶縁層35aは、絶縁樹脂を用いて構成されている。
 NTC特性材35は、図24に示すように、温度が低いときは抵抗値は大きくなっており、温度が上昇すると抵抗値が徐々に小さくなるNTC特性を有している。NTC特性材35は、温度検知部に相当する。
 発熱層20の温度が高く、NTC特性材35の温度が低くなっている場合、NTC特性材35の抵抗値は小さいため、NTC特性材35に電流が流れる。
 しかし、発熱層20に物体が接触し、接触した部分の温度が低下すると、接触した部分に近い接触検知層30の温度も低下する。そして、接触した部分に近い接触検知層30のNTC特性材35の温度が低くなると、一部のNTC特性材35に電流が流れなくなる。
 本ヒータ装置10は、接触検知層30の温度変化をNTC特性材35に流れる電流変化として検知回路40aにより検出し、NTC特性材35に基準値以上の電流が流れた場合、発熱部24への通電量を低下させる処理を行う。
 (第9実施形態)
 上記第8実施形態のヒータ装置10は、NTC特性を有するNTC特性材35が形成された絶縁層35aを備えた構成としたが、本実施形態のヒータ装置10は、CTR(Critical Temperature Resistor)特性を有するCTR特性部材が形成された絶縁層を備えた点が異なる。CTR特性部材としては、例えば、遷移金属酸化物(例えば、酸化バナジウム系材料)を用いることができる。
 図24に示したように、NTC特性は、温度が低いときは抵抗値は大きくなっており、温度が上昇すると抵抗値が徐々に小さくなるが、図25に示すように、CTR特性は、温度が低いときは抵抗値は大きくなっており、温度が上昇して所定温度(キュリー点)に達すると抵抗値が急激に小さくなる。
 このように、負温度特性部材としてCTR特性材を用いることにより、物体の発熱層20への接触を感度よく検出することができる。
 (第10実施形態)
 上記第1実施形態のヒータ装置10は、正温度特性を有する抵抗体(検知抵抗)31を用いているのに対し、本実施形態に係るヒータ装置10は、PTC特性を有する検知抵抗31を用いている点が異なる。また、本実施形態に係るヒータ装置10は、上記第1実施形態のヒータ装置10と比較して制御部40の処理が異なる。
 まず、図26~図29を参照して、接触検知層30の検知抵抗31の合成抵抗の抵抗値変化について説明する。なお、図26~図28は、接触検知層30の等価回路である。また、図26~図28において、接触検知層30の検知抵抗31には、電源端子から所定電圧V2が印加されている。
 図26に示すように、低温時、接触検知層30の検知抵抗31の温度が所定温度(キュリー温度)よりも低い状態では、検知抵抗31の合成抵抗は小さいため、各検知抵抗31を介して電流Iが流れる。なお、各検知抵抗31の抵抗値は等しくなっているものとする。また、検知抵抗31は、n個の抵抗体を並列に接続したものとしてみなすものとする。この場合、検知抵抗31が検知抵抗31の抵抗値をR(PTC,1)とすると、このときの合成抵抗Rminは、Rmin=R(PTC,1)/nとして表すことができる。
 また、図27に示すように、発熱層20の発熱により接触検知層30の検知抵抗31の温度が所定温度(キュリー温度)よりも高くなると、各検知抵抗31の合成抵抗は大きくなり、各検知抵抗31に電流が流れなくなる。なお、検知抵抗31の抵抗の温度係数をαとすると、このときの合成抵抗Rmaxは、Rmax=αRminとして表すことができる。
 また、図28に示すように、このような高温時に物体F(例えば、ユーザの指)が発熱層20に接触して接触した部分の温度が低下し、接触検知層30の検知抵抗31の温度が所定温度(キュリー温度)よりも低くなると、温度が低下した部位の検知抵抗31の抵抗値が急減し、検知抵抗31の合成抵抗値も急減する。そして、電源から検知抵抗31を介して検知回路40aへ電流Iが流れる。ここで、1つの検知抵抗31の温度が所定温度(キュリー温度)よりも低くなった場合の合成抵抗Rtouchは、(nα/(n-1)+α)Rminとして表すことができる。
