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JPH0330779B2 - - Google Patents
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JPH0330779B2 - - Google Patents

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JPH0330779B2
JPH0330779B2 JP61130315A JP13031586A JPH0330779B2 JP H0330779 B2 JPH0330779 B2 JP H0330779B2 JP 61130315 A JP61130315 A JP 61130315A JP 13031586 A JP13031586 A JP 13031586A JP H0330779 B2 JPH0330779 B2 JP H0330779B2
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JP
Japan
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mode
combustion
signal
circuit
instruction signal
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JP61130315A
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JPS62288416A (en
Inventor
Takeshi Sakata
Kokichi Yamada
Yoshibumi Uchise
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Hanshin Electric Co Ltd
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Hanshin Electric Co Ltd
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    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
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    • F23NREGULATING OR CONTROLLING COMBUSTION
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    • F23N2223/08Microprocessor; Microcomputer
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  • General Engineering & Computer Science (AREA)
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Description

【発明の詳細な説明】 <産業上の利用分野> 本発明は、ガスボイラ、石油ボイラ等の燃焼機
器の本体を、この本体とは離れた位置に設置した
操作器により操作できる遠隔操作型燃焼装置の改
良に関する。
[Detailed Description of the Invention] <Industrial Application Field> The present invention provides a remote-controlled combustion device in which the main body of a combustion equipment such as a gas boiler or an oil boiler can be operated by an operator installed at a location apart from the main body. Regarding the improvement of

<従来の技術> 昨今、各種の燃焼機器においては、例えばボイ
ラ等の燃焼部を直接に制御する機器本体(ベース
ユニツト)は屋外に設置し、当該ベースユニツト
への操作指令は屋内に設置した操作器(リモート
ユニツト)から送出できるようにした遠隔操作型
燃焼装置が開発されてきている。
<Prior art> In recent years, in various types of combustion equipment, the main unit (base unit) that directly controls the combustion part of a boiler, etc., is installed outdoors, and operation commands to the base unit are issued from an operation installed indoors. Remotely controlled combustion devices have been developed that can be delivered from a remote unit.

こうした場合、当該ベースユニツトとリモート
ユニツトとは、電気的なデータ信号線路と電源線
路とで連絡されねばならないが、そうした渡り配
線の線路数増加を防ぐため、データ信号を電源線
路に重畳させるようにした二線式のものが、今の
所、最も合理的とされている。
In such a case, the base unit and remote unit must be connected via an electrical data signal line and a power line, but in order to prevent an increase in the number of crossover wiring lines, the data signal is superimposed on the power line. The two-wire type is currently considered the most rational.

こうした二線式遠隔操作型燃焼装置の代表的な
従来例は、例えば、 従来例1:特開昭57−120027号公報; 名称“2線式燃焼制御装置”や、 従来例2:特開昭60−228820号公報; 名称“遠隔操作型燃焼装置” に見ることができる。
Typical conventional examples of such two-wire remotely controlled combustion devices are, for example, Conventional Example 1: Japanese Patent Application Laid-Open No. 120027/1983; Publication No. 60-228820; can be seen in the name "Remotely controlled combustion device".

しかるに一方ではまた、こうした遠隔操作型燃
焼装置においてリモートユニツトにもつとも基本
的に要求される操作機能というものを考えると、
それは燃焼部の燃焼開始、停止の指令操作であ
る。
On the other hand, however, when considering the basic operating functions that are required of the remote unit in such remotely controlled combustion equipment,
It is a command operation to start and stop combustion in the combustion section.

すなわち使用者の運転スイツチの操作により、
屋外に設置された燃焼部の燃焼を開始させたり、
燃焼している燃焼部の燃焼を停止させたりできる
ことが、この種の遠隔操作型燃焼装置にとつてメ
ーカによらず、また機種を問うことのない、最低
限必要な基本操作機能となる。
In other words, by operating the operation switch by the user,
Start combustion in a combustion section installed outdoors,
The ability to stop combustion in a burning combustion section is the minimum necessary basic operating function for this type of remote-controlled combustion device, regardless of manufacturer or model.

後述の本発明目的から顕かなように、本書にお
いてもこうした従来例に関し着目したいのは、そ
の運転スイツチがどのようなタイプでどのように
操作されるものであり、またどのような信号とし
て燃焼部の燃焼指令や消火指令がなされるもので
あるのか、そしてまた、運転スイツチが投入され
ているときとそうでないときとで安定性はどうで
あるか等である。
As will become clear from the purpose of the present invention, which will be described later, what we would like to focus on in this book regarding these conventional examples is what type of operation switch is used, how it is operated, and what kind of signal is sent to the combustion section. Questions include whether a combustion command or a fire extinguishing command can be given, and how stable it is when the operation switch is turned on and when it is not.

