WO2022092324A1 - 液体噴出装置 - Google Patents

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WO2022092324A1
WO2022092324A1 PCT/JP2021/040463 JP2021040463W WO2022092324A1 WO 2022092324 A1 WO2022092324 A1 WO 2022092324A1 JP 2021040463 W JP2021040463 W JP 2021040463W WO 2022092324 A1 WO2022092324 A1 WO 2022092324A1
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WO
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liquid
cam
pump
motor
moving member
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PCT/JP2021/040463
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English (en)
French (fr)
Inventor
進 庄司
Original Assignee
ライズテック株式会社
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    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B05SPRAYING OR ATOMISING IN GENERAL; APPLYING FLUENT MATERIALS TO SURFACES, IN GENERAL
    • B05BSPRAYING APPARATUS; ATOMISING APPARATUS; NOZZLES
    • B05B12/00Arrangements for controlling delivery; Arrangements for controlling the spray area
    • B05B12/08Arrangements for controlling delivery; Arrangements for controlling the spray area responsive to condition of liquid or other fluent material to be discharged, of ambient medium or of target ; responsive to condition of spray devices or of supply means, e.g. pipes, pumps or their drive means
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B05SPRAYING OR ATOMISING IN GENERAL; APPLYING FLUENT MATERIALS TO SURFACES, IN GENERAL
    • B05BSPRAYING APPARATUS; ATOMISING APPARATUS; NOZZLES
    • B05B17/00Apparatus for spraying or atomising liquids or other fluent materials, not covered by the preceding groups
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B05SPRAYING OR ATOMISING IN GENERAL; APPLYING FLUENT MATERIALS TO SURFACES, IN GENERAL
    • B05BSPRAYING APPARATUS; ATOMISING APPARATUS; NOZZLES
    • B05B9/00Spraying apparatus for discharge of liquids or other fluent material, without essentially mixing with gas or vapour
    • B05B9/03Spraying apparatus for discharge of liquids or other fluent material, without essentially mixing with gas or vapour characterised by means for supplying liquid or other fluent material
    • B05B9/04Spraying apparatus for discharge of liquids or other fluent material, without essentially mixing with gas or vapour characterised by means for supplying liquid or other fluent material with pressurised or compressible container; with pump
    • B05B9/043Spraying apparatus for discharge of liquids or other fluent material, without essentially mixing with gas or vapour characterised by means for supplying liquid or other fluent material with pressurised or compressible container; with pump having pump readily separable from container
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B65CONVEYING; PACKING; STORING; HANDLING THIN OR FILAMENTARY MATERIAL
    • B65DCONTAINERS FOR STORAGE OR TRANSPORT OF ARTICLES OR MATERIALS, e.g. BAGS, BARRELS, BOTTLES, BOXES, CANS, CARTONS, CRATES, DRUMS, JARS, TANKS, HOPPERS, FORWARDING CONTAINERS; ACCESSORIES, CLOSURES, OR FITTINGS THEREFOR; PACKAGING ELEMENTS; PACKAGES
    • B65D83/00Containers or packages with special means for dispensing contents
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F04POSITIVE - DISPLACEMENT MACHINES FOR LIQUIDS; PUMPS FOR LIQUIDS OR ELASTIC FLUIDS
    • F04BPOSITIVE-DISPLACEMENT MACHINES FOR LIQUIDS; PUMPS
    • F04B9/00Piston machines or pumps characterised by the driving or driven means to or from their working members
    • F04B9/02Piston machines or pumps characterised by the driving or driven means to or from their working members the means being mechanical
    • F04B9/04Piston machines or pumps characterised by the driving or driven means to or from their working members the means being mechanical the means being cams, eccentrics or pin-and-slot mechanisms

Definitions

  • the present invention relates to a liquid ejection device that detects an object such as a finger and ejects a liquid by the reciprocating motion of a pump due to the rotation of a cam.
  • a cam is rotated using a gear to suck the liquid, and a repulsive elastic force such as a spring force is used to eject the liquid.
  • An aerosol-type liquefied gas mixed with, or a device in which a compressed gas and a liquid to be used are sealed in a container equipped with a valve, and the liquid to be used is discharged from a nozzle by the pressure of the compressed gas, using a gear.
  • a jetting device that mechanically ejects a liquid, a spraying device that electrically uses an ultrasonic wave, and the like are known.
  • the technology to eject the liquid of the above liquid ejection device is a dispenser that applies the liquid, a spraying device that atomizes the liquid according to the application so that it is diffused over a wide range, fingers while diffusing the disinfectant, etc. It is used in disinfecting devices, finger wetting devices, and finger wetting devices. Then, it has been proposed as a device that detects a human body and ejects a disinfectant solution, a disinfectant solution, a spray particle of water or vapor from a spout, a device that sprays a liquid agent when a person is detected by a human body sensing sensor, and the like (for example). , Patent Documents 1 to 8).
  • Japanese Patent Application No. 2017-264444 Japanese Unexamined Patent Publication No. 2017-128347 Special Table 2010-522080 Gazette Japanese Patent Publication No. 2008-515738 Japanese Unexamined Patent Publication No. 10-80468 Japanese Patent Application No. 2009-4501 Japanese Unexamined Patent Publication No. 6-32083 Japanese Unexamined Patent Publication No. 2020-54970
  • Patent Document 1 discloses a device in which a cam is rotated to suck a liquid with a pump, and the sucked liquid is ejected by a spring force.
  • the cam and the gear are independently configured, the cam and the lever are brought into contact with each other, the lever is pulled up by the rotation of the cam to suck the liquid, and the liquid is ejected by the spring force.
  • the mechanism to do is adopted. Therefore, if the pump pressure due to the spring force is weak, the pump will not drop to the set position and the amount of liquid ejected will decrease. It is necessary to configure it in various settings, and the number of parts is increased, resulting in an increase in cost.
  • the conventional upward liquid ejection device has a problem that the tank capacity in the device is limited and there is no degree of freedom in the required tank capacity in the device.
  • Patent Documents 2, 3 and 4 use a device in which an aerosol can filled with a pressurized fluid or a spray can composed of a liquefied gas and a chemical is used and sprayed by pressing a spray head using a gear. It has been disclosed. This method depends on the internal pressure of the aerosol can or spray can, and it sprays the liquid by pressing and lowering it by driving the reduction gear train wheel, stopping the power supply to the motor, the spring of the valve system and others. By the spring force of the spring, the actuator and the pressing operation member, which are the pressing members, are configured to return to the position before the operation by rotating the gears of the reduction gear train in the reverse direction. Further, the aerosol can or the spray can is configured to return to the position before the operation by rotating the motor in the reverse direction after pressing.
  • a pressurized liquid or liquefied gas is enclosed, and when the temperature rises, the volume of the enclosed pressurized liquid or liquefied gas expands, and the surrounding temperature changes significantly. Since it is dangerous in the environment, it is not suitable for disinfectants and disinfectants such as alcohols.
  • Patent Document 5 discloses a downward liquid ejector, but the downward liquid ejector may cause liquid dripping and contaminate the surrounding area.
  • the upward liquid ejection device is disclosed in Patent Document 6, but it is a device that sprays using a compressor, and there is a problem that it is difficult to reduce the size.
  • An ultrasonic spraying device that electrically ejects a liquid is disclosed, for example, in Patent Documents 7 and 8 as an ultrasonic spraying device.
  • the liquid is atomized, and when a disinfectant ethanol solution containing alcohol or a high-concentration ethanol disinfectant solution is used as the liquid, the liquid becomes a fine spray and is too fine. Alcohol volatilizes quickly and does not easily adhere to fingers, making it unsuitable for disinfecting and disinfecting fingers.
  • the liquid is ejected in the form of a fine mist, when the liquid of alcohols is ejected, it easily flows to the surroundings and is directly inhaled into the lungs, which is not preferable for health.
  • An object of the present invention is to solve the above-mentioned problems, reduce the number of parts, and provide a liquid ejection device capable of stably ejecting a liquid without causing dripping in a non-contact manner.
  • the present invention includes a nozzle portion that ejects a liquid and a nozzle portion.
  • a pump that is a piston pump having a suction portion for sucking liquid and a discharge portion connected to the nozzle portion for discharging the liquid sucked from the suction portion and having a reciprocating piston. It has a cam portion and a moving member having a cam hole into which the cam portion is fitted, and the rotational movement of the cam portion causes the moving member to move linearly perpendicular to the rotation axis of the cam portion. It is moved in one direction or the other direction along the path, the pump is made to suck the liquid by the movement of the moving member in the one direction, and the piston is moved in the same direction by the movement of the moving member in the other direction.
  • a driving means for compressing the sucked liquid and discharging the sucked liquid from the nozzle portion is provided.
  • the pump is configured so that the load in the pump fluctuates due to one reciprocating motion of the piston.
  • the drive means includes a motor that applies a rotational force around the rotation axis to the cam portion, and is characterized in that the load fluctuation of the load torque of the rotation shaft is synchronized with the load fluctuation in the pump. It is a liquid ejection device.
  • the load torque detecting means for detecting the load torque due to the rotation of the cam portion and the load torque detecting means. It is preferable to further include a control means for controlling the rotation of the cam portion based on the load torque detected by the load torque detecting means.
  • the cam hole of the moving member is defined by an inner peripheral surface having the same shape as the cam surface.
  • the moving member is provided to the maximum distance of the cam surface from the rotation axis of the cam portion to the position farthest in the radial direction and to the position closest to the rotation axis of the cam surface in the radial direction. It is preferable to have a cam hole in which the cam portion is accommodated, which has an inner diameter equal to or larger than the value obtained by adding the minimum distance of the above.
  • the moving member further includes a first spring that springs toward the rotation axis in a direction perpendicular to the rotation axis.
  • the pump includes a first spring provided in the pump and compressed by rotation of the cam portion from the minimum distance to the maximum distance.
  • the rotation of the cam portion from the maximum distance to the minimum distance and the spring force of the first spring allow the pump to suck the liquid and return the pump to the position before compression of the first spring. Is preferable.
  • the load torque detecting means electrically detects the current consumption of the motor when the motor is ejected and when the liquid is sucked by the rotation of the motor by the detection signal from the detection sensor, and the detected current consumption is measured. It is preferable to include a motor stopping means for stopping the motor when it is determined that the change exceeds a predetermined period.
  • the load torque detecting means includes a motor stopping means for stopping the motor when a preset predetermined time has elapsed from the start of rotation of the motor.
  • the load torque detecting means includes a motor stopping means for stopping the motor when it is determined that the motor is rotated by the detection signal by the detection sensor and the detection sensor is not detected.
  • a liquid container that is detachably connected to the pump and contains the liquid.
  • the pump is configured to eject a liquid at a liquid compression rate of 10 mm / sec or more.
  • the present invention further includes a power supply connection portion for connecting at least one of a battery, a USB cable, and an AC adapter. It is preferable that the control means drives the motor at a voltage lower than the switching control or the rated battery voltage, at least when the power from the battery is supplied.
  • the moving member is configured to accommodate the cam portion, the pump is reciprocated by the rotary motion of the cam portion, and the load torque during compression for ejecting the liquid and the uncompressed state for sucking the liquid are provided.
  • the load torque difference from the load torque of the The load torque fluctuation in one rotation of the cam is formed by the cam structure and the repulsive elastic force of the spring, etc., and this torque fluctuation is configured to be the torque fluctuation that can be detected by the motor current, and the periodic change of this current is judged and controlled.
  • the compression speed of the pump can be changed by changing the rotation speed of the cam portion, and further, the ejection level due to the flow velocity of the liquid from the nozzle hole can be changed. Further, by optimizing the nozzle portions having different compression speeds and nozzle holes such as diffusion nozzles, the diffusion region can be suppressed, and the ejected liquid is atomized and adhered to the fingers or the like to wet the fingers. , It is possible to create a state in which exhaled breath is not sucked.
  • the high-pressure method and ultrasonic method which use a highly volatile liquid such as alcohol, are not suitable for wetting the palm of the hand because the liquid is easily atomized and vaporizes quickly. Because it hits the palm of the hand, it is easy to flow to the surrounding area and it is easy to take in air, which is a health problem. ..
  • the liquid is sealed in a container at normal pressure, so it can be used safely without exploding due to an increase in temperature.
  • the amount of one ejection can be set to the amount that the liquid does not drip from the palm, and the surrounding area is contaminated. It is possible to provide a liquid ejection device having high convenience without causing the liquid to be ejected.
  • the main body and liquid container can be attached and detached, and the main body can be used as a drive head to configure the liquid container and pump unit as an integrated liquid cartridge, so it can be easily replaced and the liquid cartridge can be replaced as needed. It is possible to select the capacity of the liquid cartridge, and by enlarging the bottle of the liquid cartridge, it can be used as a large-capacity liquid ejection device for business use.
  • the mechanical configuration can be miniaturized in this way, and by dividing it into a main body consisting of a drive means for operating the pump unit and a control unit, and a liquid cartridge that can be attached to and detached from this main body, it is low cost, safe and convenient.
  • a high liquid ejection device can be provided. Then, by downsizing, a small motor driven by DC 1.5V or 3.0V can be used, and it can be driven by a battery or by USB power supply.
  • high-concentration ethanol disinfection and high-concentration alcohol sterilization are essential to prevent infection with the new coronavirus, and these chemicals can be used. Since it can be ejected and the fingers can be wetted without contact by sensor detection, it is possible to disinfect and sterilize the fingers, and it is also a device useful for preventing infections such as new coronavirus and influenza.
  • FIG. 13A It is a side view which shows the whole structure of the drive means 7b. It is sectional drawing which shows the main body 43 which the pump unit 20 was attached and press-fitted to the support frame 40. It is sectional drawing which shows the state which the lid 48 of a liquid container T was removed. It is sectional drawing which shows the lower cover 2b of a housing 2. FIG. It is sectional drawing which shows the internal structure in the state which the liquid ejection device 1 is assembled. It is an exploded sectional view which shows the example of the liquid cartridge T1 used for the liquid ejection apparatus 1b of another embodiment of this invention. It is sectional drawing which shows the main body 43 of the liquid ejection device 1b.
  • FIG. 1 is a perspective view showing the appearance of the liquid ejection device 1 according to the embodiment of the present invention as viewed from the front.