 図29に示すように、ヒータ装置10が作動を開始した直後、接触検知層30の検知抵抗31の温度が所定温度(キュリー温度)よりも低い状態では、検知抵抗31の合成抵抗は比較的小さなRminとなる。そして、発熱層20の発熱により接触検知層30の検知抵抗31の温度が所定温度(キュリー温度)よりも高温になると、検知抵抗31の合成抵抗は比較的大きなRmaxとなる。そして、高温時に物体F(例えば、ユーザの指)が発熱層20に接触すると、各検知抵抗31の合成抵抗は急減する。なお、接触時の合成抵抗Rtouchは、低温時の合成抵抗Rminと高温時の合成抵抗Rmaxの中間の値となる。
 本実施形態のヒータ装置10の制御部40は、検知抵抗31の合成抵抗の変化に基づいて発熱層20への物体の接触を検知し、発熱層20に物体が接触したと判定した場合、ヒータ制御温度を低下させる。具体的には、制御部40は、ヒータ制御温度を人体皮膚温度(例えば、37℃)程度まで低下させる。
 しかし、このようにヒータ制御温度を人体皮膚温度(例えば、37℃)程度まで低下させると、検知抵抗31がキュリー温度より低温となってしまい、検知抵抗31の合成抵抗は、接触時の合成抵抗Rtouchよりも小さくなる。また、検知抵抗31の合成抵抗が接触時の合成抵抗Rtouchよりも小さくなると、発熱層20から物体が離れたとしても、発熱層20から物体が離れたことを検知することができなくなる。
 このため、本実施形態における制御部40は、発熱層20に物体が接触したと判定した場合、一定時間、ヒータ制御温度を人体皮膚温度(例えば、37℃)程度まで低下させた後、検知抵抗31の合成抵抗が接触時の合成抵抗Rtouchよりも十分大きくなるまで上昇させる。そして、検知抵抗31の合成抵抗の上昇幅が規定値未満の場合には、発熱層20への物体の接触が継続しているものとして再度、ヒータ制御温度を低下させ、検知抵抗31の合成抵抗の上昇幅が規定値以上の場合には、発熱層20への物体の接触がなくなったものとしてヒータ制御温度の低下を解除する処理を実施する。
 この処理のフローチャートを図30に示す。また、この処理について説明するためのタイムチャートを図31に示す。制御部40は、ユーザによる操作部50のスイッチに対する操作に応じてヒータ装置10が動作状態になると、ユーザ操作に応じて設定された設定温度(ハイレベル)にヒータ制御温度を設定し、ヒータ制御用温度センサ25より検出される温度が、ヒータ制御温度に近づくように発熱部24への通電を行うとともに、図30に示す処理を定期的に実施する。
 まず、検知抵抗31の抵抗値が規定量以上低下したか否かに基づいて発熱層20への物体の接触を検知したか否かを判定する(S600)。具体的には、検知回路40aから出力される出力電圧が規定量以上上昇したか否かに基づいて発熱層20への物体の接触を検知したか否かを判定する。
 ここで、図31(a)~(c)に示すように、発熱層20に物体が接触すると、発熱層20の接触部のヒータ温度が低下し、検知抵抗31の抵抗値は高温時の合成抵抗Rmax程度から接触時の合成抵抗Rtouch程度に低下する。
 これにより、検知回路40aから出力される出力電圧が規定量以上上昇すると、S600の判定はYESとなり、次に、ヒータ制御温度をユーザ操作に応じて設定された設定温度(ハイレベル)からローレベルに低下させる(S102)。ここで、ローレベルは、ヒータ温度が人体皮膚温度程度となる温度である。具体的には、発熱部24への通電量をより少なくなるよう制御する。
 なお、発熱層20の温度が低下して検知抵抗31の温度が所定温度(キュリー点)より低くなると、図31(c)に示すように、検知抵抗31の合成抵抗は、接触時の合成抵抗Rtouchよりも小さくなり、発熱層20への物体の接触を検知することはできなくなる。
 次に、発熱部24への通電量をより少なくなるよう制御してから所定時間が経過したか否かを判定する(S604)。なお、所定時間は、ユーザが熱による不快感を生じない温度となるまで発熱部24の温度を低下させるのに必要な時間よりも長い時間とする。
 ここで、発熱部24への通電量を少なくなるよう制御してから所定時間が経過していない場合、S604の判定はNOとなり、S604の判定を繰り返し実施する。また、所定時間が経過すると、S604の判定はYESとなり、次に、発熱層20への物体の接触を検知できるようにするため、ヒータ制御温度を上昇させる(S606)。具体的には、ヒータ制御温度をローレベルからハイレベルに変更し、発熱部24への通電量を増加させるよう制御する。なお、S606は、発熱層20への通電量を増加させる通電量増加部に相当する。ここで、発熱層20の温度の上昇速度を、通常の発熱層20の温度の上昇速度よりも緩やかにすることで、ユーザへの熱的不快感を低減するようにしている。
