WO2017078102A1 - 駆動装置及び該駆動装置を用いた噴霧装置 - Google Patents

駆動装置及び該駆動装置を用いた噴霧装置 Download PDF

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剛 折田
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住友化学株式会社
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    • A01M7/0017Portable atomisers, e.g. knapsack type
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    • A01M7/00Special adaptations or arrangements of liquid-spraying apparatus for purposes covered by this subclass
    • A01M7/0089Regulating or controlling systems

Definitions

  • the present invention relates to a drive device that controls a drive unit based on a detection result of a detection unit that detects a moving body, and a spray device using the drive device.
  • a spraying device a spraying means capable of spraying medicine by spraying, a spraying control means for operating the spraying means, a human detection means for detecting the presence or absence of a person in the spraying space
  • a device includes a spray delay unit that delays the start of spraying until the absence of a person is detected when the presence of a person is detected by the detection unit.
  • the spraying device is provided with a spraying delay means, it is possible to ensure high safety against a third party or the like that has inadvertently entered the spraying space at the spraying start time and is expected after the third party or the like has left. (For example, patent document 1).
  • the reliability of the spraying operation varies depending on how the detection signal from the human detection means is taken in and controlled.
  • the conventional spray device does not consider at all whether the detection signals from the human detection means are to be captured widely or limitedly, and there is room for improvement.
  • the room for improvement is not limited to the spray device, but is a general drive device that drives and controls a drive unit such as a spraying unit based on a detection result of a detection unit that detects a moving body such as a person.
  • the present invention uses a driving device that can suppress unnecessary driving stop and can improve driving reliability by always driving when necessary, and the driving device. It is an object to provide a spray device.
  • the drive device includes a drive unit, a detection unit that detects a moving body, and a control unit that controls the drive unit based on a detection result of the detection unit, and the control unit includes the detection unit.
  • a detection determination unit that determines whether or not to capture a detection signal from the unit, and the detection determination unit includes a high threshold set in an initial state as a threshold for determining whether or not to capture the detection signal And a low threshold lower than the high threshold are set to be switchable, and the control unit is configured to perform a drive process for driving the drive unit and a drive stop process for stopping the drive of the drive unit If the detection determination unit makes an acquisition determination that is a determination to acquire a detection signal before performing the driving process, the threshold of the detection determination unit is determined before the driving process is started based on the determination result. From high threshold to low threshold Performed that low switching process, after the low switching process, the detection determining unit when determining uptake, on the basis of the determination result, and performs the drive stop processing.
  • control unit is configured to periodically perform the driving process, and after performing the low switching process, based on the determination result obtained by the detection determination unit
  • the drive stop process is performed for the first drive of the drive unit after the low switch process
  • the high switch process for switching the threshold value of the detection determination unit from the low threshold value to the high threshold value is performed after the drive stop process. May be.
  • control unit may determine that the low switching process is after the detection determination unit set to the high threshold has taken in and determines a predetermined time before the start of the driving process. You may go to
  • control unit prepares to perform the low switching process when the detection determination unit makes an acquisition determination before performing the driving process, and after the preparation, the low switching process
  • the drive stop processing may be performed.
  • a spraying apparatus is a spraying apparatus using the above-described driving device, wherein the driving unit is a spraying unit that sprays a spraying material.
  • the spray area of the spray section and the detection area of the detection section may be configured to overlap each other.
  • FIG. 1 is an apparatus configuration diagram of a spraying apparatus according to an embodiment of the present invention.
  • FIG. 2 is a perspective view of the spray device according to the embodiment.
  • FIG. 3 is a diagram for explaining an outline of how the spray region and the detection region of the spray device according to the embodiment spread.
  • FIG. 4 is a flow chart of spray control in the spray device according to the embodiment.
  • the spray device of this embodiment is controlled so as to spray periodically.
  • the spraying device is controlled to spray for 0.1 to 2 seconds every 30 seconds.
  • the spray device 1 includes a spray unit 2 as a drive unit that sprays a spray material, a detection unit 3 that detects a moving body M, a timer 4 that measures time, and a detection unit.
  • the control unit 5 that controls the spray unit 2, the main body unit 10 in which the spray opening 13 that forms the spray region Q and the detection opening 14 that forms the detection region P are formed, Is provided.
  • the spray unit 2 performs operations such as start and stop of spraying based on information from the control unit 5.
  • the spray unit 2 is configured to form a spray region Q outside the spray device 1.
  • the spray area Q is an area where the spray material spreads.
  • the spraying material is a material sprayed from the spraying section 2 and means a fluid material such as gas or liquid, a particulate matter, or the like.
  • a liquid medicine having an insecticidal effect is used as the spray material.
  • the spray region Q extends radially from the spray opening 13 toward the outside of the spray device 1.
  • the spray device 1 of the present embodiment is controlled so that the spray material spreads over a spray region Q formed with a spray height of 10 cm to 40 cm and a spray angle of 10 degrees to 20 degrees.
  • the detection unit 3 generates a detection signal when it detects the moving object M.
  • the detection unit 3 of the present embodiment is a sensor.
  • the detection unit 3 is a pyroelectric sensor. That is, the detection unit 3 is configured to generate an electrical signal as a detection signal by receiving infrared rays emitted from the moving body M.
  • the detection unit 3 outputs a desired electrical signal out of the amplified electrical signal, a detection body provided with the pyroelectric device, an amplification circuit that amplifies the electrical signal from the pyroelectric device, and the amplified electrical signal.
  • a filter circuit outputs an electrical signal to the control unit 5.
  • the detection unit 3 is referred to as a sensor 3.
  • the sensor 3 (not shown) forms a detection region P outside the spray device 1.
  • the detection area P is an area for detecting the moving body M.
  • the detection region P extends radially from the detection opening 14 toward the outside of the spray device 1.
  • the detection region P is controlled to expand about 90 cm as a detection distance (detection height) and about 70 degrees as a detection angle.
  • the spray area Q and the detection area P are configured to overlap each other.
  • the spray region Q and the detection region P extend (extend) in the same direction with respect to the outside of the spray device 1.
  • the spray opening 13 and the detection opening 14 are formed adjacent to a cover 12 described later, and penetrate the cover 12 in the thickness direction.
  • the spray region Q extends above the spray device 1 through the spray opening 13.
  • the detection area P extends above the spray device 1 through the detection opening 14.
  • the spray region Q and the detection region P overlap above the spray device 1.
  • the detection region P extends higher than the spray region Q, and spreads so that the edge of the detection region P is located outside the edge of the spray region Q above the detection region P. ing.
  • the distance D1 from the cover portion 12 to the start point S of the overlap between the spray region Q and the detection region P is shorter than the distance D2 from the start point S to the end point E of the overlap between the spray region Q and the detection region P. Yes.
  • the timer 4 is configured to start measuring time or end measuring time based on information from the control unit 5.
  • the control unit 5 is configured to repeat a spray process as a drive process for driving the spray unit 2 or a spray stop process as a drive stop process for stopping the drive of the spray unit 2, and the timer 4 includes the previous spray.
  • the time from when the control by the control unit 5 is started such as the time from the process (or spray stop process) to the next spray process (or spray stop process), is measured.
  • the timer 4 measures the time from when the spray device 1 is turned on and preparation for control by the control unit 5 is completed. The timer 4 ends the time measurement when the power of the spray device 1 is turned off.
  • the timing when the timer 4 starts measuring time will be described.
  • the timer 4 starts measuring time from the time when the spraying is stopped, which is the time when the spraying ends.
  • the timer 4 starts measuring the time from the scheduled spray start time when the spray is scheduled to start when the previous control is terminated by the spray stop process (that is, when the scheduled spray is not executed). To do.
  • the timing at which the timer 4 that started time measurement ends time measurement will be described.
  • the timer 4 terminates the time measurement together with the spraying stop.
  • the timer 4 is configured to reset the measured time based on information from the control unit 5.
  • the control unit 5 includes a spray control unit 6 that controls spraying of the spray unit 2, a sensor control unit 8 that determines whether the moving body M is detected, and spray processing. Or the process part 7 which controls whether it is set as a spray stop process.
  • the control part 5 of this embodiment is comprised so that the spraying process of the spray part 2 may be performed periodically.
  • the control part 5 of this embodiment is arrange
  • the spray control unit 6 controls spraying of the spray unit 2 based on information from the processing unit 7.
  • the spray control unit 6 outputs to the spray unit 2 a spray start signal for starting spraying, a spray stop signal for stopping the started spray, and a spray stop signal for stopping spraying so that spraying is not started.
  • the spray control unit 6 Upon receiving a spray command that is a command for starting spraying from the processing unit 7, the spray control unit 6 outputs a spray start signal.
  • the spray control unit 6 receives a spray stop command that is a command to end spraying from the processing unit 7, the spray control unit 6 outputs a spray stop signal.
  • the spray control unit 6 receives a spray stop command that is a command to stop spraying from the processing unit 7, the spray control unit 6 outputs a spray stop signal.
  • the spray control unit 6 outputs the spray stop signal, the scheduled spray is stopped and the spray is not started.
  • the sensor control unit 8 includes a detection determination unit 81 that determines whether or not to detect a detection signal from the sensor 3, and a threshold switching unit 82 that performs threshold switching processing.
  • a threshold for determining whether or not to detect a detection signal from the sensor 3 is set.
  • the detection determination unit 81 determines whether to detect the detection signal based on whether the detection signal exceeds the threshold value. Specifically, the detection determination unit 81 determines that the detection signal is captured when the detection signal is greater than the threshold (capture determination), and does not capture the detection signal when the detection signal is equal to or less than the threshold. Determine (non-capture determination).
  • a high threshold set in the initial state and a low threshold lower than the high threshold are set to be switchable as thresholds. When the threshold value is switched, the detection determination unit 81 determines whether to detect a detection signal based on the new threshold value.
  • the detection determination unit 81 is configured to output the determination result to the processing unit 7.
  • the spray device 1 is switched between a low sensitivity state and a high sensitivity state.
  • the sensor 3 is configured to output an electrical signal as a detection signal.