しかし従来、既述のように運転スイツチそのも
のが基本的に必要なものであるとの認識自体はも
ちろんあつても、上記のような諸点に亘つてま
で、深い考察を施したものではない。
However, in the past, although it has been recognized that the operation switch itself is fundamentally necessary as described above, no deep consideration has been given to the various points mentioned above.

例えば上記従来例1においては、単に電源線路
を開閉するスイツチが挿入されているだけであ
り、これは顕かにオルタネイト型の電気スイツチ
でなければならない。
For example, in Conventional Example 1, a switch is simply inserted to open and close the power supply line, and this obviously must be an alternate type electric switch.

つまり、使用者がリモートユニツト側から機器
の燃焼を開始させようと図つた場合には、当該ス
イツチをオン位置に切換え、これによりスイツチ
接点が定常的に電源線路を閉ざすことにより、燃
焼開始のための電気的な各種メカニズムが生起
し、かつ着火後にあつても、スイツチ接点が当該
閉状態を維持し続ける限り、燃焼が継続するよう
になつている。
In other words, when the user attempts to start combustion of the equipment from the remote unit side, he/she switches the switch to the on position, and the switch contact steadily closes the power supply line to start combustion. Even after various electrical mechanisms occur and ignition occurs, combustion continues as long as the switch contact remains in the closed state.

したがつて逆に、燃焼している燃焼部を消火す
るには、運転スイツチを停止位置に付けることに
より、オルタネイトスイツチ接点をそれまでの閉
状態から開状態にし、電源線路を開くようにす
る。
Therefore, in order to extinguish a burning combustion part, the operating switch is placed in the stop position to open the alternate switch contact from the previously closed state and open the power supply line.

一方、従来例2には、用いる運転スイツチはど
のような型のものであるのか顕かにはされていな
い。
On the other hand, in Conventional Example 2, it is not disclosed what type of operation switch is used.

周知のように、この種の電気スイツチには動作
機構上、二種があり、一つは上記したオルタネイ
ト型、つまり操作のたびに接点位置をトグル変換
し、接点を閉じる位置に付けたならば、その後操
作の手を離しても当該接点は閉状態を維持し、同
様に開位置に付けたならば、その後操作の手を離
しても接点は開状態を維持するものであるが、他
の一つは、使用者が当該スイツチを押している時
だけ等、人為的な操作力が加わつている時にだ
け、接点をそれまでとは異なる状態に付けるもの
で、これはモーメンタリ型と呼称される。
As is well known, there are two types of electric switches of this type in terms of operating mechanism.One is the above-mentioned alternate type, which toggles the contact position each time it is operated, and when the contact is placed in the closed position. , the contact will remain closed even if you remove your hand from the operation, and if you put it in the open position, the contact will remain open even if you release your hand from the operation, but other One type is called a momentary type, in which the contacts are placed in a different state only when an artificial operating force is applied, such as when the user is pressing the switch.

しかるに、従来例2においては、原則としては
オルタネイト型、モーメンタリ型のいづれの運転
スイツチをも使用可能であるかのように思われる
のであるが、上記のように、この従来例2には実
際上、運転スイツチについて何も開示がなく、電
源線路を選択的に閉じ続けるか開き続けるかする
オルタネイト型のものであるならば、こと運転ス
イツチに関しては実質的に従来例1と同じとなる
し、モーメンタリ型の運転スイツチを使用するも
のであるならば、当該スイツチが操作されるたび
にシステムの状態を変換するための何等かの回路
系が必要なはずである。ただ、必要であると想像
できても、具体的な開示がないでその詳細はもと
より不明である。
However, in Conventional Example 2, it seems as if either an alternative type or a momentary type operation switch can be used in principle, but as mentioned above, there are practical problems with Conventional Example 2. , there is no disclosure regarding the operation switch, and if it is an alternate type that selectively keeps the power supply line closed or open, then the operation switch will be substantially the same as Conventional Example 1, and the momentary If a type operating switch were to be used, some type of circuit would be required to change the state of the system each time the switch was operated. However, even if one can imagine that it is necessary, the details are unclear as there is no specific disclosure.

<発明が解決しようとする問題点> 従来例1においては運転スイツチがオルタネイ
ト型に限定されることは既述したが、従来例2に
おいてもその構成を具体化した製品において同様
にオルタネイト型の運転スイツチを使用するので
あるならば、まずこれら従来例1、2に共通の次
のような欠点が生ずる。
<Problems to be Solved by the Invention> It has already been mentioned that in Conventional Example 1, the operation switch is limited to the alternate type, but in Conventional Example 2, the product embodying the configuration similarly has the alternative type operation. If a switch is to be used, the following drawbacks common to conventional examples 1 and 2 arise.