  • FIG. 2 is a perspective view showing the appearance of the liquid ejection device 1 shown in FIG. 1 as viewed from the back surface
  • FIG. 3 is a plan view of the liquid ejection device 1.
  • the liquid ejection device 1 of the present embodiment has a nozzle portion 23 (see FIG. 6E) that ejects liquid upward in a state of being installed on a horizontal desk or a base, and is highly suitable for preventing infection of, for example, a new type of corona virus.
  • Suitable for disinfecting and disinfecting fingers and palms by ejecting disinfectant or disinfectant such as concentrated ethanol or high-concentration alcohol in the form of droplets to wet objects such as hands without contact. Can be carried out.
  • the liquid ejection device 1 of FIG. 1 has a substantially elliptical housing 2 having a vertically long appearance, a nozzle 3 for ejecting liquid in a droplet state upward (upper part of FIG. 1), and the nozzle 3 is a housing 2.
  • the detection sensor 4 is configured to be able to move up and down in the hole provided in the upper part of the substantially central portion of the housing 2, and the detection sensor 4 for detecting a hand or the like on which a droplet is landed is arranged in the vicinity of the nozzle 3 inside the housing 2.
  • a detection hole for the sensor 4 is formed on the upper surface of the housing 2, and the power switch (switch button) 5 has a power switch (switch button) arranged in the hole at the end of the top surface of the housing 2, and is USB (Universal Serial Bus).
  • the connection portion is provided on the upper part of the side surface of the housing 2.
  • the side wall 2d of the housing 2 has a substantially truncated cone-shaped side wall main body 2d1 having an opening 2d2 and a battery cover 2d3 detachably attached to the opening 2d2 of the side wall main body 2d1.
  • the battery cover 2d3 has an operation piece 2d4, and by performing an operation such as pulling the operation piece 2d4 upward in FIG. 2 with a finger, the locked state of the side wall main body 2d1 of the battery cover 2d3 is released, and the battery is released.
  • the cover 2d3 can be removed from the side wall main body 2d1 to open the opening 2d2, and a battery (not shown) housed in the housing 2 can be replaced.
  • FIG. 4A and 4B are examples of cross-sectional views showing the configuration of the drive means 7 that forms the load torque fluctuation of the liquid ejection device 1.
  • the liquid ejection device 1 has a driving means 7 disposed in the housing 2.
  • the drive means 7 is fixedly or integrally provided with the support frame 40 on the inner surface of the housing 2, and is horizontal to the gear support frame 9 having the shaft hole 8 and the shaft hole 8 of the gear support frame 9. (Left-right direction in FIG. 4A) or a cam gear 10 rotatably held around a substantially horizontal rotation axis L1, a moving member 11 to which the cam gear 10 is mounted, and mounted between the moving member 11 and the gear support frame 9.
  • This is an example provided with a compression spring 12 that supports the moving member 11 in the moving directions A1 and A2 so as to be displaceable.
  • the cam gear 10 includes a shaft portion 13 inserted into the shaft hole 8, a disk-shaped gear portion 14 integrally formed at one end of the shaft portion 13, and a cam portion integrally formed at the other end of the shaft portion 13.
  • FIG. 4A shows a state in which the moving member 11 is in contact with the cam surface 15a at a position of the minimum distance Lmin in the radial direction from the rotation axis L1 of the cam portion 15, and
  • FIG. 4B shows a state in which the gear portion 14 is rotated by 180 °. It shows a state in which the compression spring 12 is maximally compressed by the cam surface 15a at a position of the maximum distance Lmax in the radial direction from the rotation axis L1 of the cam portion 15.
  • FIG. 5 is a graph showing the relationship between the rotation angle of the cam gear 10 and the load torque of the motor M.
  • the amount of movement of the moving member 11 that is in contact with the cam surface 15a of the cam portion 15 by rotating the cam portion 15 using the cam gear 10 is the amount of movement corresponding to the amplitude of the curve indicated by the sine curve. .. Since the repulsive elastic force of the compression spring 12 has a linear relationship (or a proportional relationship) with respect to the amount of compression, the torque load curve is a curve of a sine curve. Further, the amount of movement of the moving member 11 shown in FIG. 4A is from the maximum distance Lmax from the rotation axis L1 of the cam surface 15a shown in FIG.
  • the operation of the motor M can be controlled by using the load fluctuation which is the change of the load torque of this load torque curve.
  • the load torque detecting means detects the current change of the motor M, and the control means controls the rotational operation of the motor M based on the detected current change.
  • the load torque detecting means may be realized by, for example, a galvanometer provided in a power line for supplying driving power to the motor M.
  • the motor is preferably a DC motor in which the current is likely to change depending on the load, and a DC motor that operates even at about 3 times the maximum load torque is preferable.
  • the reduction ratio of the cam gear 10 with respect to the rotation speed of the motor M may be appropriately selected so that a reduction ratio and torque that can detect a change in the motor current can be obtained. When a gear arrangement with a large reduction ratio or a motor with a high load torque is used, the current change due to load fluctuation becomes small, and it becomes difficult to control the intermittent operation.
  • the stop of the motor M can be stopped in response to this detection signal by detecting that the current consumption of the motor M has decreased or detecting the start of the increase.
  • the motor M By controlling the motor M by such a control means, it is possible to control the motor M so that the operation when an object such as a palm or an object is detected is an intermittent operation or a continuous operation.
  • the control means for example, it may be realized by an IC for a specific application (Application Specific Integrated Circuit; ASIC).
  • the difference in load torque can be increased by the reduction ratio of the cam gear 10, the spring force of the compression spring 12, the friction coefficient between the contact members, etc. It is preferable to determine by assuming each factor that affects the load torque. Further, the load torque curve of FIG. 5 can change the curved shape, and therefore the shift amount, by changing the shape of the cam surface 15a, and it is preferable to determine the cam shape according to the detection. Further, since the ejection of the liquid depends on the movement of the piston, that is, the movement speed of the moving member 11, the movement speed of the piston 26 (see FIGS. 6A and 6B) is the rotation speed required for the rotation speed of the cam gear 10. By setting to, the movement speed required for ejection can be set.
  • the liquid ejection device 1 of the present embodiment is an apparatus realized based on the above principle, and a reciprocating pump is used for this apparatus, and the liquid sucked by the pump can be compressed and ejected. Examples of the configuration of the pump unit 20 used in this device are shown in FIGS. 6A to 6E.
  • FIG. 6A is an example of a cross-sectional view showing the pump unit 20 in the state at the end of liquid suction and in the uncompressed state.
  • FIG. 6B is a cross-sectional view of the pump unit 20 at the end of liquid ejection by maximally compressing the compression spring 24 inside the pump unit 20.
  • FIG. 6C is a cross-sectional view showing the pump portion 20a.
  • FIG. 6D is a cross-sectional view showing a piston portion 22 included in the cylinder 21.
  • FIG. 6E is a cross-sectional view showing the nozzle portion 23.
  • the pump unit 20 shown in FIGS. 6A and 6B is composed of a pump unit 20a including a piston unit 22 shown in FIG. 6D and a nozzle unit 23 shown in FIG. 6E.
  • FIG. 6B shows a state in which the liquid in the cylinder 21 is pressurized by the piston portion 22 of FIGS. 6C and 6D, the first valve V1 is closed, the piston 26 is moved to the maximum, and the second valve V2 is opened. .. Then, the piston portion 22 shown in FIG. 6D is pushed up by the spring force of the compression springs 24 and 25 similar to the compression spring 12, the second valve V2 comes into contact with the piston 26, the second valve V2 is closed, and the piston 26 returns. The first valve is opened and the liquid is sucked.
  • FIG. 6E shows a nozzle portion 23 that fits with the nozzle connection pipe 28.
  • the nozzle portion 23 has a nozzle 3 and a nozzle holder 23b.
  • the nozzle holder 29 (23b) protrudes outward in the radial direction from a cylindrical tubular portion 23d to which the nozzle 3 is mounted at one end, a nozzle holder 23a supporting the nozzle 3, and a longitudinal intermediate portion of the tubular portion 23d, and FIG. 7A.
  • the moving member 11 (or the pump pressurizing member 30 in FIG. 10) has a flange portion 23c that is in contact with and supported from below.
  • a nozzle 3 for diffusing a liquid is press-fitted into the nozzle holder 29 (23b).
  • the nozzle holder 29 (23b) has a shape that does not use a diffusion nozzle such as a nozzle 3, for example, one end of the nozzle holder 29 (23b) is blocked by an end plate.
  • the shape may be changed to a configuration in which nozzle holes 31 having a diameter of 1.0 mm or less are formed in the end plate thereof, and the liquid may be ejected in a columnar shape.
  • a plurality of nozzle holes 31 may be formed in the end plate to form a plurality of nozzle holes 31. It may be configured to eject a liquid of a book (for example, 3 to 7) in a columnar shape.
  • the pump unit 20 is configured such that the liquid is sucked by the movement amount of the piston 26 and the inner diameter of the cylinder in contact with the piston 26.
  • the pump unit 20 used in the liquid ejection device 1 of the present embodiment has a compression spring 24 similar to the compression spring 12, has a predetermined movement amount corresponding to the shift amount of the cam surface 15a, and after the movement. Is a configuration having an operating characteristic of returning to a predetermined initial position by the repulsive elastic force of the compression spring 24.
  • FIG. 7A and 7B are cross-sectional views for explaining an operation in which the moving member 11 directly pressurizes the pump by the rotation of the cam portion 15 of the cam gear 10.
  • the moving member 11 is in direct contact with the flange portion 23c of the nozzle holder 29 (23b) of the pump unit 20 and is pressurized to the lowest point shown in FIG. 7B by rotating the cam portion 15 by 180 °. ..
  • the pump portion 20a of the pump unit 20 is an example of a state in which the pump portion 20a is held by the support frame 40.
  • the pump unit 20 is realized by such a mechanically simple configuration, and as shown in FIG. 7B, the liquid to be ejected can be pressurized and compressed and ejected from the nozzle hole 31 of the nozzle 3.
  • the liquid ejection device 1 uses a piston pump composed of reciprocating motion, and the moving speed of the piston portion 22 of the pump unit 20 can be adjusted by the rotation of the cam portion 15 from the nozzle hole 31 of the nozzle 3. Then, it is possible to make the ejected liquid into droplets and to manufacture it at low cost with a small number of mechanical parts. Using this means, an object such as a finger on which a droplet is landed can be detected by the detection sensor 4, and the liquid can be automatically ejected.
  • FIG. 8A is a side view showing the configuration of a cam gear 10 having a circular cam shape on the side surface of the gear.
  • FIG. 8B is a front view of the cam gear 10 as viewed from the right side of FIG. 8A.
  • the cam gear 10 is configured to directly move the moving member 11 linearly.
  • the cam gear 10 includes a shaft portion 13, a gear portion 14, and a cam portion 15, and the shape of the cam surface 15a is a circular example in a side view.
  • a shaft portion 13 is formed on the gear portion 14, a cam portion 15 is formed on the outside thereof, and the cam portion 15 can be inserted into the cam hole 11a of the moving member 11. It is composed of.
  • the cam gear 10 can be easily integrally molded by resin molding, and by manufacturing by resin molding, the cost of parts can be reduced.
  • FIG. 9A is a cross-sectional view showing a state in which the cam gear 10 is mounted on the moving member 11.
  • 9B is a side view of the moving member 11 to which the cam gear 10 is mounted as viewed from the right side of FIG. 9A.
  • the cam portion 15 of the cam gear 10 is inserted into the cam hole 11a of the moving member 11.
  • the dimension H in the height direction (vertical direction in FIGS. 9A and 9B) of the cam hole 11a of the moving member 11 is equal to or larger than the length of the maximum distance Lmax + the minimum distance Lmin of the cam portion 15, and the width W of the cam hole 11a. Is preferably a length that is at least twice the radius of gyration of the cam portion 15.
  • the amount is at least twice as high as that of the moving member 11 so as not to come into contact with the side portions located on both sides of the cam hole 11a of the moving member 11.
  • the moving member 11 is guided in the moving directions A1 and A2 by a pair of guide members 19a and 19b extending up and down on both sides thereof, and can move up and down by the rotation of the cam portion 15.
  • the guide members 19a and 19b may be integrally formed with the gear support frame 9.
  • the nozzle portion 23 of the pump unit 20 is inserted into the hole 11b at the upper part of the moving member 11, and the flange portion 23c of the nozzle portion 23 is in contact with the bottom surface of the moving member 11, so that the setting is made by rotating the cam. The pump can be moved.
  • FIG. 10A and 10B are partial enlarged cross-sectional views showing the respective liquid injection devices 1a at the time of suction and at the time of compression according to another embodiment of the present invention.
  • the same reference numerals are given to the parts corresponding to the above-described embodiments.
  • the liquid injection device 1a of the present embodiment has a configuration in which the moving member 11 is used as a link member of the cam portion 15 by an indirect pressurizing method.
  • a pump pressurizing member 30 for pressurizing a pump (FIG. 6D + FIG. 6E) is provided above the pump unit 20 having a built-in compression spring, and a moving member 11 for operating the pump pressurizing member 30.
  • the cam portion 15 of the cam gear 10 is inserted into the inner surface of the moving member 11, and the cam portion 15 and the compression spring 24 of the pump unit 20 are located at the minimum distance from the rotation axis L1 of the cam surface 15a of the cam portion 15.
  • the pump (FIG. 6D + FIG. 6E) is pressed in a state of being in contact with the moving member 11 via the pump pressurizing member 30 by the reaction force, and FIG. 10A shows a state before pump compression.
  • the cam gear 10 is rotated by 180 °, and the cam portion 15 and the moving member 11 come into contact with each other at a position maximum distance from the rotation axis L1 of the cam surface 15a of the cam portion 15.
  • the pump FIG. 6D + FIG. 6E
  • the pump can be pushed down to the maximum compressed state via the pump pressurizing member 30.
  • 11A is a side view of the cam gear 10 used in FIGS. 10A and 10B.
  • 11B is a front view of the cam gear 10 as viewed from the right side of FIG. 11A.
  • a thick cam portion 15 is integrally provided on the side surface of the cam gear 10, and the shape of the cam surface 15a is an example of a cylinder, and the central axis of the cylinder is deviated from the rotation axis L1. I have a heart.
