JPS6356484B2 - - Google Patents
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- JPS6356484B2 JPS6356484B2 JP12261183A JP12261183A JPS6356484B2 JP S6356484 B2 JPS6356484 B2 JP S6356484B2 JP 12261183 A JP12261183 A JP 12261183A JP 12261183 A JP12261183 A JP 12261183A JP S6356484 B2 JPS6356484 B2 JP S6356484B2
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- Japan
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- liquid level
- level detection
- thermistor
- indirect heating
- drain pump
- Prior art date
- Legal status (The legal status is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the status listed.)
- Expired
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-
- G—PHYSICS
- G01—MEASURING; TESTING
- G01F—MEASURING VOLUME, VOLUME FLOW, MASS FLOW OR LIQUID LEVEL; METERING BY VOLUME
- G01F23/00—Indicating or measuring liquid level or level of fluent solid material, e.g. indicating in terms of volume or indicating by means of an alarm
- G01F23/22—Indicating or measuring liquid level or level of fluent solid material, e.g. indicating in terms of volume or indicating by means of an alarm by measuring physical variables, other than linear dimensions, pressure or weight, dependent on the level to be measured, e.g. by difference of heat transfer of steam or water
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- Physics & Mathematics (AREA)
- Thermal Sciences (AREA)
- Fluid Mechanics (AREA)
- General Physics & Mathematics (AREA)
- Measurement Of Levels Of Liquids Or Fluent Solid Materials (AREA)
Description
【発明の詳細な説明】
この発明は、例えば空気調和装置のドレンの液
面を検知する液面検知用サーミスタとして、傍熱
形サーミスタを用いた液面検知回路に関する。DETAILED DESCRIPTION OF THE INVENTION The present invention relates to a liquid level detection circuit using an indirectly heated thermistor as a liquid level detection thermistor for detecting the liquid level of a drain in an air conditioner, for example.
第1図は後述するこの発明の液面検知回路が適
用された空気調和装置のドレンポンプ制御装置を
示す図であり、図中の1は熱交換器、2はドレン
パン、3は制御器、4は液面検知センサ、5はド
レンポンプである。 FIG. 1 is a diagram showing a drain pump control device for an air conditioner to which a liquid level detection circuit of the present invention, which will be described later, is applied. In the figure, 1 is a heat exchanger, 2 is a drain pan, 3 is a controller, and 4 5 is a liquid level detection sensor, and 5 is a drain pump.
いま、冷房運転を行ない、熱交換器1で発生し
たドレンはドレンパン2に貯留して、液面検知セ
ンサ4まで水位が上昇すると、制御器3はドレン
ポンプ5をオンしてドレンを機外に放出して、液
面検知センサ4によりドレンポンプ5をオン/オ
フ制御する。 Now, when cooling operation is being performed, the drain generated in the heat exchanger 1 is stored in the drain pan 2, and when the water level rises to the liquid level detection sensor 4, the controller 3 turns on the drain pump 5 to drain the drain to the outside of the machine. The drain pump 5 is controlled on/off by the liquid level detection sensor 4.
液面検知センサ4として、傍熱形サーミスタを
用いれば、水中と空中との熱放散定数の違いによ
り、液面検知が可能であることは周知の事実であ
るが、空気温度の変動を補償するためには、傍熱
用ヒータ容量を大きくして、温度上昇を大きくと
るか、周囲温度補償用サーミスタとの温度差によ
り制御する必要性が発生する。そのため、消費電
力の増加あるいは制御回路構成が複雑となる。 It is a well-known fact that if an indirectly heated thermistor is used as the liquid level detection sensor 4, it is possible to detect the liquid level due to the difference in heat dissipation constant between underwater and air. In order to achieve this, it is necessary to increase the capacity of the indirect heating heater to increase the temperature rise, or to control the temperature based on the temperature difference with the ambient temperature compensating thermistor. Therefore, power consumption increases or the control circuit configuration becomes complicated.
この発明は、上記従来の欠点を改善するために
なされたもので、傍熱形サーミスタの傍熱ヒータ
をオン/オフ制御して、周囲温度補償を可能にで
きる液面検知回路を提供することを目的とする。 The present invention has been made in order to improve the above-mentioned conventional drawbacks, and an object of the present invention is to provide a liquid level detection circuit that can perform on/off control of the indirect heater of the indirect type thermistor and enable ambient temperature compensation. purpose.
以下、この発明の液面検知回路の実施例につい
て図面に基づき説明する。第2図はその一実施例
を適用した空気調和装置のドレンポンプ制御回路
を示し、図中の6はサーミスタ、7は傍熱用ヒー
タであり、このサーミスタ6と傍熱用ヒータ7と
により、第1図に示した液面検知センサ4を構成
している。 Embodiments of the liquid level detection circuit of the present invention will be described below with reference to the drawings. FIG. 2 shows a drain pump control circuit for an air conditioner to which one embodiment of the invention is applied. In the figure, 6 is a thermistor and 7 is an indirect heater. The thermistor 6 and the indirect heater 7 provide This constitutes the liquid level detection sensor 4 shown in FIG.