昨今、需要者側から要求されていることの一つ
に、リモートユニツトを複数にできないかという
ことがある。つまり、屋内の任意の複数個所に設
置した複数のリモートユニツトのいづれからでも
ベースユニツトを制御したいとの要望である。
One of the demands from customers these days is the ability to have multiple remote units. In other words, there is a desire to control the base unit from any of a plurality of remote units installed at arbitrary locations indoors.

しかるに、運転スイツチにオルタネイト型のも
のを使用すると、あるリモートユニツトでベース
ユニツトを介し燃焼部の燃焼を停止させたいと図
つても、他のリモートユニツトの運転スイツチが
閉状態(燃焼状態)に付けられていたならば、そ
れは不可能となる。燃焼を停止させるためには全
部のリモートユニツトの運転スイツチを停止状態
に付けなければならない。これは実際上、使用者
に対する非現実的な要求となる。
However, if an alternate type operation switch is used, even if one remote unit wants to stop combustion in the combustion section via the base unit, the operation switch of another remote unit may be set to the closed state (combustion state). If it were, it would be impossible. In order to stop combustion, the operation switches of all remote units must be turned off. This is actually an unrealistic requirement for users.

一方、従来例2のような遠隔操作型燃焼装置に
おいて、仮にモーメンタリ型の運転スイツチの使
用が可能となつているならば、当該モーメンタリ
スイツチの操作によりどのようにして燃焼開始と
停止を判別するのか等の回路の開示が必要となつ
てくるが、先に述べたようにこれについての開示
は一切ないため、これからの開発を期待する現状
となつていると言わざるを得ない。
On the other hand, if it is possible to use a momentary operation switch in a remote-controlled combustion device like Conventional Example 2, how can combustion start and stop be determined by operating the momentary switch? It becomes necessary to disclose such circuits, but as mentioned earlier, there is no disclosure of this at all, so I have to say that the current situation is such that I look forward to future development.

ただし、この従来例2の公報添付の図面中に
は、リモートユニツト中にあつて運転スイツチと
は全く別途に設けられるスイツチとしてのリセツ
トスイツチが示されており、これに関する説明中
からすれば、当該スイツチはモーメンタリ型であ
つても良いような構成になつている。
However, the drawing attached to the publication of Conventional Example 2 shows a reset switch as a switch that is provided in the remote unit and is completely separate from the operation switch. The switch is structured so that it can be a momentary type.

しかし、あくまでこれは運転スイツチとは独立
した専用のリセツトスイツチであつて、常時使用
するものではなく、ベースユニツトに内蔵のマイ
クロコンピユータに暴走等に起因する異常が発生
した結果、リモートユニツトに内蔵のマイクロコ
ンピユータとの間で交信が不能となつた場合に
も、リモートユニツト側からの操作でベースユニ
ツト内蔵のマイクロコンピユータをリセツト可能
とするために設けられていて、このリセツトスイ
ツチを操作すると、リモートユニツトに備えられ
ている過電流発生回路から過電流が発生し、これ
が二線式の亙り配線を介してベースユニツト側に
備えられている検知回路によつて検知されること
により、ベースユニツト内蔵のマイクロコンピユ
ータがリセツトされるか、またはベースユニツト
内蔵の電源回路からリモートユニツト側への電源
供給が断たれるようになつている。当然、このよ
うなリセツトスイツチには、もとより運転スイツ
チの機能はないから、正常な状態下で燃焼の開
始、停止を指令することはできない。
However, this is a dedicated reset switch that is independent of the operation switch, and is not used all the time.As a result of an abnormality occurring in the microcomputer built in the base unit due to runaway, etc., the reset switch built in the remote unit This is provided so that even if communication with the microcomputer becomes impossible, the microcomputer built into the base unit can be reset by operation from the remote unit. When this reset switch is operated, the remote unit An overcurrent is generated from the overcurrent generation circuit installed in the base unit, and this is detected by the detection circuit installed in the base unit via two-wire cross wiring. The computer has been reset, or the power supply from the base unit's built-in power supply circuit to the remote unit has been cut off. Naturally, such a reset switch does not have the function of an operation switch, so it cannot command the start or stop of combustion under normal conditions.