  • the sensor 3 is configured to output a larger detection signal as the moving body M moves more greatly. Therefore, in the state where the high threshold is set in the detection determination unit 81, the detection determination unit 81 can capture the detection signal if the movement of the moving body M in the detection region P is large. If the movement of the moving body M is small, it is difficult to capture the detection signal.
  • the detection determination unit 81 can easily capture the detection signal even if the movement of the moving body M within the detection region P is small. In this way, the detection determination unit 81 can capture more detection signals in a state where the sensitivity is high (low threshold) than in a state where the sensitivity is low (high threshold).
  • the detection determination unit 81 is set to be switchable between a medium threshold that is a threshold between a high threshold and a low threshold and a high threshold.
  • the threshold switching unit 82 is configured to switch the threshold of the detection determination unit 81 based on information from the processing unit 7. Based on the information from the processing unit 7, the threshold switching unit 82 switches the threshold of the detection determination unit 81 from a high threshold to a low threshold, and switches the threshold of the detection determination unit 81 from a low threshold to a high threshold. The switching process is performed.
  • the high switching process includes a process of switching the threshold value of the detection determination unit 81 from the medium threshold value to the high threshold value.
  • the threshold switching unit 82 When the threshold switching unit 82 receives a low switching command that is a command to switch the threshold from the high threshold to the low threshold from the processing unit 7, the threshold switching unit 82 performs a low switching process and switches the threshold of the detection determination unit 81 from the high threshold to the low threshold.
  • the threshold switching unit 82 receives a high switching command that is a command to switch the threshold from the low threshold (medium threshold) to the high threshold from the processing unit 7, the threshold switching unit 82 performs a high switching process and sets the threshold of the detection determination unit 81 to the low threshold. To high threshold.
  • the threshold switching unit 82 of the present embodiment is configured to perform a middle switching process for switching the threshold of the detection determination unit 81 from a high threshold to a middle threshold based on information from the processing unit 7.
  • the threshold switching unit 82 receives a middle switching command that is a command for switching the threshold from the high threshold to the middle threshold from the processing unit 7, the threshold switching unit 82 performs the middle switching process and switches the threshold of the detection determination unit 81 from the high threshold to the middle threshold. Further, when receiving a high switching command from the processing unit 7, the threshold switching unit 82 performs a high switching process and switches the threshold of the detection determination unit 81 from the medium threshold to the high threshold.
  • the processing unit 7 outputs to the timer 4 a measurement start command for starting time measurement, a measurement stop command for ending time measurement, and a reset command for resetting the measured time.
  • the processing unit 7 outputs a measurement start command to the timer 4 when the spray device 1 is turned on and the preparation for control is completed. Then, when the spray device 1 is turned off, the processing unit 7 outputs a reset command after outputting a measurement stop command to the timer 4.
  • the processing unit 7 When the previous control is terminated by the spraying process, the processing unit 7 outputs a measurement start command when spraying is stopped and starts the next (new) control. When the control ends with the spraying process, the processing unit 7 outputs a measurement stop command when the spraying stops and ends the control. When the control ends in the spray stop process, the processing unit 7 outputs a measurement stop command when the spray is scheduled to start and ends the control.
  • the processing unit 7 when the previous control ends with the spray stop process, the processing unit 7 outputs a measurement start command when starting spraying and starts the next (new) control.
  • the processing unit 7 When the control ends with the spraying process, the processing unit 7 outputs a measurement stop command when the spraying stops and ends the control.
  • the processing unit 7 When the control ends in the spray stop process, the processing unit 7 outputs a measurement stop command when the spray is scheduled to start and ends the control.
  • the processing unit 7 outputs a measurement stop command and a reset command to the timer 4 and becomes ready to start time measurement for the next control when the control is completed.
  • the processing unit 7 performs a spraying process for causing the spraying unit 2 to perform spraying and a spray stopping process for stopping the scheduled spraying.
  • the processing unit 7 performs spraying processing or spray stopping processing based on information from the timer 4 and the detection determination unit 81.
  • the processing unit 7 outputs a spray command to the spray control unit 6.
  • the processing unit 7 stops the spraying of the spraying unit 2 when a predetermined time (in this embodiment, 0.1 to 2 seconds) has elapsed since the start of spraying.
  • the processing unit 7 determines whether a predetermined time has elapsed from the start of spraying based on information from the timer 4, and outputs a spray stop command to the spray control unit 6 when determining that the predetermined time has elapsed from the start of spraying. . Thereby, spraying is continued for a fixed time. Moreover, the processing part 7 will output a spray stop command to the spray control part 6, if a spray stop process is performed.
  • the processing unit 7 is also configured to output a low switching command, a high switching command, or a medium switching command to the threshold switching unit 82.
  • the processing unit 7 causes the threshold switching unit 82 to perform the low switching process before starting the spraying process based on the determination result. To do. Thereby, the threshold value of the detection determination unit 81 is switched from the high threshold value to the low threshold value.
  • the processing unit 7 performs the spray stop process based on the determination result.
  • the processing unit 7 when the detection determination unit 81 makes an acquisition determination based on the low threshold after the threshold switching unit 82 performs the low switching process, the processing unit 7 performs the post-low switching process based on the determination result.
  • the spray stop process is performed on the spray of the first spray section 2 in FIG.
  • the processing unit 7 causes the threshold switching unit 82 to perform a high switching process after the spray stop process.
  • the threshold value of the detection determination unit 81 is switched from the low threshold value to the high threshold value, and the detection determination unit 81 returns to the initial state. Then, the next control is started.
  • the processing unit 7 performs a low switching process on the threshold switching unit 82 after the detection determination unit 81 (in the initial state) set to the high threshold takes in and determines a predetermined time before starting the spraying process. To do. In the present embodiment, the processing unit 7 determines that the threshold set so that the period set to the high threshold is longer than the period set to the low threshold after the detection determination unit 81 set to the high threshold performs the capture determination.
  • the switching unit 82 is caused to perform a low switching process. Specifically, the processing unit 7 performs a low switching process on the threshold switching unit 82 after the detection determination unit 81 set to the high threshold has taken in and determined, and 5 seconds before the start of the spraying process. To do.
  • the threshold of the detection determination unit 81 decreases from the high threshold 5 seconds before the spraying process starts. It is switched to the threshold value.
  • the period between the spray process (or spray stop process) and the spray process (or spray stop process) is a high threshold setting period in which the detection determination unit 81 performs an intake determination based on the high threshold, and the detection determination unit 81 is low. And a low threshold setting period in which the capture determination is performed based on the threshold.
  • the processing unit 7 causes the threshold switching unit 82 to perform the low switching process so that the high threshold setting period is longer than the low threshold setting period.
  • the spray process is performed every 30 seconds, and it is determined whether or not the detection signal is captured based on the high threshold value for 25 seconds after the time measurement by the timer 4 is started. Further, for 5 seconds before the start of the spraying process, it is determined whether or not the detection signal is captured based on the low threshold value.
  • the processing unit 7 causes the threshold switching unit 82 to perform the middle switching process 5 seconds before starting the spraying process. Thereby, the threshold value of the detection determination unit 81 is switched from the high threshold value to the middle threshold value.
  • the processing unit 7 performs the spray stop process based on the determination result.
  • the processing unit 7 prepares the threshold switching unit 82 to perform the low switching process when the detection determination unit 81 makes an acquisition determination based on the high threshold before performing the spraying process. After the preparation, the processing unit 7 performs the spray stopping process when the detection determination unit 81 further determines the uptake based on the high threshold before the threshold switching unit 82 performs the low switching process.
  • the main body 10 includes a bottomed cylindrical spray main body 11 that houses the spray section 2, the sensor 3, the timer 4, and the control section 5, and a cover section 12 that closes the spray main body 11. Further, the main body 10 is formed with a spray opening 13 and a detection opening 14.
  • the spray body 11 is formed in a cylindrical shape, and the cover portion 12 is formed in a circular plate shape.
  • the cover 12 is a top plate that covers the entire upper opening of the spray body 11, and the spray opening 13 and the detection opening 14 are formed on the top plate.
  • the cover part 12 is provided on the side opposite to the bottom of the spray body 11.
  • the spray control flow of the spray device 1 according to the present embodiment will be described with reference to FIG.
  • the detection determination unit 81 (see FIG. 1) makes a capture determination when a detection signal larger than the threshold value is generated once in each step.
  • the spray device 1 of this embodiment is controlled so as to spray periodically.
  • the spray device 1 of this embodiment is controlled to spray for 0.1 to 2 seconds every 30 seconds.
  • a high threshold is set as an initial state in the detection determination unit 81, and the spray unit 2 is controlled independently for each spray cycle.
  • the control of the spray unit 2 starts when the spray device 1 is turned on and the preparation for control is completed.
  • the control of the spray unit 2 starts when the spraying is stopped when the previous control ends with the spraying process (that is, when spraying is performed).
  • the control of the spray unit 2 is started from the scheduled spray start time when the spray is scheduled to start when the previous control is completed by the spray stop process (that is, when the scheduled spray is not executed). .
  • step S1 When the control of the spray unit 2 is started (step SS), the processing unit 7 outputs a measurement start command to the timer 4, and the timer 4 starts measuring time (step S1). When the timer 4 starts measuring time, the processing unit 7 instructs the threshold switching unit 82 to set the high threshold as the initial threshold in the detection determination unit 81. The threshold switching unit 82 performs a process of switching the threshold set in the detection determination unit 81 to a high threshold (step S2).
  • step S3 the detection determination unit 81 determines whether or not to capture a detection signal based on the high threshold value. In the present embodiment, the detection determination unit 81 determines whether or not to capture a detection signal based on the high threshold during the normal time T1 from the start of control, in which the spray unit 2 is in a state of waiting for spray start. If the detection determination unit 81 makes an acquisition determination (YES in step S3), the flow proceeds to step S44, and if the detection determination unit 81 makes a non-intake determination (NO in step S3), the flow proceeds to step S4. .
