WO2019021509A1 - 家電機器 - Google Patents

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WO2019021509A1
WO2019021509A1 PCT/JP2018/002022 JP2018002022W WO2019021509A1 WO 2019021509 A1 WO2019021509 A1 WO 2019021509A1 JP 2018002022 W JP2018002022 W JP 2018002022W WO 2019021509 A1 WO2019021509 A1 WO 2019021509A1
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WO
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power supply
unit
power
interface control
switch
Prior art date
Application number
PCT/JP2018/002022
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English (en)
French (fr)
Inventor
直 藤城
壁田 知宜
Original Assignee
三菱電機株式会社
三菱電機ホーム機器株式会社
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Publication date
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Priority to TW107112727A priority patent/TWI699956B/zh
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    • HELECTRICITY
    • H02GENERATION; CONVERSION OR DISTRIBUTION OF ELECTRIC POWER
    • H02MAPPARATUS FOR CONVERSION BETWEEN AC AND AC, BETWEEN AC AND DC, OR BETWEEN DC AND DC, AND FOR USE WITH MAINS OR SIMILAR POWER SUPPLY SYSTEMS; CONVERSION OF DC OR AC INPUT POWER INTO SURGE OUTPUT POWER; CONTROL OR REGULATION THEREOF
    • H02M7/00Conversion of ac power input into dc power output; Conversion of dc power input into ac power output
    • H02M7/42Conversion of dc power input into ac power output without possibility of reversal
    • H02M7/44Conversion of dc power input into ac power output without possibility of reversal by static converters
    • H02M7/48Conversion of dc power input into ac power output without possibility of reversal by static converters using discharge tubes with control electrode or semiconductor devices with control electrode
    • YGENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
    • Y02TECHNOLOGIES OR APPLICATIONS FOR MITIGATION OR ADAPTATION AGAINST CLIMATE CHANGE
    • Y02BCLIMATE CHANGE MITIGATION TECHNOLOGIES RELATED TO BUILDINGS, e.g. HOUSING, HOUSE APPLIANCES OR RELATED END-USER APPLICATIONS
    • Y02B70/00Technologies for an efficient end-user side electric power management and consumption
    • Y02B70/10Technologies improving the efficiency by using switched-mode power supplies [SMPS], i.e. efficient power electronics conversion e.g. power factor correction or reduction of losses in power supplies or efficient standby modes

Definitions

  • the present invention relates to a home appliance.
  • an air conditioner which discharges a residual voltage in a short time when the outlet is shut off.
  • this air conditioner for the purpose of safety, the residual voltage of the capacitor is discharged when the outlet is pulled out.
  • a home appliance such as an air conditioner and a dehumidifier includes a power supply circuit, an actuator, an actuator driver, and a display operation device.
  • the power supply circuit is connected to the power plug to generate power.
  • the actuators perform the desired functions such as air conditioning and dehumidification.
  • the actuator driver includes a drive circuit.
  • the display operation device is responsible for the operation and display of the device.
  • a smoothing capacitor is often included in at least one of the power supply circuit and the drive circuit.
  • the smoothing capacitor has a residual charge when the power plug is pulled out and the AC power supply stops. Due to the influence of reduction in power consumption in recent years, there is a possibility that a failure period may occur in which the power supply of the display operation device continues to be turned on by the residual voltage of the smoothing capacitor even if the power plug is pulled out.
  • the residual voltage of the smoothing capacitor can not compensate for the power that is large enough to drive the actuator during normal operation.
  • this failure period although the display operation device is operating, the desired actuator operation is not realized even if an operation is input to the display operation device.
  • This failure period is temporary, and if the residual charge of the smoothing capacitor decreases, it is eliminated and becomes the same state as normal power off. Therefore, it is not preferable that this failure period be treated as an abnormality such as a device failure, for example.
  • the present invention has been made to solve the above-mentioned problems, and provides a home electric appliance improved so that it can be suppressed that the operation of the equipment when the AC power supply is stopped is unnecessarily treated as an abnormality.
  • the purpose is
  • a home appliance is A power supply circuit unit that receives an AC power to generate an internal power supply;
  • An interface control unit which is connected to an operation unit, receives an operation from the internal power source, and operates the actuator control unit based on an operation received by the operation unit;
  • a power supply detection unit that detects whether the AC power is input to the power supply circuit unit; Equipped with If it is detected by the power supply detection unit that the AC power is not input, the interface control unit is caused to execute predetermined stop processing even if the internal power supply is supplied from the power supply circuit unit.
  • the interface control unit can cause the interface control unit to execute stop processing even if the interface control unit continues to receive power supply due to the capacitor residual charge in the power supply circuit unit. Thereby, it is possible to suppress that the device operation when the AC power supply is stopped is unnecessarily treated as an abnormality.
  • FIG. 1 is a cross-sectional view of a home appliance according to the embodiment of the present invention.
  • FIG. 2 is an exploded perspective view of a home electric appliance according to the embodiment of the present invention.
  • the home appliance 100 is a dehumidifier, and more specifically, is a portable inverter-driven compressor type dehumidifier.
  • the left side of the paper surface of FIG. 1 is the “front” of the home electric device 100, and the right side of the paper surface of FIG. 1 is the “rear” of the home electric device 100.
  • the housing of the home appliance 100 includes a central housing 1, a front housing 2 and a rear housing 3.
  • the central housing 1 is provided at the central portion of the home electric device 100.
  • the central housing 1 can stand on its own.
  • the front case 2 is detachably provided to the central case 1 on the front side of the central case 1.
  • the rear housing 3 is detachably provided to the central housing 1 on the rear side of the central housing 1.
  • the discharge port 4 is formed in the upper part of the central housing 1.
  • the blower 5 is provided at the central portion of the central housing 1 in the front-rear direction of the central housing 1.
  • the blower 5 includes a blower fan and a motor.
  • the rotation axis of the blower 5 is parallel to the front-rear direction axis of the home appliance 100 at the central portion of the central housing 1.
  • the rotation axis of the blower 5 is directed in the horizontal direction.
  • the dehumidifying device 6 is provided on the rear side of the central housing 1.
  • the dehumidifying device 6 includes a compressor 6a, a condenser 6b, a pressure reducing device 6c, and an evaporator 6d.
  • a humidity detection sensor 12 is provided on one side of the central case 1 at the lower portion of the central case 1.
  • the front case 2 includes a display operation device 7 and a water storage tank 8.
  • the display operation device 7 is provided on the top of the front case 2.
  • the display operation device 7 includes an operation unit 32 (see FIG. 3) and a display unit 31 (see FIG. 3).
  • the water storage tank 8 is provided at the lower part of the front case 2. The water storage tank 8 can be removed from the front side of the home appliance 100 in a state where the front case 2 is attached to the central case 1.
  • the rear housing 3 is provided with a suction port 9.
  • the suction port 9 is provided at the top of the rear case 3.
  • the home appliance 100 includes a display operation device 7 and a control device 10.
  • the control device 10 is provided in front of the central housing 1.
  • the control device 10 controls the operation of the blower 5 based on the operation state of the operation unit 32 of the display operation device 7 and the humidity detected by the sensor 12 for humidity detection.
  • the motor of the blower 5 rotates at a rotational speed according to the control by the control device 10.
  • the indoor air A is sucked into the inside of the housing in the horizontal direction from the suction port 9.
