WO2021205577A1 - 制御基板及び空気調和機 - Google Patents

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圭一郎 成島
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三菱電機株式会社
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    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F24HEATING; RANGES; VENTILATING
    • F24FAIR-CONDITIONING; AIR-HUMIDIFICATION; VENTILATION; USE OF AIR CURRENTS FOR SCREENING
    • F24F11/00Control or safety arrangements
    • F24F11/88Electrical aspects, e.g. circuits

Definitions

  • the present disclosure relates to a control board and an air conditioner that perform switching control and output a voltage to a motor.
  • the air conditioner has a fan motor for moving air.
  • an auxiliary winding is provided on the primary side of a switching transformer having a primary side winding and a secondary side winding, and the voltage generated by the auxiliary winding is rectified and smoothed to perform a fan motor.
  • a technique for supplying a voltage to a coil has been proposed (see, for example, Patent Document 1).
  • a technique has been proposed in which when the amount of electric power supplied to a load falls below a predetermined value, an intermittent operation is performed to suppress power loss and improve energy saving.
  • the voltage generated by the auxiliary winding is used to suppress a decrease in the voltage output to the fan motor.
  • the present disclosure has been made in view of the above, and an object of the present disclosure is to obtain a control board that suppresses a decrease in the voltage output to the motor when the power consumption of the load is further reduced.
  • control board is a control board that performs switching control and outputs a voltage to a motor, and is a switching for converting AC power into DC power. It is supplied to the power transformer, the auxiliary winding provided on the primary side of the switching power transformer and generating a voltage to output to the motor, and the load connected to the secondary side of the switching power transformer. It has a capacitor additional circuit that increases the voltage output to the motor after the intermittent operation starts for the supply of current to the load as the amount of power decreases.
  • the control board according to the present disclosure has an effect that it is possible to suppress a decrease in the voltage output to the motor when the power consumption of the load is further reduced.
  • control board and the air conditioner according to the embodiment will be described in detail below based on the drawings.
  • FIG. 1 is a diagram showing a configuration of a control board 1 according to the first embodiment.
  • the control board 1 is provided in an air conditioner.
  • the control board 1 performs switching control and outputs a voltage to the motor 21.
  • the motor 21 is a motor in a fan motor for moving air.
  • the motor 21 is also shown in FIG.
  • the control board 1 is a transformer 2 for a switching power supply for converting AC power into DC power, and an auxiliary winding provided on the primary side of the transformer 2 for switching power supply to generate a voltage for output to the motor 21.
  • the control board 1 includes a smoothing capacitor 4 that smoothes the voltage generated by the auxiliary winding 3, and a regulator 5 that is located closer to the motor 21 than the smoothing capacitor 4 and obtains a predetermined constant voltage. And further. A voltage based on the voltage obtained by the regulator 5 is supplied to the motor 21.
  • the control board 1 further includes a control circuit 6 that performs switching control.
  • the amount of electric power supplied to the first load 22 connected to the secondary side of the switching power supply transformer 2 has decreased, and the control board 1 has started intermittent operation for supplying current to the first load 22.
  • FIG. 1 also shows the first load 22.
  • the capacitor addition circuit 7 has a plurality of electronic components. Examples of multiple electronic components are capacitors, diodes and resistors.
  • the control board 1 has a monitor circuit 8 that monitors the current flowing from the switching power transformer 2 to the first load 22, and a time during which the current does not flow to the first load 22 based on the monitoring result obtained by the monitor circuit 8. Further, it has a determination circuit 9 for determining the off time.
  • the capacitor addition circuit 7 switches between a state in which the voltage output to the motor 21 is increased and a state in which the voltage output to the motor 21 is not increased, based on the determination result obtained by the determination circuit 9.
  • the capacitor addition circuit 7 has a switch circuit 10 that switches between a state in which the voltage output to the motor 21 is increased and a state in which the voltage output to the motor 21 is not increased.
  • the switch circuit 10 has a plurality of electronic components. Examples of multiple electronic components are diodes and resistors. By the operation of the switch circuit 10, the capacitor addition circuit 7 switches between a state in which the voltage output to the motor 21 is increased and a state in which the voltage output to the motor 21 is not increased.