  • FIG. 12A is a cross-sectional view showing the configuration of the cam gear 10, the moving member 11, and the pump pressurizing member 30 used in FIGS. 14A and 14B.
  • FIG. 12B is a front view of the cam gear 10, the moving member 11, and the pump pressurizing member 30 as viewed from the right side of FIG. 12A.
  • the moving member 11 exerts pressure on the pump pressurizing member 30 by the rotation of the cam portion 15 of the cam gear 10.
  • the moving member 11 has a cam portion 15 of the cam gear 10 inserted into the cam hole 11a of the moving member 11, and is the maximum distance from the rotation axis L1 of the cam surface 15a of the cam portion 15.
  • the cam portion 15 is configured to obtain the maximum fluctuation distance in a state of being in contact with the lower surface of the moving member 11.
  • FIG. 12B when the maximum gap distance L11 between the cam portion 15 and the cam surface 15a in the cam hole 11a of the moving member 11 is formed larger than the fluctuation distance Lmax + Lmin by the cam portion 15, the cam The action of the part 15 is only the action of pressurizing the pump (FIG. 6D + FIG. 6E).
  • the repulsive elastic force in the pump unit 20 acts on the pump pressurizing member 30, so that the cam portion 15 and the moving member 11 come into contact with each other, and the rotation of the cam portion 15 causes the pump pressurizing member 30 to pump (FIGS. 6D + 6E). ) Is pressurized to compress the liquid in the pump unit 20, the liquid is ejected from the nozzle hole 31 of the nozzle 3 of the nozzle unit 23, and the liquid is ejected from the position of the maximum distance from the rotation axis L1 of the cam surface 15a of the cam unit 15.
  • the piston 26 When returning to the position of the minimum distance, the piston 26 is moved upward A1 by the repulsive elastic force of the compression springs 24 and 25 in the pump unit 20, and the liquid is sucked to return to the predetermined position. If the compression springs 24 and 25 do not act, the springs 24 and 25 do not return to a predetermined position and do not eject.
  • the configuration having a gap of the maximum gap distance L11 as described above is also a configuration applied to the moving member 11 of FIGS. 9A and 9B.
  • the moving member 11 of FIGS. 12A and 12B is configured to be fitted so as to swing with the pump pressurizing member 30, and the moving member 11 is moved in the vertical direction A1 and A2 and the horizontal direction B1 by the rotation of the cam portion 15. , B2, and it is preferable that the moving member 11 is not restricted to the left-right directions B1 and B2 in the pressurizing region in the pressurizing direction, and is moved up and down in a state where the swing can be tolerated.
  • it is necessary to regulate the left-right directions B1 and B2 it is preferable to regulate in the return direction A1 which is the suction direction rather than the regulation in the downward direction A2 which is the pressurizing or compressing direction.
  • the cam hole 11a of the moving member 11 that swings in the left-right directions B1 and B2 and moves in the vertical directions A1 and A2 is preferably in a circular shape because it abuts on the cam portion 15 and moves up and down.
  • the configuration so as to swing in the left-right directions B1 and B2 is a preferable configuration for reducing the load torque at the time of starting the motor, and the force in one direction at the time of starting is dispersed and the load at the time of starting the motor is distributed. It is also a configuration that reduces.
  • FIG. 13A is a partial cross-sectional view showing the configuration of the drive means 7b provided in the liquid ejection device of still another embodiment of the present invention.
  • 13B is a front view of the driving means 7b as viewed from the right side of FIG. 13A.
  • the same reference numerals are given to the parts corresponding to the above-described embodiments.
  • the cam hole 11a of the moving member 11 is configured to have substantially the same shape as the cam surface 15a of the cam portion 15, and the moving member 11 swings around the fitting portion of the pump pressurizing member 30 as a fulcrum due to the rotation of the cam portion 15. , It is configured to move in the vertical directions A1 and A2.
  • the pump pressurizing member 30 can be moved in the vertical directions A1 and A2 by the rotation of the cam portion 15 regardless of the presence or absence of the compression springs 24 and 25, and the pump pressurizing member 30 can be moved.
  • the formation of load fluctuations when the compression springs 24 and 25 are not used is the formation of a load by pushing the piston part of the pump to the limit point and the pressing force for ejecting the liquid, or the rebound resilience to the moving member. It is possible to easily achieve the function and to form the load fluctuation by deforming the elastic functional portion when the lowest point by the cam is reached.
  • the main body of the pump unit is fixed to the device by the piston portion 22 (FIG. 6D) which is a movable portion of the pump unit to the pump pressurizing member 30 and the nozzle portion 23 (FIG. 6E) which is fitted and press-fitted into the piston portion 22. Therefore, it is also possible to provide a liquid ejection device that does not require springs such as compression springs 25 and 24 by fixing the nozzle portion 23 of the pump movable portion to the pump pressurizing member.
  • FIG. 14 shows the driving means 7 of the liquid ejection device.
  • the drive means 7 includes, for example, a motor gear G1 coaxially fitted to the output shaft M1 of a motor M which is a DC motor, a first idle gear G2 of a two-stage gear, and a second idle gear G3 of a two-stage gear. It is configured to include the gear portion 14 of the cam gear 10.
  • These motor gears G1, the first idle gear G2, the second idle gear G3, and the gear portion 14 have a reduction ratio for facilitating torque fluctuation of the load torque in the motor M, and have the minimum required number of teeth. It is composed of.
  • the motor M is configured to be driven within the allowable load torque of the motor M.
  • the first idle gear G2 and the second idle gear G3 may be realized by a two-stage gear integrally formed of a synthetic resin.
  • the current applied to the motor M or the current applied to the motor M based on the load current or load voltage detected by the detection of the current change without a sensor or the detection of the voltage change.
  • the applied voltage can be controlled to control the output torque of the motor M.
  • this device can control the DC brush motor by the motor rotation method in one direction. As a result of confirming the load torque by this method, the load at the minimum distance from the shaft portion 13 of the cam portion 15 is around 0.05 cN ⁇ m, and the maximum load is 0.40 to 0.45 cN ⁇ m.
  • the current change and voltage change can be easily detected by the change of about 8 times, and the intermittent liquid ejection and the continuous ejection can be easily controlled by the motor M. It can be realized.
  • the motor rotation speed drops due to a voltage drop due to the use of a battery such as a dry battery by this means, it can be stopped at almost a predetermined cam position, and stable intermittent liquid ejection and a set number of ejections can be achieved. It can be carried out.
  • the liquid ejection device of the present embodiment has a configuration using a pump unit 20 which is a reciprocating pump, and the moving speed (stroke speed) of the piston portion 22 is an important factor in ejecting the liquid.
  • the moving speed of the piston 26 of the piston portion 22 for ejecting the liquid in the form of droplets is preferably 10 mm / sec or more, and the dominant factor of the moving speed of the piston 26 at the time of ejecting the liquid is the cam portion 15.
  • FIG. 15A, FIG. 15B, FIG. 15C, and FIG. 16 show configuration examples of the liquid container T provided in the liquid ejection device of the present embodiment and the entire device.
  • FIG. 15A is a cross-sectional view showing a main body portion 43 in which the pump unit 20 is press-fitted into the support frame 40 and fixed.
  • FIG. 15B is a cross-sectional view showing a state in which the lid 48 of the liquid container T is removed.
  • FIG. 15C is a cross-sectional view showing the lower cover 2b of the housing 2.
  • the liquid container T containing the liquid shown in FIG. 15B is configured to be detachably attached to the main body 43 from below. By attaching the container body 46 of the liquid container T to the main body 43 and then attaching the lower cover 2b to the support frame 40, the liquid ejection device is in an assembled state as shown in FIG.
  • the liquid container T containing the liquid can be easily attached to and detached from the pump unit 20, and a highly convenient liquid ejection device is realized.
  • the liquid container T has a bottomed tubular container body 46 and a lid 48 having a threaded portion 47 screwed into a threaded portion 45 at the opening of the container body 46.
  • Such a liquid container T may be realized by an injection molded product having excellent chemical resistance and impact resistance, such as polyethylene resin (PE), polypropylene resin (PP), and polyethylene terephthalate (PET).
  • FIG. 17 shows a configuration example in which the pump unit 20 and the liquid container T are integrated into the liquid cartridge T1.
  • the pump portion 20a is press-fitted into the pump holder 50 into the bottle cap / pump holder 50, and the nozzle portion 23 is later press-fitted into the nozzle connection pipe 28 of the pump unit to serve as the lid of the liquid cartridge T1. Is.
  • the liquid cartridge T1 configured in this way is configured to be detachably attached to the main body 43, and has a configuration in which the lower cover of FIG. 18C is attached.
  • a configuration example of the detachable liquid cartridge T1 is shown, and FIG. 19 is a cross-sectional view showing an internal structure of the liquid ejection device 1b in an assembled state.
  • Such a liquid ejection device 1b can be easily replaced when the liquid in the liquid container T or the liquid cartridge T1 runs out, and can be easily replaced without getting the hands wet. Further, by making the mounting port the same configuration, the size of the container body 46 for storing the liquid can be freely changed according to the capacity, and the liquid ejection device having high operability and convenience for the user can be provided. Can be provided. Further, since the drive means 7 is miniaturized, easy to handle, and sealed by the pump unit 20 even when the device is turned upside down, there is no need to worry about liquid leakage during transportation.
  • a brush DC motor which is an inexpensive motor
  • a battery holder is inside the housing 2 and a USB cable plug is inserted on the control board.
  • a socket or a socket for a plug of an AD adapter it is possible to supply power by a battery or a USB cable, and further by using an AC adapter.
  • the power supply of the motor M is, for example, a pulse.
  • PWM Pulse Width Modulation
  • VFM Variable Frequency Modulation
  • FIG. 20 shows the relationship between the rotation angle of the cam portion 15 of the cam gear 10 and the load torque of the motor M.
  • the motor M uses a circular cam with a fluctuation amount of 5 mm due to the cam portion 15, a spring pressure of the pump unit 20 having an initial load of about 1.4 kg and a maximum compression load of about 2.2 kg.
  • the load torque before pressurizing the pump at the minimum distance from the rotation shaft of the cam portion 15 by the pump pressurizing member 30 is 0.05 cN ⁇ m
  • the load torque of the cam portion 15 is The maximum load from the rotation axis to the pump portion 22a is 0.45 cNm
  • the curve curve is a sine curve similar to a circular cam. From this, it was confirmed that sufficient load fluctuation was obtained.
  • FIG. 25 shows the results of measuring the power consumption of the motor M using this device.
  • the motor current consumption also shows a current change in a sine curve shape and is at a controllable level.
  • the voltage applied to the motor M is 2.7 V, and this is an example of the result of confirming that the rotation speed of the cam gear 10 is about 360 rpm.
  • the periodic load torque fluctuation can be formed by the cam configuration and the spring, and the current change of the motor current can be formed from the load torque.
  • the spring pressure may be any spring pressure that can detect a change in current, and the spring pressure may be appropriately selected.
  • the liquid ejection level is defined as "OK” when the liquid dropleted from the nozzle 3 is ejected by 10 cm or more.
  • the symbol “x” is a state in which the liquid is ejected but has no momentum
  • the symbol “ ⁇ ” is a level in which the liquid is ejected but is not in the form of droplets.
  • the pump pressing speed by the pump pressurizing member 30 to the piston portion 22 due to the rotation of the cam portion 15 is about 5 mm / sec or less, there is no momentum in ejecting the liquid and it is not suitable as an ejection device.
  • a liquid ejection device about 10 mm / sec or more is a liquid ejection device and a diffused ejection by a nozzle 3. The higher the speed, the more the diffused liquid is ejected by the nozzle 3.
  • the cam portion 15 is used, and the piston stroke speed depending on the pushing speed of the pump unit 20 is preferably 10 mm / sec or more, and is preferably ejected within 0.5 sec.
  • Table 2 shows the measurement results when the applied voltage of the motor M was changed and tap water at room temperature was used as the liquid to confirm the amount of liquid ejected.
  • Table 3 shows the measurement results of the pressing speed of the pump unit 20 and the diffusion diameter of the liquid according to the rotation speed of the cam portion 15.
  • Table 3 above shows the average diameter of the wet paper and the area calculated from the average diameter when the paper is placed at a height of 10 cm from the nozzle 3 and the liquid (water) is ejected. ..
  • the diffusion diameter increases as the pressing speed of the pump unit 20 increases. This is because the pressing pressure speed, that is, the speed of the piston portion 22 of the pump unit 20 becomes faster, the liquid flow becomes faster, and the liquid from the nozzle 3 which is the diffusion nozzle becomes more likely to become droplets, so that the diffusion diameter becomes wider. It is presumed that it was. Then, as the diffusion diameter, the shape and nozzle diameter of the diffusion nozzle and the pump speed (cam rotation speed) may be appropriately set as necessary.
  • the liquid ejection device of the present invention can carry out the following aspects (1) to (8).
  • a liquid ejection device having a pump unit having a reciprocating pump structure and ejecting liquid upward
  • the distance from the rotation axis of the gear is not constant on the side surface of the gear in the final stage of the drive means driven by the drive means.
  • a cam portion having a cam surface is provided, the cam surface is configured to be smaller than the outer diameter of the tooth bottom circle of the gear, and has a moving member into which the cam portion is inserted, and the side surface of the gear is rotated in one direction of the gear.
  • the cam portion of the pump rotates to operate a moving member in contact with the cam surface to directly or indirectly apply pressure to at least the pump portion to eject the liquid.
  • the cam gear is a cam gear having a cam portion integrally formed on one side surface of the gear portion, and the inner surface of the cam hole of the annular moving member into which the cam portion is inserted is a cam.
  • a moving member that has substantially the same shape as the surface or has a gap that is separated by a distance that is the sum of the maximum distance and the minimum distance from the rotation axis of the cam part so that the cam part can be inserted. Be done.
  • This moving member is directly or indirectly connected to the pump, and as the gear part rotates, the cam part rotates from the minimum distance (minimum radius) to the maximum distance (maximum radius), and the moving member pressurizes the pump unit. It is configured to move in a direction so that the liquid is ejected from the pump unit, and the liquid is sucked by the rotational movement of the cam portion from the maximum distance (maximum radius) to the minimum distance.
  • the cam gear is a cam gear having a cam portion integrally formed on one side surface of the gear portion, and the inner surface of the cam hole of the annular moving member into which the cam portion is inserted is a cam.