  • the air A passes through the evaporator 6d.
  • the blower 5 discharges the air B into the room from the discharge port 4 upward.
  • the control device 10 controls the operation of the compressor 6 a based on the operation state of the operation unit 32 of the display operation device 7 and the humidity detected by the humidity detection sensor 12.
  • the compressor 6 a compresses the refrigerant at a frequency designated by control by the control device 10.
  • the condenser 6 b cools the refrigerant compressed by the compressor 6 a.
  • the pressure reducing device 6c reduces the pressure of the refrigerant cooled by the condenser 6b.
  • the evaporator 6d removes the moisture contained in the air A by performing heat absorption to the refrigerant decompressed by the decompression device 6c. As a result, dehumidified air B is generated. Water removed from the air A is stored in the water storage tank 8.
  • FIG. 3 is a circuit block diagram of a home electric appliance according to the embodiment of the present invention.
  • the display operation device 7 includes a main power switch 7 a, a display unit 31, an operation unit 32, and an interface control unit 30.
  • the display unit 31 is formed of an LED, liquid crystal, or the like.
  • the operation unit 32 may be configured by a mechanical switch such as a button provided around the display unit 31 or may be realized by configuring at least a part of the display unit 31 by a touch panel.
  • the operation unit 32 includes an operation switch 32a.
  • the interface control unit 30 is configured centering on the first microcomputer 30a.
  • the first microcomputer 30a executes display processing such as an LED or liquid crystal and operation processing for receiving an operation such as a switch.
  • the control device 10 drives the power supply generated by the power supply circuit unit 15 by driving the power supply circuit unit 15 by being interposed between the power supply circuit unit 15, the actuator drive unit 17, the power supply circuit unit 15, and the actuator drive unit 17 and turning on.
  • a power supply unit switch 16 to transmit to the unit 17, a power supply detection unit 18, a power supply synchronization detection unit 19, and a detection unit switch 20 for turning on / off the electrical connection between the power plug 101 and the power supply synchronization detection unit 19; Is equipped.
  • the power supply circuit unit 15 includes a first smoothing capacitor C1 that stores charge when the internal power supply is generated.
  • the actuator drive unit 17 includes a drive circuit 17a.
  • the drive circuit 17a includes a second smoothing capacitor C2.
  • the actuator drive unit 17 is connected to the compressor 6a, the blower 5, and the discharge port louver drive motor 11, and controls their movement.
  • the actuator drive unit 17 includes a drive circuit 17a for realizing such control, and the drive circuit 17a includes a second microcomputer 17b.
  • the compressor 6a compresses the refrigerant while confirming the state of air with the sensor 12 for detecting humidity.
  • the discharge port louver drive motor 11 changes the blowing direction from the discharge port 4.
  • the power supply circuit unit 15 receives power supply from the AC power supply 13 and generates a DC internal power supply necessary for control.
  • the power supply detection unit 18 detects that the AC power supply 13 is reliably fed. When the power supply plug 101 is pulled out, the power supply detection unit 18 can detect the pulling out.
  • the power supply synchronization detection unit 19 detects the zero cross of the AC power supply 13.
  • One of the purposes of the power supply synchronization detection unit 19 is to determine the frequency of the input AC power supply 13. Another purpose of the power supply synchronization detection unit 19 is to use it as a timer instead by counting the number of zero crossings. Yet another one of the purposes of the power supply synchronization detection unit 19 is to measure a predetermined time until the next zero crossing, with the zero crossing point as a base point. This measurement time is used to determine the control timing of the actuator, or used to control the power supply circuit unit 15 as necessary.
  • the home appliance 100 has a "standby mode".
  • the standby mode although the home appliance 100 is turned on by turning on the main power switch 7a, an actuator such as the compressor 6a is not driven.
  • the standby mode is executed when the condition that the home appliance 100 is turned on and the operation switch 32a of the operation unit 32 is not turned on is satisfied. For example, immediately after the power on of the home appliance 100, the standby mode is set until the operation switch 32a for actually starting the dehumidification is turned on. Also, for example, when the operation switch 32a is once turned on after the power of the home appliance 100 is turned on and then the operation switch 32a is turned off, the standby mode is executed.
  • dehumidification is performed for a predetermined time set by the timer and the dehumidification is automatically switched off, and then the standby mode is executed. It is also good.
  • the actuator drive unit 17 While the "standby mode" is being performed, the actuator drive unit 17 is turned off by turning off the power supply unit switch 16. As a result, standby power is reduced. Since the power supply synchronization detection unit 19 needs to accurately detect the point of zero crossing, the power supply synchronization detection unit 19 is a low impedance circuit that is less susceptible to disturbances. Therefore, the power consumption of the power supply synchronization detection unit 19 is large. The power source synchronization detection unit 19 is disconnected from the AC power supply 13 by turning off the detection unit switch 20 during the standby mode. This can reduce standby power.
  • the display operation device 7 and the control device 10 are connected by wires 41 to 45. More specifically, the wires 41 to 45 are a signal wire 41, a power wire 42, a control wire 43, a communication wire 44, and a synchronization signal wire 45.
  • the signal wiring 41 transmits a detection signal of the power supply detection unit 18 that outputs the presence or absence of power supply from the AC power supply 13 from the control device 10 to the display operation device 7.
  • the signal wiring 41 directly connects the power supply detection unit 18 and the interface control unit 30 without sandwiching other circuits.
  • the signal wiring 41 can transmit a detection signal indicating that AC power is not input to the interface control unit 30 in a very short time.
  • the interface control unit 30 is stopped at a timing sufficiently faster than the voltage of the first smoothing capacitor C1 falls below the operation voltage of the interface control unit 30. It is preferable to do.
  • the detection signal be transmitted to the interface control unit 30 in a sufficiently short time such as within several tens of msec. Specifically, “within several tens of msec” is 10 msec to 90 msec, and it is preferable that the time be as short as possible.
  • the power supply wiring 42 supplies the DC power generated by the power supply circuit unit 15 to the display operation device 7.
  • the control wiring 43 transmits an on / off command from the display operation device 7 to the power supply unit switch 16 and the detection unit switch 20.
  • the communication wiring 44 is a bidirectional wiring for exchanging information between the interface control unit 30 and the actuator driving unit 17.
  • the communication wiring 44 transmits an actuator operation instruction to the actuator drive unit 17 based on the operation information of the interface control unit 30.
  • at least the compressor 6 a, the blower 5, and the discharge port louver drive motor 11 are referred to as “actuators”.
  • the communication wiring 44 transmits information such as operation state monitoring and abnormality of each actuator from the actuator driver 17 to the interface controller 30.
  • the synchronization signal wiring 45 transmits a power supply synchronization signal which is an output signal of the power supply synchronization detection unit 19 to the actuator drive unit 17.
  • the power supply detection unit 18 If there is power feeding from the AC power supply 13, since there is DC power feeding from the power supply circuit unit 15 to the display operation device 7, the display operation device 7 is always operating. Since the operation of the display operation device 7 can be identified as the presence of the power supply from the AC power supply 13, it seems that there is no need to install the power supply detection unit 18.
  • the power supply circuit unit 15 includes the large first smoothing capacitor C1 because it is necessary to perform inverter control.
  • the power supply unit switch 16 and the detection unit switch 20 are turned off so that unnecessary current does not flow. As a result, for a while after the AC power supply 13 is shut off, power supply to the display and operation device 7 continues due to the residual voltage of the first smoothing capacitor C1.