本発明はこのような従来技術の現状に鑑みて成
されたもので、まずもつて少なくとも二つ以上の
リモートユニツトにそれぞれ運転スイツチを備え
させる場合、それら全ての運転スイツチをモーメ
ンタリ型のもので済むようにし、どのリモートユ
ニツトからも他のリモートユニツトの影響を受け
ることなく燃焼の開始、停止を指令できるように
すると共に、燃焼というメカニズムを取扱うこの
種の装置の安全動作のために、運転スイツチとは
別途にリセツトスイツチを設ける必要もなく、合
理的的な手段により、マイクロコンピユータのリ
セツトについても十分な配慮のなされた遠隔操作
型燃焼装置を提供せんとするものである。
The present invention has been made in view of the current state of the prior art, and first of all, when at least two or more remote units are each provided with an operation switch, all of the operation switches can be of the momentary type. In order to make it possible for any remote unit to command the start and stop of combustion without being affected by other remote units, and to ensure the safe operation of this type of device that handles the mechanism of combustion, the operation switch and The object of the present invention is to provide a remotely controlled combustion device that does not require a separate reset switch and takes sufficient consideration to reset the microcomputer using reasonable means.

<問題点を解決するための手段> 上記目的を達成するため、本発明では、 燃焼機器を直接に制御するベースユニツト
と、離れた所からベースユニツトを操作する二
つ以上のリモートユニツトとを電源線路を兼ね
た二線式データ伝送線路で連結すると共に、デ
ータ伝送線路に載せる燃焼制御用の各種データ
を作成し、送受信させるためのマイクロコンピ
ユータをベースユニツト、リモートユニツトの
各々に内蔵させて成る遠隔操作型燃焼装置であ
ること; という前提条件的な構成要件を満たすと共に、 リモートユニツトに備えられ、使用者により
操作されたときだけ、その出力状態を異ならせ
るモーメンタリ型の運転スイツチ; リモートユニツトに備えられ、燃焼機器が燃
焼状態にある場合のオンモードと、休止状態に
ある場合のオフモードとを弁別的に表すモード
信号の出力回路; リモートユニツトに備えられ、リモートユニ
ツトに内蔵のマイクロコンピユータとは別個な
ハードウエア回路であつて、上記したモード信
号がオフモードを表しているときに運転スイツ
チが操作された場合、燃焼制御用の各種データ
とは異なる形態のオンモード指示信号を発する
一方で、モード信号がオンモードを表している
ときには、運転スイツチが操作された場合にオ
ンモード指示信号とは異なる形態のオフモード
指示信号を出力するモード指定回路; ベースユニツトに備えられ、ベースユニツト
に内蔵のマイクロコンピユータとは別個なハー
ドウエア回路であつて、二線式データ伝送線路
を介して送られてくるオフモード指示信号を弁
別的に検出するとベースユニツト内蔵のマイク
ロコンピユータに対し強制オフモード信号を与
えて燃焼停止機能を移動させる一方、オンモー
ド指示信号を弁別的に検出するとベースユニツ
ト内蔵のマイクロコンピユータに対してリセツ
トを掛けた後、燃焼開始機能を移動させるモー
ド指示信号検出回路; を有する遠隔操作型燃焼装置を提案するものであ
る。
<Means for Solving the Problems> In order to achieve the above object, the present invention provides power to a base unit that directly controls combustion equipment and two or more remote units that operate the base unit from a remote location. The base unit and remote unit are connected by a two-wire data transmission line that also serves as a railway line, and each unit has a built-in microcomputer to create and send/receive various data for combustion control to be carried on the data transmission line. It must be an operable combustion device; in addition to satisfying the prerequisite configuration requirements, it must also be equipped with a momentary operation switch that changes its output state only when the remote unit is equipped with it and operated by the user; A mode signal output circuit that differentially indicates the on mode when the combustion equipment is in the combustion state and the off mode when it is in the rest state; What is the microcomputer provided in the remote unit and built in the remote unit? It is a separate hardware circuit, and if the operation switch is operated while the mode signal described above indicates the off mode, it emits an on mode instruction signal in a form different from the various data for combustion control, A mode designation circuit that outputs an off mode instruction signal in a form different from the on mode instruction signal when the operation switch is operated when the mode signal indicates the on mode; It is a hardware circuit separate from the microcomputer, and when it differentially detects the off mode instruction signal sent via the two-wire data transmission line, it gives a forced off mode signal to the microcomputer built in the base unit. a mode instruction signal detection circuit that moves the combustion stop function when the on-mode instruction signal is detected, resets the microcomputer built in the base unit, and then moves the combustion start function; This paper proposes a type combustion device.

<作用及び効果> 上記本発明構成による遠隔操作型燃焼装置の場
合、常に燃焼機器の状態を表すモード信号がモー
ド信号出力回路から出されている。
<Operations and Effects> In the case of the remote-controlled combustion device according to the configuration of the present invention, a mode signal representing the state of the combustion equipment is always outputted from the mode signal output circuit.