  • a moving member having substantially the same shape as the surface or having a gap separated by a distance of a value obtained by adding the maximum distance and the minimum distance from the rotation axis of the cam portion and into which the cam portion can be inserted is used.
  • This moving member is directly or indirectly connected to the pump unit, a repulsive elastic force is directly or indirectly applied to the moving member, the pumping operation is performed by the movement of the moving member, and the moving member is provided on the side surface of the gear portion.
  • the inner surface of the moving member is in contact with the cam surface of a certain cam portion. Due to the rotation of the gear part, the cam part rotates from the minimum distance (minimum radius) to the maximum distance (maximum radius), and the moving member in contact with the cam part due to the repulsive elastic force is moved in the compression direction due to the pressure of the spring. , The operation of ejecting the liquid from the pump unit is performed.
  • the cam portion moves from the maximum distance (maximum radius) to the minimum distance
  • the spring force of the compression springs 24 and 25 and the pressing force due to the movement of the moving member are configured to suck the liquid.
  • a pump unit having at least compression springs 24 and 25 inside to eject the liquid, a motor M as a driving means for rotating in one direction, and a cam portion integrally provided on the side surface of the gear in the final stage.
  • the cam portion and the moving member are configured so that the outer peripheral surface of the cam portion and the inner surface of the moving member come into contact with each other by the spring force of the spring of the pump unit.
  • the moving member is configured to directly or indirectly fit into the nozzle portion provided at the tip of the pump portion of the pump unit.
  • the moving member is directly or indirectly fitted to the nozzle portion in the contact moving region where the moving member moves from the position where it is in contact with the rotation axis of the cam portion at the minimum distance to the maximum distance from the rotation axis of the cam portion. It is a region for pressurizing the pump unit, and the region for moving from the maximum distance to the minimum distance is configured to be a region where the pressurized pressure is depressurized.
  • the pump unit has a first valve and a second valve and one or more springs, and a pressure member or a pressure portion fitted or in contact with the pump unit applies pressure to the nozzle portion to compress the spring.
  • a pressure member or a pressure portion fitted or in contact with the pump unit applies pressure to the nozzle portion to compress the spring.
  • the liquid is ejected, and after compression, the spring force of the compressed spring generates a suction force of the liquid in the piston, the first valve is opened, the second valve is closed, and the liquid is discharged. Suction into the pump unit.
  • the pump unit constitutes a reciprocating pump having a configuration of returning to a predetermined position.
  • the spring force of the spring of the pump unit abuts the cam portion provided on the side surface of the gear in the final stage and the moving member into which the cam portion is inserted to bring the moving member into contact with each other.
  • the pressure is applied to the pump in the rotational movement region from the minimum distance to the maximum distance of the cam part through the nozzle part of the pump unit, and the pump is moved in the compression direction.
  • the liquid ejection device has at least one of a detection means for detecting an object or a finger and a timer means for measuring time, and includes a motor as a drive source, a liquid container for accommodating a liquid, and this device. It has at least a control board to control and a voltage supply means for operating this apparatus. A means and setting for stopping the motor by electrically detecting the load fluctuation between the load when the liquid is ejected and the load of the motor when the liquid is sucked by rotating the motor in one direction and ejecting the liquid by the operation signal.
  • At least one motor stopping means is used, that is, a means for stopping the motor at a predetermined time, a means for determining that the detection signal of the detecting means for detecting an object or a finger has not been received, and a means for stopping the motor. And stop the motor.
  • the liquid ejection device is a liquid ejecting device that detects an object or a finger by a detecting means and ejects the liquid or an ejecting device that automatically ejects the liquid at predetermined intervals by a timer operation.
  • the container for storing the liquid of this liquid ejection device is a liquid cartridge or a liquid container configured to be removable from the main body, and a liquid cartridge having a structure in which a nozzle portion 23 connected to the pump portion of the pump unit is provided and integrated. The liquid is ejected from the nozzle portion 23 by being operated by the drive means and the control board provided in the main body after being attached to the main body.
  • the liquid is ejected at a liquid compression speed of 10 mm / sec or more of the pump unit or the piston in the pump unit.
  • the motor M used in this device is a brush DC motor
  • the voltage supply means to this device is at least one of a battery, a USB cable, and an AC adapter. At least when the motor is driven by a battery, the motor is controlled by switching or driven by a voltage lower than the initial battery voltage to suppress the power consumption of the battery.
  • the small automatic liquid ejection device of the present embodiment is a mechanism in which the rotation direction of the driving means (motor) rotates in one direction, and the cam portion is integrally formed on the side surface of the gear in the final stage, and the cam portion is included in the moving member.
  • the pump unit can be reciprocated with a simple configuration by the rotational movement of the cam portion.
  • Compression springs 24 and 25 are provided in the pump unit, and the load torque is between the load torque when the pump unit is compressed to eject the liquid and the load torque when the pump unit changes to the non-compressed state when the liquid is sucked. Make a difference. It is possible to control the motor by causing a detectable current change in the motor drive current to enable intermittent liquid ejection and continuous liquid ejection.
  • the compression speed of the pump unit can be changed by changing the rotation speed of the motor, it is also possible to change the ejection level depending on the flow velocity of the liquid.
  • the diffusion area can be suppressed, and the ejected liquid is atomized and adhered to the fingers, etc., or the fingers are wetted to create a state where they are not exposed to exhaled breath.
  • a disinfectant, disinfectant, or bactericidal solution that uses high-concentration alcohol used to prevent infection with the new corona virus, the palm can be properly moistened and the virus caused by the alcohol solution can be inactivated. It can be suitably used as a liquid ejection device for sterilizing and disinfecting fingers.
  • the high-pressure method and ultrasonic method which use a highly volatile liquid such as alcohol, are not suitable for wetting the palm of the hand because the liquid is easily atomized and vaporizes quickly. Because it is a fine particle, it hits the palm and easily flows to the surroundings, which makes it easy to suck, which is a health problem. It can be set by the nozzle shape.