  • the determination circuit 9 When the off time is longer than a predetermined time after the start of the intermittent operation, the determination circuit 9 outputs a control signal 11 for increasing the voltage output to the motor 21 to the capacitor addition circuit 7. For example, the determination circuit 9 stores the above-mentioned information indicating the predetermined time in the semiconductor memory, and determines whether or not the off time is longer than the predetermined time. When the capacitor addition circuit 7 receives the control signal 11 output from the determination circuit 9, the capacitor addition circuit 7 increases the voltage output to the motor 21.
  • the control board 1 further includes a feedback circuit 12 that transmits information indicating the state of electric power supplied to the first load 22 connected to the secondary side of the switching power supply transformer 2 to the control circuit 6.
  • the second load 23 is also shown in FIG.
  • the control board 1 further includes a DC-DC conversion circuit 13 that converts a voltage, and power output from the DC-DC conversion circuit 13 is supplied to the second load 23. In FIG. 1, the DC-DC conversion circuit 13 is described as "DCDC 13".
  • FIG. 2 is a timing chart for explaining the operation of the control board 1 according to the first embodiment. Further, FIG. 2 is a diagram for explaining an operation of switching between a state in which the capacitor addition circuit 7 increases the voltage output to the motor 21 and a state in which the voltage output to the motor 21 is not increased.
  • the power control state is that the current is the first load 22. It is a state in which it continuously flows to each of the second load 23 and the second load 23.
  • the power supply control state indicates a state in which a current flows through each of the first load 22 and the second load 23.
  • a state in which a current flows continuously through each of the first load 22 and the second load 23 is defined as a steady state.
  • the amount of current flowing through each of the first load 22 and the second load 23 drops to a value Pc smaller than the value Pb.
  • the period in which the amount of the current is the value Pc is the period Tc.
  • Information indicating the amount of current flowing through each of the first load 22 and the second load 23 is transmitted to the control circuit 6 by the feedback circuit 12.
  • the power supply control state is an intermittent state.
  • the determination circuit 9 sets the off time T in which the current does not flow to each of the first load 22 and the second load 23 based on the monitoring result obtained by the monitor circuit 8. judge.
  • the determination circuit 9 determines that the off time T is longer than a predetermined time, the determination circuit 9 outputs a control signal 11 for increasing the voltage output to the motor 21 to the capacitor addition circuit 7.
  • the capacitor addition circuit 7 receives the control signal 11 output from the determination circuit 9 and increases the voltage output to the motor 21. As a result, the voltage output to the motor 21 is suppressed from decreasing even after the intermittent state is started. Furthermore, there is a high possibility that the voltage output to the motor 21 will be maintained at a constant voltage.
  • the constant voltage is the voltage output to the motor 21 in the steady state.
  • the broken line in the period Tc of FIG. 2 indicates that the voltage output to the motor 21 decreases when the capacitor addition circuit 7 does not increase the voltage output to the motor 21.
  • the amount of current flowing through each of the first load 22 and the second load 23 increases from the value Pc to the value Pa by switching control. That is, the power supply control state shifts from the intermittent state to the steady state. When the power supply control state returns to the steady state, the voltage output to the motor 21 does not decrease, the determination circuit 9 determines that the off time T is shorter than the predetermined time, and the control signal 11 is the capacitor addition circuit 7. Stops outputting to. As a result, the capacitor addition circuit 7 stops increasing the voltage output to the motor 21.
  • the control board 1 is connected to the motor 21 after the amount of electric power supplied to the first load 22 is reduced and the intermittent operation of supplying the current to the first load 22 is started. It has a capacitor additional circuit 7 that increases the output voltage. Specifically, in the capacitor addition circuit 7, when the off time during which the current is supplied to the first load 22 does not flow to the first load 22 after the start of the intermittent operation is longer than a predetermined time, the motor 21 Increase the voltage output to. As a result, the control board 1 can suppress a decrease in the voltage output to the motor 21 when the power consumption of the first load 22 is further reduced.
  • FIG. 3 is a diagram showing the configuration of the air conditioner 31 according to the second embodiment.
  • the air conditioner 31 includes a fan motor 32 for moving air, a control board 33 that performs switching control and outputs a voltage to the fan motor 32, and an air conditioner 34 that performs air conditioning.