もつとも、このモード信号は、別途設けたハー
ドウエア回路から取り出すようにしても良いが、
そうしなくとも、マイクロコンピユータからの信
号として取り出すことができる。
Of course, this mode signal may be extracted from a separately provided hardware circuit, but
Even if this is not done, it can be extracted as a signal from the microcomputer.

リモートユニツトに備えられ、かつ当該リモー
トユニツトに内蔵のマイクロコンピユータとは別
個なハードウエア回路であるモード指定回路は、
こうしたモード信号を受けているので、現在、燃
焼機器が燃焼中であるか休止中であるかを知るこ
とができる。
The mode designation circuit, which is a hardware circuit provided in the remote unit and separate from the microcomputer built into the remote unit, is
Since such a mode signal is received, it is possible to know whether the combustion equipment is currently burning or not.

このように、モード指定回路にそのときどきの
燃焼機器状態が入力されていると、モーメンタリ
スイツチとしての運転スイツチを操作するとき
に、当該モーメンタリスイツチからは操作のたび
に例え同じ形態の信号が出力されても(例えば操
作したときだけ信号線路が閉ざされる等)、モー
ド指定回路では当該運転スイツチの操作のたびに
現在はいかなるモードを指示する信号を出力すれ
ば良いか、簡単に判断できるし、これを実現する
回路も、それ自体は当業者による設計的な事項で
はあるが、極めて簡単になる。
In this way, if the current state of the combustion equipment is input to the mode designation circuit, when operating the operating switch as a momentary switch, the momentary switch will output a signal of the same form every time it is operated. (For example, the signal line is closed only when the operation switch is operated.) However, the mode designation circuit can easily determine which mode should be outputted each time the operation switch is operated. The circuit that realizes this is also extremely simple, although it is a matter of design by those skilled in the art.

例えばモード信号がオフモードを示していると
きには、燃焼機器は燃焼に関し休止状態にあるか
ら、このときに運転スイツチが操作されるという
ことは、それは燃焼機器を稼動させるための使用
者による指令であり、したがつてモード指定回路
はオンモードを指示するモード指示信号を出力す
れば良く、逆にモード信号がオンモードを示して
いるときに運転スイツチが操作されるということ
は、使用者により燃焼機器の停止依頼があつたと
判断でき、したがつてモード指定回路ではオフモ
ードを指示するモード指示信号を出力すれば良
い。
For example, when the mode signal indicates the off mode, the combustion equipment is in a dormant state regarding combustion, so if the operation switch is operated at this time, it is a command by the user to operate the combustion equipment. , Therefore, the mode designation circuit only has to output a mode instruction signal instructing the on mode, and conversely, if the operation switch is operated when the mode signal indicates the on mode, it means that the combustion equipment is not activated by the user. It can be determined that a stop request has been received, and therefore the mode designation circuit only has to output a mode designation signal instructing the off mode.

こうしたオンモード指示信号、オフモード指示
信号は、それぞれ弁別可能な特定のバイナリコー
ドの信号として定義されていても良いが、簡単に
はパルス幅の異なる信号としても構成することが
できる。
The on-mode instruction signal and off-mode instruction signal may be defined as signals with specific, distinguishable binary codes, but they can also be simply configured as signals with different pulse widths.

一方、少なくともベースユニツトには、当該ベ
ースユニツトに内蔵のマイクロコンピユータとは
別個なハードウエア回路としてモード指示信号を
検出する検出回路が設けられていて、このモード
指示信号検出回路は、オンモード指示信号を検出
する、対応するベースユニツト内蔵のマイクロコ
ンピユータを一旦、リセツトした後、燃焼開始の
ための機能を稼動させることができ、オフモード
指示信号を検出したときには強制オフモード製信
号により、燃焼停止のための機能を稼動させるこ
とができる。特に上記のように、モード指示信号
がそのパルス幅が異なることによりオンモード指
示信号であるかオフモード指示信号であるかの別
が付けられている場合には、このモード指示信号
検出回路は当該パルス幅を監視する回路として簡
単に構成することができる。
On the other hand, at least the base unit is provided with a detection circuit that detects the mode instruction signal as a hardware circuit separate from the microcomputer built into the base unit, and this mode instruction signal detection circuit detects the ON mode instruction signal. After resetting the microcomputer built into the corresponding base unit that detects the You can activate the functions for Particularly, as described above, when the mode instruction signal is distinguished as an on mode instruction signal or an off mode instruction signal depending on its pulse width, this mode instruction signal detection circuit detects the corresponding mode instruction signal. It can be easily configured as a circuit for monitoring pulse width.