  • step SS when the detection determination unit 81 makes only a non-take-in determination during the normal time T1 from the start of control (step SS) (that is, all detection signals generated during the normal time T1 from the start of control are below the high threshold value). ) Will be described.
  • step S3 when the detection determination unit 81 makes a non-capture determination (NO in step S3), it is determined whether or not the normal time T1 has elapsed since the start of control (step S4). In the present embodiment, 25 seconds is set as the normal time T1. If it is determined in step S4 that 25 seconds have not elapsed since the start of control, the flow returns to step S3 (NO in step S4), and the detection determination unit 81 determines whether or not the detection signal is to be captured again. judge. The detection determination unit 81 repeats the non-capture determination until a detection signal larger than the high threshold is generated until 25 seconds have elapsed from the start of control (route R1).
  • step S4 While the detection determination unit 81 repeats the non-capture determination (route R1), if it is determined in step S4 that 25 seconds have elapsed from the start of control (YES in step S4), a medium switching process is performed and detection is performed.
  • the threshold value of the determination unit 81 is switched from a high threshold value to a medium threshold value (step S5). Then, the flow proceeds to step S6.
  • step S6 the detection determination unit 81 determines whether or not to capture a detection signal based on the middle threshold value.
  • the detection determination unit 81 makes a non-uptake determination (NO in step S6), it is determined whether or not a time immediately before spraying T2, which is a time immediately before the start of spraying, has elapsed from the start of control (step S8). In the present embodiment, 30 seconds is set as the time T2 immediately before spraying.
  • the detection determination unit 81 is based on the middle threshold value for 5 seconds from the time when the middle switching process is performed (25 seconds after the start of control) to the scheduled spray start (30 seconds after the start of control). To determine whether or not to capture the detection signal.
  • step S8 if it is determined that 30 seconds have not elapsed since the start of control, the flow returns to step S6 (NO in step S8), and the detection determination unit 81 determines whether or not to capture the detection signal again. judge.
  • the detection determination unit 81 repeats the non-uptake determination until a detection signal larger than the intermediate threshold is generated between the time when the middle switching process is performed and the scheduled spray start time (route R2).
  • step S8 If it is determined that 30 seconds have elapsed from the start of control while the detection determination unit 81 repeats the non-uptake determination (route R2) (YES in step S8), the moving body M exists around the spray device 1. If not, spraying is started (step S9). Then, the flow ends (step SE), and the next control is started.
  • step S6 when a detection signal larger than the intermediate threshold value is generated between the time when the middle switching process is performed and the scheduled spray start time, and the detection determination unit 81 makes an acquisition determination (YES in step S6), Assuming that the moving body M is present around the spray device 1, spray stop processing is performed (step S7), and the scheduled spray is stopped. Then, the flow ends (step SE), and the next control is started.
  • step S3 when the detection determination unit 81 makes an acquisition determination (YES in step S3), it is determined whether or not a normal time T1 (25 seconds in the present embodiment) has elapsed since the start of control (step S44).
  • the threshold switching unit 82 prepares to perform the low switching process 25 seconds after the start of control.
  • step S44 determines again whether to capture the detection signal based on the high threshold.
  • step S40 when the detection determination unit 81 makes an acquisition determination (YES in step S40), a spray stop process is performed assuming that the moving body M exists around the spray device 1 (step S50), and spraying is stopped. . That is, spraying is stopped when uptake determination based on the high threshold is made a plurality of times within 25 seconds from the start of control. Then, the flow ends (step SE), and the next control is started.
  • step S40 when the detection determination unit 81 makes a non-capture determination in step S40 (NO in step S40), the flow returns to step S44, and it is determined again whether 25 seconds have elapsed from the start of control.
  • the detection determination unit 81 repeats the non-capture determination until a detection signal larger than the high threshold is generated until 25 seconds have elapsed from the start of control (route R3).
  • step S44 While the detection determination unit 81 repeats the non-capture determination (route R3), if it is determined that 25 seconds have elapsed from the start of control (YES in step S44), a low switching process is performed, and the detection determination unit 81 The threshold value is switched from the high threshold value to the low threshold value (step S55). Then, the flow proceeds to step S66.
  • step S66 the detection determination unit 81 determines whether or not to capture a detection signal based on the low threshold.
  • step S66 if the detection determination unit 81 makes a non-uptake determination (NO in step S66), it is determined whether or not a time immediately before spraying T2 (30 seconds in the present embodiment) has elapsed since the start of control (step S88). .
  • the detection determination unit 81 is based on the low threshold for 5 seconds from the time when the low switching process is performed (25 seconds after the start of control) to the scheduled spray start (30 seconds after the start of control). To determine whether or not to capture the detection signal.
  • step S88 If it is determined in step S88 that 30 seconds have not elapsed since the start of control, the flow returns to step S66 (NO in step S88), and the detection determination unit 81 again detects the detection signal based on the low threshold value. It is determined whether or not to capture. The detection determination unit 81 repeats the non-uptake determination until a detection signal larger than the low threshold is generated between the time when the low switching process is performed and the scheduled spray start time (route R4).
  • step S88 While the detection determination unit 81 repeats the non-uptake determination (route R4), if it is determined in step S88 that 30 seconds have elapsed from the start of control, the moving body M is not present around the spray device 1. As a result, spraying is started (step S99). Then, the flow ends (step SE), and the next control is started.
  • step S66 when a detection signal larger than the low threshold is generated between the time when the low switching process is performed and the time when the spray is scheduled to start, and the detection determination unit 81 makes an acquisition determination (YES in step S66), Assuming that the moving body M is present around the spray device 1, spray stop processing is performed (step S77), and spraying is stopped. Then, the flow ends (step SE), and the next control is started.
  • the spray device 1 includes the spray unit 2 as a drive unit, the sensor 3 that detects the moving body M, and the control that controls the spray unit 2 based on the detection result of the sensor 3.
  • the control unit 5 includes a detection determination unit 81 that determines whether or not the detection signal from the sensor 3 is captured, and the detection determination unit 81 determines whether or not the detection signal is captured.
  • a threshold value for determination a high threshold value set in the initial state and a low threshold value lower than the high threshold value are set to be switchable, and the control unit 5 performs spray processing and spraying for driving the spray unit 2.
  • It is configured to perform a spray stop process for stopping the driving of the unit 2, and before performing the spray process, when the detection determination unit 81 performs a capture determination that is a determination to capture a detection signal, based on the determination result, Detection judgment before spraying process starts 81 threshold provides low switching process of switching from the high threshold to the low threshold, after the low switching processing, when the detection determining unit 81 determines uptake, on the basis of the determination result, performs the spray stop processing.
  • the threshold value of the detection determination unit 81 is a high threshold value in the initial state, the detection signal from the sensor 3 can be captured with a low detection sensitivity. Therefore, the normal detection can be limited to the detection limited to the necessary range, and it is possible to suppress the detection of the moving body M and the spraying of the spray unit 2 being stopped unnecessarily.
  • the threshold value of the detection determination unit 81 is switched to the low threshold value by the low switching process. Therefore, after the low switching process, until the start of spraying, the detection signal from the sensor 3 can be taken in a state where the detection sensitivity is high, and the spraying of the spray unit 2 can be stopped by detecting and determining with high accuracy. it can.
  • the spraying device 1 having such a configuration improves the spraying reliability.
  • control unit 5 is configured to periodically perform the spray process, and after performing the low switching process, based on the determination result obtained by the detection determination unit 81 to determine the low
  • a spray stop process is performed on the first spray of the spray unit 2 after the switch process, and after the spray stop process, a high switch process for switching the threshold value of the detection determination unit 81 from a low threshold value to a high threshold value is performed. According to such a configuration, since the high switching process is performed after the spray stop process, it is possible to individually control the spray every predetermined time with high reliability.
  • control unit 5 performs the low switching process after the detection determination unit 81 set to the high threshold has taken in and determines a predetermined time before starting the spraying process.
  • the signal from the sensor 3 can be captured with a high detection sensitivity in the time zone immediately before the spraying of the spray unit 2 is started, and immediately before the spraying of the spray unit 2 is started. It is possible to control with high reliability in the time zone.
  • the control unit 5 prepares to perform the low switching process when the detection determination unit 81 makes an acquisition determination before performing the spraying process, and after the preparation until the low switching process is performed.
  • the detection determination unit 81 further determines the uptake, spray stop processing is performed. According to such a configuration, when a large number of detection signals are detected and determined by the detection determination unit before the spraying of the spraying unit 2, the spraying can be stopped, so that safety is high.
  • the spray region Q of the spray unit 2 and the detection region P of the sensor 3 are configured to overlap. According to such a configuration, even when the moving body M approaches the spray region Q, the moving body M can be detected and spraying can be stopped.
  • the normal time T1 and the time immediately before spraying T2 are set so that the period set to the high threshold is longer than the period set to the low threshold. Therefore, the period when the sensitivity is low becomes longer than the period when the sensitivity is high. Thereby, it can prevent that the period with a high sensitivity becomes unnecessarily long, and can suppress detecting the moving body M carelessly.
  • the threshold value is switched from the high threshold value to the medium threshold value (step S5). Therefore, the sensitivity immediately before spraying can be raised. Therefore, even when the moving body M does not exist in the vicinity of the spraying device 1, it is possible to increase the detection accuracy immediately before the start of spraying and detect the moving body M entering the detection region P immediately before spraying.
  • the detection region P extends higher than the spray region Q, and spreads so that the edge of the detection region P is located outside the edge of the spray region Q above the detection region P. ing. Therefore, when the moving body M such as a person approaches the spray device 1, the moving body M enters the detection area P before entering the spray area Q. Therefore, it is possible to prevent the spraying from starting before the moving body M is detected. Further, the distance D1 from the cover portion 12 to the start point S of the overlap between the spray region Q and the detection region P is shorter than the distance D2 from the start point S to the end point E of the overlap between the spray region Q and the detection region P. Yes. Therefore, the spray region Q and the detection region P overlap in a wide range, and it becomes easy to detect the moving body M before spraying starts.