  • the liquid is sealed in the container at normal pressure, it can be used safely without exploding due to an increase in temperature.
  • the amount of liquid ejected at one time can be set to the amount that the liquid does not drip from the palm, and it can be a device that does not contaminate the surroundings.
  • the main body and liquid container can be attached and detached, and by configuring the main body as a drive head and integrating the liquid container and pump unit as a liquid cartridge, it can be easily replaced, and the capacity of the liquid cartridge can be increased as needed. It is a highly convenient device that can be selected and can be used as a large-capacity ejection device for business use by enlarging the bottle of the liquid cartridge.
  • the size can be reduced by a mechanical configuration, and the cost can be reduced by dividing into a main body consisting of a drive means for operating the pump unit and a control unit and a liquid cartridge attached to and detachable from the main body. It is possible to provide a safe and highly convenient liquid ejection device. And by downsizing, a small motor driven by DC 1.5V, 3.0V can be used, it can be driven by batteries, can be driven by USB power supply, and can be used in homes, in cars, and multipurpose facilities. It can be used without inconvenience in many places such as in Japan.
  • high-concentration ethanol disinfection and high-concentration alcohol sterilization are essential to prevent infection with the new coronavirus, and these chemicals can be used. Since it can be ejected and the fingers can be wetted without contact by sensor detection, it is possible to disinfect and sterilize the fingers, and it is also a device useful for preventing infections such as new coronavirus and influenza.
  • the liquid in the liquid ejection device according to the present invention, can be ejected with a simple drive mechanism, the liquid container or the liquid cartridge can be easily attached and detached, and the size of the container can be freely changed. It is a highly versatile and compact ejection device that can be offered to the market as a low-priced device. In addition, since this device does not eject the liquid with fine particles, it is possible to instantly wet the fingers, and it is possible to wet the fingers with a liquid without dripping. It is also a technique capable of manufacturing a large-sized liquid ejection device using this configuration.

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Abstract

液体を噴出するノズル部と、液体を吸引する吸引部と、吸引部から吸引した液体を吐出する、ノズル部に接続された吐出部とを備え、往復運動するピストンを有するピストンポンプであるポンプと、カム部と、カム部が嵌まり込むカム孔が形成された移動部材とを有し、カム部の回転運動によって、移動部材を、カム部の回転軸線に垂直な直線状の移動経路に沿って一方向または他方向へ移動させ、移動部材の一方向への移動によってポンプに液体を吸引させ、移動部材の他方向への移動によってピストンを同方向へ移動させて、吸引した液体を圧縮してノズル部から吐出させる駆動手段と、を備え、ポンプは、ピストンの1往復運動によって該ポンプ内の負荷が負荷変動するように構成され、駆動手段は、カム部に回転軸線まわりの回転力を与えるモータを含み、回転軸の負荷トルクの負荷変動が、ポンプ内の負荷変動と同期するように構成されている。

Description

液体噴出装置
 本発明は、手指などの対象物を検知して、カムの回転によるポンプの往復運動によって液体を噴出する液体噴出装置に関する。
 従来から、液体を上向きに噴出させる小型の装置として、歯車を用いてカムを回転させて液体を吸引し、ばね力等の反発弾性力を利用して液体を噴出させる噴出装置、ガスと液体とが混合されたエアゾール方式の液化ガス、または圧縮ガスと使用目的とする液体とが弁を備えた容器に封入され、圧縮ガスの圧力によって使用目的の液体をノズルから放出させる装置、歯車を用いて機構的に液体を噴出させる噴出装置、そして、電気的に超音波を用いた噴霧装置などが知られている。
 上記の液体噴出装置の液体を噴出する技術は、液体を塗布するディスペンサー、用途に応じた液体が広範囲に拡散されるように霧状になるようにした噴霧装置、消毒液を拡散しながら手指などを消毒する消毒装置、手指の濡らし器および手指の濡らし装置などに用いられている。そして、人体を検知して噴出口から消毒液や除菌液、水または蒸気の噴霧粒子が噴出する装置、人体感知センサによって人を感知したとき液剤を噴霧する装置などとして提案されている(たとえば、特許文献1~8参照)。
特願2017-26444号公報 特開2017-128347号公報 特表2010-522080号公報 特表2008-515738号公報 特開平10-80468号公報 実願2009-4501号公報 特開平6-320083号公報 特開2020-54970号公報
 上記従来の上向きへの液体の噴出装置としては、特許文献1に、カムを回転させてポンプで液体を吸引し、吸引した液体をばね力によって噴出させる装置が開示されている。しかし、この装置では、カムと歯車とが独立した構成であり、カムとレバーとを当接させて、カムの回転でレバーを引き上げて液体を吸引し、液体の噴出はばね力で液体の噴出を行う機構が採用されている。したがって、ばね力によるポンプ圧が弱いと、設定した位置までポンプが下がらず液体の噴出量が少なくなり、噴出のためにばね力を高くするとレバーが変形し、吸引量および噴出量が低下し微妙な設定の中で構成することが必要であり、さらには部品点数が多くなり、コストアップとなっている。加えて従来の上向きの液体噴出装置では、装置内タンク容量が限定されており、要望される装置内タンク容量に自由度がないという課題を有している。
 これに対し、特許文献2,3,4には、加圧流体が封入されたエアロゾル缶や液化ガスと薬剤からなるスプレー缶を使用し、歯車を用いて噴霧ヘッドの押圧によって噴霧される装置が開示されている。この方式は、エアロゾル缶やスプレー缶の内圧に依存しており、減速歯車輪列の駆動によって押圧・降下させることで液を噴霧させ、モータへの電源供給を停止させ、バルブシステムのばねや他のばねのばね力によって、押圧部材であるアクチュエータや押圧操作部材を、減速歯車輪列の歯車を逆回転させて動作前の位置に戻すように構成されている。また、押圧後モータを逆回転させることによって、エアロゾル缶やスプレー缶を動作前の位置に戻すように構成されている。
 しかし、上記の方法の減速歯車輪列でモータを停止させ、減速歯車輪列の歯車を逆回転させることは、減速比にもよるが、非常に高いばね力を必要とし、かつ、歯車を逆回転させることは、モータも逆回転させることになり、モータ内での起電力も発生することになる。正逆回転可能でない一方向回転用のモータでは、モータの破損、さらにはモータを動作させている回路を破損させる可能性を有し、回路を逆電流が発生しても破損しないように対策を設けなければならない。したがって、液体噴出装置の生産性が低下し、製造コストが高コスト化するという問題がある。
 エアロゾル方式の液体噴出装置では、加圧液体や液化ガスが封入されており、温度が高くなった場合は、封入された加圧液体または液化ガスの体積膨張があり、周辺の温度変化の大きい使用環境においては、危険性を有しているため、アルコール類などの消毒液、除菌液には不向きである。
 特許文献5には、下向きの液体噴出装置が開示されているが、下向きの液体噴出装置では、液垂れなどが生じ、周辺を汚染してしまうおそれがある。
 上向きの液体噴出装置は、特許文献6に開示されているが、コンプレッサを用いて噴霧を行う装置であり、小型化を図ることは困難であるという問題がある。
 電気的に液体噴出を行う超音波方式の噴霧装置は、例えば特許文献7,8に超音波噴霧装置として開示されている。この超音波噴霧装置では、液体が微粒子化され、液体としてアルコールを含有する消毒エタノール液や高濃度のエタノール除菌液を用いた場合には、液体が微細な噴霧状となって微細過ぎるため、アルコールの揮発が早く、手指に付着し難いという問題があり、手指の消毒や除菌には不向きである。さらには液体が微細なミスト状に噴出されるため、アルコール類の液体を噴出した場合には、周辺に流れやすく直接肺に吸い込むことになり、健康上好ましくない。
 本発明の目的は、上述の課題を解決し、部品点数を削減し、非接触で液だれを生じることなく、液体を安定して噴出することができる液体噴出装置を提供することである。
 本発明は、液体を噴出するノズル部と、
 液体を吸引する吸引部と、前記吸引部から吸引した液体を吐出する、前記ノズル部に接続された吐出部とを備え、往復運動するピストンを有するピストンポンプであるポンプと、
 カム部と、前記カム部が嵌まり込むカム孔が形成された移動部材とを有し、前記カム部の回転運動によって、前記移動部材を、前記カム部の回転軸線に垂直な直線状の移動経路に沿って一方向または他方向へ移動させ、前記移動部材の前記一方向への移動によって前記ポンプに液体を吸引させ、前記移動部材の前記他方向への移動によって前記ピストンを同方向へ移動させて、前記吸引した液体を圧縮して前記ノズル部から吐出させる駆動手段と、を備え、
 前記ポンプは、前記ピストンの1往復運動によって該ポンプ内の負荷が負荷変動するように構成され、
 前記駆動手段は、前記カム部に回転軸線まわりの回転力を与えるモータを含み、前記回転軸の負荷トルクの負荷変動が、前記ポンプ内の負荷変動と同期するように構成されていることを特徴とする液体噴出装置である。
 また本発明において、前記カム部の回転による負荷トルクを検知する負荷トルク検知手段と、
 前記負荷トルク検知手段によって検知された負荷トルクに基づいて、前記カム部の回転を制御する制御手段とを、さらに含むことが好ましい。
 前記移動部材の前記カム孔は、前記カム面の形状と同一形状の内周面によって規定されていることが好ましい。
 また本発明において、前記移動部材は、前記カム面の、前記カム部の回転軸線から半径方向に最も離れた位置までの最大距離と、前記カム面の前記回転軸線から半径方向に最も近い位置までの最小距離とを加算した値以上の内径を有する、前記カム部が収容されるカム孔を有することが好ましい。
 また本発明において、前記移動部材を、前記回転軸線に垂直な方向に該回転軸線に向かってばね付勢する第1ばねを、さらに含むことが好ましい。
 また本発明において、前記ポンプに設けられ、前記カム部の前記最小距離から前記最大距離への回転によって圧縮される第1ばねを、前記ポンプに含み、
 前記カム部の前記最大距離から前記最小距離への回転と、前記第1ばねのばね力とによって、前記ポンプに液体を吸引させながら前記ポンプを前記第1ばねの圧縮前の位置へ復帰させることが好ましい。
 また本発明において、前記負荷トルク検知手段は、検知センサによる検知信号によって前記モータが回転し、前記モータの液体噴出時および液体吸引時の消費電流を電気的に検知し、検知された消費電流の変化が予め定める周期を超えていると判断したとき、前記モータを停止させるモータ停止手段を含むことが好ましい。
 また本発明において、前記負荷トルク検知手段は、前記モータの回転開始から予め設定された所定時間が経過したとき、前記モータを停止させるモータ停止手段を含むことが好ましい。
 また本発明において、前記負荷トルク検知手段は、前記検知センサによる検知信号によってモータが回転し、検知センサが検知されていないと判断したとき、前記モータを停止させるモータ停止手段を含むことが好ましい。
 また本発明において、前記ポンプに着脱可能に接続され、前記液体が収容される液体容器を、さらに含むことが好ましい。
 また本発明において、前記ポンプは、10mm/sec以上の液体圧縮速度で液体を噴出するように構成されていることが好ましい。
 また本発明において、電池、USBケーブル、ACアダプタのうち少なくとも1つ以上を接続するための電源接続部を、さらに含み、
 前記制御手段は、少なくとも電池からの電力が供給されているとき、前記モータをスイッチング制御もしくは定格電池電圧よりも低い電圧で駆動することが好ましい。
 本発明によれば、移動部材にカム部を収容するように構成し、カム部の回転運動によってポンプを往復運動させる構成とし、液体を噴出する圧縮時の負荷トルクと液体を吸引する非圧縮時の負荷トルクとの負荷トルク差を、ノズル部から噴出される液体を希望する噴出状態、例えば噴出速度、噴出距離、噴出量等が得られるように、カム部の回転運動によって制御され、かつ、カム構造とばねなどの反発弾性力によるカム1回転での負荷トルク変動を形成し、このトルク変動はモータ電流で検知できるトルク変動となるように構成し、この電流の周期変化を判断し制御することによって間欠噴出(1回噴出)、設定された複数回の連続噴出の制御、検知センサでの検知後と検知センサによる検知なしと判断したときの制御を可能とし、従来装置の動作停止に必要であったセンサやそれに付随する部品などを廃止することができ、部品点数の削減によって構成を簡素化し、低コストで液体を安定して噴出することができる液体噴出装置を提供することができる。
 また本発明によれば、カム部の回転速度を変更することによって、ポンプの圧縮速度を変更することができ、さらにはノズル孔からの液体の流速による噴出レベルを変えることも可能である。また、圧縮速度および拡散ノズル等のノズル孔の形態の異なるノズル部を適正化することによって、拡散領域を抑えることができ、かつ、噴出液を液滴化して手指などに付着させて手指を濡らし、呼気吸引されない状態を作ることができる。これによって、コロナウィルスのおける高濃度のアルコール使用における消毒液や除菌液を使用した場合に手のひらを濡らすことができ、アルコール液によるウィルスを溶解させ不活性化させる手指の噴出装置としても使用することができ、汎用性の高い液体噴出装置を提供することができる。