  • An example of the air conditioning unit 34 is a heat exchanger.
  • the air conditioner 31 further has a first load 22.
  • the first load 22 of the second embodiment is the same as the first load 22 of the first embodiment.
  • the control board 33 includes a transformer 2 for a switching power supply for converting AC power into DC power, a control circuit 6 for performing switching control, and an auxiliary winding 3 provided on the primary side of the transformer 2 for switching power supply.
  • the switching power supply transformer 2, the control circuit 6, and the auxiliary winding 3 included in the control board 33 are the same as the switching power supply transformer 2, the control circuit 6, and the auxiliary winding 3 included in the control board 1 according to the first embodiment. ..
  • the control board 33 includes a feedback circuit 12 that transmits information indicating the state of electric power supplied to the first load 22 connected to the secondary side of the switching power supply transformer 2 to the control circuit 6, and an auxiliary winding 3. It has a voltage supply circuit 35 that supplies a voltage to the fan motor 32 by rectifying and smoothing the generated voltage.
  • the voltage supply circuit 35 has a plurality of electronic components. Examples of the plurality of electronic components are a smoothing capacitor 4, a regulator 5, and a resistor.
  • the smoothing capacitor 4 and the regulator 5 included in the voltage supply circuit 35 are the same as the smoothing capacitor 4 and the regulator 5 included in the control board 1 according to the first embodiment.
  • the air conditioner 31 can suppress power loss and improve energy saving.
  • the control board 33 adds a capacitor that increases the voltage output to the fan motor 32 after the amount of power supplied to the first load 22 decreases and the intermittent operation of supplying the current to the first load 22 starts.
  • the monitor circuit 8 that monitors the current flowing from the switching power supply transformer 2 to the first load 22, and the monitoring result obtained by the monitor circuit 8, the current does not flow to the first load 22. It further includes a determination circuit 9 for determining a certain off time.
  • the capacitor addition circuit 7, monitor circuit 8 and determination circuit 9 included in the control board 33 are the same as the capacitor addition circuit 7, monitor circuit 8 and determination circuit 9 included in the control board 1 according to the first embodiment.
  • the capacitor addition circuit 7 has a switch circuit 10 that switches between a state in which the voltage output to the fan motor 32 is increased and a state in which the voltage output to the fan motor 32 is not increased.
  • the control board 33 further includes a DC-DC converter circuit 13.
  • FIG. 4 is a diagram showing a processor 41 when at least a part of the control circuit 6 included in the control board 1 according to the first embodiment is realized by the processor 41. That is, at least a part of the functions of the control circuit 6 may be realized by the processor 41 that executes the program stored in the memory 42.
  • the processor 41 is a CPU (Central Processing Unit), a processing device, an arithmetic unit, a microprocessor, or a DSP (Digital Signal Processor).
  • the memory 42 is also shown in FIG.
  • the processor 41 When at least a part of the functions of the control circuit 6 are realized by the processor 41, the at least a part of the functions are realized by the processor 41 and software, firmware, or a combination of software and firmware.
  • the software or firmware is described as a program and stored in the memory 42.
  • the processor 41 realizes at least a part of the functions of the control circuit 6 by reading and executing the program stored in the memory 42.
  • the control board 1 stores a program in which at least a part of the steps executed by the control circuit 6 will be executed as a result.
  • the memory 42 is, for example, non-volatile such as RAM (Random Access Memory), ROM (Read Only Memory), flash memory, EPROM (Erasable Programmable Read Only Memory), and EEPROM (registered trademark) (Electrically Erasable Programmable Read-Only Memory).
  • RAM Random Access Memory
  • ROM Read Only Memory
  • flash memory EPROM (Erasable Programmable Read Only Memory)
  • EEPROM registered trademark
  • it may be a volatile semiconductor memory, a magnetic disk, a flexible disk, an optical disk, a compact disk, a mini disk, a DVD (Digital Versatile Disk), or the like.
  • FIG. 5 is a diagram showing a processing circuit 51 when at least a part of the control circuit 6 included in the control board 1 according to the first embodiment is realized by the processing circuit 51. That is, at least a part of the control circuit 6 may be realized by the processing circuit 51.