サーミスタ6は抵抗R1と直列回路を構成し
て、マイクロコンピユータ9の電源端子VDDと
VREF間に接続され、サーミスタ6に並列に抵抗R
2が接続されている。抵抗R1とサーミスタ6と
の接続点はマイクロコンピユータ9の端子Kに接
続されている。 The thermistor 6 forms a series circuit with the resistor R1, and is connected to the power supply terminal V DD of the microcomputer 9.
A resistor R connected between V REF and parallel to thermistor 6
2 are connected. A connection point between the resistor R1 and the thermistor 6 is connected to a terminal K of the microcomputer 9.
マイクロコンピユータ9の端子Dは抵抗R3を
介してトランジスタ8のベースに接続され、この
ベースとエミツタ間にも、抵抗R4が接続されて
いる。 Terminal D of microcomputer 9 is connected to the base of transistor 8 via resistor R3, and resistor R4 is also connected between this base and emitter.
トランジスタ8は傍熱用ヒータ7の制御用のト
ランジスタであり、そのエミツタは電源に接続さ
れ、コレクタは傍熱用ヒータ7を介してアースさ
れている。 The transistor 8 is a transistor for controlling the indirect heater 7 , and its emitter is connected to a power source, and the collector is grounded via the indirect heater 7 .
同様にして、マイクロコンピユータ9の端子D
は抵抗R5を介してトランジスタ10のベースに
接続されており、このトランジスタ10のベース
とエミツタ間には、抵抗R6が接続されている。
トランジスタ10はリレー11の駆動用であり、
そのエミツタは電源に接続され、コレクタはリレ
ー11を介してアースされている。 Similarly, terminal D of microcomputer 9
is connected to the base of a transistor 10 via a resistor R5, and a resistor R6 is connected between the base and emitter of this transistor 10.
The transistor 10 is for driving the relay 11,
Its emitter is connected to a power supply, and its collector is grounded via a relay 11.
このリレー11は第1図におけるドレンポンプ
5を駆動するためのリレーである。なお、マイク
ロコンピユータ9はA/D変換器が内蔵されてい
る。 This relay 11 is a relay for driving the drain pump 5 in FIG. Note that the microcomputer 9 has a built-in A/D converter.
次に、以上のように構成されたこの発明の液面
検知回路の動作について第3図のフローチヤート
を併用して述べる。 Next, the operation of the liquid level detection circuit of the present invention constructed as described above will be described with reference to the flowchart of FIG.
まず、判定ステツプ12により進み、FD1フ
ラグが「0」であれば、判定ステツプ13に進
む。このステツプ13において、FD2フラグが
「0」であれば、FD2フラグを「1」(ステツプ
14)とし、また、FD3のフラグを「0」(ステ
ツプ15)にしてサーミスタ検知温度をマイクロ
コンピユータ9のタイマをセツトする(ステツプ
17)。マイクロコンピユータ9により、トラン
ジスタ8をオンにして、傍熱用ヒータ7をオンし
て(ステツプ18)、タイマ1が完了しているか
の判定ステツプ19に進む。 First, the process proceeds to judgment step 12, and if the FD1 flag is "0", the process proceeds to judgment step 13. In this step 13, if the FD2 flag is "0", the FD2 flag is set to "1" (step 14), the FD3 flag is set to "0" (step 15), and the temperature detected by the thermistor is changed to the microcomputer 9. Set a timer (step 17). The microcomputer 9 turns on the transistor 8 and turns on the indirect heater 7 (step 18), and proceeds to step 19 to determine whether the timer 1 has completed.
完了したらFD1フラグを「1」にし(ステツ
プ20)、判定ステツプ21に進む。 When the process is completed, the FD1 flag is set to "1" (step 20), and the process proceeds to determination step 21.
ここで、傍熱用サーミスタ6の検知温度とステ
ツプ16によりRAMにメモリされた温度との温
度差が所定値を越えていれば、ドレンポンプ5を
オフし(ステツプ22)、越えていなければ、ド
レンポンプをオンし(ステツプ23)、左後傍熱
用ヒータ7をオフする(ステツプ24)。 Here, if the temperature difference between the temperature detected by the indirect heating thermistor 6 and the temperature stored in the RAM in step 16 exceeds a predetermined value, the drain pump 5 is turned off (step 22), and if it does not exceed the predetermined value, The drain pump is turned on (step 23), and the left rear indirect heater 7 is turned off (step 24).
ステツプ20を実行すると、FD1は「1」>と
なるため、判定ステツプ12より判定ステツプ2
5に進む。 When step 20 is executed, FD1 becomes "1">, so judgment step 2 is changed from judgment step 12.
Proceed to step 5.
FD3フラグがステツプ15にて「0」にセツ
トされているため、FD3フラグを「1」(ステツ
プ26)、FD2フラグを「0」(ステツプ27)
にして、タイマ2をセツトして(ステツプ28)、
判定ステツプ29に進む。 Since the FD3 flag was set to "0" in step 15, the FD3 flag is set to "1" (step 26) and the FD2 flag is set to "0" (step 27).
and set timer 2 (step 28).
