WO2019097737A1 - イオン発生装置および空気調和機 - Google Patents
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Definitions
- the present invention relates to an ion generator and an air conditioner equipped with the ion generator.
- air conditioners such as air conditioners have been equipped with an ion generator that generates ions by discharge.
- the ions generated from the ion generator move the ions by applying the wind from the blower to the electric field generated by the discharge so that the effect is exhibited in the intended space (such as a room). Therefore, the ion generating device needs to be disposed in the air passage of the air conditioner.
- the consumption of the electrode that generates ions is reduced by performing intermittent energization (for example, (b) in FIG. 7) provided with a voltage OFF period instead of continuous energization.
- One aspect of the present invention aims to realize an ion generation device capable of sufficiently suppressing a reduction in the amount of generated ions.
- the ion generator concerning one mode of the present invention is the ion generator which generates ion when voltage of voltage ON level is impressed, and the voltage applied to the above-mentioned ion generator
- a voltage control circuit for controlling ON / OFF wherein the voltage control circuit has a voltage OFF period indicating a period in which the voltage OFF level is continuous longer than a voltage ON period indicating a period in which the voltage ON level is continuous It is characterized in that it controls.
- the reduction in the amount of generated ions can be sufficiently suppressed.
- FIG. 2A is a cross-sectional view taken along the line BB in FIG. 2A, in which FIG. 2A shows a state in which the blowing direction is upward, and FIG. 2B shows a state in which the blowing direction is downward.
- FIG. 1 It is an external appearance perspective view of the ion generator shown in FIG. It is a graph which shows the timing of voltage ON * OFF in the ion generator which concerns on Embodiment 1 of this invention. It is a graph which shows the timing of voltage ON * OFF in the ion generator as a comparative example. It is a figure which shows the relationship of the fan rotation speed and voltage OFF period in the ion generator which concerns on Embodiment 2 of this invention. It is a figure which shows the voltage OFF period calculated
- Embodiment 1 The embodiments of the present invention will be described in detail below.
- an example in which the ion generator of the present invention is mounted on an indoor unit of an air conditioner, which is a type of air conditioner, will be described.
- the ion generator of the present invention may be mounted not only to the air conditioner but also to other electronic devices.
- FIG. 2 (Overview of the air conditioner)
- A) of FIG. 2 is a front view of an indoor unit
- (b) is a right side view.
- FIG. 3 is an external perspective view of the indoor unit, in which (a) shows a state in which the blowing direction is upward, and (b) shows a state in which the blowing direction is downward.
- FIG. 4 is a cross-sectional view taken along the line BB in FIG. 2 (a), where (a) shows a state in which the blowing direction is upward and (b) is a view showing a state in which the blowing direction is downward. is there.
- the indoor unit 100 is provided with the cabinet 1 made into a curved surface from a front surface to a bottom surface, as shown to (a) and (b) of FIG.
- the cabinet 1 is provided with a heat exchanger 3 and an indoor fan 4, a suction port 5 is formed on the upper surface, and a blowout port 6 is formed on a curved surface.
- a louver (wind direction changing unit) 2 for opening and closing the air outlet 6 is provided on the curved surface of the cabinet 1.
- the louver 2 can be opened both up and down as shown in (a) and (b) of FIG.
- the mechanism by which the louver 2 opens and closes both is known.
- the mechanism of the wind guide panel 20 and the auxiliary louver 30 described in Japanese Patent No. 4603085 registered on October 8, 2010 can also be realized.
- an air passage 7 extending from the inlet 5 to the outlet 6 is formed in the cabinet 1, and the heat exchanger 3 and the indoor fan 4 are formed in the air passage 7. And are arranged. Furthermore, in the air passage 7, the ion generator 101 is detachably disposed in the vicinity of the blowout port 6. The mounting and demounting of the ion generating device 101 by the user is performed in a state where the louver 2 is opened downward as shown in FIG.
- the ion generator 101 Since the ion generator 101 is disposed in the air passage 7, the ions generated by the air flow in the air passage 7 are discharged from the blowout port 6.
- FIG. 5 is an external perspective view of the ion generator.
- the ion generator 101 has a structure in which the circuit board 24 is housed in a protective case formed of a lid 21 and a protective cover 22.
- the circuit board 24 has an ion generating element 11a for generating positive ions, an ion generating element 11b for generating negative ions, and a high voltage transformer, a high voltage circuit, a power supply circuit, etc., though not shown.
- the protective cover 22 is a cover for guarding the discharge electrodes 23 of the ion generating elements 11 a and 11 b of the circuit board 24 so that the user does not directly touch the discharge electrodes 23.
- Each of the ion generating elements 11a and 11b has a discharge electrode 23 and a dielectric electrode (not shown) in order to generate positive ions and negative ions by corona discharge, for example.
- the discharge electrodes 23 are spaced apart in a direction substantially orthogonal to the air flow direction.
- the discharge electrode 23 is a needle electrode.
- the discharge electrode 23 of the ion generation element 11a is a positive discharge electrode that generates positive ions
- the discharge electrode 23 of the ion generation element 11b is a negative discharge electrode that generates negative ions.
- the circuit board 24 when a high voltage is applied to the ion generation element 11 a and the discharge electrode 23 of the ion generation element 11 b from a high voltage generation circuit (not shown) having a step-up transformer for generating high voltage, the needle of the discharge electrode 23 The corona discharge is generated earlier to generate ions.
- the generated ions are discharged through the crosspiece 22a which is the opening of the protective cover 22 accommodating the ion generating element 11a and the ion generating element 11b.
- the water flow portion (which is surrounded by the protective cover 22 and the circuit board 24) formed when the protective cover 22 covers the discharge electrode 23 In the region, the wind introduced through the opening in which the crosspieces 22a are formed flows.
- FIG. 1 is a functional block diagram showing a schematic configuration of an indoor unit 100 provided with the ion generator 101 of the present embodiment. Although only the configuration necessary for the present invention is described in the block diagram shown in FIG. 1 and the other configurations are omitted, it is assumed that the configuration provided as the indoor unit 100 is naturally included. .
- the ion generating device 101 includes a control circuit 10 and an ion generator 11 (corresponding to the ion generating elements 11a and 11b shown in FIG. 5).