  • the processing circuit 51 is dedicated hardware.
  • the processing circuit 51 is, for example, a single circuit, a composite circuit, a programmed processor, a parallel programmed processor, an ASIC (Application Specific Integrated Circuit), an FPGA (Field-Programmable Gate Array), or a combination thereof. Is.
  • a part of the control circuit 6 may be dedicated hardware separate from the rest.
  • some of the plurality of functions may be realized by software or firmware, and the rest of the plurality of functions may be realized by dedicated hardware.
  • the plurality of functions of the control circuit 6 can be realized by hardware, software, firmware, or a combination thereof.
  • At least a part of the monitor circuit 8, the determination circuit 9, and the feedback circuit 12 included in the control board 1 according to the first embodiment may be realized by a processor or a processing circuit.
  • the configuration shown in the above embodiment is an example, and can be combined with another known technique, or a part of the configuration may be omitted or changed without departing from the gist. It is possible.

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Abstract

制御基板(1)は、スイッチング制御を行ってモータ(21)に電圧を出力する制御基板であって、交流電力を直流電力に変換するためのスイッチング電源用トランス(2)と、スイッチング電源用トランス(2)の1次側に設けられていてモータ(21)に出力するための電圧を生成する補助巻線(3)と、スイッチング電源用トランス(2)の2次側に接続される第1の負荷(22)に供給される電力量が低下して第1の負荷(22)への電流の供給について間欠動作が開始した後にモータ(21)に出力される電圧を増加させるコンデンサ追加回路(7)とを有する。

Description

制御基板及び空気調和機
 本開示は、スイッチング制御を行ってモータに電圧を出力する制御基板及び空気調和機に関する。
 空気調和機は、空気を移動させるためのファンモータを有する。従来、1次側の巻線と2次側の巻線とを有するスイッチングトランスの1次側に補助巻線を設け、補助巻線で生成された電圧に対して整流及び平滑を行ってファンモータに電圧を供給する技術が提案されている(例えば、特許文献1参照)。また従来、負荷に供給される電力の量があらかじめ決められた値を下回った場合に間欠動作を行って電力の損失を抑制して省エネルギ性を向上させる技術も提案されている。従来の技術では、間欠動作が行われる場合、補助巻線で生成された電圧が用いられることにより、ファンモータに出力される電圧が低下することが抑制される。
特開2016-67137号公報
 しかしながら、近年、省エネルギに対する要求がますます厳しくなっており、負荷の消費電力が更に削減された場合、間欠動作が行われる際の電流が負荷に流れない時間が更に長くなり、それにより補助巻線で生成された電圧を用いても、ファンモータに出力される電圧が低下する可能性がある。ファンモータに出力される電圧が低下すると、ファンモータは安定した動作を行うことができなくなる。
 本開示は、上記に鑑みてなされたものであって、負荷の消費電力が更に削減された場合にモータに出力される電圧が低下することを抑制する制御基板を得ることを目的とする。
 上述した課題を解決し、目的を達成するために、本開示に係る制御基板は、スイッチング制御を行ってモータに電圧を出力する制御基板であって、交流電力を直流電力に変換するためのスイッチング電源用トランスと、スイッチング電源用トランスの1次側に設けられていてモータに出力するための電圧を生成する補助巻線と、スイッチング電源用トランスの2次側に接続される負荷に供給される電力量が低下して負荷への電流の供給について間欠動作が開始した後にモータに出力される電圧を増加させるコンデンサ追加回路とを有する。
 本開示に係る制御基板は、負荷の消費電力が更に削減された場合にモータに出力される電圧が低下することを抑制することができるという効果を奏する。
実施の形態1に係る制御基板の構成を示す図 実施の形態1に係る制御基板の動作を説明するためのタイミングチャート 実施の形態2に係る空気調和機の構成を示す図 実施の形態1に係る制御基板が有する制御回路の少なくとも一部がプロセッサによって実現される場合のプロセッサを示す図 実施の形態1に係る制御基板が有する制御回路の少なくとも一部が処理回路によって実現される場合の処理回路を示す図
 以下に、実施の形態に係る制御基板及び空気調和機を図面に基づいて詳細に説明する。
実施の形態1.