  • the detection determination unit 81 performs a capture determination when a detection signal larger than the threshold value is generated once in each step. For this reason, the detection determination unit 81 always makes an acquisition determination when a detection signal larger than the threshold value is generated, and can reliably detect the moving object M that has entered the detection region P.
  • the spray device 1 of the above embodiment is a spray unit 2 in which a drive unit sprays a spray material. According to this configuration, spraying can be controlled with high reliability so that the spraying material is not exposed to the moving body M near the spraying device 1.
  • a device 1 can be provided.
  • spraying apparatus 1 of this invention is not limited to the said embodiment, Of course, various changes can be added within the range which does not deviate from the summary of this invention.
  • the drive device may be used in addition to the spray device 1.
  • the drive device may be used in a warm air heater, a fan motor, a deodorizer having a mechanism for generating a high voltage, or the like.
  • the detection determination unit 81 has described the case where the capture determination is performed when a detection signal larger than the threshold value is generated once in each step.
  • the detection determination unit 81 may perform the acquisition determination when a detection signal larger than the threshold value is generated a plurality of times.
  • the detection determination unit 81 may perform an acquisition determination when a detection signal larger than the high threshold is generated a plurality of times, and may advance the flow to step S44. For example, when the detection signal greater than the high threshold value is generated three times during the normal time T1 from the start of control, the detection determination unit 81 may perform the acquisition determination and advance the flow to step S44.
  • the moving body M In the case where the detection signal larger than the high threshold value is generated once during the normal time T1 from the start of the control, the moving body M is located in the detection region P immediately before the start of spraying in the case where the detection signal is generated three times. Since the possibility of staying is high, the moving body M can be detected with higher accuracy.
  • step S3 and step S40 when a detection signal larger than the high threshold is generated twice during the normal time T1 from the start of control (that is, in each step of Step S3 and Step S40, the detection signal larger than the high threshold is detected). If it occurs once, the uptake determination is performed), and spraying is stopped without switching the threshold (step S50), but is not limited to this.
  • step S3 and step S40 the number of detection signals in the case of taking in determination can be freely set. For example, when a detection signal larger than the high threshold value is generated a plurality of times, in step S3, the flow proceeds to step S44 as an acquisition determination (YES in step S3), and a detection signal larger than the high threshold value is generated once.
  • step S50 spraying may be stopped (step S50) as an uptake determination (YES in step S40).
  • step S40 the flow proceeds to step S44 as an acquisition determination (YES in step S3), and detection larger than the high threshold value is detected.
  • the spraying may be stopped (step S50) as an uptake determination (YES in step S40).
  • step S3 and step S40 when a detection signal larger than the high threshold value is generated a plurality of times, it may be determined to be taken in.
  • the detection determination unit 81 has also described the case where the detection determination unit 81 performs the acquisition determination when the detection signal larger than the threshold value is generated once in step S6 and step S66, but the present invention is not limited to this. Absent. Also in step S6 and step S66, when the detection signal larger than the threshold value is generated a plurality of times, the intake determination may be performed and the spraying may be stopped.
  • Step S40 the case has been described in which whether or not the detection signal is to be captured again is determined based on the high threshold after the capture determination in Step S3 (YES in Step S3) (Step S40). Is not to be done. After the determination of capturing in step S3, it may be determined whether or not the normal time T1 has passed without determining again whether to capture the detection signal (NO in step S44 and return to step S44). Route R5).
  • step S4 the case where the normal time T1 is determined to have elapsed in step S4 has been described for the case where the threshold value of the detection determination unit 81 is switched from the high threshold value to the medium threshold value (step S5).
  • the threshold value 81 may not be switched. That is, after the normal time T1 has elapsed, the flow proceeds to step S6 without going through step S5, and the detection determination unit 81 may determine whether or not to capture a detection signal based on the high threshold.