 アルコールなどの揮発性の高い液体を用いた高圧方式および超音波方式では液体が微細化され易く気化が早いため手のひらなどを濡らすことには不向きであり、さらには手のひらなどをかざした場合は微細粒子となっているため手のひらに当たり周辺に流れやすく吸気し易くなり健康上問題があるのに対し、本装置は液滴で粒子が粗く周辺へ流れ難く拡散領域をポンプ圧縮速度やノズル形状で設定ができる。
 さらに本装置では、液体は容器に常圧で封止されているため温度の上昇によって爆発をすることもなく安全に使用ができる。
 さらに、液体を安定に噴出することができるので、例えば小型の往復動のポンプユニットを使用することによって、1回の噴出量を手のひらから液が垂れ落ちない量とすることができ、周辺を汚染させることの無い、高い利便性を有する液体噴出装置を提供することができる。
 また、本体と液体容器が着脱可能であり、さらには本体を駆動ヘッドとし液体容器とポンプユニットを一体化した液体カートリッジとして構成することができるので、簡単に交換ができ、必要に応じて液体カートリッジの容量を選択することが可能であり、液体カートリッジのボトルを大きくすることによって、業務用の大容量の液体噴出装置としても使用可能となる。
 このように機械的な構成で小型化ができ、ポンプユニットを動作させる駆動手段と制御部から成る本体と、この本体に着脱可能な液体カートリッジとに分割することで、低コストで安全かつ利便性の高い液体噴出装置を提供することができる。そして、小型化することで直流1.5Vまたは3.0Vで駆動する小型のモータが使用でき、電池での駆動、USB給電での駆動ができる。
 また、新型コロナウィルスの感染予防として、高濃度のエタノール消毒、高濃度アルコール除菌が必須となっており、これらの薬液を使用することが可能であり、液体の噴出も粒子の粗い液滴を噴出することができ、センサ検知で非接触にて手指を濡らすことができるため、手指の消毒、除菌が可能で新型コロナウィルスやインフルエンザなどの感染予防に役立つ装置でもある。
 本発明の目的、特色、および利点は、下記の詳細な説明と図面とからより明確になるであろう。
本発明の一実施形態の液体噴出装置1を正面から見た外観を示す斜視図である。 図1の液体噴出装置1を背面から見た外観を示す斜視図である。 液体噴出装置1の平面図である。 負荷変動を発生する反発部材の伸長時における駆動手段7の構成例を示す断面図である。 負荷変動を発生する反発部材の圧縮時における駆動手段7の構成例を示す断面図である。 カム歯車10の回転角度とモータMの負荷トルクとの関係を示すグラフである。 液体吸引時のポンプユニット20を示す断面図である。 液体押出し時のポンプユニット20を示す断面図である。 ポンプ部20aを示す断面図である。 ピストン部22を示す断面図である。 ノズル部23を示す断面図である。 移動部材11がカム歯車10のカム部15の回転によって直接的にポンプに加圧する動作を説明するための断面図で最小圧縮時又は非圧縮時である。 移動部材11がカム歯車10のカム部15の回転によって直接的にポンプに加圧する動作を説明するための最大圧縮時の断面図である。 歯車部14の側面に円柱状のカム部15が設けられるカム歯車10の構成を示す側面図である。 カム歯車10を図6Aの右側から見た正面図である。 移動部材11にカム歯車10が装着された状態を示す断面図である。 カム歯車10が装着された移動部材11を図Aの右側から見た側面図である。 本発明の他の実施形態で最小圧縮時又は非圧縮時の液体噴射装置1aを示す一部の拡大断面図である。 本発明の他の実施形態の最大圧縮時における液体噴射装置1aを示す一部の拡大断面図である。 カム歯車10の側面図である。 カム歯車10を図11Aの右側から見た正面図である。 カム歯車10、移動部材11およびポンプ加圧部材30の構成を示す断面図である。 カム歯車10および移動部材11を図12Aの右側から見た側面図である。 移動部材11のカム孔11aがカム歯車10のカム部15と略同じ形状に構成の駆動手段7bの構成を示す一部の断面図である。 駆動手段7bを図13Aの右側から見た正面図である。 駆動手段7bの全体構成を示す側面図である。 ポンプユニット20が支持フレーム40に装着圧入された本体部43を示す断面図である。 液体容器Tの蓋体48が外された状態を示す断面図である。 ハウジング2の下カバー2bを示す断面図である。 液体噴出装置1が組み立てられた状態における内部構造を示す断面図である。 本発明の他の実施形態の液体噴出装置1bに用いられる液体カートリッジT1の例を示す分解断面図である。 液体噴出装置1bの本体部43を示す断面図である。 液体噴出装置1bに用いる液体カートリッジT1の一例を示す断面図である。 液体噴出装置1bの下カバー2bの断面図である。 液体噴出装置1bが組み立てられた状態における内部構造を示す断面図である。 カム歯車10の回転角度とモータMの負荷トルクとの関係を示すグラフである。 モータMの消費電流と駆動時間との関係を示すグラフである。
 以下図面を参考にして本発明の好適な実施形態を詳細に説明する。
 図1は、本発明の一実施形態の液体噴出装置1を正面から見た外観を示す斜視図である。図2は図1に示される液体噴出装置1を背面から見た外観を示す斜視図であり、図3は液体噴出装置1の平面図である。本実施形態では、液体を上向きに噴出する液体噴出装置の一例について説明する。本実施形態の液体噴出装置1は、水平な机上または基台上に設置状態で上向きに液体を噴出するノズル部23(図6E参照)を有し、例えば新型コロナウィルスなどの感染予防として、高濃度のエタノール、高濃度アルコールなどの消毒液や除菌液を液滴状態で噴出し、非接触で手などの対象物を濡らし、手指および手のひら等の消毒、除菌などを行うために好適に実施することができる。
 図1の液体噴出装置1は、外観が縦長の略楕円形状のハウジング2を有し、液体を液滴状態で上方(図1の上方)へ噴出するノズル3を有し、ノズル3はハウジング2の略中央部の上部に設けられた孔の中を上下に移動できるように構成され、液滴を着弾させる手などを検知する検知センサ4はハウジング2の内部のノズル3の近傍に配置され、センサ4の検知用孔がハウジング2の上面に形成され、電源スイッチ(スイッチボタン)5はハウジング2の天面の端部の孔に電源スイッチ(スイッチボタン)を配置し、USB(Universal Serial Bus)接続部をハウジング2の側面の上部に設けた構成である。
 ハウジング2の側壁2dは、開口部2d2を有する略円錐台状の側壁本体部2d1と、側壁本体部2d1の開口部2d2に着脱自在に装着される電池カバー2d3とを有する。電池カバー2d3は、操作片2d4を有し、操作片2d4を手指で図2の上方で引上げるなどの操作を行うことによって、電池カバー2d3の側壁本体部2d1の係止状態を解除し、電池カバー2d3を側壁本体部2d1から外して開口部2d2を開放し、ハウジング2内に収容される図示しない電池の交換などを行うことができる。
 図4Aおよび図4Bは、液体噴出装置1の負荷トルク変動を形成する駆動手段7の構成を示す断面図の例である。液体噴出装置1は、ハウジング2内に配設される駆動手段7を有する。駆動手段7は、図4Aに示すように、ハウジング2の内面の支持フレーム40に固定または一体に連なって設けられ、軸孔8を有する歯車支持フレーム9、歯車支持フレーム9の軸孔8に水平(図4Aでは左右方向)または略水平な回転軸線L1まわりに回転自在に保持されるカム歯車10、カム歯車10が装着される移動部材11、移動部材11と歯車支持フレーム9との間に装着され、移動部材11を移動方向A1,A2に変位可能に支持する圧縮ばね12を備えた例である。
 カム歯車10は、軸孔8に挿入される軸部13、軸部13の一端に一体に形成される円板状の歯車部14、および軸部13の他端に一体に形成されるカム部15を有する。図4Aは、カム部15の回転軸線L1から半径方向に最小距離Lminの位置でカム面15aに移動部材11が当接している状態を示し、図4Bは、歯車部14が180°回転してカム部15の回転軸線L1から半径方向に最大距離Lmaxの位置でカム面15aによって圧縮ばね12が最大圧縮されている状態を示す。
 図5は、カム歯車10の回転角度とモータMの負荷トルクとの関係を示すグラフである。駆動手段7において、圧縮ばね12とカム歯車10とを用いることによって、カム部15のカム面15aに移動部材11のカム孔11aが常に点接触または線接触し、理論的には、モータMの出力軸の負荷トルクは、サインカーブのシフト曲線となる。カム部15のカム面15aが最小距離から最大距離になったとき、圧縮ばね12の反発弾性力による移動部材11に対する移動方向A1への反発弾性力が最大となり、その負荷によって、負荷トルクも最大となる。そして、カム面15aの作用点が最大距離から最小距離に向かうときは、圧縮ばね12のばね力が低下し、負荷トルクも下がる。カム面15aの作用点が最小距離となったとき、ばね力も最小となり、負荷トルクも最小となる。
 カム歯車10を用いてカム部15を回転させることによって、カム部15のカム面15aに当接している移動部材11の移動量は、サインカーブで示される曲線の振幅に対応する移動量である。圧縮ばね12の反発弾性力は、圧縮量に対して直線関係(または比例関係)であることから、トルク負荷曲線はサインカーブの曲線となる。また、図4Aに示す移動部材11の移動量は、図8(図11A)に示すカム面15aの回転軸線L1から半径方向に最大となる位置までの最大距離Lmaxから、回転軸線L1から半径方向に最小となる位置までの最小距離Lminを引いた差分の値(=Lmax-Lmin)が、設計上の移動部材11の上下の移動方向A1,A2への移動距離となる。加えて、この負荷トルク曲線の負荷トルクの変化である負荷変動を用いることによって、モータMの動作制御を行うことができる。負荷トルクが上昇するときは、圧縮ばね12を圧縮した状態でモータMの消費電流も上昇し、負荷トルクが下がっているときは、戻り動作でモータMの消費電流が少なくなる。そして、このモータMの電流変化を負荷トルク検知手段が検知することによって、制御手段は検知された電流変化に基づいてモータMの回転動作を制御する。負荷トルク検知手段は、例えばモータMに駆動電力を供給する電源電力線などに設けられる検流器によって実現されてもよい。
 さらに、モータは負荷によって電流変化の生じやすいDCモータが好ましく、最大負荷トルクの3倍前後でも動作するDCモータが好ましい。また、モータMの回転数に対するカム歯車10の減速比はモータ電流変化が検知できる減速比及びトルクを得ることができるように適宜に選定すれば良い。減速比が大きい形態での歯車配列や負荷トルクの高いモータを使用した場合は負荷変動による電流変化が小さくなるため、間欠動作の制御が難しくなる。
 モータMの停止は、モータMの消費電流が下がっていることを検知するか、または上昇開始を検知することによって、この検知信号に応答して停止させることができる。好ましくは、電流値が下がっていることを検知して停止させることが望ましいが、間欠動作時は、モータ起動時の電流が最も高いため、電流値が低下し、電流値が上昇したことを検知して、停止させることが好ましい。このような制御手段によるモータMの制御によって、手のひらや物体等の対象物の検知したときの動作を、間欠動作または連続動作するように、モータMの制御を行うことができる。制御手段としては、例えば特定用途向けIC(Application Specific Integrated Circuit;ASIC)によって実現されてもよい。
 また、検知し易くするために負荷トルクの差をカム歯車10の減速比、圧縮ばね12のばね力、当接部材同士の摩擦係数などで大きくすることができるが、モータMの性能と合わせ、負荷トルクに影響を与える各因子を想定して決定することが好ましい。さらに、図5の負荷トルク曲線は、カム面15aの形状を変えることで曲線形状、したがってシフト量を変化させることが可能であり、検知に応じてカム形状を決定することが好ましい。さらに、液体の噴出は、ピストンの移動、すなわち移動部材11の移動速度に依存するため、ピストン26(図6A、図6Bを参照)の移動速度は、カム歯車10の回転数を必要な回転数に設定することによって、噴出に必要な移動速度とすることができる。
 本実施形態の液体噴出装置1は、上記の原理に基づき実現した装置であり、本装置には往復動のポンプを用い、ポンプにて吸引した液体を圧縮して噴出させることができる。本装置に用いるポンプユニット20の構成例を、図6A~図6Eに示す。
 図6Aは、液体吸引終了時の状態で非圧縮時のポンプユニット20を示す断面図の例である。図6Bは、ポンプユニット20の内部の圧縮ばね24を最大圧縮し液体噴出終了時のポンプユニット20の断面図である。図6Cは、ポンプ部20aを示す断面図である。図6Dは、シリンダ21に内包されるピストン部22を示す断面図である。図6Eは、ノズル部23を示す断面図である。図6Aおよび図6Bに示されるポンプユニット20は、図6Dに示されるピストン部22を内包するポンプ部20aと、図6Eに示されるノズル部23とによって構成される。
 ポンプユニット20内には、2つの第1弁V1および第2弁V2と、2つの圧縮ばね24,25とが設けられる。そして、図6Dに示されるピストン26を含むピストン部22が図6Cに示されるシリンダ21内を往復運動し、各々の弁V1,V2による弁孔の開閉によって、液体の吸引と液体の噴出とを行うことができる構成とされる。図6Bは、図6C、図6Dのピストン部22によってシリンダ21内の液体が加圧され、第1弁V1が閉じ、ピストン26が最大移動して第2弁V2が開いた状態を示している。そして、圧縮ばね12に準ずる圧縮ばね24,25のばね力によって、図6Dに示すピストン部22が押し上げられ、第2弁V2がピストン26と接し、第2弁V2が閉じられ、ピストン26の戻りによって、第1弁が開き液体が吸引される。
 図6Eは、ノズル接続パイプ28と嵌合するノズル部23を示す。ノズル部23は、ノズル3と、ノズルホルダ23bとを有する。ノズルホルダ29(23b)は、一端にノズル3が装着される円筒状の筒部23dとノズル3を支持するノズルホルダ23a、筒部23dの長手方向中間部から半径方向外方に突出し、図7A、図7Bに示す移動部材11(又は図10のポンプ加圧部材30)に下方から接触して支持される鍔部23cとを有する。そして、このノズルホルダ29(23b)には、液体を拡散するノズル3が圧入されている。液体の拡散を必要としない場合は、図示をしていないが、ノズルホルダ29(23b)をノズル3等の拡散ノズルを使用しない形状、例えばノズルホルダ29(23b)の一端が端板によって塞がれた形状とし、その端板にφ1.0mm以下のノズル孔31を形成した構成に変更し、液体を柱状に噴出させてもよく、また、端板に複数のノズル孔31を形成し、複数本(例えば、3~7本)の液体を柱状に噴出させる構成であってもよい。さらに、ポンプユニット20は、ピストン26の移動量とピストン26が接しているシリンダ内径とによって液体が吸引される構成である。
 このように本実施形態の液体噴出装置1に用いるポンプユニット20は、圧縮ばね12に準ずる圧縮ばね24を有し、カム面15aのシフト量に対応した所定の移動量を有し、移動した後は圧縮ばね24の反発弾性力によって、所定の初期位置に戻る動作特性を有する構成である。
 図7Aおよび図7Bは、移動部材11がカム歯車10のカム部15の回転によって直接的にポンプに加圧する動作を説明するための断面図である。図7Aに示すように、移動部材11はポンプユニット20のノズルホルダ29(23b)の鍔部23cと直接に接し、カム部15の180°回転によって図7Bに示す最下点まで加圧される。なお、ポンプユニット20のポンプ部20aは支持フレーム40に保持された状態の例である。
 このように機械的に簡単な構成によってポンプユニット20を実現し、図7Bに示すように、噴出されるべき液体を加圧圧縮し、ノズル3のノズル孔31から噴出させることができる。
 上記のように液体噴出装置1は、往復運動からなるピストンポンプを用い、ノズル3のノズル孔31からカム部15の回転によってポンプユニット20のピストン部22の移動速度を調整することができる。そして、液体の噴出を液滴化し、かつ機械的に少ない部品点数で低コストで製作が可能である。この手段を用いて液滴を着弾させる手指などの対象物を検知センサ4により検知し、自動的に液体を噴出することができる。
 図8Aは、歯車の側面に円形カム形状のカム歯車10の構成を示す側面図である。図8Bは、カム歯車10を図8Aの右側から見た正面図である。カム歯車10は、移動部材11を直接的に直線移動させるように構成される。カム歯車10は、前述したように、軸部13、歯車部14およびカム部15を含んで構成され、カム面15aの形状は、側面視において円形の例である。移動部材11を直接ポンプに接するように構成するため、歯車部14に軸部13を形成し、その外側にカム部15を形成し、カム部15を移動部材11のカム孔11aに挿入できるように構成される。そして、カム部15は、回転軸線L1からの最小距離をLminとし、回転軸線L1からの最大距離をLmaxとすると、カム部15の回転によるカム面15aの変動距離ΔLは、Lmax-Lminとなる。カム歯車10は、樹脂成型で一体的に容易に成型でき、樹脂成形で製造することによって、部品コストの低減を図ることができる。
 図9Aは、移動部材11にカム歯車10が装着された状態を示す断面図である。図9Bは、カム歯車10が装着された移動部材11を図9Aの右側から見た側面図である。移動部材11のカム孔11aには、カム歯車10のカム部15が挿入される。移動部材11のカム孔11aの高さ方向(図9A,図9Bでは、上下方向)の寸法Hは、カム部15の最大距離Lmax+最小距離Lminの長さ以上であり、カム孔11aの幅Wは、カム部15の回転半径の2倍以上の長さとすることが好ましい。これは直接、移動部材11によってポンプユニット20を加圧するため、上下運動のみを必要とし、カム部15の回転による横への負荷をなくすことが必要であり、幅Wはカム部15の回転半径の2倍以上とし、移動部材11のカム孔11aの両側に位置する側部と接触させないようにすることが好ましい。