  • the power supply detection unit 18 transmits a detection signal to the first microcomputer 30 a of the interface control unit 30 when detecting that the AC power from the AC power supply 13 is lost.
  • the detection signal is transmitted via the signal wiring 41 in a very short time.
  • the interface control unit 30 executes a predetermined “stop process”.
  • the stop processing processing at the time of a power failure may be performed, and at least the following first to fourth examples may be mentioned, for example.
  • the stop process may include an "operation inhibition process".
  • the operation prohibition process is a process of making the interface control unit 30 not receive an operation of the operation unit 32.
  • the interface control unit 30 includes the display unit 31 for providing an image to the user.
  • the stop process includes the display stop process of the display unit 31, the predetermined "display process of the operation stop image" on the display unit 31, and the predetermined "plug pulling out on the display unit 31".
  • One of the processes “display process of alarm screen at occurrence” may be included.
  • the stop process may include a "light-off process".
  • the extinguishing process is a process of extinguishing the device power lamp when the interface control unit 30 includes the device power lamp.
  • the communication wiring 44 for transmitting the presence or absence of occurrence of abnormality between the actuator driver 17 and the interface controller 30 is provided.
  • notification means for notifying the user of an alarm is provided, and the notification means is the display unit 31 in the embodiment.
  • the stop process may include an "alarm stop process".
  • the alarm stop process is a process that does not notify an alarm unit of an abnormal alarm indicating that the operation received by the operation unit 32 is not realized by the actuator driver 17.
  • the power detection unit 18 When AC power is supplied from the AC power supply 13, the power detection unit 18 is energized. From the viewpoint of standby power reduction, it is desirable that the power supply detection unit 18 consumes as low power as possible.
  • FIG. 4 is a flowchart for explaining the operation of the home appliance 100 according to the embodiment of the present invention.
  • the flowchart of FIG. 4 shows a control program executed by the first microcomputer 30 a of the interface control unit 30.
  • the first microcomputer 30a When the power plug 101 is connected to the AC power source 13 and the main power switch 7a is turned on, the first microcomputer 30a is energized. When the first microcomputer 30a is energized, the routine of FIG. 4 starts.
  • step S101 it is determined whether the connection of the AC power supply 13 is detected by the power supply detection unit 18. If the determination result of step S101 is Yes, the process proceeds to step S102.
  • step S102 the initial screen is displayed on the display unit 31, and the operation unit 32 is in a state of receiving an operation. Note that, for example, when the home electric appliance 100 is just after the power is turned on, the operation switch 32a is not yet turned on, so that the actuator such as the compressor 6a is not driven. Therefore, at this time, the home appliance 100 is in the standby mode in step S102.
  • step S101 If the determination result of step S101 is No, the process proceeds to step S110.
  • step S110 the above-described "stop process" is performed. In the embodiment, it is assumed that, among the stop processings, the operation prohibition processing which is the first example and the display stop processing of the display unit 31 which is one of the second examples are executed. Thereafter, the process proceeds to step S105.
  • step S105 it is determined whether the energization flag is set to one. If the energization flag is not 1, the process returns to step S101.
  • step S102 the process proceeds to step S103.
  • step S103 it is determined whether or not the operation switch 32a included in the operation unit 32 has been turned on. If the on signal indicating that the operation switch 32a is turned on is generated, the process proceeds to step S104.
  • step S104 when the power supply unit switch 16 and the detection unit switch 20 are turned on through the control wiring 43, the actuator drive unit 17 and the power supply synchronization detection unit 19 are activated. Thereafter, 1 is set to the energization flag. As a result, it is stored in the first microcomputer 30a that there is an energized state. In accordance with the operation of the operation unit 32, an operation command is transmitted to the actuator drive unit 17. Thereafter, the process returns to step S101, and the actuator drive unit 17 continues to drive the actuator as long as the power is detected in step S101 and the operation switch 32a is not turned off.
  • step S103 If it is determined in step S103 that the operation switch 32a remains off, the process proceeds to step S105.
  • step S105 the state of the energization flag is determined.
  • the actuator drive unit 17 is turned on even once at step S104, 1 is set in the energization flag. In this case, the process proceeds to step S106.
  • step S106 it is determined whether the 10-second timer is operating. If the 10-second timer is not operating, the process proceeds to step S109, and the 10-second timer is started. If the 10-second timer is operating, the process proceeds to step S107, and it is determined whether the 10-second timer indicates that 10 seconds have elapsed. If 10 seconds have not elapsed in step S107, the process returns to step S101, and the program is circulated to wait for 10 seconds to elapse while repeating step S107 many times.
  • step S107 If 10 seconds have elapsed in step S107, the process proceeds to step S108.
  • step S108 when the power supply unit switch 16 and the detection unit switch 20 are turned off through the control wiring 43, the operation of the actuator drive unit 17 and the power supply synchronization detection unit 19 is stopped. Furthermore, 0 is set to the energization flag, and the 10-second timer is reset. Thereafter, the process returns to step S101.
  • the home appliance 100 includes the power supply circuit unit 15, the interface control unit 30, and the power supply detection unit 18.
  • the power supply circuit unit 15 receives the AC power input through the power supply plug 101 and generates an internal power supply.
  • the interface control unit 30 is connected to the operation unit 32, and operates by receiving an internal power supply.
  • the interface control unit 30 gives an operation command to the actuator drive unit 17 based on the operation received by the operation unit 32.
  • the power supply detection unit 18 detects whether AC power is input to the power supply circuit unit 15. As shown in step S110, when the power detection unit 18 detects that AC power is not input in step S101, the first microcomputer 30a performs interface control from the power supply circuit unit 15 by the residual charge of the first smoothing capacitor C1. Even if the internal power supply is supplied to the unit 30, a predetermined "stop process" is executed.
  • step S101 After the AC power supply 13 is detected in step S101, the standby mode is entered in step S102, and it is determined that the operation switch 32a is turned on in step S103, and the home appliance 100 is normally operated in step S104. At this time, when the power plug 101 is pulled out and the feeding of the AC power stops, the power source detection becomes No in step S101. At this time, according to the embodiment, although the interface control unit 30 continues to receive the power supply due to the charge remaining in the first smoothing capacitor C1 in the power supply circuit unit 15, the interface control unit 30 in step S110. Can be made to execute stop processing.
  • step S101 when there is no power supply detection in step S101, the stop processing is executed first in step S110, and the interface control unit 30 is in the same state as when no power is supplied.
  • steps S106, S107 and S109 when the power supply unit switch 16 is turned on from the off state, the power supply unit switch 16 is kept on until the predetermined time of 10 seconds elapses.
  • the reason for providing this 10-second timer is as follows.
  • the power supply unit switch 16 is turned on / off to repeat energization and non-energization of the actuator driving unit 17.
  • the second microcomputer 17b of the actuator drive unit 17 executes an initial process of start-up after the start of energization. When energization and non-energization of the actuator drive unit 17 are repeated, the second microcomputer 17b repeats the initial process many times.
  • Repeating such initial processing may make the operation of the home appliance 100 unstable. Therefore, once the power supply unit switch 16 is turned on for 10 seconds once it is energized, the repetition of the initial process can be prevented.
  • the time is not limited to 10 seconds, and may be set longer or shorter than 10 seconds.