- the control circuit 10 includes a voltage control circuit 10a that controls ON / OFF of a voltage applied to the ion generator 11, and a drive control circuit 10b that controls drive of a fan drive motor 12 that drives the indoor fan 4 (fan). It contains. Further, an ion detection circuit 13 for detecting the concentration of ions is connected to the drive control circuit 10b.
- FIG. 6 is a graph showing the timing of voltage ON in the ion generator 101.
- FIG. 7 is a graph showing a comparative example for the timing of the voltage ON shown in FIG.
- the voltage ON / OFF is controlled so that the voltage OFF period is longer than the voltage ON period. In this way, by controlling the voltage ON / OFF, ions remaining without being offset among the ions generated in the voltage ON period are diffused in the voltage OFF period, and then enter the next voltage ON period, It is possible to suppress the reduction of the amount of generated ions.
- the voltage OFF period is made longer than the voltage ON period, the reduction of the ion generation amount can be suppressed, but the voltage ON period is sufficiently short, for example, as shown in FIG. By doing this, it is possible to reduce the offset amount of ions in the voltage ON period, and as a result, it is possible to suppress the reduction of the ion generation amount.
- the preset period may be a voltage OFF period having a length such that ions remaining without being offset among the ions generated in the voltage ON period can sufficiently diffuse by the next voltage ON period.
- the voltage OFF period is 4 ms, and the voltage ON period is 0.5 ms.
- the values of the voltage OFF period and the voltage ON period are not limited to the above values.
- the appropriate value of the voltage OFF period is set in consideration of the wind speed (the number of rotations of the fan, etc.) of the wind applied to the ions generated by the ion generator 11.
- the setting of the appropriate value of the voltage OFF period in consideration of the wind speed will be described in a second embodiment described later.
- the voltage ON period is instantaneous as 0.5 ms, it is possible to delay the deterioration of the electrode generating ions in the ion generator 11. That is, the life of the ion generator 11 can be extended.
- the operation time of the ion generator 11 can be shortened, so the noise from the ion generator 11 can be reduced.
- the indoor unit 100 of the air conditioner according to the present embodiment has the same configuration as that of the first embodiment, and the difference is how to set the voltage OFF period applied to the electrode of the ion generator 11.
- the voltage OFF period is set by the voltage control circuit 10a shown in FIG. 1 according to the speed of the wind applied to the ions generated by the ion generator 11. That is, according to the wind speed, the ratio (ratio of voltage ON) occupied by the voltage ON period within the fixed period is changed.
- the increase or decrease of the wind speed applied to the ions can be realized by adjusting the number of rotations of the indoor fan 4.
- the indoor fan 4 is driven by a fan drive motor 12, and the fan drive motor 12 is drive-controlled by a drive control circuit 10b.
- the drive control circuit 10 b may control the drive of the fan drive motor 12 in accordance with the ion concentration detected by the ion detection circuit 13.
- the fan drive motor 12 is controlled to increase the number of rotations of the indoor fan 4 in order to increase the ion discharge amount into the room, and the ion concentration is If the value is higher than the set value, the fan drive motor 12 is controlled to lower the rotational speed of the indoor fan 4 in order to reduce the amount of ions discharged into the room.
- the ratio of voltage ON is increased.
- the ratio of voltage ON is lowered.
- the voltage control circuit 10a controls the ratio of the voltage ON for each wind speed so that the reduction of the ion generation amount can be suppressed from the rotational speed of the indoor fan 4 acquired from the drive control circuit 10b. . Specifically, the voltage control circuit 10a adjusts the ratio of voltage ON to the ion generator 11 based on the information on the rotational speed of the indoor fan 4 obtained from the drive control circuit 10b.
- the voltage control circuit 10a changes the rate of change of the number of rotations (600 to 1500 rpm) of the indoor fan 4 obtained from the drive control circuit 10b and the voltage OFF period (minimum to maximum) for the ion generator 11. Interlock the change rate of).
- FIG. 8 (a) is a table showing the relationship between the wind speed and the amount of ions
- FIG. 8 (b) is a table showing the relationship between the working fan rotational speed and the range difference and the range ratio
- FIG. 9 is a table showing the relationship between the fan rotational speed and the range ratio and the voltage OFF period.
- the fan rotational speed (the rotational speed of the indoor fan 4) is 600 to 1500 rpm and the voltage OFF period (OFF time) is 7 ms to 3 ms
- the fan rotational speed difference is 900 rpm.
- the difference of the OFF time is 4 ms.
- the indoor fan 4 when the indoor fan 4 is blowing air at a rotational speed of 1000 rpm, as shown in (b) of FIG. 8, the difference between the minimum value (MIN) and 600 rpm is +400 rpm and the differential 900 rpm of the fan rotational speed
- the OFF time corresponding to the rotation speed of the indoor fan 4 is obtained.
- the voltage OFF period is set according to the speed of air applied to the ions generated by the ion generator 11
- the number of rotations of the indoor fan 4 is plural.
- An example will be described in which the setting pattern of the voltage OFF period prepared in advance corresponding to each range is divided into the ranges.
- FIG. 10 is a diagram showing an example of a pattern of the voltage OFF period when the fan rotational speed is 600 rpm to 899 rpm.
- FIG. 11 is a diagram showing an example of a pattern of the voltage OFF period when the fan rotational speed is 900 rpm to 1199 rpm.
- FIG. 12 is a diagram showing an example of a pattern of the voltage OFF period when the fan rotational speed is 1200 rpm to 1500 rpm.
- the rotation speed of the indoor fan 4 when the rotation speed of the indoor fan 4 is set to 600 to 1500 rpm, it is divided into three patterns as described above.
- the patterns shown in FIGS. 10 to 12 are stored in a memory (not shown) in the ion generating apparatus 101, and are read out as needed by the voltage control circuit 10a.
- the voltage control circuit 10a when the voltage control circuit 10a receives the information indicating the number of rotations of the indoor fan 4 from the drive control circuit 10b, the voltage control circuit 10a identifies the number of rotations of the indoor fan 4 at the present time from the received information.
- the setting pattern of the OFF period is selected from the patterns shown in FIG. 10 to FIG.
- the voltage control circuit 10a sets the voltage OFF period of the pattern shown in FIG. 10 if the rotation speed of the indoor fan 4 is within 600 rpm to 899 rpm, and if it is within 900 rpm to 1199 rpm, the pattern shown in FIG. If the voltage is in the range of 1200 rpm to 1500 rpm, the voltage OFF period of the pattern shown in FIG. 12 is set.