 次に、検知抵抗31の抵抗値が規定量以上上昇したか否かに基づいて発熱層20への物体の接触を判定する(S608)。具体的には、ヒータ制御温度をローレベルからハイレベルに変更してから、一定時間が経過した後、検知回路40aから出力される出力電圧が規定量以上上昇したか否かに基づいて発熱層20への物体の接触を検知したか否かを判定する。より詳細には、検知回路40aから出力される出力電圧が規定量以上上昇した場合には、発熱層20に物体が接触していないと判定し、検知回路40aから出力される出力電圧が規定量以上上昇していない場合には、発熱層20に物体が接触していると判定する。なお、S608は、発熱層への物体の接触を再判定する接触再判定部に相当する。
 ここで、発熱層20への物体の接触が継続している場合、図31(b)に示すように、物体が発熱層20に接触したままのため、検知抵抗31の温度はキュリー温度よりも高くならない。このため、図31(c)に示すように、検知抵抗31の抵抗値の上昇は限定される。また、物体が接触している部分の温度は、物体が接触していない部分の温度と比較して非常に緩やかに上昇する。このため、検知抵抗31の抵抗値は、接触時の合成抵抗Rtouch程度までしか大きくならない。この場合、検知回路40aから出力される出力電圧は規定量以上上昇せず、S608の判定はNOとなり、S102にて、再度、ヒータ制御温度を低下させる。具体的には、ヒータ制御温度をハイレベルからローレベルに変更する。このように、発熱部24への通電量を少なくなるよう制御する。
 また、発熱部24への通電量をより少なくなるよう制御してから所定時間が経過すると、S604の判定はYESとなり、S606にて、ヒータ制御温度を上昇させる。
 このとき、発熱層20への物体の接触がなくなっていると、発熱層20は昇温を開始し、検知抵抗31の温度がキュリー温度よりも高くなる。そして、発熱層20が昇温を開始する前と比較して、検知抵抗31の抵抗値が規定量以上上昇し、検知回路40aから出力される出力電圧が規定量以上上昇すると、S608の判定はYESとなり、ヒータ制御温度を復帰させる(S106)。具体的には、ヒータ制御温度をローレベルからハイレベルに変更し、発熱部24への通電量を低下させる前の通電量に復帰させるように制御し、本処理を終了する。なお、S106は、発熱部への通電量を低下させる前の通電量に復帰させる通電量復帰部に相当する。これにより、発熱部24から放射される輻射熱は増加し、低下させる前の熱量に戻る。
 上記したように、S102にて、発熱層20への通電量を低下させた場合、S606にて、所定時間経過後に発熱層20への通電量を増加させ、発熱層20への通電量を増加させた後、S608にて、発熱層20への物体の接触を再判定し、発熱層20への物体の接触があると判定された場合、S102にて、発熱層20への通電量を低下させるので、発熱層20への物体の接触が継続している場合、発熱層20への通電量を継続して低下させることができる。
 また、S608にて、発熱層20への物体の接触を再判定し、発熱層20への物体の接触がないと判定された場合、S106にて、発熱部への通電量を低下させる前の通電量に復帰させるので、快適性を維持することができる。
 (第11実施形態)
 上記第10実施形態のヒータ装置10は、S606にて、ヒータ制御温度をローレベルからハイレベルに上昇させるようにしたが、本実施形態のヒータ装置10は、S606にて、ヒータ制御温度を正常動作時における最低設定レベルにする点が異なる。
 ここで、図32を参照して、ヒータ制御温度について説明する。ハイレベルは、ユーザ操作に応じて設定された設定温度にするためのレベルである。また、ローレベルは、発熱層20に物体が接触した場合に設定するレベルである。ヒータ制御温度をローレベルに設定すると、ヒータ温度は人体皮膚温度となる。
 また、最低設定レベルは、ユーザ操作に応じて設定することが可能な最低設定温度にするためのレベルである。この最低設定温度は、検知抵抗31のキュリー温度よりも高い温度となっている。