  • the power supply unit switch 16 and the detection unit switch 20 are turned off during execution of the standby mode in step S102.
  • the actuator drive unit 17 and the power supply synchronization detection unit 19 are stopped, and the power consumption is suppressed.
  • the relationship between the capacity of the first smoothing capacitor C1 provided in the power supply circuit unit 15 and the power consumption in the standby mode differs depending on the design. For example, by sufficiently suppressing power consumption, the charge amount at the time of full charge of the first smoothing capacitor C1 may be an amount sufficient to compensate for the power consumption in the standby mode for a sufficient time.
  • the sufficient time is, for example, one minute or more.
  • step S110 when the process proceeds to step S110, the interface control unit 30 can be made to execute the stop process promptly. Therefore, both suppression of power consumption and suppression of unnecessary abnormality detection can be achieved.
  • FIG. 5 is a circuit diagram of the power supply synchronization detection unit 19 of the home electric appliance according to the embodiment of the present invention.
  • the power supply synchronization detection unit 19 includes a first resistor 141, a second resistor 144, a diode 142 for blocking reverse voltage, and a photocoupler 143.
  • the first resistor 141 receives the AC power of the AC power supply 13 at one end.
  • the anode of the diode 142 is connected to the other end of the first resistor 141.
  • a current signal flowing from the cathode of the diode 142 is transmitted to the phototransistor through the light emitting diode.
  • the control power is supplied to one end of the second resistor 144, and the other end of the second resistor 144 is connected to the phototransistor of the photocoupler 143.
  • the synchronization signal wire 45 is connected to a connection point between the other end of the second resistor 144 and the phototransistor of the photocoupler 143.
  • a current signal is output from the synchronization signal wiring 45.
  • the power supply detection unit 18 can also be realized by circuit elements and circuit connections similar to the circuit configuration of the power supply synchronization detection unit 19 shown in FIG. 5.
  • the synchronization signal wiring 45 of FIG. 5 is used as a signal wiring 41 for outputting a detection signal of the power supply detection unit 18.
  • the power supply synchronization detection unit 19 is used to reduce power consumption in the standby mode. It is preferable to make the resistance value of the third resistor 141 that can be configured as large as possible. For example, when the circuit of FIG.
  • the resistance value of the third resistor 141 may be 30 k ⁇ . If the circuit of FIG. 5 is used as the power supply detection unit 18 when the AC power supply 13 is at 220 V, the resistance value of the first resistor 141 may be 600 k ⁇ . When the first resistor 141 is set to 600 k ⁇ , an erroneous signal is easily generated due to external noise or the like, but the function of the power supply detection unit 18 which only determines whether the AC power supply 13 is present or not is sufficiently satisfied.
  • FIG. 6 is an example of a hardware configuration diagram of the interface control unit 30. As shown in FIG.
  • the function of the first microcomputer 30 a in the interface control unit 30 is realized by a processing circuit.
  • the processing circuit may be dedicated hardware 50.
  • the processing circuit may comprise a processor 51 and a memory 52.
  • the processing circuit is partially formed as dedicated hardware 50 and may further include a processor 51 and a memory 52.
  • FIG. 6 shows an example in which the processing circuit is partially formed as dedicated hardware 50 and includes a processor 51 and a memory 52.