- the voltage OFF period setting pattern is roughly classified and prepared in advance, so that the voltage OFF period is more easily obtained than when the setting of the voltage OFF period is sequentially obtained from the number of rotations of the indoor fan 4 Can be set.
- Embodiment 4 Other embodiments of the present invention are described below. In addition, about the member which has the same function as the member demonstrated in the said embodiment for convenience of explanation, the same code
- the voltage OFF period applied to the ion generator 11 is set according to the wind speed.
- the voltage OFF period is set according to the wind direction. Will be explained.
- the voltage control circuit 10a sets the ratio (voltage OFF period) occupied by the voltage ON period in the fixed period according to the changed wind direction.
- the ratio voltage OFF period
- FIG. 4A if the wind direction is upward, the wind speed in the vicinity of the ion generating device 101 is high, so the ions generated in the ion generating device 101 are difficult to cancel out.
- the period is set shorter, and as shown in FIG. 4B, if the wind direction is downward, the wind speed near the ion generator 101 is low, so the ions generated by the ion generator 101 are easily offset. Therefore, the voltage OFF period is set longer.
- the setting of the voltage OFF period is preferably performed in consideration of the wind speed as in the second and third embodiments in addition to the wind direction. As a result, it becomes possible to set an optimal voltage OFF period for the ion generator 101.
- control block (particularly the control circuit 10) of the ion generating apparatus 101 may be realized by a logic circuit (hardware) formed in an integrated circuit (IC chip) or the like, or may be realized by software.
- the ion generating device 101 includes a computer that executes instructions of a program that is software that implements each function.
- the computer includes, for example, at least one processor (control device) and at least one computer readable storage medium storing the program. Then, in the computer, the processor reads the program from the recording medium and executes the program to achieve the object of the present invention.
- a CPU Central Processing Unit
- the processor reads the program from the recording medium and executes the program to achieve the object of the present invention.
- a CPU Central Processing Unit
- the processor can be used as the processor.
- a recording medium a tape, a disk, a card, a semiconductor memory, a programmable logic circuit or the like can be used besides “a non-temporary tangible medium”, for example, a ROM (Read Only Memory).
- a RAM Random Access Memory
- the program may be supplied to the computer via any transmission medium (communication network, broadcast wave, etc.) capable of transmitting the program.
- any transmission medium communication network, broadcast wave, etc.
- one aspect of the present invention can also be realized in the form of a data signal embedded in a carrier wave in which the program is embodied by electronic transmission.
- an ion generator 11 generates ions by application of a voltage at a voltage ON level, and a voltage controlling ON / OFF of a voltage applied to the ion generator 11 And a control circuit 10a, wherein the voltage control circuit 10a controls a voltage OFF period indicating a period in which the voltage OFF level is continuous to be longer than a voltage ON period indicating a period in which the voltage ON level is continuous. It is characterized by
- the voltage control circuit controls the voltage OFF period to be longer than the voltage ON period, thereby canceling out the ions generated in the voltage ON period if they are not canceled out.
- the remaining ions are sufficiently diffused by the voltage OFF period, and the ratio offset by the ions generated in the next voltage ON period can be reduced.
- the stop period of ion generation by the ion generator also becomes longer, and as a result, the ion is used in the same period as the ion generator which is continuously energized. Deterioration of the generator is reduced, and the life can be extended.
- the voltage control circuit 10a may set the voltage OFF period to be longer than a preset period.
- the voltage control circuit 10a sets the voltage ON period to a period in which ions do not occur within the voltage ON period. Good.
- the reduction of the ion generation amount in the ion generating device can be sufficiently suppressed by the fact that the ions do not cancel out within the voltage ON period.
- the above period is preferably 0.5 ms when the voltage OFF period is 4 ms, but it is not limited to this value.
- a fan for blowing a wind against the ions generated in the ion generator 11 and an ion concentration
- a drive control circuit 10b for controlling the rotational speed of the fan (indoor fan 4) according to the ion concentration detected by the ion detection circuit 13.
- the control circuit 10a may set the ratio of the voltage ON period in a predetermined period according to the rotation speed of the fan (indoor fan 4) acquired from the drive control circuit 10b.
- the voltage ON period can be set according to the wind speed by setting the ratio of the voltage ON period in the fixed period according to the rotation speed of the fan.
- the voltage control circuit 10a when the voltage control circuit 10a has a rotational speed of the fan (indoor fan 4) acquired from the drive control circuit 10b greater than a preset value.
- the rate of the voltage on period may be increased, and the rate of the voltage on period may be controlled to be reduced when the acquired rotational speed of the fan (indoor fan 4) is smaller than a preset value.
- the ratio of the voltage ON can be appropriately set in accordance with the wind speed, so that the reduction in the amount of generated ions can be appropriately suppressed.
- the ion generating apparatus is the wind direction changing unit (louver 2) that changes the direction of the wind that blows the ions generated by the ion generator 11 in any one of the above aspects 1 to 3.
- the voltage control circuit 10a may set the ratio of the voltage ON period in a predetermined period according to the wind direction changed by the wind direction changing unit (louver 2).
- the voltage ON period according to the wind speed can be set by setting the ratio of the voltage ON period in the fixed period according to the direction of the wind blowing on the ions.
- An air conditioner according to aspect 7 of the present invention includes the ion generator according to any one of the aspects 1 to 6 above.
- the ion generating apparatus may be realized by a computer.
- the computer is operated as each unit (software element) included in the ion generating apparatus, and the computer generates the ion generating apparatus as a computer.
- a control program of an ion generating apparatus to be realized and a computer readable recording medium recording the same also fall within the scope of the present invention.