 まず、実施の形態1に係る制御基板1の構成を説明する。図1は、実施の形態1に係る制御基板1の構成を示す図である。例えば、制御基板1は空気調和機に設けられる。制御基板1は、スイッチング制御を行ってモータ21に電圧を出力する。例えば、モータ21は空気を移動させるためのファンモータにおけるモータである。図1には、モータ21も示されている。
 制御基板1は、交流電力を直流電力に変換するためのスイッチング電源用トランス2と、スイッチング電源用トランス2の1次側に設けられていてモータ21に出力するための電圧を生成する補助巻線3とを有する。制御基板1は、補助巻線3によって生成される電圧を平滑化する平滑コンデンサ4と、平滑コンデンサ4よりモータ21に近い場所に位置していてあらかじめ決められた一定の電圧を得るためのレギュレータ5とを更に有する。レギュレータ5によって得られる電圧をもとにする電圧がモータ21に供給される。
 制御基板1は、スイッチング制御を行う制御回路6を更に有する。制御基板1は、スイッチング電源用トランス2の2次側に接続される第1の負荷22に供給される電力の量が低下して第1の負荷22への電流の供給について間欠動作が開始した後にモータ21に出力される電圧を増加させるコンデンサ追加回路7を更に有する。図1には、第1の負荷22も示されている。コンデンサ追加回路7は、複数の電子部品を有する。複数の電子部品の例は、コンデンサ、ダイオード及び抵抗である。制御基板1は、スイッチング電源用トランス2から第1の負荷22に流れる電流を監視するモニタ回路8と、モニタ回路8によって得られる監視結果をもとに電流が第1の負荷22に流れない時間であるオフ時間を判定する判定回路9とを更に有する。
 コンデンサ追加回路7は、判定回路9によって得られる判定結果をもとに、モータ21に出力される電圧を増加させる状態と、モータ21に出力される電圧を増加させない状態とを切り替える。具体的には、コンデンサ追加回路7は、モータ21に出力される電圧を増加させる状態と、モータ21に出力される電圧を増加させない状態とを切り替えるスイッチ回路10を有する。スイッチ回路10は、複数の電子部品を有する。複数の電子部品の例は、ダイオード及び抵抗である。スイッチ回路10の動作により、コンデンサ追加回路7は、モータ21に出力される電圧を増加させる状態と、モータ21に出力される電圧を増加させない状態とを切り替える。
 判定回路9は、間欠動作が開始した後においてオフ時間があらかじめ決められた時間より長い場合、モータ21に出力される電圧を増加させるための制御信号11をコンデンサ追加回路7に出力する。例えば、判定回路9は、上記のあらかじめ決められた時間を示す情報を半導体メモリで記憶していて、オフ時間があらかじめ決められた時間より長いか否かを判定する。コンデンサ追加回路7は、判定回路9から出力される制御信号11を受け取った場合、モータ21に出力される電圧を増加させる。制御基板1は、スイッチング電源用トランス2の2次側に接続される第1の負荷22に供給される電力の状態を示す情報を制御回路6に伝達するフィードバック回路12を更に有する。図1には、第2の負荷23も示されている。制御基板1は電圧を変換する直流直流変換回路13を更に有しており、第2の負荷23には直流直流変換回路13から出力される電力が供給される。図1では、直流直流変換回路13は「DCDC13」と記載されている。
 次に、実施の形態1に係る制御基板1の動作を説明する。図2は、実施の形態1に係る制御基板1の動作を説明するためのタイミングチャートである。更に言うと、図2は、コンデンサ追加回路7がモータ21に出力される電圧を増加させる状態とモータ21に出力される電圧を増加させない状態とを切り替える動作を説明するための図である。
 電源が制御基板1に入力された後、第1の負荷22及び第2の負荷23の各々に流れる電流の量が値Paである期間Taでは、電源制御状態は、電流が第1の負荷22及び第2の負荷23の各々に連続して流れる状態である。電源制御状態は、電流が第1の負荷22及び第2の負荷23の各々に流れる状態を示す。電流が第1の負荷22及び第2の負荷23の各々に連続して流れる状態は、定常状態であると定義される。第1の負荷22及び第2の負荷23の各々に流れる電流の量が値Paより小さい値Pbに低下すると、当該電流の量が値Pbである期間Tbでは、電源制御状態は、電流が第1の負荷22及び第2の負荷23の各々に間欠して流れる間欠状態となる。
 次に、第1の負荷22及び第2の負荷23の各々に流れる電流の量が値Pbより小さい値Pcに低下する。当該電流の量が値Pcである期間は、期間Tcである。第1の負荷22及び第2の負荷23の各々に流れる電流の量を示す情報は、フィードバック回路12によって、制御回路6に伝達される。