 そして、移動部材11は、その両側で上下の延びる一対のガイド部材19a,19bによって移動方向A1,A2に案内され、カム部15の回転によって上下に移動することができる。各ガイド部材19a,19bは、歯車支持フレーム9に一体的に形成されてもよい。また、移動部材11の上部の孔11bにポンプユニット20のノズル部23を挿入し、移動部材11の底面にノズル部23の鍔部23cが接するように構成することで、カムの回転によって設定したポンプの移動を行うことができる。
 図10Aおよび図10Bは、本発明の他の実施形態の吸引時および圧縮時におけるそれぞれの液体噴射装置1aを示す一部の拡大断面図である。なお、前述の実施形態と対応する部分には、同一の参照符を付す。本実施形態の液体噴射装置1aは、間接的な加圧方式で移動部材11をカム部15のリンク部材として用いる構成である。図10Aに示すように、圧縮ばねを内蔵したポンプユニット20の上部に、ポンプ(図6D+図6E)を加圧するポンプ加圧部材30が設けられ、ポンプ加圧部材30を作動させる移動部材11と、移動部材11の内面にカム歯車10のカム部15が挿入されており、カム部15のカム面15aの回転軸線L1から最小距離の位置で、カム部15とポンプユニット20の圧縮ばね24の反力によって、ポンプ加圧部材30を介して移動部材11に接触した状態で、ポンプ(図6D+図6E)を押圧する構成であり、図10Aはポンプ圧縮前の状態を示す。
 図10Aの状態から図10Bに示すように、カム歯車10を180°回転させ、カム部15のカム面15aの回転軸線L1から最大距離の位置で、カム部15と移動部材11が当接した状態となり、ポンプ加圧部材30を介してポンプ(図6D+図6E)を最大圧縮した状態まで押し下げることができる。
 図11Aは、図10A、図10Bに使用されるカム歯車10の側面図である。図11Bは、カム歯車10を図11Aの右側から見た正面図である。カム歯車10の側面には、厚みを有するカム部15が一体的に設けられており、そのカム面15aの形状は、円筒形の例であり、この円筒形の中心軸線は回転軸線L1から偏心している。
 図12Aは、図14A、図14Bに使用されるカム歯車10、移動部材11およびポンプ加圧部材30の構成を示す断面図である。図12Bは、カム歯車10、移動部材11およびポンプ加圧部材30を図12Aの右側から見た正面図である。図12Aに示される状態では、ポンプ(図6D+図6E)を間接的に加圧するために、カム歯車10のカム部15の回転で、移動部材11によってポンプ加圧部材30に圧力を作用させる。移動部材11は図12Aおよび図12Bに示されように、移動部材11のカム孔11aには、カム歯車10のカム部15が挿入され、カム部15のカム面15aの回転軸線L1から最大距離の位置で、移動部材11の下面に当接した状態で、カム部15による最大変動距離が得られるように構成される。図12Bに示されているように、移動部材11のカム孔11a内でカム部15のカム面15aとの最大間隙距離L11がカム部15による変動距離Lmax+Lminよりも大きく形成された場合は、カム部15の作用がポンプ(図6D+図6E)への加圧のみの作用となる。
 ポンプ加圧部材30にポンプユニット20内の反発弾性力が作用することで、カム部15と移動部材11とが当接し、カム部15の回転によってポンプ加圧部材30がポンプ(図6D+図6E)を加圧し、ポンプユニット20内の液体を圧縮して、液体がノズル部23のノズル3のノズル孔31から噴出され、カム部15のカム面15aの回転軸線L1からの最大距離の位置から最小距離の位置に戻るときは、ポンプユニット20内の圧縮ばね24,25の反発弾性力によってピストン26を上方向A1に移動させ、液体を吸引して所定の位置に戻るように構成される。圧縮ばね24,25の作用が無い場合は、所定の位置に戻らず、噴出動作をしない構成でもある。このように最大間隙距離L11の間隙を有する構成は、図9Aおよび図9Bの移動部材11にも適用される構成でもある。
 また、図12Aおよび図12Bの移動部材11は、ポンプ加圧部材30と揺動するように嵌合された構成とし、カム部15の回転によって移動部材11が上下方向A1,A2および左右方向B1,B2にも移動し、加圧方向における加圧領域で移動部材11を左右方向B1,B2に規制せず、揺動を許容し得る状態で上下に移動させることが好ましい。左右方向B1,B2の規制が必要な場合は、加圧または圧縮方向となる下方向A2での規制よりも吸引方向である戻り方向A1で規制することが好ましい。
 さらに、左右方向B1,B2に揺動し、上下方向A1,A2に移動する移動部材11のカム孔11aは、カム部15と当接して上下移動するため円形の形状が好ましい。また、左右方向B1,B2への揺動するように構成することはモータ起動時の負荷トルクを軽減するのに好ましい構成であり、起動時の一方向への力が分散されモータ起動時の負荷が軽減される構成でもある。
 図13Aは、本発明のさらに他の実施形態の液体噴出装置に備えられる駆動手段7bの構成を示す一部の断面図である。図13Bは、駆動手段7bを図13Aの右側から見た正面図である。なお、前述の各実施形態と対応する部分には、同一の参照符を付す。移動部材11のカム孔11aは、カム部15のカム面15aと略同じ形状に構成され、カム部15の回転によって移動部材11はポンプ加圧部材30の嵌合部を支点に揺動して、上下方向A1,A2に移動するように構成されている。このような構成では、圧縮ばね24,25の有無に関係なく、ポンプ加圧部材30をカム部15の回転によって移動部材11を上下方向A1,A2に移動させることができ、ポンプ加圧部材30を上下方向A1,A2に移動させる構成にもできる。また、圧縮ばね24,25を用いない場合の負荷変動の形成は、液体を噴出させるための加圧力及びポンプのピストン部を限界点まで押し下げての負荷の形成、又は、移動する部材に反発弾性機能を持たせ、カムによる最下点に達したときに弾性機能部を変形させて負荷変動を形成することが容易に達成させできる。
 そして、ポンプ加圧部材30への圧縮ばね24,25による反発弾性力が付与される構成においては、図12Aおよび図12Bと同じく、トルク変動検知による1回転1噴出の間欠運転、および手のひらなどの物体検知での検知した時間に応じた連続噴出運転が可能である。
 さらに、ポンプ加圧部材30にポンプユニットの可動部であるピストン部22(図6D)とピストン部22に嵌合圧入されたノズル部23(図6E)でポンプユニットの本体を装置に固定することで、ポンプ可動部のノズル部23をポンプ加圧部材に固定させ、圧縮ばね25,24等のばねを必要としない液体噴出装置を提供することもできる。なお、反発弾性力が無いことでトルク変動が小さい場合は一般的なモータの回転数を安定させる定電圧制御もしくは定電流制御にて制御を行い駆動時間で制御することが好ましい。
 次に液体噴出装置の駆動手段7を図14に示す。駆動手段7は、例えばDCモータであるモータMの出力軸M1に同軸に嵌合させたモータ歯車G1と、2段歯車の第1アイドル歯車G2と、2段歯車の第2アイドル歯車G3と、カム歯車10の歯車部14とを含んで構成される。これらのモータ歯車G1、第1アイドル歯車G2、第2アイドル歯車G3および歯車部14は、モータMでの負荷トルクのトルク変動を検知し易くするための減速比で、かつ、必要最小の歯数で構成されている。モータMは、モータMの許容負荷トルク内で駆動できるように構成されている。第1アイドル歯車G2と第2アイドル歯車G3とは、合成樹脂によって一体成形された2段歯車によって実現されてもよい。
 モータMでの負荷変動を小さくすることが考えられるが、本装置においては、周期的な負荷変動をモータMの駆動制御に取り入れた制御回路、例えば特定用途向けIC(Application Specific Integrated Circuit;ASIC)を用いている。これにより部品点数の低減と低コスト化が図られている。
 つまり、周期的な負荷変動によりモータ電流またはモータ電圧の変動を検知し易くなり,センサ無しの電流変化の検知または電圧変化の検知のよる負荷電流または負荷電圧に基づいてモータMへの印加電流または印加電圧を制御し、モータMの出力トルクを制御することができる。さらに本装置は、一方向のモータ回転方式でDCブラシモータを制御できる。なお、この方式での負荷トルクを確認した結果、カム部15の軸部13から最小距離での負荷時は、0.05cN・m前後であり、最大負荷が0.40~0.45cN・mであり、8倍前後の変化が生じていることによって、容易にその電流変化や電圧変化を検知ができ、間欠的な液体の噴出と、連続的な噴出とを、モータMの制御によって容易に実現することができる。また、この手段によって乾電池などの電池使用で電圧低下によるモータ回転数の低下が生じても、ほぼ所定のカム位置で停止させることができ、安定した間欠の液体噴出、設定された回数の噴出を行うことができる。さらに安定した制御を行うために電池電圧の低下を考慮し、初期の電池電圧よりも低い電圧で定電圧制御を行うことがより好ましく、モータMの回転数を安定させるとともに、低い電圧で制御することで電池寿命を長くすることができる。
 さらに、本実施形態の液体噴出装置は、往復動ポンプであるポンプユニット20を用いた構成であり、液体の噴出においては、ピストン部22の移動速度(ストローク速度)が重要な因子となる。液体を液滴状に噴出させるためのピストン部22のピストン26の移動速度としては、10mm/sec以上が好ましく、この噴出させるときのピストン26の移動速度の支配的な因子は、カム部15の回転数およびカム面15aの変動距離(すなわちシフト量)および負荷トルク(加圧力)である。
 次に、本実施形態の液体噴出装置に設けられる液体容器Tと装置全体の構成例を図15A、図15B、図15C,図16に示す。図15Aは、ポンプユニット20が支持フレーム40内に圧入されて固定された本体部43を示す断面図である。図15Bは、液体容器Tの蓋体48が外された状態を示す断面図である。図15Cは、ハウジング2の下カバー2bを示す断面図である。図15Bに示す液体が入った液体容器Tを下から本体部43に着脱可能に装着できるように構成される。液体容器Tの容器本体46を本体部43に装着した後、下カバー2bを支持フレーム40に装着することによって、図16に示されるように、液体噴出装置が組み立てられた状態となる。
 このような構成によって、液体の入っている液体容器Tを容易にポンプユニット20に着脱することができ、利便性に優れた液体噴出装置を実現している。液体容器Tは、有底筒状の容器本体46と、容器本体46の開口部のねじ部45に螺合するねじ部47が形成された蓋体48とを有する。このような液体容器Tは、耐薬品性および耐衝撃性に優れた、例えばポリエチレン樹脂(PE)、ポリプロピレン樹脂(PP)、ポリエチレンテレフタレート(PET)などの射出成型物によって実現されてもよい。
 さらに、ポンプユニット20と液体容器Tとが一体化された液体カートリッジT1としている構成例が図17に示される。図17に示すようにボトルキャップ兼ポンプホルダー50にポンプ部20aがポンプホルダー50に圧入され、後にノズル部23がポンプユニットのノズル接続パイプ28に圧入されて液体カートリッジT1の蓋を兼ねている構成である。
 このように構成した液体カートリッジT1は、図18Aおよび図18Bに示されるように、本体部43に着脱可能に装着できるように構成され、図18Cの下カバーを取付ける構成であり、図18Bには着脱可能な液体カートリッジT1の構成例を示し、図19には液体噴出装置1bが組み立てられた状態における内部構造を示す断面図である。
 このような液体噴出装置1bは、液体容器Tまたは液体カートリッジT1の液体が無くなった場合に、簡単に交換が可能であり、手を濡らすこと無く容易に交換することができる。また、装着口が同一の構成とすることによって、液体を収納する容器本体46の大きさを容量に応じて自在に変更することもでき、使用者の操作性および利便性が高い液体噴出装置を提供することができる。また、駆動手段7は小型化されており、取扱も簡単で、装置を逆さまにしてもポンプユニット20によって密閉されているため、輸送における液漏れを心配することもない。
 さらに本装置に使用するモータは、安価なモータであるブラシDCモータを使用可能であり、装置への電源供給手段として、ハウジング2の内部には、電池ホルダ、制御基板上にUSBケーブルのプラグのソケット、またはADアダプタのプラグのソケットが設けられることによって、電池やUSBケーブルによる給電、さらにはACアダプタによって給電することが可能である。電池を用いる場合には、電池の寿命がモータMを駆動するときの突入電流によって消費電流が多くなり、電池の寿命が短くなるため、この点を考慮して、モータMの給電を、例えばパルス幅変調制御(Pulse Width Modulation;PWM)および周波数可変変調制御(Variable Frequency Modulation;VFM)等のスイッチング制御、もしくは初期の電池電圧よりも低い電圧での定電圧制御によって行い、起動時の電流を抑えた制御とすることができる。このように構成することによって、噴出に必要な最適回転数の駆動制御を実現することができるとともに、電池の寿命を延ばし、省エネルギ化を図ることができる。
 図20は、カム歯車10のカム部15の回転角度とモータMの負荷トルクとの関係を示す。図20に示すように円形カムの形状でカム部15による変動量が5mm、ポンプユニット20のばね圧は初期荷重が約1.4kgで圧縮最大荷重が約2.2kgの物を用いてモータMの出力軸の負荷トルクを測定した結果、カム部15の回転軸から最小距離の位置のポンプにポンプ加圧部材30で加圧する前の負荷トルクは0.05cN・mであり、カム部15の回転軸から最大の位置でポンプ部22aへの最大荷重では0.45cN・mでその曲線カーブは円形カムに準ずるサインカーブ状の曲線となっている。このことより十分負荷変動を得ることが確認できた。
 次に、この装置を用いてモータMの消費電量について測定した結果を図25に示す。図21に示すようにモータ消費電流も同じくサインカーブ状に電流変化を示しており制御可能なレベルとなっている。なお、モータMへの印加電圧は2.7Vを印加し、カム歯車10の回転数が約360rpmで確認した結果の例である。
 以上のように、カム構成とばねによって周期的負荷トルク変動を形成でき、負荷トルクからモータ電流の電流変化が形成できる。なお、ばね圧については電流変化を検知できるばね圧であればよく、適宜にばね圧を選定すればよい。
 さらに、本装置の液体の噴出レベルについて評価した結果を、以下の表1に示す。
Figure JPOXMLDOC01-appb-T000001
 上記の表1において、液体の噴出レベルはノズル3から液滴化された液体が10cm以上噴出するものを「OK」としてある。また符号「×」は噴出されるが勢いがない状態であり、符号「△」は液体が噴出されるが液滴状でないレベルである。また、表1に示すように、カム部15の回転によるピストン部22へのポンプ加圧部材30によるポンプ押し圧速度が5mm/sec前後以下では、液体の噴出に勢いが無く噴出装置としては不十分であり、7.5mm/secでは、液体の噴出に勢いが増すが噴出装置としては十分とは言えないレベルである。液体噴出装置として、10mm/sec前後以上が液体噴出装置として液体の噴出およびノズル3による拡散された噴出となっている。速度が速くなるほどノズル3による拡散された液体の噴出となっている。
 以上の結果を踏まえてカム部15を用い、ポンプユニット20の押し速度によるピストンストローク速度は、10mm/sec以上が好ましく、0.5sec以内で噴出されるのが好ましい。
 表2に、モータMの印加電圧を変化させて、液体として常温の水道水を用いて液体噴出量を確認したときの測定結果を示す。
Figure JPOXMLDOC01-appb-T000002
 上記の表2に示すように、モータ電圧がDC+1.2V~+3Vの電圧範囲では、液体の噴出量は、ほぼ同じ噴出量であり、モータ印加電圧によるカム部15のカム回転数に依存すること無く、ピストン26の移動距離が同じであれば液体が安定して噴出されることが確認された。なお、略水平な基台、机等の設置面に設置状態で上向きにノズル3が臨んで液体を噴出する液体噴出装置においては、液体の噴出で手のひらから液体が垂れない量を、液体の拡散径を6cmで手のひらの凹凸が50μmとして計算すると、3×π×0.005=0.141(cm)であり、これ以下の噴出量であれば、手のひらの凹み部に液体が入り込み、手のひらからの液体の落下(すなわち液垂れ)は無いことになり、液体の表面張力や他の因子も考慮すると、2~4倍程度でも手のひらからの液垂れは生じない状態と言える。
 表3に、カム部15の回転数によるポンプユニット20の押圧速度と液体の拡散径とについて、測定した結果を示す。
Figure JPOXMLDOC01-appb-T000003