  • the spray apparatus 1 is controlled to spray for 0.1 to 2 seconds every 30 seconds, and the threshold value switching process is performed 25 seconds after the start of the control.
  • the present invention is not limited to this. Is not to be done.
  • the spraying interval and the spray duration are not limited, and the timing at which the threshold switching process is performed can be freely set.
  • the processing unit 7 may issue a low switching command to the threshold switching unit 82 at the same time as the detection determination unit 81 determines the capture (YES in step S3), and switches the threshold of the detection determination unit 81 from the high threshold to the low threshold. Good (step S55).
  • step S3 After the capture determination of the detection determination unit 81 (YES in step S3), the flow proceeds to step S55 without passing through step S44, and whether or not the normal time T1 has elapsed from the start of control is determined as follows. It does not have to be judged.
  • the present invention is not limited to this.
  • the lengths of the high threshold setting period and the low threshold setting period can be freely set. Therefore, the high threshold setting period may be shorter than the low threshold setting period, and the high threshold setting period and the low threshold setting period may be the same length.
  • control may be started in a state where the threshold value of the detection determination unit 81 is set to a high threshold value.
  • the threshold of the detection determination unit 81 may be set to a high threshold before the flow ends in step SE.
  • the detection determination unit 81 determines whether or not to capture the detection signal based on the high threshold without passing through step S2. You may determine (step S3).
  • the control unit 5 may turn off the power supply to the sensor 3 for a predetermined time. Thereby, it is possible to prevent unnecessary power consumption during a period in which the moving body M does not need to be detected.

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Abstract

制御部は、検知判定部を備え、該検知判定部には、検知信号を取り込むか否かを判定するための閾値として、初期状態で設定される高閾値と低閾値とが切替え可能に設定されており、制御部は、駆動処理を行う前に、検知判定部が取り込み判定をすると、該判定結果に基づいて、駆動処理を開始するまでに、高閾値から低閾値へ切替える低切替処理を行い、該低切替処理後に、検知判定部が取り込み判定すると、駆動部の駆動を中止する駆動中止処理を行う駆動装置。

Description

駆動装置及び該駆動装置を用いた噴霧装置 関連出願の相互参照
 本願は、2015年11月4日出願の日本国特願2015-216612号の優先権を主張し、この出願が引用によって組み込まれる。
 本発明は、移動体を検知する検知部の検知結果に基づいて駆動部を制御する駆動装置及び該駆動装置を用いた噴霧装置に関する。
 従来、かかる噴霧装置として、噴霧等によって薬剤を散布可能な散布手段と、散布手段を作動させる散布制御手段と、散布空間における人の存在有無を検知する人検知手段と、散布開始時刻に、人検知手段で人有りが検知されている場合に、人無しが検知されるまで散布開始を遅らせる散布遅延手段と、を備えたものが公知である。
 該噴霧装置は、散布遅延手段を備えているので、散布開始時刻に誤って散布空間に侵入した第三者等に対して高い安全性を確保でき、しかも第三者等が退去した後に所期の散布を実施できるとされている(例えば、特許文献1)。
日本国特開平6-170286号公報
 上記のような、人の存在有無によって散布するか否かが制御される噴霧装置では、人検知手段からの検知信号をどのように取り込んで制御するかによって、散布動作の信頼性が変動する。しかしながら、上記従来の噴霧装置では、人検知手段からの検知信号を幅広く取り込むのか、限定的に取り込むのかについて一切考慮されておらず、改善の余地がある。
 例えば、上記従来の噴霧装置にあっては、人検知手段からの検知信号を幅広く取り込んで制御する場合には、本来検知する必要のない人まで検知して、散布を不必要に遅らせてしまうおそれがある。
 一方、人検知手段からの検知信号を限定的に取り込んで制御する場合には、本来検知すべき人を検知できずに、散布を実施してしまうおそれがある。
 なお、このような改善の余地は、噴霧装置に限られず、散布手段のような駆動部を、人等の移動体を検知する検知部の検知結果に基づいて駆動制御する駆動装置全般にある。
 そこで、本発明は、かかる実情に鑑み、不要な駆動中止を抑制すると共に、必要時には必ず駆動を行わせることで、駆動の信頼性を向上することができる駆動装置、及び該駆動装置を用いた噴霧装置を提供することを課題とする。
 本発明に係る駆動装置は、駆動部と、移動体を検知する検知部と、該検知部の検知結果に基づいて前記駆動部を制御する制御部と、を備え、前記制御部は、前記検知部からの検知信号を取り込むか否かを判定する検知判定部を備え、該検知判定部には、前記検知信号を取り込むか否かを判定するための閾値として、初期状態で設定される高閾値と、高閾値よりも低い低閾値とが、切替え可能に設定されており、前記制御部は、前記駆動部を駆動させる駆動処理及び前記駆動部の駆動を中止する駆動中止処理を行うように構成され、前記駆動処理を行う前に、前記検知判定部が、検知信号を取り込む判定である取り込み判定をすると、該判定結果に基づいて、前記駆動処理を開始するまでに、前記検知判定部の閾値を高閾値から低閾値へ切替える低切替処理を行い、該低切替処理を行った後に、前記検知判定部が取り込み判定すると、該判定結果に基づいて、前記駆動中止処理を行うことを特徴とする。
 本発明の一態様として、前記制御部は、周期的に、前記駆動処理を行うように構成されており、前記低切替処理を行った後に、前記検知判定部が取り込み判定した判定結果に基づいて、前記低切替処理後における最初の前記駆動部の駆動に対して前記駆動中止処理を行い、該駆動中止処理の後に、前記検知判定部の閾値を低閾値から高閾値へ切替える高切替処理を行ってもよい。
 本発明の他態様として、前記制御部は、前記低切替処理を、前記高閾値に設定された前記検知判定部が取り込み判定した後であって、前記駆動処理を開始する時点よりも所定時間前に行ってもよい。
 本発明の別の態様として、前記制御部は、前記駆動処理を行う前に前記検知判定部が取り込み判定した場合に、前記低切替処理を行う準備をし、該準備の後、前記低切替処理を行うまでの間に、前記検知判定部が更に取り込み判定した場合に、前記駆動中止処理を行ってもよい。
 本発明に係る噴霧装置は、上記の駆動装置を用いた噴霧装置であって、前記駆動部が噴霧用材料を噴霧する噴霧部であることを特徴とする。
 本発明の一態様として、前記噴霧部の噴霧領域と、前記検知部の検知領域とは、重なり合うように構成されていてもよい。
図1は、本発明の一実施形態に係る噴霧装置の装置構成図である。 図2は、同実施形態に係る噴霧装置の斜視図である。 図3は、同実施形態に係る噴霧装置の噴霧領域と検知領域の広がり方の概略を説明するための図である。 図4は、同実施形態に係る噴霧装置における噴霧制御のフロー図である。
 本発明に係る駆動装置を用いた噴霧装置について、以下、図面を参照しつつ説明する。
 本実施形態の噴霧装置は、周期的に噴霧を行うように制御されている。本実施形態では、噴霧装置は、30秒ごとに、0.1~2秒間噴霧するように制御されている。図1~図3に示すように、噴霧装置1は、噴霧用材料を噴霧する駆動部としての噴霧部2と、移動体Mを検知する検知部3と、時間を計測するタイマー4と、検知部3の検知結果に基づいて、噴霧部2を制御する制御部5と、噴霧領域Qを形成する噴霧開口部13及び検知領域Pを形成する検知開口部14が形成された本体部10と、を備える。
 噴霧部2は、制御部5からの情報に基づいて、噴霧の開始、停止等の動作を行う。噴霧部2は、噴霧装置1の外部に、噴霧領域Qを形成するように構成されている。噴霧領域Qは、噴霧用材料が広がる領域である。噴霧用材料とは、噴霧部2から噴霧される材料であり、気体、液体等の流動性を有する材料や、粒子状物質等を意味する。本実施形態の噴霧装置1では、噴霧用材料として、殺虫効果のある液状の薬剤が使用されている。
 図3に示すように、噴霧領域Qは、噴霧開口部13から、噴霧装置1の外側に向かって放射状に広がっている。本実施形態の噴霧装置1は、噴霧高さとして10cm~40cm、噴霧角度として10度~20度で形成される噴霧領域Qに、噴霧用材料が広がるように制御されている。
 検知部3は、移動体Mを検知すると検知信号を発生する。本実施形態の検知部3は、センサである。具体的には、検知部3は、焦電センサである。即ち、検知部3は、移動体Mから放射された赤外線を受光することによって検知信号としての電気信号を発生するように構成されている。図示しないが、検知部3は、焦電素子が備えられた検知本体と、焦電素子からの電気信号を増幅する増幅回路と、増幅された電気信号のうち、所望の電気信号を出力するためのフィルター回路と、を備える。フィルター回路は、制御部5に対して電気信号を出力する。以下、検知部3をセンサ3とする。
 図3に示すように、センサ3(図示せず)は、噴霧装置1の外部に、検知領域Pを形成している。検知領域Pは、移動体Mを検知するための領域である。検知領域Pは、検知開口部14から、噴霧装置1の外側に向かって放射状に広がっている。本実施形態の噴霧装置1は、検知領域Pが、検知距離(検知高さ)として90cm程度、検知角度として70度程度広がるように制御されている。