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Abstract
イオン発生量の低減を十分に抑制できるイオン発生装置を実現すること。本発明のイオン発生装置(101)は、電圧ONレベルの電圧が印加されることでイオンを発生するイオン発生器(11)と、電圧OFFレベルが連続した期間を示す電圧OFF期間を、電圧ONレベルが連続した期間を示す電圧ON期間よりも長くなるように制御する電圧制御回路(10a)とを備える。
Description
本発明は、イオン発生装置およびイオン発生装置を備えた空気調和機に関する。
近年、エアコン等の空気調和機に、放電によりイオンを発生するイオン発生装置を搭載したものが登場している。通常、イオン発生装置から発生したイオンは、その効能を意図した空間(居室等)で発揮するように送風機からの風を放電によって生じる電界に当てることで、イオンを移動させている。その為、イオン発生装置は空気調和機の送風路内に配置する必要がある。
しかしながら、イオン発生装置において連続通電、すなわち電圧ONの状態を維持した場合(例えば図7の(a))、イオンを発生する電極の消耗が激しくなり、製品寿命を縮めるという問題が生じる。
そこで、特許文献1に開示されたイオン発生装置では、連続通電ではなく、電圧OFF期間を設けた間欠通電(例えば図7の(b))を行なうことで、イオンを発生する電極の消耗の低減を図っている。
しかしながら、従来の間欠通電では、図7の(b)に示すように、電圧ON期間が連続通電時よりも短いものの、ある程度連続している。このため、電圧ON期間において発生するイオンは、順次発生するイオンによって相殺され、相殺されずに残ったイオンは、電圧OFF期間で十分に拡散されずに、次の電圧ON期間において発生するイオンによって相殺される。従って、図7の(b)に示す間欠通電においても、イオン発生量の低減を十分に抑制できないという問題が生じる。
本発明の一態様は、イオン発生量の低減を十分に抑制できるイオン発生装置を実現することを目的とする。
上記の課題を解決するために、本発明の一態様に係るイオン発生装置は、電圧ONレベルの電圧が印加されることでイオンを発生するイオン発生器と、上記イオン発生器に印加する電圧のON・OFFを制御する電圧制御回路と、を備え、上記電圧制御回路は、電圧OFFレベルが連続した期間を示す電圧OFF期間を、電圧ONレベルが連続した期間を示す電圧ON期間よりも長くなるように制御することを特徴としている。
本発明の一態様によれば、イオン発生量の低減を十分に抑制できる。
〔実施形態1〕
以下、本発明の実施の形態について、詳細に説明すれば以下の通りである。なお、本実施形態では、本発明のイオン発生装置を空気調和機の一種であるエアコンの室内ユニットに搭載した例について説明する。但し、本発明のイオン発生装置は、空気調和機だけで無く、他の電子機器に搭載してもよい。
以下、本発明の実施の形態について、詳細に説明すれば以下の通りである。なお、本実施形態では、本発明のイオン発生装置を空気調和機の一種であるエアコンの室内ユニットに搭載した例について説明する。但し、本発明のイオン発生装置は、空気調和機だけで無く、他の電子機器に搭載してもよい。
(エアコンの概要)
図2の(a)は、室内ユニットの正面図、(b)は右側面図である。図3は、室内ユニットの外観斜視図であり、(a)は吹出方向を上向きにした状態を示し、(b)は吹出方向を下向きにした状態を示した図である。図4は、図2の(a)のBB線矢視断面図であり、(a)は吹出方向を上向きにした状態を示し、(b)は吹出方向を下向きにした状態を示した図である。
図2の(a)は、室内ユニットの正面図、(b)は右側面図である。図3は、室内ユニットの外観斜視図であり、(a)は吹出方向を上向きにした状態を示し、(b)は吹出方向を下向きにした状態を示した図である。図4は、図2の(a)のBB線矢視断面図であり、(a)は吹出方向を上向きにした状態を示し、(b)は吹出方向を下向きにした状態を示した図である。
室内ユニット100は、図2の(a)(b)に示すように、前面から底面にかけて湾曲面とされるキャビネット1を備えている。キャビネット1は、熱交換器3及び室内ファン4を備え、上面に吸込口5が形成され、湾曲面に吹出口6が形成される。さらに、キャビネット1の湾曲面には、吹出口6を開閉するルーバ(風向変更部)2が設けられている。ルーバ2は、図3の(a)(b)に示すように、上下両開き可能である。ルーバ2が上下両開きする機構については、公知である。なお、例えば特許第4603085号公報(2010年10月8日登録)に記載の導風パネル20の機構や補助ルーバ30を採用することでも実現可能である。
キャビネット1の内部には、図4の(a)(b)に示すように、吸込口5から吹出口6に至る空気通路7が形成され、この空気通路7に熱交換器3と室内ファン4とが配設される。さらに、空気通路7には、吹出口6近傍にイオン発生装置101が着脱可能に配置されている。ユーザによるイオン発生装置101の着脱は、図3の(b)に示すように、ルーバ2が下開きした状態で行う。
イオン発生装置101は、空気通路7に配置されているため、当該空気通路7内の送風により発生したイオンを吹出口6から排出するようになっている。
(イオン発生装置の概要)
図5は、イオン発生装置の外観斜視図である。
図5は、イオン発生装置の外観斜視図である。
イオン発生装置101は、回路基板24が蓋21と保護カバー22とで形成された保護ケース内に収納された構造となっている。回路基板24は、正イオン発生用のイオン発生素子11a、負イオン発生用のイオン発生素子11b及び図示しないが他に高圧トランス、高電圧回路、電源回路等を有している。なお、上記保護カバー22は、回路基板24のイオン発生素子11a、11bの放電電極23をユーザが直接触れないようにガードするためのカバーである。
イオン発生素子11a、11bそれぞれは、例えばコロナ放電により正イオン及び負イオンを発生させるために、放電電極23と誘電電極(図示せず)を有している。ここで、放電電極23は、空気の通流方向と略直交する方向に離隔して配置されている。放電電極23は、針電極である。
イオン発生素子11aが有する放電電極23は、正イオンを発生する正側放電電極であり、イオン発生素子11bが有する放電電極23は、負イオンを発生する負側放電電極である。
従って、回路基板24では、高電圧を発生させる昇圧トランスを備えた図示しない高圧発生回路からイオン発生素子11a及びイオン発生素子11bの放電電極23に高電圧が印加されると、放電電極23の針先でコロナ放電が発生し、イオンが生成される。生成されたイオンは、これらイオン発生素子11a及びイオン発生素子11bを収容する保護カバー22の開口部である桟22aを通して排出される。