  • the processing circuit may for example be a single circuit, a complex circuit, a programmed processor, a parallel programmed processor, an ASIC, an FPGA or The combination is applicable.
  • each function of the interface control unit 30 is realized by software, firmware, or a combination of software and firmware.
  • the software and the firmware are described as a program and stored in the memory 52.
  • the processor 51 reads out and executes the program stored in the memory 52 to implement the functions of the respective units.
  • the processor 51 is also referred to as a central processing unit (CPU), a central processing unit, a processing unit, an arithmetic unit, a microprocessor, a microcomputer, or a DSP.
  • the memory 52 corresponds to, for example, a nonvolatile or volatile semiconductor memory such as a RAM, a ROM, a flash memory, an EPROM, an EEPROM, or the like.
  • the processing circuit can implement each function of the interface control unit 30 by hardware, software, firmware, or a combination thereof.
  • Each function of the actuator driver 17 is also realized by the same processing circuit as the processing circuit shown in FIG.

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Abstract

電源回路部15は、電源プラグ101を介して入力された交流電力を受けて内部電源を生成する。インタフェース制御部30は、操作部32と接続され、内部電源を受けて作動する。インタフェース制御部30は、操作部32で受け付けた操作に基づいてアクチュエータ駆動部17に動作命令を与える。電源検知部18は、電源回路部15へ交流電力が入力されているか否かを検知する。ステップS110に示すように、第一マイコン30aは、ステップS101において電源検知部18で交流電力が入力されていないことが検知されたら、第一平滑コンデンサC1の残留電荷によって電源回路部15からインタフェース制御部30に内部電源が供給されていても、予め定められた「停止処理」を実行させる。

Description

家電機器
 この発明は、家電機器に関する。
 従来、例えば日本特開2006-246666号公報に開示されているように、コンセント遮断時に残留電圧を短時間に放電する空気調和器が知られている。この空気調和機では、安全目的のためにコンセントが引き抜かれた時のコンデンサの残留電圧の放電が行われている。
日本特開2006-246666号公報
 空気調和器および除湿機などの家電機器は、電源回路と、アクチュエータと、アクチュエータ駆動部と、表示操作装置と、を備える。電源回路は、電源プラグと接続し電源を生成する。アクチュエータは、空気調和および除湿などの所望の機能を実現する。アクチュエータ駆動部は、駆動回路を備える。表示操作装置は、機器の操作および表示を担う。
 電源回路と駆動回路の少なくとも一方には、平滑コンデンサが含まれていることが多い。電源プラグが引き抜かれて交流電力の給電が止まった場合に、平滑コンデンサは残留電荷を持っている。近年の低消費電力化の影響により、電源プラグが引き抜かれても平滑コンデンサの残留電圧によって表示操作装置の電源が入り続けてしまう不具合期間が生じる恐れがある。
 平滑コンデンサの残留電圧は、アクチュエータに通常運転時の駆動を行わせるほど大きな電力を補うことはできない。この不具合期間には、表示操作装置が作動しているにもかかわらず、表示操作装置に操作が入力されても所望のアクチュエータ動作が実現されない。この不具合期間は一時的なものであり、平滑コンデンサの残留電荷が減少すれば解消されて通常の電源オフと同じ状態になる。よって、この不具合期間が、例えば機器故障などの異常発生として取り扱われることは好ましくない。
 この発明は、上記の課題を解決するためになされたもので、交流電力の給電が停止された時の機器動作が不要に異常として取り扱われることを抑制できるように改善された家電機器を提供することを目的とする。
 本発明にかかる家電機器は、
 交流電力を受けて内部電源を生成する電源回路部と、
 操作部と接続され、前記内部電源を受けて作動し、前記操作部で受け付けた操作に基づいてアクチュエータ駆動部に動作命令を与えるインタフェース制御部と、
 前記電源回路部へ前記交流電力が入力されているか否かを検知する電源検知部と、
 を備え、
 前記電源検知部で前記交流電力が入力されていないことが検知されたら、前記電源回路部からの前記内部電源が供給されていても予め定められた停止処理を前記インタフェース制御部に実行させる。
 交流電力の給電が止まった場合に、電源回路部内のコンデンサ残留電荷によってインタフェース制御部が電力供給を受け続けていても、インタフェース制御部に停止処理を実行させることができる。これにより、交流電力の給電が停止したときの機器動作が、不要に異常として取り扱われることを抑制できる。
本発明の実施の形態における家電機器の断面図である。 本発明の実施の形態における家電機器の分解斜視図である。 本発明の実施の形態における家電機器の回路ブロック図である。 本発明の実施の形態における家電機器の動作を説明するためのフローチャートである。 本発明の実施の形態における家電機器の電源同期検知部の回路図である。 インタフェース制御部のハードウェア構成図の例である。
 図1は、本発明の実施の形態における家電機器の断面図である。図2は、本発明の実施の形態における家電機器の分解斜視図である。
 実施の形態にかかる家電機器100は、除湿機であり、具体的には可搬型インバータ駆動圧縮機タイプの除湿機である。図1の紙面左側は家電機器100の「前方」であるものとし、図1の紙面右側は家電機器100の「後方」であるものとする。家電機器100の筐体は、中央筐体1と前方筐体2と後方筐体3とからなる。中央筐体1は、家電機器100の中央部に設けられる。中央筐体1は、自立可能である。前方筐体2は、中央筐体1の前方側に、中央筐体1に対して着脱自在に設けられる。後方筐体3は、中央筐体1の後方側に、中央筐体1に対して着脱自在に設けられる。
 吐出口4は、中央筐体1の上部に形成される。送風機5は、中央筐体1の前後方向において中央筐体1の中央部に設けられる。例えば、送風機5は、送風ファンとモータとを備える。送風機5の回転軸は、中央筐体1の中央部において家電機器100の前後方向軸と平行である。送風機5の回転軸は、水平方向に向けられている。除湿装置6は、中央筐体1の後方側に設けられる。除湿装置6は、圧縮機6aと、凝縮器6bと、減圧装置6cと、蒸発器6dとを備える。図1および図2では図示しないが、湿度検出用のセンサ12(図3参照)が中央筐体1の下部における中央筐体1の片方の側面に設けられる。
 前方筐体2は、表示操作装置7と貯水タンク8とを備える。表示操作装置7は、前方筐体2の上部に設けられる。図1および図2では図示しないが、表示操作装置7は、操作部32(図3参照)および表示部31(図3参照)を備える。貯水タンク8は、前方筐体2の下部に設けられている。貯水タンク8は、前方筐体2が中央筐体1に取り付けられた状態で、家電機器100の前方側から取り外すことができる。
 後方筐体3は、吸込口9を備える。吸込口9は、後方筐体3の上部に設けられる。
 家電機器100は、表示操作装置7と、制御装置10とを備えている。制御装置10は、中央筐体1の前方に設けられる。制御装置10は、表示操作装置7の操作部32の操作状態と湿度検出用のセンサ12に検出された湿度とに基づいて送風機5の動作を制御する。送風機5のモータは、制御装置10による制御に応じた回転数で回転する。その結果、室内の空気Aは、吸込口9から水平方向に筐体の内部に吸い込まれる。その後、空気Aは、蒸発器6dを通過する。その後、送風機5は、吐出口4から上方に向けて空気Bを室内へ吐き出す。