 噴霧領域Qと検知領域Pとは、重なり合うように構成されている。噴霧領域Qと検知領域Pとは、噴霧装置1の外側に対して、同方向に広がっている(延びている)。具体的には、噴霧開口部13及び検知開口部14が、後述するカバー部12に隣り合って形成され、カバー部12を厚み方向に貫通している。噴霧領域Qは、噴霧開口部13を介して噴霧装置1の上方に広がっている。また、検知領域Pは、検知開口部14を介して噴霧装置1の上方に広がっている。噴霧領域Qと検知領域Pとは、噴霧装置1の上方で重なっている。本実施形態では、検知領域Pは、噴霧領域Qよりも上方に高く延び、検知領域Pの上部において、検知領域Pの端縁が、噴霧領域Qの端縁よりも外側に位置するように広がっている。また、カバー部12から噴霧領域Qと検知領域Pとの重なりの始点Sまでの距離D1は、始点Sから噴霧領域Qと検知領域Pとの重なりの終点Eまでの距離D2よりも短くなっている。
 タイマー4は、制御部5からの情報に基づいて、時間の計測を開始し、又は時間の計測を終了するように構成されている。制御部5は、噴霧部2を駆動させる駆動処理としての噴霧処理又は噴霧部2の駆動を中止する駆動中止処理としての噴霧中止処理を繰り返すように構成されており、タイマー4は、前の噴霧処理(又は噴霧中止処理)から次の噴霧処理(又は噴霧中止処理)までの時間等、制御部5による制御が開始されてからの時間を計測する。本実施形態では、タイマー4は、噴霧装置1の電源がオンにされ、制御部5による制御の準備が完了した時点からの時間を計測する。タイマー4は、噴霧装置1の電源がオフにされると、時間の計測を終了する。
 タイマー4が時間計測を開始するタイミングについて説明する。タイマー4は、前の制御が噴霧処理で終了した場合(即ち、噴霧が実行された場合)、該噴霧が終了する時点である噴霧停止時から時間の計測を開始する。タイマー4は、前の制御が噴霧中止処理で終了した場合(即ち、予定されていた噴霧が実行されなかった場合)、噴霧が開始される予定であった噴霧開始予定時から時間の計測を開始する。
 時間計測を開始したタイマー4が時間計測を終了するタイミングについて説明する。タイマー4は、計測中に制御が噴霧処理で終了した場合、噴霧停止と共に、時間の計測を終了する。また、タイマー4は、計測中に制御が噴霧中止処理で終了した場合、噴霧開始予定時に時間の計測を終了する。即ち、制御が噴霧中止処理で終了した場合、噴霧開始予定時に噴霧が行われず、噴霧開始予定時に制御が終了することとなる。また、タイマー4は、制御部5からの情報に基づいて、計測した時間をリセットするように構成されている。
 図1に示すように、制御部5は、噴霧部2の噴霧を制御する噴霧制御部6と、移動体Mを検知したか否かを判定するセンサ制御部8と、噴霧処理とするか、又は噴霧中止処理とするかを制御する処理部7と、を備える。本実施形態の制御部5は、周期的に、噴霧部2の噴霧処理を行うように構成されている。本実施形態の制御部5は、マイコン(micro computer)内に配置され、噴霧部2を制御している。
 噴霧制御部6は、処理部7からの情報に基づいて、噴霧部2の噴霧を制御する。噴霧制御部6は、噴霧部2に対して、噴霧を開始させる噴霧開始信号、開始された噴霧を停止させる噴霧停止信号、及び噴霧が開始されないように噴霧を中止させる噴霧中止信号を出力する。噴霧制御部6は、処理部7から噴霧を開始させる指令である噴霧指令を受けると、噴霧開始信号を出力する。噴霧制御部6は、処理部7から噴霧を終了させる指令である噴霧停止指令を受けると、噴霧停止信号を出力する。また、噴霧制御部6は、処理部7から噴霧を中止させる指令である噴霧中止指令を受けると、噴霧中止信号を出力する。噴霧制御部6が噴霧中止信号を出力することで、予定されていた噴霧が中止され、噴霧が開始されない状態となる。
 センサ制御部8は、センサ3からの検知信号を取り込むか否かを判定する検知判定部81と、閾値の切替処理を行う閾値切替部82と、を有する。
 検知判定部81には、センサ3からの検知信号を取り込むか否かを判定するための閾値が設定されている。検知判定部81は、検知信号が該閾値を越えているか否かに基づいて、検知信号を取り込むか否かを判定する。具体的には、検知判定部81は、検知信号が閾値よりも大きい場合には、検知信号を取り込むと判定し(取り込み判定)、検知信号が閾値以下の場合には、検知信号を取り込まないと判定する(非取り込み判定)。検知判定部81には、閾値として、初期状態で設定される高閾値と、高閾値よりも低い低閾値とが、切替え可能に設定されている。検知判定部81は、閾値が切替ると、新たな閾値に基づいて、検知信号を取り込むか否かを判定する。検知判定部81は、判定結果を処理部7に対して出力するように構成されている。
 検知判定部81が高閾値と低閾値とに切替えられることによって、噴霧装置1は、感度が低い状態と感度が高い状態とに切替えられる。具体的には、センサ3は、移動体Mが検知領域P内で移動すると、検知信号としての電気信号を出力するように構成されている。センサ3は、移動体Mが大きく移動すればするほど、大きな検知信号を出力するように構成されている。そのため、検知判定部81に高閾値が設定された状態では、検知判定部81は、検知領域P内での移動体Mの動きが大きければ検知信号を取り込むことができるが、検知領域P内での移動体Mの動きが小さければ、検知信号を取り込み難くなる。これに対して、検知判定部81に低閾値が設定された状態では、検知判定部81は、検知領域P内での移動体Mの動きが小さくても、検知信号を取り込みやすくなる。このように、検知判定部81は、感度が高い状態(低閾値)では、感度が低い状態(高閾値)よりも、多くの検知信号を取り込むことができる。
 本実施形態では、検知判定部81には、高閾値と低閾値との間の閾値である中閾値と、高閾値とが切替え可能に設定されている。
 閾値切替部82は、処理部7からの情報に基づいて、検知判定部81の閾値を切替えるように構成されている。閾値切替部82は、処理部7からの情報に基づいて、検知判定部81の閾値を高閾値から低閾値へ切替える低切替処理と、検知判定部81の閾値を低閾値から高閾値へ切替える高切替処理とを行うように構成されている。本実施形態では、高切替処理には、検知判定部81の閾値を中閾値から高閾値に切り替える処理も含まれるものとする。閾値切替部82は、処理部7から閾値を高閾値から低閾値へ切替える指令である低切替指令を受けると、低切替処理を行い、検知判定部81の閾値を高閾値から低閾値に切り替える。また、閾値切替部82は、処理部7から閾値を低閾値(中閾値)から高閾値へ切替える指令である高切替指令を受けると、高切替処理を行い、検知判定部81の閾値を低閾値から高閾値に切り替える。
 本実施形態の閾値切替部82は、処理部7からの情報に基づいて、検知判定部81の閾値を高閾値から中閾値へ切替える中切替処理を行うように構成されている。閾値切替部82は、処理部7から閾値を高閾値から中閾値へ切替える指令である中切替指令を受けると、中切替処理を行い、検知判定部81の閾値を高閾値から中閾値に切り替える。また、閾値切替部82は、処理部7から高切替指令を受けると、高切替処理を行い、検知判定部81の閾値を中閾値から高閾値に切り替える。
 処理部7は、タイマー4に対して、時間の計測を開始させるための計測開始指令、時間の計測を終了させるための計測停止指令、及び計測した時間をリセットさせるためのリセット指令を出力する。処理部7は、噴霧装置1の電源がオンにされ、制御の準備が完了すると、タイマー4に対して計測開始指令を出力する。そして、処理部7は、噴霧装置1の電源がオフにされると、タイマー4に対して計測停止指令を出力した上で、リセット指令を出力する。
 処理部7は、前の制御が噴霧処理で終了した場合、噴霧停止時に計測開始指令を出力して次の(新たな)制御を開始する。そして、処理部7は、該制御が噴霧処理で終了すると噴霧停止時に計測停止指令を出力して制御を終了する。処理部7は、該制御が噴霧中止処理で終了すると、噴霧開始予定時に計測停止指令を出力して制御を終了する。
 また、処理部7は、前の制御が噴霧中止処理で終了した場合、噴霧開始予定時に計測開始指令を出力して次の(新たな)制御を開始する。そして、処理部7は、該制御が噴霧処理で終了すると噴霧停止時に計測停止指令を出力して制御を終了する。処理部7は、該制御が噴霧中止処理で終了すると、噴霧開始予定時に計測停止指令を出力して制御を終了する。処理部7は、タイマー4に対して、計測停止指令を出力すると共にリセット指令を出力し、制御が終了した時点で次の制御の時間計測を開始可能な状態となる。
 処理部7は、噴霧部2に噴霧を実行させる噴霧処理、及び予定されていた噴霧を中止する噴霧中止処理を行う。処理部7は、タイマー4及び検知判定部81からの情報に基づいて、噴霧処理、又は噴霧中止処理を行う。処理部7は、噴霧処理を行うと、噴霧制御部6へ噴霧指令を出力する。処理部7は、噴霧開始から所定時間(本実施形態では、0.1~2秒)経過すると、噴霧部2の噴霧を停止させる。即ち、処理部7は、タイマー4からの情報に基づいて、噴霧開始から所定時間経過したかを判断し、噴霧開始から所定時間経過したと判断すると、噴霧制御部6へ噴霧停止指令を出力する。これにより、一定の時間、噴霧が継続される。また、処理部7は、噴霧中止処理を行うと、噴霧制御部6へ噴霧中止指令を出力する。また、処理部7は、閾値切替部82へ低切替指令、高切替指令、又は中切替指令を出力するようにも構成されている。
 処理部7は、噴霧処理を行う前に、検知判定部81が高閾値に基づいて取り込み判定をすると、該判定結果に基づいて、噴霧処理を開始するまでに、閾値切替部82に低切替処理を行わせる。これにより、検知判定部81の閾値が高閾値から低閾値に切り替わる。処理部7は、閾値切替部82が低切替処理を行った後に、検知判定部81が低閾値に基づいて取り込み判定をすると、該判定結果に基づいて、噴霧中止処理を行う。
 本実施形態では、処理部7は、閾値切替部82が低切替処理を行った後に、検知判定部81が低閾値に基づいて取り込み判定をすると、該判定結果に基づいて、前記低切替処理後における最初の噴霧部2の噴霧に対して噴霧中止処理を行う。この場合、処理部7は、該噴霧中止処理の後に、閾値切替部82に高切替処理を行わせる。これにより、検知判定部81の閾値が低閾値から高閾値に切り替わり、検知判定部81は、初期状態に戻る。そして、次の制御が開始される。
 処理部7は、高閾値に設定された(初期状態の)検知判定部81が取り込み判定した後であって、噴霧処理を開始する時点よりも所定時間前に、閾値切替部82に低切替処理を行わせる。本実施形態では、処理部7は、高閾値に設定された検知判定部81が取り込み判定した後、高閾値に設定された期間が、低閾値に設定された期間よりも長くなるように、閾値切替部82に低切替処理を行わせる。具体的には、処理部7は、高閾値に設定された検知判定部81が取り込み判定した後であって、噴霧処理を開始する時点よりも5秒前に、閾値切替部82に低切替処理を行わせる。即ち、噴霧処理を開始する5秒前よりも前に、検知判定部81が高閾値に基づいて取り込み判定すると、噴霧処理を開始する5秒前に、検知判定部81の閾値が高閾値から低閾値に切替えられる。
噴霧処理(又は噴霧中止処理)と噴霧処理(又は噴霧中止処理)との間の期間は、検知判定部81が高閾値に基づいて取り込み判定を行う高閾値設定期間と、検知判定部81が低閾値に基づいて取り込み判定を行う低閾値設定期間と、を有する。処理部7は、高閾値設定期間が低閾値設定期間よりも長くなるように、閾値切替部82に低切替処理を行わせる。本実施形態では、30秒ごとに噴霧処理が行われ、タイマー4による時間の計測が開始されてから25秒間は、高閾値に基づいて検知信号が取り込まれるか否かが判定される。また、噴霧処理開始前の5秒間は、低閾値に基づいて検知信号が取り込まれるか否かが判定される。
 本実施形態では、検知判定部81が、時間の計測が開始されてから25秒間に一度も取り込み判定を行わない場合(即ち、検知判定部81の判定結果が全て非取り込み判定であった場合)、処理部7は、該判定結果に基づいて、噴霧処理を開始する5秒前に、閾値切替部82に中切替処理を行わせる。これにより、検知判定部81の閾値が高閾値から中閾値に切り替わる。処理部7は、閾値切替部82が中切替処理を行った後に検知判定部81が取り込み判定すると、該判定結果に基づいて、噴霧中止処理を行う。