このイオンの発生量を多くするために、上記構成のイオン発生装置101では、保護カバー22が放電電極23を覆ったときに形成される流域部(保護カバー22と回路基板24とで囲まれた領域)に、上記桟22aが形成された開口部を介して導入される風が流れるようになっている。
(イオン発生装置の詳細)
図1は、本実施形態のイオン発生装置101を備えた室内ユニット100の概略的な構成を示す機能ブロック図である。なお、図1に示すブロック図では、本発明に必要な構成のみを記載し、その他の構成については省略しているが、室内ユニット100として当然備えている構成については有しているものとする。
図1は、本実施形態のイオン発生装置101を備えた室内ユニット100の概略的な構成を示す機能ブロック図である。なお、図1に示すブロック図では、本発明に必要な構成のみを記載し、その他の構成については省略しているが、室内ユニット100として当然備えている構成については有しているものとする。
イオン発生装置101は、図1に示すように、制御回路10と、イオン発生器11(図5に示すイオン発生素子11a,11bに相当)とを備えている。
制御回路10は、イオン発生器11に印加する電圧のON・OFFを制御する電圧制御回路10aと、室内ファン4(ファン)を駆動するファン駆動モータ12の駆動制御を行なう駆動制御回路10bとを含んでいる。駆動制御回路10bには、さらに、イオンの濃度を検出するためのイオン検知回路13が接続されている。
(電圧のON・OFF制御)
図6は、イオン発生装置101における電圧ONのタイミングを示すグラフである。
図6は、イオン発生装置101における電圧ONのタイミングを示すグラフである。
図7は、図6に示す電圧ONのタイミングに対する比較例を示すグラフである。
図7の(a)に示すように、電圧ONレベルが継続する連続通電の場合、イオン発生器11にてイオンが連続して発生するため、新たに発生するイオンにより既に発生しているイオンが相殺され、その結果、イオン発生量が低減する。
図7の(b)に示すように、電圧ONレベルが連続した期間を示す電圧ON期間と、電圧OFFレベルが連続した期間を示す電圧OFF期間とが交互になる間欠通電の場合、イオン発生器11にてイオンが連続して発生される期間と、イオンが発生しない期間とが交互になるため、図7の(a)に示す連続通電の場合よりも、イオンが相殺される量が少なくなる。しかしながら、電圧ON期間で発生したイオンのうち相殺されずに残ったイオンが、電圧OFF期間で十分に拡散されないまま次の電圧ON期間において発生したイオンによって相殺されるため、イオン発生量の低減を十分に抑制することができない。
そこで、イオン発生装置101において、電圧制御回路10aが、間欠通電を行なうことを前提として、電圧OFF期間を、電圧ON期間よりも長くなるように、電圧ON・OFFを制御している。このように、電圧ON・OFFを制御することで、電圧ON期間で発生したイオンのうち相殺されずに残ったイオンが、電圧OFF期間で拡散された後、次の電圧ON期間に入るため、イオン発生量の低減を抑制することができる。
上記のように、電圧OFF期間を、電圧ON期間よりも長くすれば、イオン発生量の低減を抑制できるが、さらに、電圧ON期間を十分に短く、例えば図6に示すように、瞬間的にすることで、電圧ON期間におけるイオンの相殺量を減らすことができ、その結果、さらにイオン発生量の低減を抑制できるという効果を奏する。電圧OFF期間は、予め設定した期間よりも長ければ、上記の効果を奏することができる。この予め設定した期間は、電圧ON期間において発生したイオンのうち相殺されずに残ったイオンが次の電圧ON期間までに十分に拡散できる長さの電圧OFF期間であればよい。なお、本実施形態では、電圧OFF期間を4ms、電圧ON期間を0.5msとしている。但し、電圧OFF期間、電圧ON期間の値については、上記の値に限定するものではない。
また、電圧OFF期間の適切な値については、イオン発生器11にて発生したイオンに当てる風の風速(ファンの回転数等)を考慮して設定される。この風速を考慮した電圧OFF期間の適切な値の設定の説明については後述する実施形態2において説明する。
(効果)
上記の構成によれば、電圧制御回路10aによって、電圧OFF期間が、電圧ON期間よりも長くなるように制御されることで、電圧ON期間で発生したイオンが相殺されずに残った場合に、相殺されずに残ったイオンが電圧OFF期間により十分に拡散され、次の電圧ON期間において発生したイオンにより相殺される割合を減らせる。
上記の構成によれば、電圧制御回路10aによって、電圧OFF期間が、電圧ON期間よりも長くなるように制御されることで、電圧ON期間で発生したイオンが相殺されずに残った場合に、相殺されずに残ったイオンが電圧OFF期間により十分に拡散され、次の電圧ON期間において発生したイオンにより相殺される割合を減らせる。
これにより、発生したイオンが相殺される割合が減るので、イオン発生量の低減を十分に抑制できる。
従って、イオン発生器11に印加する電圧OFF期間が短いことに起因する、イオンが十分に拡散されないという問題を解消することができる。
しかも、電圧ON期間が0.5msと瞬間的であることから、イオン発生器11においてイオンを発生する電極が劣化するのを遅くすることができる。つまり、イオン発生器11の長寿命化を図ることができる。
さらに、電圧ON時間を瞬間的にすることで、連続する間のイオンの相殺量についても緩和され、イオン発生量の低減と損耗も改善できる。
また、同一経過時間内での経年劣化を想定した効果効能の担保に関しても、イオン発生器11の劣化が軽減される分長期的な効果効能としても改善する。
さらに、電圧ON期間が瞬間的であるため、イオン発生器11の作動時間を短くできるため、イオン発生器11による騒音を軽減できる。
〔実施形態2〕
本発明の他の実施形態について、以下に説明する。なお、説明の便宜上、上記実施形態にて説明した部材と同じ機能を有する部材については、同じ符号を付記し、その説明を繰り返さない。
本発明の他の実施形態について、以下に説明する。なお、説明の便宜上、上記実施形態にて説明した部材と同じ機能を有する部材については、同じ符号を付記し、その説明を繰り返さない。