こうした作用によつた場合、運転スイツチにモ
ーメンタリスイツチを使用しているにもかかわら
ず、リモートユニツトが何台増設されても従来の
ような問題は生ぜず、一つのリモートユニツトか
らのみの指令操作で燃焼停止、開始を指令するこ
とができる。
With this type of action, even though a momentary switch is used as the operation switch, no matter how many remote units are added, the problem like the conventional one does not occur, and commands can be operated only from one remote unit. Commands can be given to stop and start combustion.

例えばあるリモートユニツトの運転スイツチに
より燃焼が開始した場合にも、そのリモートユニ
ツトの運転スイツチのもう一度の操作で燃焼を停
止できることはもちろん、他のリモートユニツト
の運転スイツチの操作でも燃焼を停止することが
でき、その場合、燃焼を開始させたリモートユニ
ツトを操作しなくても良い。
For example, even if combustion is started by operating the operation switch of a remote unit, combustion can be stopped by operating the operation switch of that remote unit again, or by operating the operation switch of another remote unit. Yes, in that case you do not have to operate the remote unit that started the combustion.

なお、上記構成及び作用から顕かなように、本
発明で言うモーメンタリスイツチとは、機械的な
部品としてのスイツチ本来に対して言われる構造
のみならず、等価的にそうしたモーメンタリスイ
ツチと同様の出力信号を出力できるように適当な
る電気回路系が付与されたものを含む広義のもの
である。例えば構造的には従来例に即して述べた
ようなオルタネイト型ではあつても、それを一方
の位置に付けるとその瞬間から定められた時間だ
け、それまでとは異なる状態で電気信号を出力
し、同様に他方の位置に付けたときにも、そのと
きから定められた時間に亘つてのみ、それまでと
は異なる状態の電気信号を出力できるようなスイ
ツチ回路であつても良いし、モーメンタリ型であ
つても、燃焼開始と停止を指令するものがそれぞ
れ独立に一対、設けられていても良い。
As is clear from the above structure and operation, the momentary switch referred to in the present invention does not only refer to the structure of a switch as a mechanical component, but also has an equivalent output signal similar to that of a momentary switch. In a broad sense, it includes those equipped with an appropriate electric circuit system to output the output. For example, even if the structure is an alternate type as described in line with the conventional example, if it is attached to one position, it will output an electrical signal in a different state for a set period of time from that moment onwards. Similarly, when the switch is placed in the other position, it may be a switch circuit that outputs an electrical signal in a different state only for a predetermined period of time, or it may be a momentary switch circuit. Even if it is a mold, a pair of units for commanding the start and stop of combustion may be provided independently.

また上記のように、燃焼を開始させるときに
は、その前に必ず、ベースユニツトに内蔵のマイ
クロコンピユータは一旦、リセツトされるから、
特に専用のリセツトスイツチを設ける必要もな
く、安全性の点でも優れた結果を得ることができ
るし、さらに、オンモード、オフモードの指定
が、マイクロコンピユータとは別個なハードウエ
ア回路により行なわれるということは、マイクロ
コンピユータのみが全ての信号系を判断する場合
に比し、信頼性を高めることができる。
Also, as mentioned above, before starting combustion, the microcomputer built into the base unit is reset once.
There is no need to provide a special reset switch, and excellent results can be obtained in terms of safety.Furthermore, the designation of on mode and off mode is done by a hardware circuit separate from the microcomputer. This means that reliability can be improved compared to when only a microcomputer judges all signal systems.

その一つの現れとして例えば、オフモード時に
は当該強制オフモード信号の指令により、マイク
ロコンピユータはデータ伝送線路に関しデータの
伝送を確実に停止した状態にしても差支えないと
いうことが挙げられる。このときに正規に転送さ
れるデータは、本来、燃焼を開始させるためにリ
モートユニツトから送られてくるオンモード指示
信号のみであるはずであり、一方、このオンモー
ド指示信号を検出する回路はマイクロコンピユー
タとは別個独立なハードウエア回路であるがため
である。
One manifestation of this is, for example, that in the off mode, the microcomputer can be in a state where data transmission is reliably stopped with respect to the data transmission line by the command of the forced off mode signal. The data that is normally transferred at this time should originally be only the on mode instruction signal sent from the remote unit to start combustion, but on the other hand, the circuit that detects this on mode instruction signal is a micro This is because it is a hardware circuit separate and independent from a computer.