 上記の表3は、ノズル3から10cmの高さ位置に紙を配設し、液体(水)を噴出させ、そのときの紙が濡れた平均径と平均径から算出した面積とを示している。表3に示すようにポンプユニット20の押し圧速度が速くなると拡散径が大きくなる。これは押し圧速度、つまりポンプユニット20のピストン部22の速度が速くなることで液流が速くなり、拡散ノズルであるノズル3からの液体が液滴になりやすくなったために拡散径が広くなったと推察される。そして、拡散径は必要に応じて拡散ノズルの形状およびノズル径、そして、ポンプ速度(カム回転数)を適宜に設定すれば良い。また、エタノール消毒液などを用いて手指を消毒する場合は呼気の問題もあり、手のひらの面積以上の拡散は好ましくなく、手のひらよりも狭い拡散径で粗い液滴の付着が好ましい。本装置では6cm前後としている。
 本発明の液体噴出装置は、次の態様(1)~(8)が実施可能である。
(1)往復動ポンプ構造のポンプユニットを有し、上方へ液体を噴出する液体噴出装置において、駆動手段によって駆動され駆動手段の最終段の歯車の側面に歯車の回転軸線からの距離が一定でないカム面を有するカム部が設けられ、このカム面は歯車の歯底円外径よりも小さく構成され、このカム部が挿入される移動部材を有し、歯車の一方向の回転とともに歯車の側面のカム部が回転し、カム面と接している移動部材を動作させて、少なくともポンプ部への圧力を直接または間接的に付与するように構成し、液体を噴出させる。
(2)液体噴出装置において、カム歯車は、歯車部の一側面に一体的に形成されたカム部を有するカム歯車であり、カム部が挿入される環状の移動部材のカム孔の内面がカム面と略同形状、または、カム部の回転軸線からの最大距離と最小距離とを加算した値の距離をあけて離間した間隙を有してカム部が挿入可能に構成される移動部材が用いられる。この移動部材は、直接または間接的にポンプと接続され、歯車部の回転に伴い、カム部は最小距離(最小半径)から最大距離(最大半径)へ回転し、移動部材をポンプユニットの加圧方向に移動させ、ポンプユニットからの液体の噴出動作が行われるように構成し、最大距離(最大半径)から最小距離にカム部の回転移動によって、液体の吸引動作になるように構成される。
(3)液体噴出装置において、カム歯車は、歯車部の一側面に一体的に形成されたカム部を有するカム歯車であり、カム部が挿入される環状の移動部材のカム孔の内面がカム面と略同形状、または、カム部の回転軸線からの最大距離と最小距離とを加算した値の距離をあけて離間した間隙を有してカム部が挿入可能な移動部材が用いられる。この移動部材は、直接または間接的にポンプユニットと接続され、移動部材には直接または間接的に反発弾性力が付与され、移動部材の運動によってポンプ動作が行われ、歯車部の側面に設けてあるカム部のカム面に移動部材の内面が接するように構成される。歯車部の回転によって、カム部は最小距離(最小半径)から最大距離(最大半径)へ回転移動し、カム部と反発弾性力によって接している移動部材をばねの加圧による圧縮方向に移動させ、ポンプユニットからの液体の噴出動作が行われる。カム部が最大距離(最大半径)から最小距離に移動するときは、圧縮ばね24,25のばね力と移動部材の移動とによる押圧力とによって、液体の吸引動作となるように構成される。
(4)液体噴出装置において、少なくとも液体を噴出させる内部に圧縮ばね24,25を有するポンプユニット、一方向に回転する駆動手段であるモータM、最終段の歯車側面に一体的に設けたカム部、カム部が挿入される移動部材を有する。カム部と移動部材とは、ポンプユニットのばねのばね力によって、カム部の外周面と移動部材の内面が当接するように構成される。移動部材は、直接または間接的にポンプユニットのポンプ部の先端に設けたノズル部に嵌合するように構成される。移動部材は、カム部の回転軸から最小距離の位置で当接している位置から、カム部の回転軸から最大距離に移動する当接移動領域では、ノズル部に直接または間接的に嵌合し、ポンプユニットを加圧する領域であり、最大距離から最小距離への移動領域では、加圧された圧力が減圧される領域となるように構成される。
 ポンプユニットは、第1弁および第2弁と1つ以上のばねとを有し、ポンプユニットと嵌合または接した加圧部材または加圧部がノズル部に圧力を付与し、ばねを圧縮して所定の距離を移動させて液体を噴出させ、圧縮後は圧縮されたばねのばね力によって、ピストンでの液体の吸引力を生じさせ、第1弁を開き、第2弁を閉じて、液体をポンプユニット内に吸引する。吸引動作が終了したときは、第1弁、第2弁が閉じた状態となり、所定位置に戻る構成の往復動ポンプを構成するポンプユニットである。このように構成されたポンプユニットを用い、ポンプユニットのばねのばね力によって、最終段の歯車の側面に設けたカム部と、カム部が挿入される移動部材とを当接させ、移動部材を直接または間接的にポンプユニットと嵌合または接触させ、ポンプユニットのノズル部を介して、カム部の最小距離から最大距離への回転移動領域でポンプに圧力を付与し、圧縮方向にポンプを移動させ、ノズル部からの液体の噴出、最大距離から最小距離へのカム部の回転移動と、ポンプユニット内で圧縮されたばねのばね力とによって、ポンプによる液体の吸引とポンプを圧力付与前の位置に戻すように構成し、一方向の歯車の回転によって、ポンプを往復運動させて、液体の噴出と液体の吸引とができるように構成される。
(5)液体噴出装置は、物体または手指を検知する検知手段、時間を計測するタイマー手段の少なくともいずれか一方の手段を有し、駆動源であるモータ、液体を収容する液体容器、本装置を制御する制御基板、本装置を動作させる電圧供給手段を少なくとも有する。動作信号によって、一方向にモータが回転駆動されて液体が噴出され、液体噴出時の負荷と液体吸引時のモータの負荷との負荷変動を電気的に検知して、モータを停止させる手段、設定した所定時間でモータを停止させる手段、物体や手指を検知している検知手段の検知信号が受信されていないことを判断してモータを停止させる手段、の少なくとも1つ以上のモータ停止手段を用いて、モータを停止させる。
(6)液体噴出装置は、物体または手指を検知手段によって検知し、液体を噴出する液体噴出装置またはタイマー動作により所定の間隔で液体を自動的に噴出する噴出装置である。この液体噴出装置の液体を収納する容器は、本体に着脱可能に構成された液体容器または液体容器に、ポンプユニットのポンプ部に連結されるノズル部23を設けて一体化された構造の液体カートリッジを有し、本体に装着した後に該本体に設けてある駆動手段と制御基板とによって動作させ、ノズル部23から液体を噴出させる。
(7)液体噴出装置において、ポンプユニットまたはポンプユニット内のピストンの液体圧縮速度を10mm/sec以上の速度にて液体を噴出させる。
(8)液体噴出装置において、本装置に用いるモータMは、ブラシDCモータであり、本装置への電圧供給手段が、電池、USBケーブルおよびACアダプタのうちの少なくとも1つ以上の電圧供給手段を有し、少なくとも電池でモータを駆動するときは、モータをスイッチング制御、もしくは初期の電池電圧よりも低い電圧で駆動させ、電池の消費電力を抑える。
 上記の態様(1)~(8)によれば、次の効果を奏する。
 本実施形態の小型自動液体噴出装置は、駆動手段(モータ)の回転方向が1方向に回転する機構で最終段の歯車の側面にカム部を一体的に形成し、移動部材にカム部を内包するように構成し、カム部の回転運動によりポンプユニットを簡単な構成で往復運動させることができる構成とされる。ポンプユニット内に圧縮ばね24,25を設け、液体噴出させるポンプユニットへの圧縮荷重時の負荷トルクとポンプユニットの液体吸引時の非圧縮時へと変化するときの負荷トルクとの間に負荷トルク差を生じさせる。モータ駆動電流に検知可能な電流変化を生じさせてモータ制御を行い、間欠液体噴出および連続液体噴出ができることを可能とする。さらには往復運動に必要なポンプユニットの移動量をカム部の軸部からの最大距離Lmaxと最小距離Lminとの差で設定することによって、安定した噴出量を得ることができる。このようにポンプ動作を行う負荷で負荷トルク変動を有するように構成し、電流変化で制御するように構成することで部品点数を削減し、装置を小型化することができ、低コストで液体噴出装置を提供することができる。さらに歯車とカム部とを一体構造とする方法としては、樹脂成形で容易に作製することができる。
 また、モータの回転速度を変更することによって、ポンプユニットの圧縮速度を変更することができるため、液体の流速による噴出レベルを変えることも可能である。また、圧縮速度および拡散ノズルを適正化することで、拡散領域を抑えることができ、かつ、噴出液を液滴化して手指などに付着させ、あるいは手指を濡らし、呼気に曝されない状態を作ることができ、新型コロナウィルスの感染防止に使用される高濃度のアルコール使用における消毒液や除菌液、殺菌液を使用した場合に、手のひらを適度に濡らすことができ、アルコール液によるウィルスを不活化させる手指の殺菌消毒用の液体噴出装置として好適に使用することができる。
 アルコールなどの揮発性の高い液体を用いた高圧方式および超音波方式では、液体が微細化され易く、気化が早いため、手のひらなどを濡らすことには不向きであり、さらには手のひらなどをかざした場合は、微細粒子となっているため手のひらに当たり、周辺に流れやすく、吸引し易くなり健康上問題があるのに対し、本装置は液滴で粒子が粗く周辺へ流れ難く拡散領域をポンプ圧縮速度やノズル形状で設定ができる。
 さらに本装置では、液体は容器に常圧で封止されているため、温度の上昇によって爆発をすることもなく、安全に使用することができる。
 さらに、小型の往復動のポンプユニットを使用することで1回の噴出量を手のひらから液が垂れ落ちない量とすることができ、周辺を汚染させることの無い装置とすることができる。
 そして、本体と液体容器が着脱可能であり、さらには本体を駆動ヘッドとし液体容器とポンプユニットを一体化した液体カートリッジとして構成することで簡単に交換ができ、必要に応じて液体カートリッジの容量は選択できることが可能で液体カートリッジのボトルを大きくすることで業務用の大容量の噴出装置としても使用ができ、利便性の高い装置である。
 以上にように本発明によれば、機械的な構成で小型化ができ、ポンプユニットを動作させる駆動手段と制御部から成る本体とこの本体に着脱可能な液体カートリッジとに分割することで低コストで安全で利便性の高い液体噴出装置を提供することができる。そして、小型化することで直流1.5V、3.0Vで駆動する小型のモータが使用でき、電池での駆動、USB給電での駆動ができ家庭内での使用、車内での使用、多目的施設での使用など多くの場所において不便無く使用することができる。
 また、新型コロナウィルスの感染予防として、高濃度のエタノール消毒、高濃度アルコール除菌が必須となっており、これらの薬液を使用することが可能であり、液体の噴出も粒子の粗い液滴を噴出することができ、センサ検知で非接触にて手指を濡らすことができるため、手指の消毒、除菌が可能で新型コロナウィルスやインフルエンザなどの感染予防に役立つ装置でもある。
 このように本発明に係る液体噴出装置は、駆動機構が簡単な構成で液体を噴出させることができ、かつ、液体容器または液体カートリッジを着脱が容易で容器の大きさを自由に変えることができ、汎用性の高い小型の噴出装置で低価格の装置として市場に提供することができる装置である。また、本装置は微細粒子での液体の噴出で無いことより手指を濡らすことが瞬時にでき、かつ、液垂れのない液で手指を濡らすことが可能である。また、この構成を用いて大型の液体噴出装置を製造することも可能な技術でもある。
 以上、本発明の実施形態について詳細に説明したが、本発明は上述の実施の形態に限定されるものではなく、本発明の要旨を逸脱しない範囲内において、種々の変更、改良等が可能である。上記各実施形態をそれぞれ構成する全部または一部を、適宜、矛盾しない範囲で組み合わせ可能であることは、言うまでもない。
 本発明は、その精神または主要な特徴から逸脱することなく、他のいろいろな形態で実施できる。したがって、前述の実施形態はあらゆる点で単なる例示に過ぎず、本発明の範囲は請求の範囲に示すものであって、明細書本文には何ら拘束されない。さらに、請求の範囲に属する変形や変更は全て本発明の範囲内のものである。
 1 液体噴出装置
 2 ハウジング
 2a 上カバー
 2b 下カバー
 2c 上壁
 2d 側壁
 3 ノズル
 4 検知センサ
 5 電源スイッチ
 6 ソケット
 7 駆動手段
 8 軸孔
 9 歯車支持フレーム
 10 カム歯車
 11 移動部材
 11a カム孔
 11b ノズル部挿入孔
 12 圧縮ばね
 13 軸部
 14 歯車部
 15 カム部
 15a カム面
 19a,19b ガイド部材
 20 ポンプユニット
 20a ポンプ部
 21 シリンダ
 22 ピストン部
 23 ノズル部
 23a ノズルホルダのノズル支持部
 23b ノズルホルダ
 23c 鍔部
 23d 筒部
 24,25 圧縮ばね
 26 ピストン
 27 ケーシング部
 28 ノズル接続パイプ
 29 ノズルホルダ(23b)
 30 ポンプ加圧部材
 31 ノズル孔
 33 孔
 39 吸引パイプ
 40 支持フレーム
 41 吸引部
 42 吐出部
 43 本体部
 44,45,47 ねじ部
 46 容器本体
 48 蓋体
 49 制御基板
 50 液体カートリッジのキャップ兼ポンプホルダ
 A1,A2 移動方向
 G1 モータ歯車
 G2 第1アイドル歯車
 G3 第2アイドル歯車
 L1 回転軸線
 M モータ
 M1 出力軸
 T 液体容器
 T1 液体カートリッジ
 V1 第1弁
 V2 第2弁

Claims (12)

  1.  液体を噴出するノズル部と、
     液体を吸引する吸引部と、前記吸引部から吸引した液体を吐出する、前記ノズル部に接続された吐出部とを備え、往復運動するピストンを有するピストンポンプであるポンプと、
     カム部と、前記カム部が嵌まり込むカム孔が形成された移動部材とを有し、前記カム部の回転運動によって、前記移動部材を、前記カム部の回転軸線に垂直な直線状の移動経路に沿って一方向または他方向へ移動させ、前記移動部材の前記一方向への移動によって前記ポンプに液体を吸引させ、前記移動部材の前記他方向への移動によって前記ピストンを同方向へ移動させて、前記吸引した液体を圧縮して前記ノズル部から吐出させる駆動手段と、を備え、
     前記ポンプは、前記ピストンの1往復運動によって該ポンプ内の負荷が負荷変動するように構成され、
     前記駆動手段は、前記カム部に回転軸線まわりの回転力を与えるモータを含み、前記回転軸の負荷トルクの負荷変動が、前記ポンプ内の負荷変動と同期するように構成されていることを特徴とする液体噴出装置。
  2.  前記カム部の回転の負荷トルクを検知する負荷トルク検知手段と、
     前記負荷トルク検知手段によって検知された負荷トルクに基づいて、前記カム部の回転を制御する制御手段とを、さらに含むことを特徴とする請求項1に記載の液体噴出装置。
  3.  前記移動部材の前記カム孔は、前記カム面の形状と同一形状の内周面によって規定されていることを特徴とする請求項1または2に記載の液体噴出装置。
  4.  前記移動部材は、前記カム面の、前記カム部の回転軸線から半径方向に最も離れた位置までの最大距離と、前記カム面の前記回転軸線から半径方向に最も近い位置までの最小距離とを加算した値以上の内径を有する、前記カム部が収容される前記カム孔を有することを特徴とする請求項1または2に記載の液体噴出装置。
  5.  前記移動部材を、前記回転軸線に垂直な方向に該回転軸線に向かってばね付勢する第1ばねを、さらに含むことを特徴とする請求項1~4のいずれか1項に記載の液体噴出装置。
  6.  前記ポンプに設けられ、前記カム部の前記最小距離から前記最大距離への回転によって圧縮される第1ばねを、前記ポンプに含み、
     前記カム部の前記最大距離から前記最小距離への回転と、前記第1ばねのばね力とによって、前記ポンプに液体を吸引させながら前記ポンプを前記第1ばねの圧縮前の位置へ復帰させることを特徴とする請求項5に記載の液体噴出装置。
  7.  前記負荷トルク検知手段は、検知センサによる検知信号によって前記モータが回転し、前記モータの液体噴出時および液体吸引時の消費電流を電気的に検知し、検知された消費電流の変化が予め定める周期を超えていると判断したとき、前記モータを停止させるモータ停止手段を含むことを特徴とする請求項2~6のいずれか1項に記載の液体噴出装置。
  8.  前記負荷トルク検知手段は、前記モータの回転開始から予め設定された所定時間が経過したとき、前記モータを停止させるモータ停止手段を含むことを特徴とする請求項2~7のいずれか1項に記載の液体噴出装置。
  9.  前記負荷トルク検知手段は、前記検知センサによる検知信号によってモータが回転し、検知センサが検知されていないと判断したとき、前記モータを停止させるモータ停止手段を含むことを特徴とする請求項2~8のいずれか1項に記載の液体噴出装置。
  10.  前記ポンプに着脱可能に接続され、前記液体が収容される液体容器を、さらに含むことを特徴とする請求項1~9のいずれか1項に記載の液体噴出装置。
  11.  前記ポンプは、10mm/sec以上の液体圧縮速度で液体を噴出するように構成されていることを特徴とする請求項1~10のいずれか1項に記載の液体噴出装置。
  12.  電池、USBケーブル、ACアダプタのうち少なくとも1つ以上を接続するための電源接続部を、さらに含み、
     前記制御手段は、少なくとも電池からの電力が供給されているとき、前記モータをスイッチング制御、もしくは電池電圧よりも低い電圧で駆動することを特徴とする請求項7~9のいずれか1項に記載の液体噴出装置。
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