本実施形態に係るエアコンの室内ユニット100は、前記実施形態1と同じ構成であり、異なるのは、イオン発生器11の電極に印加する電圧OFF期間の設定の仕方である。ここでは、図1に示す電圧制御回路10aによって、イオン発生器11にて発生したイオンに当てる風の速度に応じて、電圧OFF期間を設定する。すなわち、風速に応じて、一定期間内における電圧ON期間が占める割合(電圧ONの比率)を変更する。
イオンに当てる風の風速の増減は、室内ファン4の回転数によって調整することによって実現できる。室内ファン4は、ファン駆動モータ12によって駆動され、ファン駆動モータ12は、駆動制御回路10bによって駆動制御される。駆動制御回路10bは、イオン検知回路13によって検出されたイオン濃度に応じて、ファン駆動モータ12の駆動を制御してもよい。例えば、イオン濃度が予め設定した値よりも低い場合には、イオンの室内への排出量を増やすために、室内ファン4の回転数を上げるようにファン駆動モータ12を制御し、イオン濃度が予め設定した値よりも高い場合には、イオンの室内への排出量を抑えるために、室内ファン4の回転数を下げるようにファン駆動モータ12を制御している。
例えば室内ファン4の回転数が上がるときは、風速が増加して、イオンの室内への排出量が増えるため、イオンの相殺量が減少する。従って、この場合、電圧ONの比率を上げる。一方、室内ファン4の回転数が下がるときは、風速が減少して、イオンの室内への排出量が減るため、イオンの相殺量が増加する。従って、この場合、電圧ONの比率を下げる。これにより、風速に応じた適切な電圧ONの比率とすることで、イオン発生量の低減を適切に抑制することができる。
以上のように、電圧制御回路10aは、駆動制御回路10bから取得した室内ファン4の回転数から、イオン発生量の低減を抑制できるように、風速毎に、電圧ONの比率を制御している。具体的には、電圧制御回路10aは、駆動制御回路10bから得られる室内ファン4の回転数の情報に基づきイオン発生器11に対して電圧ONの比率を調整している。
本実施形態では、電圧制御回路10aは、駆動制御回路10bから得られる室内ファン4の回転数(600~1500rpm)の変化率と、イオン発生器11に対して電圧OFF期間(最小値~最大値)の変化率を連動させる。
(室内ファン4の回転数の変化率と電圧OFF期間との変化率の連動)
図8の(a)は、風速とイオン量との関係を示す表であり、(b)は実働ファン回転数と、範囲差分および範囲比率の関係を示す表である。図9は、ファン回転数と、範囲比率および電圧OFF期間の関係を示す表である。
図8の(a)は、風速とイオン量との関係を示す表であり、(b)は実働ファン回転数と、範囲差分および範囲比率の関係を示す表である。図9は、ファン回転数と、範囲比率および電圧OFF期間の関係を示す表である。
図8の(a)に示すように、ファン回転数(室内ファン4の回転数)が600~1500rpm、電圧OFF期間(OFF時間)が7ms~3msである場合、ファン回転数の差分は900rpm、OFF時間の差分は4msとなる。
ここで、1000rpmの回転数で室内ファン4が送風している場合、図8の(b)に示すように、最小値(MIN)の600rpmとの差分は+400rpm、ファン回転数の差分900rpmの内、約44%(400/900=0.44)が範囲比率となる。
この範囲比率を、図9に示すOFF時間にも反映させると、OFF時間の差分4msに対し44%となるので、差分が1.78msとなる。よって室内ファン4の回転数が1000rpmのOFF時間は、7ms-1.78ms=5.22msとなる。
以上のようにして、室内ファン4の回転数に応じたOFF時間を求める。
(効果)
上記構成によれば、イオン発生器11において発生したイオンは相殺され難い風速の速いときに電圧ONの比率を上げて、イオン発生量を増やし、また、イオン発生器11において発生したイオンは相殺されやすいときに電圧ONの比率を下げて、イオン発生量を減らすことにより、イオンの相殺による発生量の低減を効率良く抑制することができる。
上記構成によれば、イオン発生器11において発生したイオンは相殺され難い風速の速いときに電圧ONの比率を上げて、イオン発生量を増やし、また、イオン発生器11において発生したイオンは相殺されやすいときに電圧ONの比率を下げて、イオン発生量を減らすことにより、イオンの相殺による発生量の低減を効率良く抑制することができる。
通常であれば、電圧ONの比率を上げれば、イオン発生時に生じる騒音が大きくなり気になる。しかしながら、上記のように、風速の速いとき、すなわち室内ファン4の回転数が大きいときに、電圧ONの比率を上げているので、室内ファン4の回転に起因する騒音にイオン発生に起因する音が紛れて気にならなくなる。しかも、風速が遅いとき、すなわち室内ファン4の回転数が小さいときに、電圧のON比率を下げているので、イオン発生に起因する音も小さくなるため、この音も気にならない。
〔変形例〕
イオン発生器11によるイオン発生に起因する音を気にならなくする方法としては、あるOFF時間をベースとして、そのベースから±の範囲を持たせたOFF時間を設定することで、イオンの発生音をバラつかせる方法がある。このように、イオン発生に起因する音が一定間隔でなく、バラついているため、当該音が気になりにくくなる。
イオン発生器11によるイオン発生に起因する音を気にならなくする方法としては、あるOFF時間をベースとして、そのベースから±の範囲を持たせたOFF時間を設定することで、イオンの発生音をバラつかせる方法がある。このように、イオン発生に起因する音が一定間隔でなく、バラついているため、当該音が気になりにくくなる。
〔実施形態3〕
本発明の他の実施形態について、以下に説明する。なお、説明の便宜上、上記実施形態にて説明した部材と同じ機能を有する部材については、同じ符号を付記し、その説明を繰り返さない。
本発明の他の実施形態について、以下に説明する。なお、説明の便宜上、上記実施形態にて説明した部材と同じ機能を有する部材については、同じ符号を付記し、その説明を繰り返さない。
前記実施形態2では、イオン発生器11にて発生したイオンに当てる風の速度に応じて、電圧OFF期間を設定する例について説明したが、本実施形態では、室内ファン4の回転数を複数の範囲に分けて、それぞれの範囲に対応して予め用意した電圧OFF期間の設定パターンを用いる例について説明する。
(電圧OFF期間の設定)
図10は、ファン回転数が600rpm~899rpmのときの電圧OFF期間のパターンの一例を示す図である。
図10は、ファン回転数が600rpm~899rpmのときの電圧OFF期間のパターンの一例を示す図である。
図11は、ファン回転数が900rpm~1199rpmのときの電圧OFF期間のパターンの一例を示す図である。