The process advances to determination step 29.
タイマ2が完了すれば、FD1フラグを「0」
とする(ステツプ30)。 When timer 2 completes, set the FD1 flag to “0”
(Step 30).
以上説明した通り、この発明の液面検知回路に
よれば、コンピユータ内のタイマ1により傍熱用
ヒータのオン時間、タイマ2により傍熱用ヒータ
のオフ時間を決定して傍熱用ヒータのオン直前の
検知温度とオフ直前の検知温度との温度差により
ドレンポンプの制御を行なうようにしたので、傍
熱用ヒータによる消費電力を小としてかつ周囲温
度補償も可能となる。 As explained above, according to the liquid level detection circuit of the present invention, the timer 1 in the computer determines the on time of the indirect heater, and the timer 2 determines the off time of the indirect heater. Since the drain pump is controlled based on the temperature difference between the temperature detected immediately before and the temperature detected immediately before turning off, it is possible to reduce power consumption by the indirect heater and compensate for the ambient temperature.
また、ドレンポンプは傍熱用ヒータがオン/オ
フサイクルを1回経過するまで、前の状態を保持
し、頻繁なオン/オフ制御を防止できる。 Furthermore, the drain pump maintains its previous state until the indirect heater passes through one on/off cycle, thereby preventing frequent on/off control.
第1図はこの発明の液面検知回路が適用された
空気調和装置のドレンポンプ制御装置の構成を示
す図、第2図はこの発明の液面検知回路の一実施
例の構成を示す回路図、第3図はこの発明の液面
検知回路の動作の流れを示すフローチヤートであ
る。
1……熱交換器、2……ドレンパン、3……制
御器、4……液面検知センサ、5……ドレンポン
プ、6……サーミスタ、7……傍熱用ヒータ、
8,10……トランジスタ、9……マイクロコン
ピユータ、11……リレー。なお、図中同一符号
は同一または相当部分を示す。
FIG. 1 is a diagram showing the configuration of a drain pump control device for an air conditioner to which the liquid level detection circuit of the present invention is applied, and FIG. 2 is a circuit diagram showing the configuration of an embodiment of the liquid level detection circuit of the present invention. , FIG. 3 is a flowchart showing the flow of operation of the liquid level detection circuit of the present invention. 1... Heat exchanger, 2... Drain pan, 3... Controller, 4... Liquid level detection sensor, 5... Drain pump, 6... Thermistor, 7... Indirect heater,
8, 10...transistor, 9...microcomputer, 11...relay. Note that the same reference numerals in the figures indicate the same or corresponding parts.
Claims (1)
を検知する傍熱形サーミスタ、この傍熱形サーミ
スタの傍熱用ヒータを所定時間でオン/オフして
傍熱用ヒータのオン直前の検知温度とオフ直前の
検知温度とを比較してドレンポンプを制御する制
御手段を備えてなることを特徴とする液面検知回
路。1. An indirect heating type thermistor that detects the liquid level based on the difference in heat dissipation constant between water and air.The indirect heating type thermistor's indirect heating heater is turned on and off at a predetermined time, and detection is performed immediately before the indirect heating heater is turned on. A liquid level detection circuit characterized by comprising a control means for controlling a drain pump by comparing the temperature with the detected temperature immediately before turning off.
Priority Applications (1)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| JP12261183A JPS6014125A (en) | 1983-07-06 | 1983-07-06 | Detecting circuit of liquid level |
Applications Claiming Priority (1)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| JP12261183A JPS6014125A (en) | 1983-07-06 | 1983-07-06 | Detecting circuit of liquid level |
Publications (2)
| Publication Number | Publication Date |
|---|---|
| JPS6014125A JPS6014125A (en) | 1985-01-24 |
| JPS6356484B2 true JPS6356484B2 (en) | 1988-11-08 |
Family
ID=14840227
Family Applications (1)
| Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
|---|---|---|---|
| JP12261183A Granted JPS6014125A (en) | 1983-07-06 | 1983-07-06 | Detecting circuit of liquid level |
Country Status (1)
| Country | Link |
|---|---|
| JP (1) | JPS6014125A (en) |
Families Citing this family (3)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| JPS62242757A (en) * | 1986-04-11 | 1987-10-23 | Matsushita Electric Ind Co Ltd | Hot water temperature/quantity detecting unit |
| JPS6335290A (en) * | 1986-07-31 | 1988-02-15 | 松下電器産業株式会社 | Washing machine water level detection device |
| JPH071191B2 (en) * | 1986-08-08 | 1995-01-11 | 松下電器産業株式会社 | Water level sensor |
-
1983
- 1983-07-06 JP JP12261183A patent/JPS6014125A/en active Granted
Also Published As
| Publication number | Publication date |
|---|---|
| JPS6014125A (en) | 1985-01-24 |
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