こうした理由により、燃焼休止時にマイクロコ
ンピユータがデータ伝送線路に関し無関係な状態
に置かれていれば、このデータ伝送線路に燃焼機
器休止時に何等かのノイズ信号等が重畳するよう
なことがあつても、マイクロコンピユータにこれ
が誤入力されて燃焼が不意に開始してしまう等が
なく、危険を未然に防ぐことができるのである。
For these reasons, if the microcomputer is left unrelated to the data transmission line when the combustion equipment is stopped, even if some noise signal etc. is superimposed on the data transmission line when the combustion equipment is stopped, There is no possibility that this information will be input incorrectly into the microcomputer and combustion will start unexpectedly, thereby preventing danger.

さらに、本発明によると、オンモードとオフモ
ードとが完全に弁別可能な形になるため、例えば
燃焼に関しマイクロコンピユータが休止状態にあ
つても、冬期における凍結の防止のため、配管や
ポンプ、モータ等のヒーテイング機構を制御する
機能部分は働かせた状態にすること等も簡単に行
なえるようになる。
Furthermore, according to the present invention, the on mode and off mode are completely distinguishable, so even if a microcomputer is in a dormant state for combustion, for example, piping, pumps, and motors can be used to prevent freezing in winter. Functional parts that control the heating mechanism, etc., can be easily turned on.

<実施例> 第1図には本発明に従つて構成された遠隔操作
型燃焼装置の望ましい一実施例の回路概略構成図
が示されている。
<Embodiment> FIG. 1 shows a schematic circuit diagram of a preferred embodiment of a remotely controlled combustion apparatus constructed according to the present invention.

まず従来においても備えられていた回路から便
宜的に説明すると、それらはベースユニツト10
においてもリモートユニツト20においてもマイ
クロコンピユータ11,21、送信回路12,2
2、受信回路13,23、電源回路14,24で
あり、ベースユニツトの電源回路14は商用電源
16に接続されている。
First, for convenience, we will explain the circuits that have been provided in the past.
Both in the remote unit 20 and in the microcomputer 11, 21, the transmitting circuit 12, 2
2, receiving circuits 13 and 23, and power supply circuits 14 and 24, and the power supply circuit 14 of the base unit is connected to a commercial power supply 16.

燃焼機器の制御のために必要な各種データは、
各マイクロコンピユータ11,21からそれぞれ
の送信回路12,22を介して電源線路を兼ねる
二線式の電源兼データ伝送線路30(以下、単に
データ伝送線路30)に重畳され、ベースユニツ
トからはリモートユニツトへ、リモートユニツト
からはベースユニツトへそれぞれ送られ、対応す
る各受信回路23,13で解読されて自身のマイ
クロコンピユータ21,11に入力される。
Various data necessary for controlling combustion equipment are
A two-wire power supply/data transmission line 30 (hereinafter simply referred to as data transmission line 30) which also serves as a power supply line is superimposed from each microcomputer 11, 21 via respective transmission circuits 12, 22, and from the base unit to a remote unit. The signals are sent from the remote unit to the base unit, decoded by the corresponding receiving circuits 23 and 13, and input to the own microcomputers 21 and 11.

また、各受信回路では、自身のユニツトの出力
した送信データもモニタできるようになつてい
る。
Furthermore, each receiving circuit can also monitor the transmission data output from its own unit.

こうした回路系により、通常の燃焼制御が行な
われるが、その具体的な態様自体は本発明がこれ
を直接に規定するものではないので、これ以上の
詳細な説明は控えて置く。
Normal combustion control is performed by such a circuit system, but since the present invention does not directly specify its specific form, further detailed explanation will be omitted.

本発明に関しこうした燃焼装置に追加された構
成は、ベースユニツト10においてはモード指示
信号検出回路15であり、リモートユニツト20
においてはモード指示信号検出回路25、モード
指定回路26、そして運転スイツチとしてモーメ
ンタリ型に特定されたスイツチ27である。ただ
し作用の項において述べたように、モーメンタリ
型運転スイツチ27は、等価的にモーメンタリ型
に相当するものであれば良い。
The components added to such a combustion apparatus in connection with the present invention are a mode indication signal detection circuit 15 in the base unit 10 and a mode indication signal detection circuit 15 in the remote unit 20.
, a mode instruction signal detection circuit 25, a mode designation circuit 26, and a momentary type switch 27 as an operating switch. However, as described in the section on operation, the momentary type operating switch 27 may be any equivalent as long as it is equivalent to a momentary type.