図12は、ファン回転数が1200rpm~1500rpmのときの電圧OFF期間のパターンの一例を示す図である。
本実施形態では、室内ファン4の回転数が600~1500rpmとした時を、上記のように3つのパターンに分けている。なお、図10~12のパターンは、イオン発生装置101内の図示しないメモリに記憶され、電圧制御回路10aによって必要に応じて読み出されるものとする。
すなわち、電圧制御回路10aは、駆動制御回路10bから室内ファン4の回転数を示す情報を受け取ると、受け取った情報から現時点での室内ファン4の回転数を特定し、当該回転数に該当する電圧OFF期間の設定パターンを、図10~図12に示すパターンから選択する。
例えば、電圧制御回路10aは、室内ファン4の回転数が、600rpm~899rpm内にあれば、図10に示すパターンの電圧OFF期間に設定し、900rpm~1199rpm内にあれば、図11に示すパターンの電圧OFF期間に設定し、1200rpm~1500rpm内にあれば、図12に示すパターンの電圧OFF期間に設定する。
以上のように、電圧OFF期間の設定パターンを大雑把に分類して、予め用意しておくことで、電圧OFF期間の設定を室内ファン4の回転数から逐次求める場合よりも、簡単に電圧OFF期間の設定を行なうことができる。
〔実施形態4〕
本発明の他の実施形態について、以下に説明する。なお、説明の便宜上、上記実施形態にて説明した部材と同じ機能を有する部材については、同じ符号を付記し、その説明を繰り返さない。
本発明の他の実施形態について、以下に説明する。なお、説明の便宜上、上記実施形態にて説明した部材と同じ機能を有する部材については、同じ符号を付記し、その説明を繰り返さない。
前記実施形態2,3では、何れもイオン発生器11に印加する電圧OFF期間を風速に応じて設定する例について説明したが、本実施形態では、上記電圧OFF期間を風向に応じて設定する例について説明する。
本実施形態では、室内ファン4の風向が変る都度、イオン発生器11に印加する電圧OFF期間の設定を変える。具体的には、図4の(a)(b)に示すルーバ2の位置を変えることで、イオン発生装置101に当てる風の向き(風向)を変更している。そして、電圧制御回路10aは、変更された風向に応じて、一定期間における上記電圧ON期間が占める割合(電圧OFF期間)を設定する。この場合、図4の(a)に示すように、風向が上向きであれば、イオン発生装置101近傍の風速が高いので、当該イオン発生装置101にて発生したイオンが相殺されにくいため、電圧OFF期間を短めに設定し、図4の(b)に示すように、風向きが下向きであれば、イオン発生装置101近傍の風速が低いので、当該イオン発生装置101にて発生したイオンが相殺されやすくなるため、電圧OFF期間を長めに設定する。
〔変形例〕
電圧OFF期間の設定は、風向に加えて、実施形態2,3のように、風速も考慮して行なうことが好ましい。これにより、イオン発生装置101にとって最適な電圧OFF期間を設定することが可能となる。
電圧OFF期間の設定は、風向に加えて、実施形態2,3のように、風速も考慮して行なうことが好ましい。これにより、イオン発生装置101にとって最適な電圧OFF期間を設定することが可能となる。
〔ソフトウェアによる実現例〕
イオン発生装置101の制御ブロック(特に制御回路10)は、集積回路(ICチップ)等に形成された論理回路(ハードウェア)によって実現してもよいし、ソフトウェアによって実現してもよい。
イオン発生装置101の制御ブロック(特に制御回路10)は、集積回路(ICチップ)等に形成された論理回路(ハードウェア)によって実現してもよいし、ソフトウェアによって実現してもよい。
後者の場合、イオン発生装置101は、各機能を実現するソフトウェアであるプログラムの命令を実行するコンピュータを備えている。このコンピュータは、例えば少なくとも1つのプロセッサ(制御装置)を備えていると共に、上記プログラムを記憶したコンピュータ読み取り可能な少なくとも1つの記録媒体を備えている。そして、上記コンピュータにおいて、上記プロセッサが上記プログラムを上記記録媒体から読み取って実行することにより、本発明の目的が達成される。上記プロセッサとしては、例えばCPU(Central Processing Unit)を用いることができる。上記記録媒体としては、「一時的でない有形の媒体」、例えば、ROM(Read Only Memory)等の他、テープ、ディスク、カード、半導体メモリ、プログラマブルな論理回路などを用いることができる。また、上記プログラムを展開するRAM(Random Access Memory)などをさらに備えていてもよい。また、上記プログラムは、該プログラムを伝送可能な任意の伝送媒体(通信ネットワークや放送波等)を介して上記コンピュータに供給されてもよい。なお、本発明の一態様は、上記プログラムが電子的な伝送によって具現化された、搬送波に埋め込まれたデータ信号の形態でも実現され得る。
〔まとめ〕
本発明の態様1に係るイオン発生装置は、電圧ONレベルの電圧が印加されることでイオンを発生するイオン発生器11と、上記イオン発生器11に印加する電圧のON・OFFを制御する電圧制御回路10aと、を備え、上記電圧制御回路10aは、電圧OFFレベルが連続した期間を示す電圧OFF期間を、電圧ONレベルが連続した期間を示す電圧ON期間よりも長くなるように制御することを特徴としている。
本発明の態様1に係るイオン発生装置は、電圧ONレベルの電圧が印加されることでイオンを発生するイオン発生器11と、上記イオン発生器11に印加する電圧のON・OFFを制御する電圧制御回路10aと、を備え、上記電圧制御回路10aは、電圧OFFレベルが連続した期間を示す電圧OFF期間を、電圧ONレベルが連続した期間を示す電圧ON期間よりも長くなるように制御することを特徴としている。
上記の構成によれば、電圧制御回路によって、電圧OFF期間が、電圧ON期間よりも長くなるように制御されることで、電圧ON期間で発生したイオンが相殺されずに残った場合に、相殺されずに残ったイオンが電圧OFF期間により十分に拡散され、次の電圧ON期間において発生したイオンにより相殺される割合を減らせる。
これにより、発生したイオンが相殺される割合が減るので、イオン発生量の低減を十分に抑制できる。
しかも、電圧OFF期間が、電圧ON期間よりも長くなっているので、イオン発生器によるイオン発生の停止期間も長くなり、その結果、連続通電したイオン発生器と同じ期間使用場合に比べて、イオン発生器の劣化が軽減され、長寿命化を図ることができる。