 期間Tbから期間Tcに移行した場合、電源制御状態は間欠状態である。期間Tbから期間Tcに移行した場合、判定回路9は、モニタ回路8によって得られる監視結果をもとに、電流が第1の負荷22及び第2の負荷23の各々に流れないオフ時間Tを判定する。判定回路9は、オフ時間Tがあらかじめ決められた時間より長いと判定した場合、モータ21に出力される電圧を増加させるための制御信号11をコンデンサ追加回路7に出力する。
 コンデンサ追加回路7は、判定回路9から出力された制御信号11を受け取り、モータ21に出力される電圧を増加させる。その結果、モータ21に出力される電圧は間欠状態が開始された後においても低下することが抑制される。更に言うと、モータ21に出力される電圧が一定の電圧に保たれる可能性が高くなる。一定の電圧は、定常状態においてモータ21に出力される電圧である。図2の期間Tcにおける破線は、コンデンサ追加回路7がモータ21に出力される電圧を増加させない場合にモータ21に出力される電圧が低下することを示している。
 スイッチング制御によって第1の負荷22及び第2の負荷23の各々に流れる電流の量は、値Pcから値Paに増加する。つまり、電源制御状態は間欠状態から定常状態に移行する。電源制御状態が定常状態に戻ると、モータ21に出力される電圧は低下しなくなり、判定回路9は、オフ時間Tがあらかじめ決められた時間より短いと判定し、制御信号11をコンデンサ追加回路7に出力することを停止する。これにより、コンデンサ追加回路7は、モータ21に出力される電圧を増加させることを停止する。
 上述の通り、実施の形態1に係る制御基板1は、第1の負荷22に供給される電力量が低下して第1の負荷22への電流の供給について間欠動作が開始した後にモータ21に出力される電圧を増加させるコンデンサ追加回路7を有する。具体的には、コンデンサ追加回路7は、第1の負荷22への電流の供給について間欠動作が開始した後に第1の負荷22に流れないオフ時間があらかじめ決められた時間より長い場合、モータ21に出力される電圧を増加させる。これにより、制御基板1は、第1の負荷22の消費電力が更に削減された場合にモータ21に出力される電圧が低下することを抑制することができる。
実施の形態2.
 図3は、実施の形態2に係る空気調和機31の構成を示す図である。空気調和機31は、空気を移動させるためのファンモータ32と、スイッチング制御を行ってファンモータ32に電圧を出力する制御基板33と、空気調和を行う空気調和部34とを有する。空気調和部34の例は、熱交換器である。空気調和機31は、第1の負荷22を更に有する。実施の形態2の第1の負荷22は、実施の形態1の第1の負荷22と同じである。
 制御基板33は、交流電力を直流電力に変換するためのスイッチング電源用トランス2と、スイッチング制御を行う制御回路6と、スイッチング電源用トランス2の1次側に設けられている補助巻線3とを有する。制御基板33が有するスイッチング電源用トランス2、制御回路6及び補助巻線3は、実施の形態1に係る制御基板1が有するスイッチング電源用トランス2、制御回路6及び補助巻線3と同じである。
 制御基板33は、スイッチング電源用トランス2の2次側に接続される第1の負荷22に供給される電力の状態を示す情報を制御回路6に伝達するフィードバック回路12と、補助巻線3で発生する電圧に対して整流及び平滑を行ってファンモータ32に電圧を供給する電圧供給回路35とを有する。電圧供給回路35は、複数の電子部品を有する。複数の電子部品の例は、平滑コンデンサ4、レギュレータ5及び抵抗である。電圧供給回路35が有する平滑コンデンサ4及びレギュレータ5は、実施の形態1に係る制御基板1が有する平滑コンデンサ4及びレギュレータ5と同じである。制御回路6は、第1の負荷22に流れる電流の値があらかじめ決められた値より小さい値に低下した場合、電流が第1の負荷22に連続して流れる状態から電流が第1の負荷22に間欠的に流れる状態に変化させる。これにより、空気調和機31は、電力の損失を抑制して省エネルギ性を向上させることができる。
 制御基板33は、第1の負荷22に供給される電力量が低下して第1の負荷22への電流の供給について間欠動作が開始した後にファンモータ32に出力される電圧を増加させるコンデンサ追加回路7と、スイッチング電源用トランス2から第1の負荷22に流れる電流を監視するモニタ回路8と、モニタ回路8によって得られる監視結果をもとに電流が第1の負荷22に流れない時間であるオフ時間を判定する判定回路9とを更に有する。制御基板33が有するコンデンサ追加回路7、モニタ回路8及び判定回路9は、実施の形態1に係る制御基板1が有するコンデンサ追加回路7、モニタ回路8及び判定回路9と同じである。コンデンサ追加回路7は、ファンモータ32に出力される電圧を増加させる状態と、ファンモータ32に出力される電圧を増加させない状態とを切り替えるスイッチ回路10を有する。制御基板33は、直流直流変換回路13を更に有している。