 制御装置10は、表示操作装置7の操作部32の操作状態と、湿度検出用のセンサ12にて検出された湿度と、に基づいて圧縮機6aの動作を制御する。圧縮機6aは、制御装置10による制御で指定された周波数で冷媒を圧縮する。凝縮器6bは、圧縮機6aが圧縮した冷媒を冷却する。減圧装置6cは、凝縮器6bが冷却した冷媒を減圧する。蒸発器6dは、減圧装置6cが減圧した冷媒への吸熱を行うことで空気Aに含まれる水分を除去する。その結果、除湿された空気Bが生成される。空気Aから除去された水分は、貯水タンク8に貯められる。
 図3は、本発明の実施の形態における家電機器の回路ブロック図である。表示操作装置7は、メイン電源スイッチ7aと、表示部31と、操作部32と、インタフェース制御部30と、を有する。表示部31は、LEDまたは液晶等からなる。操作部32は、表示部31の周囲に設けられたボタン等の機械スイッチで構成されてもよく、表示部31の少なくとも一部がタッチパネルで構成されることで実現されても良い。操作部32は、運転スイッチ32aを備えている。インタフェース制御部30は、第一マイコン30aを中心として構成されている。第一マイコン30aは、LEDまたは液晶等の表示処理と、スイッチ等の操作を受け付ける操作処理と、を実行する。
 制御装置10は、電源回路部15と、アクチュエータ駆動部17と、この電源回路部15とこのアクチュエータ駆動部17との間に介在しオンとなることで電源回路部15が生成した電源をアクチュエータ駆動部17へと伝える電源部スイッチ16と、電源検知部18と、電源同期検知部19と、電源プラグ101と電源同期検知部19との間の電気接続をオン/オフする検知部スイッチ20と、を備えている。電源回路部15は、内部電源の生成時に電荷を蓄える第一平滑コンデンサC1を含んでいる。アクチュエータ駆動部17は駆動回路17aを含んでいる。駆動回路17aは第二平滑コンデンサC2を含んでいる。
 アクチュエータ駆動部17は、圧縮機6a、送風機5および吐出口ルーバ駆動モータ11と接続しており、これらの動きを制御する。アクチュエータ駆動部17は、そのような制御を実現するための駆動回路17aを備えており、駆動回路17aには第二マイコン17bが含まれている。圧縮機6aは、空気の状態を湿度検出用のセンサ12で確認しながら、冷媒を圧縮する。吐出口ルーバ駆動モータ11は、吐出口4からの送風方向を変える。電源回路部15は、交流電源13からの給電を受け、制御に必要な直流の内部電源を生成する。電源検知部18は、交流電源13が確実に給電されていることを検知する。電源プラグ101が引き抜かれると、電源検知部18はこの引抜を検知することができる。電源同期検知部19は、交流電源13のゼロクロスを検知する。
 電源同期検知部19の目的の一つは、入力された交流電源13の周波数を確定することである。電源同期検知部19の目的の他の一つは、ゼロクロスの回数をカウントすることによってタイマー替わりとして活用することである。電源同期検知部19の目的の更に他の一つは、ゼロクロスポイントを基点として、次のゼロクロスまでの所定の時間を計測することである。この計測時間は、アクチュエータの制御タイミングを決めるのに活用されたり、必要に応じて電源回路部15の制御に活用されたりする。
 家電機器100は、「待機モード」を備えている。待機モードは、メイン電源スイッチ7aの投入によって家電機器100が電源オンとされているものの、圧縮機6aなどのアクチュエータが駆動していない状態である。待機モードは、家電機器100が電源オンとされており、且つ操作部32の運転スイッチ32aがオンではないという条件が満たされると実行される。例えば、家電機器100の電源オンの直後、実際に除湿を開始するための運転スイッチ32aがオンとされるまでの間は、待機モードとされる。また、例えば、家電機器100の電源オンの後に一旦運転スイッチ32aがオンとされ、その後に運転スイッチ32aがオフとされた場合にも、待機モードが実行される。また、例えば、家電機器100の電源オンおよび運転スイッチ32aがオンとされた後、タイマーで設定した所定時間の除湿が行われて除湿が自動的にオフに切り替わった後に、待機モードが実行されてもよい。
 「待機モード」の実行中は電源部スイッチ16がオフとされることで、アクチュエータ駆動部17がオフされる。その結果、待機電力が低減される。電源同期検知部19はゼロクロスのポイントを正確に検知する必要があるので、電源同期検知部19は外乱に影響されにくい低インピーダンス回路である。そのため電源同期検知部19の消費電力は大きい。待機モード実行中には検知部スイッチ20がオフとされることで、電源同期検知部19が交流電源13から切り離される。これにより、待機電力を削減することができる。
 表示操作装置7と制御装置10は、配線41~45で接続されている。配線41~45は、より具体的には、信号配線41と、電源配線42と、制御配線43と、通信配線44と、同期信号配線45である。
 信号配線41は、交流電源13からの給電の有無を出力する電源検知部18の検知信号を制御装置10から表示操作装置7へ伝達する。信号配線41は、電源検知部18とインタフェース制御部30とを他の回路を挟まずに直接に接続している。
 信号配線41は、交流電力が入力されていないことを示す検知信号を極めて短時間でインタフェース制御部30に伝達することができる。電源検知部18で交流電力が入力されていないことが検知されたら、第一平滑コンデンサC1の電圧がインタフェース制御部30の作動電圧を下回るよりも十分に速いタイミングでインタフェース制御部30を停止状態にすることが好ましい。電源検知部18で交流電力が入力されていないことが検知されたら、数十msec以内などの十分に短い時間で、検知信号がインタフェース制御部30に伝達されることが好ましい。数十msec以内とは、具体的には10msec~90msecであり、なるべく短い時間であることが好ましい。
 電源配線42は、電源回路部15で生成した直流電源を、表示操作装置7へ供給する。制御配線43は、電源部スイッチ16および検知部スイッチ20に対する表示操作装置7からのオン/オフ命令を伝達する。通信配線44は、インタフェース制御部30とアクチュエータ駆動部17との間の情報交換を行うための双方向配線である。通信配線44は、インタフェース制御部30の操作情報に基づいて、アクチュエータ運転指示を、アクチュエータ駆動部17に伝送する。ここでは少なくとも圧縮機6a、送風機5、および吐出口ルーバ駆動モータ11のことを「アクチュエータ」と称している。通信配線44は、それぞれのアクチュエータの運転状態監視および異常等の情報を、アクチュエータ駆動部17からインタフェース制御部30へ伝送する。同期信号配線45は、電源同期検知部19の出力信号である電源同期信号を、アクチュエータ駆動部17へと伝達する。
 電源検知部18の役割を詳細に説明する。交流電源13からの給電があれば、電源回路部15から表示操作装置7への直流給電があるので、表示操作装置7が常時動作している。表示操作装置7が動作していることは交流電源13からの給電があることと同一視できるので、わざわざ電源検知部18を設置する必要が無いように見える。しかしながら、電源回路部15は、インバータ制御を行う必要から大きな第一平滑コンデンサC1を備えている。しかも、実施の形態では、アクチュエータ停止時には電源部スイッチ16および検知部スイッチ20をオフして無駄な電流が流れないようにしている。その結果、交流電源13が遮断された後も暫くの間は、第一平滑コンデンサC1の残留電圧によって表示操作装置7への電源供給が続いてしまう。
 電源検知部18は、交流電源13からの交流電力が無くなったことを検知した場合に、検知信号をインタフェース制御部30の第一マイコン30aに伝える。この検知信号は、信号配線41を介して極めて短時間で伝達される。インタフェース制御部30は、交流電源13からの交流電力が無くなったことを示す検知信号を受信すると、予め定められた「停止処理」を実行する。
 停止処理の具体例として、停電時の処理を行ってもよく、例えば少なくとも次の第一~第四の例が挙げられる。第一の例として、停止処理は、「操作禁止処理」を含んでもよい。操作禁止処理は、操作部32の操作をインタフェース制御部30で受け付けなくする処理である。
 実施の形態では、インタフェース制御部30がユーザに画像を提供するための表示部31を含んでいる。この場合、第二の例として、停止処理は、表示部31の表示停止処理、表示部31への予め定めた「運転停止画像の表示処理」、および表示部31への予め定めた「プラグ引抜発生時警報画面の表示処理」のうちいずれか1つの処理を含んでもよい。
 第三の例として、停止処理は、「消灯処理」を含んでもよい。消灯処理は、インタフェース制御部30が機器電源ランプを含む場合における機器電源ランプを消灯させる処理である。
 実施の形態では、アクチュエータ駆動部17とインタフェース制御部30との間で異常発生の有無を伝達する通信配線44が設けられている。さらに、実施の形態ではユーザに対して警報を報知するための報知手段が設けられており、この報知手段は実施の形態では表示部31である。この場合、第四の例として、停止処理は、「警報停止処理」を含んでもよい。警報停止処理は、操作部32で受け付けた操作がアクチュエータ駆動部17で実現されないことを示す異常警報を報知手段に報知させない処理である。