本発明の態様2に係るイオン発生装置は、上記態様1において、上記電圧制御回路10aは、上記電圧OFF期間を、予め設定した期間よりも長く設定してもよい。
上記の構成によれば、電圧OFF期間を、予め設定した期間よりも長く設定されていることで、相殺されずに残ったイオンを十分に拡散させることができる。
本発明の態様3に係るイオン発生装置は、上記態様1または2において、上記電圧制御回路10aは、上記電圧ON期間を、電圧ON期間内でのイオンの相殺が生じない期間に設定してもよい。
上記構成によれば、電圧ON期間内でのイオンの相殺がないことで、イオン発生装置におけるイオン発生量の低減を十分に抑制することができる。なお、上記期間は、電圧OFF期間を4msとしたときに、0.5msとするのが好ましいが、この値に限定するものではない。
本発明の態様4に係るイオン発生装置は、上記態様1~3の何れか1態様において、上記イオン発生器11にて発生したイオンに対して風を吹き付けるファン(室内ファン4)と、イオン濃度の検出を行なうイオン検知回路13と、上記イオン検知回路13によって検出されたイオン濃度に応じて、上記ファン(室内ファン4)の回転数を制御する駆動制御回路10bと、をさらに備え、上記電圧制御回路10aは、上記駆動制御回路10bから取得したファン(室内ファン4)の回転数に応じて、一定期間における上記電圧ON期間が占める割合を設定してもよい。
上記構成によれば、ファンの回転数に応じて、一定期間における上記電圧ON期間が占める割合を設定することで、風速に応じた電圧ON期間を設定できる。
これにより、イオン発生器において発生したイオンに当てる風の風速に応じて、イオンの発生量を適切に調整することが可能となる。
本発明の態様5に係るイオン発生装置は、上記態様4において、上記電圧制御回路10aは、上記駆動制御回路10bから取得したファン(室内ファン4)の回転数が予め設定した値よりも多いときは、電圧ON期間の割合を多くし、取得したファン(室内ファン4)の回転数が予め設定した値よりも少ないときは、電圧ON期間の割合を少なくなるように制御してもよい。
上記の構成によれば、風速に応じた適切な電圧ONの割合にすることができるので、イオン発生量の低減を適切に抑制することができる。
本発明の態様6に係るイオン発生装置は、上記態様1~3の何れか1態様において、上記イオン発生器11にて発生したイオンに風を吹き付ける風の向きを変更する風向変更部(ルーバ2)をさらに備え、上記電圧制御回路10aは、上記風向変更部(ルーバ2)によって変更された風向に応じて、一定期間における上記電圧ON期間が占める割合を設定してもよい。
上記構成によれば、イオンに吹き付ける風の向きに応じて、一定期間における上記電圧ON期間が占める割合を設定することで、風速に応じた電圧ON期間を設定できる。
これにより、イオン発生器において発生したイオンに当てる風の風速に応じて、イオンの発生量を適切に調整することが可能となる。
本発明の態様7に係る空気調和機は、上記態様1~6の何れか1態様に記載のイオン発生装置を備えていることを特徴としている。
本発明の各態様に係るイオン発生装置は、コンピュータによって実現してもよく、この場合には、コンピュータを上記イオン発生装置が備える各部(ソフトウェア要素)として動作させることにより上記イオン発生装置をコンピュータにて実現させるイオン発生装置の制御プログラム、およびそれを記録したコンピュータ読み取り可能な記録媒体も、本発明の範疇に入る。
本発明は上述した各実施形態に限定されるものではなく、請求項に示した範囲で種々の変更が可能であり、異なる実施形態にそれぞれ開示された技術的手段を適宜組み合わせて得られる実施形態についても本発明の技術的範囲に含まれる。さらに、各実施形態にそれぞれ開示された技術的手段を組み合わせることにより、新しい技術的特徴を形成することができる。
2 ルーバ(風向変更部)
4 室内ファン(ファン)
10 制御回路
10a 電圧制御回路
10b 駆動制御回路
11 イオン発生器
11a イオン発生素子
11b イオン発生素子
12 ファン駆動モータ
13 イオン検知回路
22 保護カバー
23 放電電極
24 回路基板
100 室内ユニット
101 イオン発生装置
4 室内ファン(ファン)
10 制御回路
10a 電圧制御回路
10b 駆動制御回路
11 イオン発生器
11a イオン発生素子
11b イオン発生素子
12 ファン駆動モータ
13 イオン検知回路
22 保護カバー
23 放電電極
24 回路基板
100 室内ユニット
101 イオン発生装置
Claims (7)
- 電圧ONレベルの電圧が印加されることでイオンを発生するイオン発生器と、
上記イオン発生器に印加する電圧のON・OFFを制御する電圧制御回路と、を備え、
上記電圧制御回路は、
電圧OFFレベルが連続した期間を示す電圧OFF期間を、電圧ONレベルが連続した期間を示す電圧ON期間よりも長くなるように制御することを特徴とするイオン発生装置。 - 上記電圧制御回路は、
上記電圧OFF期間を、予め設定した期間よりも長く設定することを特徴とする請求項1に記載のイオン発生装置。 - 上記電圧制御回路は、
上記電圧ON期間を、電圧ON期間内でのイオンの相殺が生じない期間に設定することを特徴とする請求項1または2に記載のイオン発生装置。 - 上記イオン発生器にて発生したイオンに対して風を吹き付けるファンと、
イオン濃度の検出を行なうイオン検知回路と、
上記イオン検知回路によって検出されたイオン濃度に応じて、上記ファンの回転数を制御する駆動制御回路と、をさらに備え、
上記電圧制御回路は、
上記駆動制御回路から取得したファンの回転数に応じて、一定期間における上記電圧ON期間が占める割合を設定することを特徴とする請求項1~3の何れか1項に記載のイオン発生装置。 - 上記電圧制御回路は、
上記駆動制御回路から取得した上記ファンの回転数が予め設定した値よりも多いときは、上記電圧ON期間の割合を多くし、取得した上記ファンの回転数が予め設定した値よりも少ないときは、上記電圧ON期間の割合を少なくなるように制御することを特徴とする請求項4に記載のイオン発生装置。 - 上記イオン発生器にて発生したイオンに風を吹き付ける風の向きを変更する風向変更部をさらに備え、
上記電圧制御回路は、
上記風向変更部によって変更された風向に応じて、一定期間における上記電圧ON期間が占める割合を設定することを特徴とする請求項1~3の何れか1項に記載のイオン発生装置。 - 請求項1~6の何れか1項に記載のイオン発生装置を備えたことを特徴とする空気調和機。
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