 図4は、実施の形態1に係る制御基板1が有する制御回路6の少なくとも一部がプロセッサ41によって実現される場合のプロセッサ41を示す図である。つまり、制御回路6の少なくともの一部の機能は、メモリ42に格納されるプログラムを実行するプロセッサ41によって実現されてもよい。プロセッサ41は、CPU(Central Processing Unit)、処理装置、演算装置、マイクロプロセッサ、又はDSP(Digital Signal Processor)である。図4には、メモリ42も示されている。
 制御回路6の少なくとも一部の機能がプロセッサ41によって実現される場合、当該少なくとも一部の機能は、プロセッサ41と、ソフトウェア、ファームウェア、又は、ソフトウェア及びファームウェアとの組み合わせにより実現される。ソフトウェア又はファームウェアはプログラムとして記述され、メモリ42に格納される。プロセッサ41は、メモリ42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、制御回路6の少なくとも一部の機能を実現する。
 制御回路6の少なくとも一部の機能がプロセッサ41によって実現される場合、制御基板1は、制御回路6によって実行されるステップの少なくとも一部が結果的に実行されることになるプログラムを格納するためのメモリ42を有する。メモリ42に格納されるプログラムは、制御回路6の少なくとも一部をコンピュータに実行させるものであるともいえる。
 メモリ42は、例えば、RAM(Random Access Memory)、ROM(Read Only Memory)、フラッシュメモリ、EPROM(Erasable Programmable Read Only Memory)、EEPROM(登録商標)(Electrically Erasable Programmable Read-Only Memory)等の不揮発性もしくは揮発性の半導体メモリ、磁気ディスク、フレキシブルディスク、光ディスク、コンパクトディスク、ミニディスク又はDVD(Digital Versatile Disk)等である。
 図5は、実施の形態1に係る制御基板1が有する制御回路6の少なくとも一部が処理回路51によって実現される場合の処理回路51を示す図である。つまり、制御回路6の少なくとも一部は、処理回路51によって実現されてもよい。処理回路51は、専用のハードウェアである。処理回路51は、例えば、単一回路、複合回路、プログラム化されたプロセッサ、並列プログラム化されたプロセッサ、ASIC(Application Specific Integrated Circuit)、FPGA(Field-Programmable Gate Array)、又はこれらを組み合わせたものである。制御回路6の一部は、残部とは別個の専用のハードウェアであってもよい。
 制御回路6の複数の機能について、当該複数の機能の一部がソフトウェア又はファームウェアで実現され、当該複数の機能の残部が専用のハードウェアで実現されてもよい。このように、制御回路6の複数の機能は、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実現することができる。
 実施の形態1に係る制御基板1が有するモニタ回路8、判定回路9及びフィードバック回路12の少なくとも一部は、プロセッサによって実現されてもよいし、処理回路によって実現されてもよい。
 以上の実施の形態に示した構成は、一例を示すものであり、別の公知の技術と組み合わせることも可能であるし、要旨を逸脱しない範囲で、構成の一部を省略又は変更することも可能である。
 1,33 制御基板、2 スイッチング電源用トランス、3 補助巻線、4 平滑コンデンサ、5 レギュレータ、6 制御回路、7 コンデンサ追加回路、8 モニタ回路、9 判定回路、10 スイッチ回路、11 制御信号、12 フィードバック回路、13 直流直流変換回路、21 モータ、22 第1の負荷、23 第2の負荷、31 空気調和機、32 ファンモータ、34 空気調和部、35 電圧供給回路、41 プロセッサ、42 メモリ、51 処理回路。

Claims (4)

  1.  スイッチング制御を行ってモータに電圧を出力する制御基板であって、