 停止処理が速やかに実行されることで、交流電源13が切断されているのにアクチュエータを動作させようとしてエラーが発生するのを回避することができる。
 交流電源13から交流電力が供給されている時は、電源検知部18が通電している。待機電力削減の観点からは、電源検知部18はできる限り低消費電力であることが望ましい。
 図4は、本発明の実施の形態における家電機器100の動作を説明するためのフローチャートである。図4のフローチャートは、インタフェース制御部30の第一マイコン30aで実行される制御プログラムを示す。
 電源プラグ101が交流電源13に接続され、且つメイン電源スイッチ7aがオンにされていると、第一マイコン30aが通電する。第一マイコン30aに通電があると、図4のルーチンがスタートする。
 まず、ステップS101で、電源検知部18で交流電源13の接続が検知されたか否かが判定される。ステップS101の判定結果がYesであれば、処理はステップS102に進む。ステップS102では、表示部31に初期画面が表示され、操作部32が操作を受け付ける状態となる。なお、例えば家電機器100が電源投入直後である場合には、まだ運転スイッチ32aがオンとされていないので圧縮機6aなどのアクチュエータが駆動していない。従って、このときは、ステップS102では家電機器100が待機モードとなる。
 ステップS101の判定結果がNoであれば、処理はステップS110へと進む。ステップS110では、前述した「停止処理」が行われる。実施の形態では、停止処理のうち、第一の例である操作禁止処理と、第二の例の一つである表示部31の表示停止処理とが実行されるものとする。その後、処理はステップS105へ進む。
 ステップS105では、通電フラグが1にセットされているか否かが判定される。通電フラグが1ではない場合には、処理はステップS101に戻る。
 ステップS102の後、処理はステップS103に進む。ステップS103では、操作部32に含まれる運転スイッチ32aがオンに操作されたか否かが判定される。運転スイッチ32aがオンとされたことを示すオン信号が発生している場合、処理はステップS104へ進む。
 ステップS104では、制御配線43を通じて電源部スイッチ16および検知部スイッチ20がオンとされることで、アクチュエータ駆動部17および電源同期検知部19が起動する。その後、通電フラグに1がセットされる。これにより通電状態があったことが第一マイコン30aに記憶される。操作部32の操作に従って、アクチュエータ駆動部17へと動作指令が送信される。その後、処理はステップS101へと戻り、ステップS101で電源検出があり且つ運転スイッチ32aがオフとされない限りは、アクチュエータ駆動部17がアクチュエータを駆動し続ける。
 ステップS103で運転スイッチ32aがオフのままであれば、処理はステップS105へ進む。
 ステップS105では通電フラグの状態が判定される。ここで、ステップS104で一回でもアクチュエータ駆動部17がオンとされた場合、通電フラグには1がセットされる。この場合には処理はステップS106へ進む。
 ステップS106では、10秒タイマーが動作しているか否かが判定される。10秒タイマーが動作していなければ処理はステップS109へ進み、10秒タイマーがスタートする。10秒タイマーが動作している場合には処理はステップS107へ進み、10秒タイマーが10秒経過を示しているか否かが判定される。ステップS107で10秒が経過していなければ、処理はステップS101へ戻ってプログラムを循環させステップS107を何度も繰り返しながら10秒が経過するのを待つ。
 ステップS107で10秒が経過していれば、処理はステップS108へ進む。ステップS108では、制御配線43を通じて電源部スイッチ16および検知部スイッチ20がオフとされることで、アクチュエータ駆動部17と電源同期検知部19が作動を停止する。さらに、通電フラグに0がセットされ、10秒タイマーがリセットされる。その後、処理はステップS101へ戻る。
 以上説明したとおり、実施の形態にかかる家電機器100は、電源回路部15と、インタフェース制御部30と、電源検知部18とを備えている。電源回路部15は、電源プラグ101を介して入力された交流電力を受けて内部電源を生成する。インタフェース制御部30は、操作部32と接続され、内部電源を受けて作動する。インタフェース制御部30は、操作部32で受け付けた操作に基づいてアクチュエータ駆動部17に動作命令を与える。電源検知部18は、電源回路部15へ交流電力が入力されているか否かを検知する。ステップS110に示すように、第一マイコン30aは、ステップS101で電源検知部18で交流電力が入力されていないことが検知されたら、第一平滑コンデンサC1の残留電荷によって電源回路部15からインタフェース制御部30に内部電源が供給されていても、予め定められた「停止処理」を実行する。
 ステップS101で交流電源13が検出されてから、ステップS102で待機モードに入り、ステップS103で運転スイッチ32aのオンが検出され、ステップS104で家電機器100が通常通り作動しているとする。このとき、電源プラグ101が引き抜かれて交流電力の給電が止まった場合には、ステップS101で電源検出がNoとなる。このとき、実施の形態によれば、電源回路部15内の第一平滑コンデンサC1に残留した電荷によってインタフェース制御部30が電力供給を受け続けているにもかかわらず、ステップS110においてインタフェース制御部30に停止処理を実行させることができる。これにより、電源プラグ101の引き抜き後にインタフェース制御部30の操作がアクチュエータ駆動部で実現されない事態が生じることを抑制できるので、交流電力の給電が停止したときの機器動作が不要に異常として取り扱われることを抑制できる。
 図4のフローチャートでは、フローが一巡すると必ずステップS101に戻る。このため、ステップS101で電源検出が無い場合は、いち早くステップS110で停止処理が実行され、インタフェース制御部30が無通電時と同じ状態となる。
 ステップS106、S107およびS109によれば、電源部スイッチ16がオフからオンにされたら、予め定められた時間である10秒が経過するまで電源部スイッチ16がオンに保持される。この10秒タイマーを設ける理由は、次のとおりである。頻繁に運転スイッチ32aでオン/オフ操作が繰り返された場合には、電源部スイッチ16のオン/オフによりアクチュエータ駆動部17への通電と非通電とが繰り返される。アクチュエータ駆動部17の第二マイコン17bは通電開始後に立ち上げの初期処理を実行する。アクチュエータ駆動部17への通電と非通電とが繰り返されると、この第二マイコン17bが初期処理を何度も繰り返すことになる。このような初期処理の繰返しは、家電機器100の動作を不安定にするおそれがある。そこで、一旦通電されたら10秒間は電源部スイッチ16がオンを確保することで、初期処理の繰返しを防止することができる。なお、10秒に限らず、10秒より長いあるいは短い時間を設定してもよい。
 上記の実施の形態にかかる家電機器100は、ステップS102における待機モードの実行中には、電源部スイッチ16および検知部スイッチ20がオフとされている。これにより、アクチュエータ駆動部17および電源同期検知部19が停止し、消費電力が抑制されている。電源回路部15に設けられた第一平滑コンデンサC1の容量と待機モード時における消費電力との関係は、設計により異なる。例えば十分に消費電力が抑制されることで、第一平滑コンデンサC1の満充電時電荷量が待機モード時における消費電力を十分な時間補う程度の量であってもよい。十分な時間とは、例えば1分以上などである。このような場合、ステップS102→ステップS103→ステップS105と進んだ後に、電源プラグ101が引き抜かれると、1分以上という長時間、待機モードにおける表示部31の画面表示状態が続いてしまうおそれがある。この点、実施の形態では処理がステップS110に進むことで、速やかにインタフェース制御部30に停止処理を実行させることができる。従って、消費電力抑制と、不要な異常検出の抑制とを、両立することができる。
 図5は、本発明の実施の形態における家電機器の電源同期検知部19の回路図である。電源同期検知部19は、第一抵抗141と、第二抵抗144と、逆電圧阻止用のダイオード142と、フォトカプラ143とを備える。
 第一抵抗141は、一端に交流電源13の交流電力を受ける。ダイオード142のアノードは、第一抵抗141の他端と接続している。フォトカプラ143において、ダイオード142のカソードから流れる電流信号が発光ダイオードを介してフォトトランジスタへと伝達される。第二抵抗144の一端に制御電源が与えられ、第二抵抗144の他端がフォトカプラ143のフォトトランジスタに接続されている。第二抵抗144の他端とフォトカプラ143のフォトトランジスタとの接続点に同期信号配線45が接続されている。同期信号配線45から、電流信号が出力される。