 本実施形態では、処理部7は、噴霧処理を行う前に検知判定部81が高閾値に基づいて取り込み判定した場合に、閾値切替部82に低切替処理を行う準備をさせる。処理部7は、該準備の後、閾値切替部82が低切替処理を行うまでの間に、検知判定部81が更に高閾値に基づいて取り込み判定した場合に、噴霧中止処理を行う。
 本体部10は、噴霧部2、センサ3、タイマー4、及び制御部5を収容する有底筒状の噴霧本体11と、噴霧本体11を閉鎖するカバー部12とを有する。また、本体部10には、噴霧開口部13と、検知開口部14とが形成されている。噴霧本体11は、円筒状に形成され、カバー部12は、円形の板状に形成されている。カバー部12は、噴霧本体11の上部の開口の全体を覆う天板であり、該天板に噴霧開口部13と、検知開口部14とが形成されている。カバー部12は、噴霧本体11の底とは反対側に設けられている。
 以下、本実施形態に係る噴霧装置1の噴霧制御フローについて、図4を参照しつつ説明する。本実施形態では、検知判定部81(図1参照)は、各ステップにおいて、閾値よりも大きい検知信号が1回発生した場合に、取り込み判定をするものとする。
 本実施形態の噴霧装置1は、周期的に噴霧を行うように制御されている。本実施形態の噴霧装置1は、30秒ごとに、0.1~2秒間噴霧するように制御されている。そして、前の制御が終了すると、検知判定部81には初期状態として高閾値が設定され、噴霧部2は、噴霧周期毎に独立に制御される。
 噴霧部2の制御は、噴霧装置1の電源がオンにされ、制御の準備が完了した時点から開始する。噴霧部2の制御は、前の制御が噴霧処理で終了した場合(即ち、噴霧が実行された場合)、該噴霧が終了する時点である噴霧停止時から開始する。噴霧部2の制御は、前の制御が噴霧中止処理で終了した場合(即ち、予定されていた噴霧が実行されなかった場合)、噴霧が開始される予定であった噴霧開始予定時から開始する。
 噴霧部2の制御が開始すると(ステップSS)、処理部7は、タイマー4に計測開始指令を出力し、タイマー4は、時間の計測を開始する(ステップS1)。タイマー4が時間の計測を開始すると、処理部7は、閾値切替部82に対して、検知判定部81に初期状態の閾値として高閾値を設定するように指令する。閾値切替部82は、検知判定部81に設定されている閾値を高閾値へ切り替える処理を行う(ステップS2)。
 ステップS3において、検知判定部81は、高閾値に基づいて、検知信号を取り込むか否かを判定する。本実施形態では、検知判定部81は、噴霧部2が噴霧開始待ちの状態である、制御開始から通常時間T1の間、高閾値に基づいて、検知信号を取り込むか否かを判定する。検知判定部81が取り込み判定をすると(ステップS3でYES)、フローは、ステップS44へと進み、検知判定部81が非取り込み判定をすると(ステップS3でNO)、フローは、ステップS4へと進む。まず、制御開始(ステップSS)から通常時間T1の間に、検知判定部81が非取り込み判定のみをした場合(即ち、制御開始から通常時間T1の間に発生した検知信号が、全て高閾値以下である場合)のフローについて説明する。
 ステップS3において、検知判定部81が非取り込み判定をすると(ステップS3でNO)、制御開始から通常時間T1が経過したか否かが判断される(ステップS4)。本実施形態では、通常時間T1として25秒が設定されている。ステップS4において、制御開始から25秒経過していないと判断されると、フローは、ステップS3へと戻り(ステップS4でNO)、検知判定部81は、再度、検知信号を取り込むか否かを判定する。検知判定部81は、制御開始から25秒経過するまでの間に、高閾値よりも大きい検知信号が発生するまで、非取り込み判定を繰り返す(ルートR1)。
 検知判定部81が非取り込み判定を繰り返している間に(ルートR1)、ステップS4において、制御開始から25秒経過したと判断されると(ステップS4でYES)、中切替処理が行われ、検知判定部81の閾値は、高閾値から中閾値に切替えられる(ステップS5)。そして、フローは、ステップS6へと進む。
 ステップS6において、検知判定部81は、中閾値に基づいて、検知信号を取り込むか否かを判定する。ステップS6において、検知判定部81が非取り込み判定をすると(ステップS6でNO)、制御開始から噴霧開始直前の時間である噴霧直前時間T2が経過したか否かが判断される(ステップS8)。本実施形態では、噴霧直前時間T2として、30秒が設定されている。このように、検知判定部81は、中切替処理が行われた時点(制御開始から25秒経過時点)から噴霧開始予定時(制御開始から30秒経過時点)までの5秒間、中閾値に基づいて、検知信号を取り込むか否かを判定する。
 ステップS8において、制御開始から30秒経過していないと判断されると、フローは、ステップS6へと戻り(ステップS8でNO)、検知判定部81は、再度、検知信号を取り込むか否かを判定する。検知判定部81は、中切替処理が行われた時点から噴霧開始予定時までの間に、中閾値よりも大きい検知信号が発生するまで、非取り込み判定を繰り返す(ルートR2)。
 検知判定部81が非取り込み判定を繰り返している間に(ルートR2)、制御開始から30秒経過したと判断されると(ステップS8でYES)、噴霧装置1の周辺に移動体Mが存在していないとして、噴霧が開始される(ステップS9)。そして、フローは終了し(ステップSE)、次の制御が開始される。
 これに対して、中切替処理が行われた時点から噴霧開始予定時までの間に、中閾値よりも大きい検知信号が発生し、検知判定部81が取り込み判定をすると(ステップS6でYES)、噴霧装置1の周辺に移動体Mが存在するとして、噴霧中止処理が行われ(ステップS7)、予定されていた噴霧が中止される。そして、フローは終了し(ステップSE)、次の制御が開始される。
 次に、制御開始から通常時間T1の間に、高閾値よりも大きい検知信号が発生した場合のフローについて説明する。
 ステップS3において、検知判定部81が取り込み判定をすると(ステップS3でYES)、制御開始から通常時間T1(本実施形態では25秒)が経過したか否かが判断されると共に(ステップS44)、閾値切替部82は、制御開始から25秒後に低切替処理を行うための準備をする。
 ステップS44において、制御開始から25秒経過していないと判断されると、フローは、ステップS40へと進む。ステップS40において、検知判定部81は、再度、高閾値に基づいて、検知信号を取り込むか否かを判定する。ステップS40において、検知判定部81が取り込み判定をすると(ステップS40でYES)、噴霧装置1の周辺に移動体Mが存在するとして、噴霧中止処理が行われ(ステップS50)、噴霧が中止される。即ち、制御開始から25秒間に、高閾値に基づく取り込み判定が複数回なされると、噴霧が中止される。そして、フローは終了し(ステップSE)、次の制御が開始される。
 これに対して、ステップS40において、検知判定部81が非取り込み判定をすると(ステップS40でNO)、フローは、ステップS44へと戻り、再度、制御開始から25秒経過したか否かが判断される。検知判定部81は、制御開始から25秒経過するまでの間に、高閾値よりも大きい検知信号が発生するまで、非取り込み判定を繰り返す(ルートR3)。
 検知判定部81が非取り込み判定を繰り返している間に(ルートR3)、制御開始から25秒経過したと判断されると(ステップS44でYES)、低切替処理が行われ、検知判定部81の閾値は、高閾値から低閾値に切替えられる(ステップS55)。そして、フローは、ステップS66へと進む。
 ステップS66において、検知判定部81は、低閾値に基づいて、検知信号を取り込むか否かを判定する。ステップS66において、検知判定部81が非取り込み判定をすると(ステップS66でNO)、制御開始から噴霧直前時間T2(本実施形態では30秒)が経過したか否かが判断される(ステップS88)。このように、検知判定部81は、低切替処理が行われた時点(制御開始から25秒経過時点)から噴霧開始予定時(制御開始から30秒経過時点)までの5秒間、低閾値に基づいて、検知信号を取り込むか否かを判定する。
 ステップS88において、制御開始から30秒経過していないと判断されると、フローは、ステップS66へと戻り(ステップS88でNO)、検知判定部81は、再度、低閾値に基づいて、検知信号を取り込むか否かを判定する。検知判定部81は、低切替処理が行われた時点から噴霧開始予定時までの間に、低閾値よりも大きい検知信号が発生するまで、非取り込み判定を繰り返す(ルートR4)。
 検知判定部81が非取り込み判定を繰り返している間に(ルートR4)、ステップS88において、制御開始から30秒経過したと判断されると、噴霧装置1の周辺に移動体Mが存在していないとして、噴霧が開始される(ステップS99)。そして、フローは終了し(ステップSE)、次の制御が開始される。
 これに対して、低切替処理が行われた時点から噴霧開始予定時までの間に、低閾値よりも大きい検知信号が発生し、検知判定部81が取り込み判定をすると(ステップS66でYES)、噴霧装置1の周辺に移動体Mが存在するとして、噴霧中止処理が行われ(ステップS77)、噴霧が中止される。そして、フローは終了し(ステップSE)、次の制御が開始される。
 以上のように、本実施形態に係る噴霧装置1は、駆動部としての噴霧部2と、移動体Mを検知するセンサ3と、該センサ3の検知結果に基づいて噴霧部2を制御する制御部5と、を備え、制御部5は、センサ3からの検知信号を取り込むか否かを判定する検知判定部81を備え、該検知判定部81には、前記検知信号を取り込むか否かを判定するための閾値として、初期状態で設定される高閾値と、高閾値よりも低い低閾値とが、切替え可能に設定されており、制御部5は、噴霧部2を駆動させる噴霧処理及び噴霧部2の駆動を中止する噴霧中止処理を行うように構成され、前記噴霧処理を行う前に、検知判定部81が、検知信号を取り込む判定である取り込み判定をすると、該判定結果に基づいて、噴霧処理を開始するまでに、検知判定部81の閾値を高閾値から低閾値へ切替える低切替処理を行い、該低切替処理を行った後に、検知判定部81が取り込み判定すると、該判定結果に基づいて、前記噴霧中止処理を行う。
 かかる構成によれば、初期状態では、検知判定部81の閾値が高閾値なので、センサ3からの検知信号を検知感度が低い状態で取り込むことができる。そのため、通常時の検知を必要な範囲に制限された検知にとどめることができ、不必要に移動体Mを検知して噴霧部2の噴霧を中止してしまうのを抑制することができる。
 一方、初期状態で、検知判定部81が検知信号を取り込むと判定すると、低切替処理によって検知判定部81の閾値が低閾値に切り替わる。そのため、低切替処理後、噴霧開始までの間は、センサ3からの検知信号を検知感度が高い状態で取り込むことができ、高精度に検知判定して、噴霧部2の噴霧を中止することができる。
 よって、通常時は、必要な範囲に制限された検知にとどめることによって、不要な噴霧中止を抑制して噴霧させることができ、一旦、検知信号を取り込むと判定すると(移動体Mを検知したと判定すると)、精度よく検知して噴霧を中止することができる。従って、かかる構成の噴霧装置1は、噴霧の信頼性が向上する。
 本実施形態において、制御部5は、周期的に、噴霧処理を行うように構成されており、前記低切替処理を行った後に、検知判定部81が取り込み判定した判定結果に基づいて、前記低切替処理後における最初の噴霧部2の噴霧に対して噴霧中止処理を行い、該噴霧中止処理の後に、検知判定部81の閾値を低閾値から高閾値へ切替える高切替処理を行う。かかる構成によれば、噴霧中止処理後に、高切替処理を行うため、所定時間毎の噴霧を個々に信頼性高く制御することができる。
 本実施形態において、制御部5は、低切替処理を、高閾値に設定された検知判定部81が取り込み判定した後であって、噴霧処理を開始する時点よりも所定時間前に行う。かかる構成によれば、噴霧部2の噴霧を開始する直前の時間帯で、低閾値で判定してセンサ3からの信号を検知感度が高い状態で取り込むことができ、噴霧部2の噴霧開始直前の時間帯で信頼性高く制御することができる。