 本実施形態のヒータ装置10の制御部40は、S102にて、ヒータ温度を低下させた後、S606にて、所定時間が経過したと判定した場合、ヒータ制御温度を最低設定レベルに設定する(S608)。具体的には、ヒータ制御温度を、検知抵抗31のキュリー温度よりも高い温度で、かつ、ユーザ操作に応じて設定することが可能な最低設定温度に設定する。
 なお、S608にて、発熱層20に物体が接触していないと判定された場合には、S106にて、ヒータ制御温度をハイレベルに変更し、発熱部24への通電量を低下させる前の通電量に復帰させるように制御し、本処理を終了する。
 上記したように、本実施形態では、S608にて、ヒータ制御温度を、検知抵抗31のキュリー温度よりも高い温度で、かつ、ユーザ操作に応じて設定することが可能な最低設定温度に設定するので、上記第10実施形態のヒータ装置10よりも、より低い温度で発熱層20への物体の非接触を検出することが可能である。すなわち、発熱層20の温度を必要以上に上昇させることなく発熱層20への物体の非接触を検出することが可能である。
 なお、本実施形態では、S608にて、ヒータ制御温度を、検知抵抗31のキュリー温度よりも高い温度で、かつ、ユーザ操作に応じて設定することが可能な最低設定温度に設定するようにしたが、例えば、ヒータ制御温度を、検知抵抗31のキュリー温度よりも高い所定温度に設定するようにしてもよい。
 (他の実施形態)
 上記実施形態では、道路走行車両の室内に本ヒータ装置10を設置した例を示したが、船舶、航空機などの移動体の室内に本ヒータ装置10を設置することもできる。
 また、上記第1~2実施形態では、ヒータ制御温度を低下させるようにしたが、発熱部24への通電を停止するようにしてもよい。
 また、上記第1~3実施形態では発熱層20と接触検知層30を独立した層としているが、1層の表裏に発熱層20と接触検知層30を配設してもよいし、発熱層20の配線と接触検知層30の抵抗線を平行させて配設する事により1層としてもよい。
 また、上記第1~第7実施形態では、PTC特性を有するPTC特性部材により発熱層の温度を検出するようにしたが、NTC特性を有するNTC特性部材やCTR特性を有するCTR特性部材により発熱層の温度を検出するようにしてもよい。
 また、上記第1~3実施形態では、抵抗体31に流れる電流に応じた電圧を出力する検知回路40aにより発熱層20への物体の接触を検知するようにしたが、例えば、物体の発熱層20への圧力を検知する感圧センサ等を用いて発熱層20への物体の接触を検知するようにしてもよい。
 また、上記各実施形態では、発熱層20における発熱部24と放熱部23との配置形態について、隣接する放熱部23の間に発熱部24を配置する例について説明したが、これに限定されない。例えば、発熱層20における放熱部23を構成する領域内に、発熱部24を設けるような配置形態としてもよい。
 なお、本開示は上記した実施形態に限定されるものではなく、請求の範囲に記載した範囲内において適宜変更が可能である。また、上記各実施形態は、互いに無関係なものではなく、組み合わせが明らかに不可な場合を除き、適宜組み合わせが可能である。また、上記各実施形態において、構成要素等の材質、形状、位置関係等に言及するときは、特に明示した場合および原理的に特定の材質、形状、位置関係等に限定される場合等を除き、その材質、形状、位置関係等に限定されるものではない。

Claims (15)

  1.  輻射熱を放射する輻射ヒータ装置であって、
     面状の発熱層(20)と、
     前記発熱層に設けられ、通電により発熱する発熱部(24)と、
     前記発熱層に配置され、前記発熱部より伝達される熱を放射する複数の放熱部(23)と、
     各々の前記放熱部の周囲に設けられ、該放熱部よりも熱伝導率の低い材質の低熱伝導部(26)と、
     前記発熱層への物体の接触を検知する接触検知部(40a)と、
     前記接触検知部により前記発熱層への物体の接触が検知された場合、前記発熱部への通電量を低下させる通電量低下部(S102)と、を備えた輻射ヒータ装置。
  2.  前記発熱層の温度変化を検知する温度検知部(31~35)を備え、