     交流電力を直流電力に変換するためのスイッチング電源用トランスと、
     前記スイッチング電源用トランスの1次側に設けられていて前記モータに出力するための電圧を生成する補助巻線と、
     前記スイッチング電源用トランスの2次側に接続される負荷に供給される電力量が低下して前記負荷への電流の供給について間欠動作が開始した後に前記モータに出力される電圧を増加させるコンデンサ追加回路と
     を備える制御基板。
  2.  前記スイッチング電源用トランスから前記負荷に流れる電流を監視するモニタ回路と、
     前記モニタ回路によって得られる監視結果をもとに電流が前記負荷に流れない時間であるオフ時間を判定する判定回路とを更に備え、
     前記コンデンサ追加回路は、前記判定回路によって得られる判定結果をもとに、前記モータに出力される電圧を増加させる状態と、前記モータに出力される電圧を増加させない状態とを切り替える
     請求項1に記載の制御基板。
  3.  前記判定回路は、前記間欠動作が開始した後において前記オフ時間があらかじめ決められた時間より長い場合、前記モータに出力される電圧を増加させるための制御信号を前記コンデンサ追加回路に出力し、
     前記コンデンサ追加回路は、前記判定回路から出力される制御信号を受け取った場合、前記モータに出力される電圧を増加させる
     請求項2に記載の制御基板。
  4.  空気を移動させるためのファンモータと、
     スイッチング制御を行って前記ファンモータに電圧を出力する制御基板と、
     空気調和を行う空気調和部とを備え、
     前記制御基板は、
      交流電力を直流電力に変換するためのスイッチング電源用トランスと、
      前記スイッチング制御を行う制御回路と、
      前記スイッチング電源用トランスの1次側に設けられている補助巻線と、
      前記スイッチング電源用トランスの2次側に接続される負荷に供給される電力の状態を示す情報を前記制御回路に伝達するフィードバック回路と、
      前記補助巻線で発生する電圧に対して整流及び平滑を行って前記ファンモータに電圧を供給する電圧供給回路とを有し、
     前記制御回路は、前記負荷に流れる電流の値があらかじめ決められた値より小さい値に低下した場合、電流が前記負荷に連続して流れる状態から電流が前記負荷に間欠的に流れる状態に変化させる
     空気調和機。
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Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP2010035299A (ja) * 2008-07-28 2010-02-12 Sanken Electric Co Ltd スイッチング電源装置
JP2012083089A (ja) * 2010-10-15 2012-04-26 Hitachi Appliances Inc 空気調和機
JP2012165560A (ja) * 2011-02-07 2012-08-30 Mitsubishi Electric Corp 電源制御装置
JP2019221101A (ja) * 2018-06-22 2019-12-26 キヤノン株式会社 電源装置及び画像形成装置

Family Cites Families (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP4033850B2 (ja) 2004-03-31 2008-01-16 松下電器産業株式会社 スイッチング電源制御用半導体装置

Patent Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP2010035299A (ja) * 2008-07-28 2010-02-12 Sanken Electric Co Ltd スイッチング電源装置
JP2012083089A (ja) * 2010-10-15 2012-04-26 Hitachi Appliances Inc 空気調和機
JP2012165560A (ja) * 2011-02-07 2012-08-30 Mitsubishi Electric Corp 電源制御装置
JP2019221101A (ja) * 2018-06-22 2019-12-26 キヤノン株式会社 電源装置及び画像形成装置

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