 本実施形態において、制御部5は、噴霧処理を行う前に検知判定部81が取り込み判定した場合に、低切替処理を行う準備をし、該準備の後、低切替処理を行うまでの間に、検知判定部81が更に取り込み判定した場合に、噴霧中止処理を行う。かかる構成によれば、噴霧部2の噴霧を行う前に、多くの検知信号を検知判定部で検知判定した場合に、噴霧を中止することができるため、安全性が高いものとなる。
 本実施形態において、噴霧部2の噴霧領域Qと、センサ3の検知領域Pとは、重なり合うように構成されている。かかる構成によれば、移動体Mが噴霧領域Qに近づいた場合でも、該移動体Mを検知して、噴霧を中止することができる。
 上記実施形態では、前の噴霧処理(又は噴霧中止処理)から次の噴霧処理(又は噴霧中止処理)の間の全期間において連続して、噴霧を行うか否かについての判断が行われるため、検知領域Pに存在する移動体Mの検知漏れを防止することができる。
 上記実施形態では、高閾値に設定される期間が、低閾値に設定される期間よりも長くなるように、通常時間T1及び噴霧直前時間T2が設定されている。そのため、感度が低い期間が、感度が高い期間よりも長くなる。これにより、感度が高い期間が不必要に長くなるのを防止することができ、不用意に移動体Mを検知してしまうのを抑制することができる。
 上記実施形態では、制御開始から25秒の間に、高閾値よりも大きい検知信号が発生しなかった場合(ステップS4でYES)、閾値が高閾値から中閾値に切替えられる(ステップS5)。これにより、噴霧が開始する直前の感度を上げることができる。そのため、噴霧装置1の周辺に移動体Mが存在しない場合でも、噴霧が開始する直前の検知精度を上げ、噴霧直前に検知領域Pに侵入する移動体Mを検知することができる。
 上記実施形態では、検知領域Pは、噴霧領域Qよりも上方に高く延び、検知領域Pの上部において、検知領域Pの端縁が、噴霧領域Qの端縁よりも外側に位置するように広がっている。そのため、人等の移動体Mが噴霧装置1に接近すると、移動体Mは、噴霧領域Q内に侵入する前に、検知領域P内に侵入することとなる。そのため、移動体Mを検知する前に、噴霧が開始してしまうのを防止することができる。また、カバー部12から噴霧領域Qと検知領域Pとの重なりの始点Sまでの距離D1は、始点Sから噴霧領域Qと検知領域Pとの重なりの終点Eまでの距離D2よりも短くなっている。そのため、噴霧領域Qと検知領域Pとは、広範囲に重なることとなり、噴霧が開始する前に移動体Mを検知し易くなる。
 上記実施形態では、検知判定部81は、各ステップにおいて、閾値よりも大きい検知信号が1回発生した場合に、取り込み判定をする。そのため、検知判定部81は、閾値よりも大きい検知信号が発生すれば必ず取り込み判定をすることとなり、検知領域P内に侵入した移動体Mを、確実に検知することができる。
 上記実施形態の噴霧装置1は、駆動部が噴霧用材料を噴霧する噴霧部2である。かかる構成によれば、噴霧装置1の近くにいる移動体Mに、噴霧用材料が暴露しないように、信頼性高く噴霧を制御することができる。
 以上より、本実施形態によれば、不要な駆動中止を抑制すると共に、必要時には必ず駆動を行わせることで、駆動の信頼性を向上することができる駆動装置、及び該駆動装置を用いた噴霧装置1を提供することができる。
 尚、本発明の噴霧装置1は、上記実施形態に限定されるものではなく、本発明の要旨を逸脱しない範囲内において種々変更を加え得ることは勿論である。
 上記実施形態では、駆動装置が噴霧装置1に用いられた場合について説明したが、駆動装置は、噴霧装置1以外にも用いられてもよい。例えば、駆動装置は、温風ヒーター、ファンモーター、高電圧を発生させる機構を有する消臭器等に用いられてもよい。
 上記実施形態では、検知判定部81は、各ステップにおいて、閾値よりも大きい検知信号が1回発生した場合に、取り込み判定をする場合について説明したが、これに限定されるものではない。検知判定部81は、各ステップにおいて、閾値よりも大きい検知信号が複数回発生した場合に、取り込み判定をしてもよい。具体的には、ステップS3において、検知判定部81は、高閾値よりも大きい検知信号が複数回発生した場合に取り込み判定をし、フローをステップS44へと進めてもよい。例えば、検知判定部81は、制御開始から通常時間T1の間に、高閾値よりも大きい検知信号が3回発生した場合に、取り込み判定をして、フローをステップS44へと進めてもよい。制御開始から通常時間T1の間に、高閾値よりも大きい検知信号が1回発生した場合よりも、3回発生した場合の方が、噴霧の開始直前に、検知領域P内に移動体Mが留まっている可能性が高いため、より精度よく移動体Mを検知することができる。
 また、上記実施形態では、制御開始から通常時間T1の間に、高閾値よりも大きい検知信号が2回発生すると(即ち、ステップS3及びステップS40の各ステップでは、高閾値よりも大きい検知信号が1回発生すると取り込み判定を行う)、閾値を切替えることなく噴霧を中止する(ステップS50)こととなるが、これに限定されるものではない。ステップS3及びステップS40において、取り込み判定とする場合の検知信号の数は、自由に設定可能である。例えば、高閾値よりも大きい検知信号が複数回発生した場合に、ステップS3において、取り込み判定としてフローをステップS44へと進め(ステップS3でYES)、高閾値よりも大きい検知信号が1回発生した場合に、取り込み判定として(ステップS40でYES)、噴霧が中止されてもよい(ステップS50)。また、これとは逆に、高閾値よりも大きい検知信号が1回発生した場合に、ステップS3において、取り込み判定としてフローをステップS44へと進め(ステップS3でYES)、高閾値よりも大きい検知信号が複数回発生した場合に、取り込み判定として(ステップS40でYES)、噴霧が中止されてもよい(ステップS50)。更に、ステップS3及びステップS40の双方において、高閾値よりも大きい検知信号が複数回発生した場合に、取り込み判定としてもよい。
 上記実施形態では、ステップS6及びステップS66においても、検知判定部81は、閾値よりも大きい検知信号が1回発生した場合に、取り込み判定をする場合について説明したが、これに限定されるものではない。ステップS6及びステップS66においても、閾値よりも大きい検知信号が複数回発生した場合に取り込み判定を行い、噴霧が中止されてもよい。
 上記実施形態では、ステップS3において取り込み判定後(ステップS3でYES)、高閾値に基づいて、再度、検知信号を取り込むか否かが判定される(ステップS40)場合について説明したが、これに限定されるものではない。ステップS3において取り込み判定後、再度、検知信号を取り込むか否かが判定されることなく、通常時間T1が経過したか否かの判断が行われてもよい(ステップS44でNOからステップS44へ戻るルートR5)。
 上記実施形態では、ステップS4において、通常時間T1が経過したと判断されると、検知判定部81の閾値が、高閾値から中閾値に切替えられる(ステップS5)場合について説明したが、検知判定部81の閾値は、切替えられなくてもよい。即ち、通常時間T1経過以後、フローは、ステップS5を介さずにステップS6へと進み、検知判定部81は、高閾値に基づいて、検知信号を取り込むか否かを判定してもよい。
 上記実施形態では、噴霧装置1は、30秒ごとに、0.1~2秒間噴霧するように制御され、閾値の切替処理が制御開始から25秒後に行われる場合について説明したが、これに限定されるものではない。噴霧する間隔、及び噴霧の継続時間は限定されるものではなく、閾値の切替処理が行われるタイミングは、自由に設定可能である。例えば、処理部7は、検知判定部81が取り込み判定すると同時に(ステップS3でYES)、閾値切替部82に低切替指令を出し、検知判定部81の閾値を高閾値から低閾値へ切替えてもよい(ステップS55)。即ち、この場合、検知判定部81の取り込み判定後(ステップS3でYES)、フローは、ステップS44を介さずにステップS55へと進み、制御開始から通常時間T1が経過したか否かについては、判断されなくてもよい。
 上記実施形態では、高閾値設定期間が低閾値設定期間よりも長い場合について説明したが、これに限定されるものではない。高閾値設定期間及び低閾値設定期間の長さは、自由に設定することができる。そのため、高閾値設定期間が低閾値設定期間よりも短くてもよく、また、高閾値設定期間と低閾値設定期間とは、同じ長さでもよい。
 上記実施形態では、制御が開始すると、ステップS2において、検知判定部81に高閾値が設定される場合について説明したが、これに限定されるものではない。検知判定部81の閾値が高閾値に設定された状態で、制御が開始されてもよい。即ち、ステップSEでフローが終了する前に、検知判定部81の閾値が高閾値に設定されてもよい。この場合、制御が開始して(ステップSS)、タイマー4が時間の計測を開始すると、ステップS2を介さずに、検知判定部81は、高閾値に基づいて、検知信号を取り込むか否かを判定してもよい(ステップS3)。
 上記実施形態では特に言及していないが、噴霧装置1の噴霧周期が長い場合、制御部5は、所定の時間、センサ3への電力の供給をオフにしてもよい。これにより、移動体Mを検知する必要の無い期間、不要に電力が消費されるのを防止することができる。
1…噴霧装置、2…噴霧部、3…検知部(センサ)、4…タイマー、5…制御部、6…噴霧制御部、7…処理部、8…センサ制御部、81…検知判定部、82…閾値切替部、10…本体部、11…噴霧本体、12…カバー部、13…噴霧開口部、14…検知開口部、D1,D2…距離、E…終点、M…移動体、P…検知領域、Q…噴霧領域、S…始点、T1…通常時間、T2…噴霧直前時間

Claims (6)

  1.  駆動部と、移動体を検知する検知部と、該検知部の検知結果に基づいて前記駆動部を制御する制御部と、を備え、
     前記制御部は、前記検知部からの検知信号を取り込むか否かを判定する検知判定部を備え、
     該検知判定部には、前記検知信号を取り込むか否かを判定するための閾値として、初期状態で設定される高閾値と、高閾値よりも低い低閾値とが、切替え可能に設定されており、
     前記制御部は、前記駆動部を駆動させる駆動処理及び前記駆動部の駆動を中止する駆動中止処理を行うように構成され、前記駆動処理を行う前に、前記検知判定部が、検知信号を取り込む判定である取り込み判定をすると、該判定結果に基づいて、前記駆動処理を開始するまでに、前記検知判定部の閾値を高閾値から低閾値へ切替える低切替処理を行い、
     該低切替処理を行った後に、前記検知判定部が取り込み判定すると、該判定結果に基づいて、前記駆動中止処理を行う駆動装置。
  2.  前記制御部は、周期的に、前記駆動処理を行うように構成されており、
     前記低切替処理を行った後に、前記検知判定部が取り込み判定した判定結果に基づいて、前記低切替処理後における最初の前記駆動部の駆動に対して前記駆動中止処理を行い、
     該駆動中止処理の後に、前記検知判定部の閾値を低閾値から高閾値へ切替える高切替処理を行う請求項1に記載の駆動装置。
  3.  前記制御部は、前記低切替処理を、前記高閾値に設定された前記検知判定部が取り込み判定した後であって、前記駆動処理を開始する時点よりも所定時間前に行う請求項1又は2に記載の駆動装置。
  4.  前記制御部は、前記駆動処理を行う前に前記検知判定部が取り込み判定した場合に、前記低切替処理を行う準備をし、
     該準備の後、前記低切替処理を行うまでの間に、前記検知判定部が更に取り込み判定した場合に、前記駆動中止処理を行う請求項1~3の何れか1項に記載の駆動装置。
  5.  請求項1~4の何れか1項に記載の駆動装置を用いた噴霧装置であって、前記駆動部が噴霧用材料を噴霧する噴霧部である噴霧装置。
  6.  前記噴霧部の噴霧領域と、前記検知部の検知領域とは、重なり合うように構成されている請求項5に記載の噴霧装置。
     
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