 交流電源13が接続されているときは、半波電流のみが、第一抵抗141、ダイオード142およびフォトカプラ143の発光ダイオードを通じて流れる。この半波電流によってフォトカプラ143のフォトトランジスタがオンする。フォトトランジスタがオンすると同期信号配線45を伝わる同期信号は、ハイレベルからローレベルに反転する。
 電源検知部18は、図5に示した電源同期検知部19の回路構成と同様の回路素子および回路接続でも実現可能である。この場合、図5の同期信号配線45が、電源検知部18の検知信号を出力するための信号配線41として用いられる。また、前述の第一抵抗141を「第三抵抗」と置き換えるとともに第二抵抗144を「第四抵抗」と置き換えた場合に、待機モード中の消費電力を落とすために、電源同期検知部19を構成しうる第三抵抗141の抵抗値は極力大きくすることが好ましい。たとえば、交流電源13が220Vである場合において、図5の回路を電源同期検知部19として使用するときには、第三抵抗141の抵抗値を30kΩとしてもよい。交流電源13が220Vである場合において、図5の回路を電源検知部18として使用する場合は、第一抵抗141の抵抗値を600kΩとしてもよい。第一抵抗141を600kΩとした時は外部ノイズ等により誤信号が発生し易いものの、交流電源13が有るか無いかという判断だけをする電源検知部18の機能は十分に満たされる。
 図6は、インタフェース制御部30のハードウェア構成図の例である。
 インタフェース制御部30における第一マイコン30aの機能は、処理回路により実現される。処理回路は、専用ハードウェア50であってもよい。処理回路は、プロセッサ51及びメモリ52を備えていてもよい。処理回路は、一部が専用ハードウェア50として形成され、更にプロセッサ51及びメモリ52を備えていてもよい。図6は、処理回路が、その一部が専用ハードウェア50として形成され、プロセッサ51及びメモリ52を備えている場合の例を示している。
 処理回路の少なくとも一部が、少なくとも1つの専用ハードウェア50である場合、処理回路は、例えば、単一回路、複合回路、プログラム化したプロセッサ、並列プログラム化したプロセッサ、ASIC、FPGA、又はこれらを組み合わせたものが該当する。
 処理回路が少なくとも1つのプロセッサ51及び少なくとも1つのメモリ52を備える場合、インタフェース制御部30の各機能は、ソフトウェア、ファームウェア、又はソフトウェアとファームウェアとの組み合わせにより実現される。ソフトウェア及びファームウェアはプログラムとして記述され、メモリ52に格納される。プロセッサ51は、メモリ52に記憶されたプログラムを読み出して実行することにより、各部の機能を実現する。プロセッサ51は、CPU(Central Processing Unit)、中央処理装置、処理装置、演算装置、マイクロプロセッサ、マイクロコンピュータ、DSPとも呼ぶ。メモリ52は、例えば、RAM、ROM、フラッシュメモリー、EPROM、EEPROM等の、不揮発性又は揮発性の半導体メモリ等が該当する。
 このように、処理回路は、ハードウェア、ソフトウェア、ファームウェア、又はこれらの組み合わせによって、インタフェース制御部30の各機能を実現することができる。なお、アクチュエータ駆動部17の各機能も、図6に示す処理回路と同様の処理回路により実現される。
1 中央筐体
2 前方筐体
3 後方筐体
4 吐出口
5 送風機
6 除湿装置
6a 圧縮機
6b 凝縮器
6c 減圧装置
6d 蒸発器
7 表示操作装置
7a メイン電源スイッチ
8 貯水タンク
9 吸込口
10 制御装置
11 吐出口ルーバ駆動モータ
12 センサ
13 交流電源
15 電源回路部
16 電源部スイッチ
17 アクチュエータ駆動部
17a 駆動回路
17b 第二マイコン
18 電源検知部
19 電源同期検知部
20 検知部スイッチ
30 インタフェース制御部
30a 第一マイコン
31 表示部
32 操作部
32a 運転スイッチ
41 配線(信号配線)
42 配線(電源配線)
43 配線(制御配線)
44 配線(通信配線)
45 配線(同期信号配線)
50 専用ハードウェア
51 プロセッサ
52 メモリ
100 家電機器
101 電源プラグ
141 第一抵抗(第三抵抗)
142 ダイオード
143 フォトカプラ
144 第二抵抗
C1 第一平滑コンデンサ
C2 第二平滑コンデンサ

Claims (11)

  1.  交流電力を受けて内部電源を生成する電源回路部と、
     操作部と接続され、前記内部電源を受けて作動し、前記操作部で受け付けた操作に基づいてアクチュエータ駆動部に動作命令を与えるインタフェース制御部と、
     前記電源回路部へ前記交流電力が入力されているか否かを検知する電源検知部と、
     を備え、
     前記電源検知部で前記交流電力が入力されていないことが検知されたら、前記電源回路部からの前記内部電源が供給されていても予め定められた停止処理を前記インタフェース制御部に実行させる家電機器。
  2.  前記電源検知部と前記インタフェース制御部とを他の回路を挟まずに直接に接続し、前記交流電力が入力されていないことを示す信号を前記インタフェース制御部に伝達する信号配線を、
     さらに備える請求項1に記載の家電機器。
  3.  前記アクチュエータ駆動部で駆動されるアクチュエータと、
     前記アクチュエータ駆動部と前記電源回路部との間に介在し、オンとなることで前記電源回路部が生成した前記内部電源を前記アクチュエータ駆動部へと伝える電源部スイッチと、
     を備え、
     家電機器の電源がオンであり且つ前記アクチュエータを停止させる待機モードの実行中に、前記電源部スイッチをオフとする請求項1に記載の家電機器。
  4.  前記家電機器が、前記電源回路部、前記インタフェース制御部、前記電源検知部、前記アクチュエータおよび前記電源部スイッチを収納する筐体を備える可搬型の機器である請求項3に記載の家電機器。
  5.  前記交流電力を供給する交流電源と接続される電源プラグと、
     前記交流電力のゼロクロスを検知する電源同期検知部と、
     前記電源プラグと前記電源同期検知部との間の電気接続をオン/オフする検知部スイッチと、
     を備え、
     前記待機モードの実行中に、前記検知部スイッチをオフとする請求項3または4に記載の家電機器。
  6.  前記交流電力のゼロクロスを検知する電源同期検知部を更に備え、
     前記電源検知部が、
     一端に前記交流電力を受ける第一抵抗と、
     アノードが前記第一抵抗の他端と接続した第一ダイオードと、
     前記第一ダイオードのカソードから流れる第一電流信号を伝達する第一フォトカプラと、
     一端に制御電源を受け他端が前記第一フォトカプラと接続した第二抵抗と、
     を備え、
     前記他端と前記第一フォトカプラとの間から前記第一電流信号が出力され、
     前記電源同期検知部が、
     一端に前記交流電力を受ける第三抵抗と、
     アノードが前記第三抵抗の他端と接続した第二ダイオードと、
     前記第二ダイオードのカソードから流れる第二電流信号を伝達する第二フォトカプラと、
     一端に制御電源を受け他端が前記第二フォトカプラと接続した第四抵抗と、
     を備え、
     前記他端と前記第一フォトカプラとの間から前記第二電流信号が出力され、
     前記第一抵抗は、前記第三抵抗よりも高い抵抗値を持つ請求項1に記載の家電機器。
  7.  前記停止処理は、前記操作部の操作を前記インタフェース制御部で受け付けなくする操作禁止処理を含む請求項1に記載の家電機器。
  8.  前記インタフェース制御部がユーザに画像を提供するための表示部を含み、
     前記停止処理は、前記表示部の表示停止処理、前記表示部への予め定めた運転停止画像の表示処理、および前記表示部への予め定めたプラグ引抜発生時警報画面の表示処理のうちいずれか1つの処理を含む請求項1に記載の家電機器。
  9.  前記停止処理は、前記インタフェース制御部が機器電源ランプを含む場合における前記機器電源ランプを消灯させる消灯処理を含む請求項1に記載の家電機器。
  10.  前記アクチュエータ駆動部と前記インタフェース制御部との間で異常発生の有無を伝達する通信配線および警報を報知するための報知手段が設けられ、
     前記停止処理は、前記操作部で受け付けた操作が前記アクチュエータ駆動部で実現されないことを示す異常警報を前記報知手段に報知させない警報停止処理を含む請求項1に記載の家電機器。
  11.  前記アクチュエータ駆動部と前記電源回路部との間に介在し、オンとなることで前記電源回路部が生成した前記内部電源を前記アクチュエータ駆動部へと伝える電源部スイッチをさらに備え、
     前記電源部スイッチがオフからオンにされたら、予め定められた時間が経過するまで前記電源部スイッチをオンに保持する請求項1に記載の家電機器。
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