     前記接触検知部は、前記温度検知部により検知された前記発熱層の温度低下を前記発熱層への物体の接触として検知する請求項1に記載の輻射ヒータ装置。
  3.  前記温度検知部は、前記面状の発熱層の所定領域を覆うように配置された層状部材(30)に設けられ、前記領域の温度変化を検知する請求項2に記載の輻射ヒータ装置。
  4.  前記温度検知部は、前記面状の発熱層の所定領域を覆うように配置された層状部材(30)に設けられ、前記領域に含まれる局所的な異常発熱を検知し、
     当該輻射ヒータ装置は、前記温度検知部により、前記面状の発熱層の少なくとも一部の局所的な異常発熱が検知された場合、前記発熱部への通電を停止する通電停止部(S302)をさらに備えた請求項2に記載の輻射ヒータ装置。
  5.  前記接触検知部は、前記発熱層への物体の一定時間以上の接触を検知し、
     前記通電量低下部は、前記接触検知部により前記発熱部への物体の一定時間以上の接触が検知された場合、前記発熱部への通電量をより低下させる請求項1ないし4のいずれか1つに記載の輻射ヒータ装置。
  6.  前記温度検知部は、正温度特性を有する正温度特性部材により構成されている請求項2または3に記載の輻射ヒータ装置。
  7.  前記正温度特性部材は、薄板状に形成され、
     前記温度検知部は、前記正温度特性部材を両面側から挟むように配置された2つの電極板(321、322)を有する請求項6に記載の輻射ヒータ装置。
  8.  前記正温度特性部材は、絶縁層(33a)を貫通し、かつ、複数の領域に分割されるように形成されたPTC特性材により構成されており、
     前記温度検知部は、前記絶縁層の一面側に配置され、前記絶縁層の一面側で前記PTC特性材と接触する線状の電極(331a)を有する第1の電極層(331)と、
     前記絶縁層の他面側に配置され、前記絶縁層の他面側で前記正温度特性部材と接触する線状の電極(332a)を有する第2の電極層(332)と、を備えた請求項6に記載の輻射ヒータ装置。
  9.  前記正温度特性部材は、絶縁層(34a)の一面側に複数の領域に分割されるように形成されたPTC特性材により構成されており、
     前記温度検知部は、前記絶縁層と積層するように配置され、前記絶縁層側の面に、前記絶縁層に形成された前記PTC特性材を介して接続される2つの電極(341a、341b)が形成された電極層(341)を有する請求項6に記載の輻射ヒータ装置。
  10.  前記温度検知部は、負温度特性を有する負温度特性部材により構成されている請求項2または3に記載の輻射ヒータ装置。
  11.  前記負温度特性部材は、CTR特性を有するCTR特性部材である請求項10に記載の輻射ヒータ装置。
  12.  前記発熱層に設けられ、該発熱層の温度を検知する発熱層温度検知部(25)を備え、
     前記接触検知部は、前記通電が開始されてから前記発熱層温度検知部により検知された温度が所定温度以上となるまでの間、前記発熱層への物体の接触がないと判定する請求項1ないし11のいずれか1つに記載の輻射ヒータ装置。
  13.  前記接触検知部は、前記通電が開始されてから一定期間が経過するまでの間、前記発熱層への物体の接触がないと判定する請求項1ないし11のいずれか1つに記載の輻射ヒータ装置。
  14.  前記通電量低下部により前記発熱部への通電量が低下された場合、所定時間経過後に前記発熱部への通電量を増加させる通電量増加部(S606)と、
     前記通電量増加部により前記発熱部への通電量が増加された後、前記発熱層への物体の接触を再判定する接触再判定部(S608)と、を備え、
     前記通電量低下部は、前記接触再判定部により前記発熱層への物体の接触があると判定された場合、前記発熱部への通電量を低下させる請求項1ないし13のいずれか1つに記載の輻射ヒータ装置。
  15.  前記接触再判定部により前記発熱層への物体の接触がないと判定された場合、前記発熱部への通電量を低下させる前の通電量に復帰させる通電量復帰部(S106)を備えた請求項14に記載の輻射ヒータ装置。

     
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