すなわち、構造的には例えばオルタネイト型の
ような操作ノブを有してはいても、それを一方の
位置に付けるとその瞬間から定められた時間だ
け、それまでとは異なる状態の電気信号を出力
し、同様に他方の位置に付けたときにも、そのと
きから定められた時間に亘つてのみ、それまでと
は異なる状態の電気信号を出力できるようなスイ
ツチ回路等であつても良い。
In other words, even if it has an operation knob that is structurally similar to an alternate type, when it is placed in one position, it outputs an electrical signal in a different state for a predetermined amount of time from that moment onwards. However, similarly, a switch circuit or the like may be used that can output an electrical signal in a different state from that time only for a predetermined period of time when it is attached to the other position.

したがつてそうした場合には、形は従来のオル
タネイト型スイツチと同じになつたとしても、従
来においては燃焼位置と休止位置とが明確に分け
られていたのに対し、そうした定めのないものと
なり、現在倒れている位置から他方の位置に倒す
たびに、燃焼の開始、停止が交互に繰返されるも
のとなる。
Therefore, in such a case, even though the shape is the same as a conventional alternate type switch, the combustion position and rest position are clearly separated, whereas in the past there is no such definition. Every time it is tilted from its current position to the other position, combustion starts and stops alternately.

また、図示の場合、リモートユニツト20は複
数台示されているが、それぞれは同一の構成で良
いので、二台目のリモートユニツト20−2から
n台目のリモートユニツト20−nまでは中間省
略を含めて単に仮想線の枠で囲つて示すに留めて
おり、一台目のリモートユニツト20についての
み、内部回路構成が示されている。
In addition, in the illustrated case, a plurality of remote units 20 are shown, but each may have the same configuration, so the intermediate units from the second remote unit 20-2 to the n-th remote unit 20-n are omitted. The internal circuit configuration of only the first remote unit 20 is shown only by being surrounded by an imaginary line frame.

以下、こうした回路概略構成に即し、さらに具
体的な形にした信号形態例と合せて本実施例の動
作を説明する。
The operation of this embodiment will be described below in accordance with such a schematic circuit configuration, together with more specific examples of signal formats.

まずリモートユニツト20に揃えられ、燃焼機
器の燃焼開始、停止を使用者が指令するための運
転スイツチ27は、この実施例では従来からある
狭義の機械的モーメンタリスイツチ27となつて
いる。こうした場合、その状態は第2図の第一段
目に示されているように、使用者がそのスイツチ
の操作ノブを押す等して操作しているときだけ、
それまでとは異なる状態となる。
First, the operation switch 27 provided in the remote unit 20 and used by the user to command the combustion start and stop of the combustion equipment is a conventional mechanical momentary switch 27 in a narrow sense in this embodiment. In such a case, as shown in the first row of Fig. 2, the state will only occur when the user is operating the switch by pushing the operating knob, etc.
The situation will be different from before.

図中、“操作”と示されている状態は例えばス
イツチ信号S1の出力状態として論理“1”に対
応させ、“非操作”と示されている出力状態は論
理“0”に対応させて考えることができるが、簡
単には第1図に示される回路例からして、“操作”
は当該スイツチ接点の含まれる信号線路を図示接
点27により閉ざした場合に相当し、“非操作”
は手を離して開いた場合に相当する。
In the figure, the state indicated as "operation" corresponds to logic "1" as the output state of the switch signal S1, and the output state indicated as "non-operation" corresponds to logic "0". However, from the circuit example shown in Figure 1, "operation"
corresponds to the case where the signal line including the switch contact is closed by the contact 27 shown, and is "non-operated".
corresponds to when you release your hand and open it.

一方、リモートユニツト20に内蔵のマイクロ
コンピユータ21からはそのときどきの燃焼機器
の状態を表すモード信号S2が出力されている。
モード信号S2とは、燃焼中の場合のオンモード
信号S2onと、休止中の場合のオフモード信号
S2offを合せた概念であるが、実際上もある信
号レベルの二値的な関係をもつてこれらを相反的
に表すことができる。
On the other hand, a microcomputer 21 built into the remote unit 20 outputs a mode signal S2 representing the current state of the combustion equipment.
The mode signal S2 is a concept that combines the on-mode signal S2on during combustion and the off-mode signal S2off during rest, but in reality, these signals have a binary relationship of signal levels. can be expressed reciprocally.

この実施例では、第2図中、二段目に示されて
いるように、燃焼機器が休止しているときにはマ
イクロコンピユータ21から論理“0”または論
理“L”のオフモード信号S2offが出力され、
燃焼しているときには論理“1”、または論理
“H”のオンモード信号S2onが出力されるよう
になつている。
In this embodiment, as shown in the second row of FIG. 2, when the combustion equipment is at rest, the off mode signal S2off of logic "0" or logic "L" is output from the microcomputer 21. ,
During combustion, an on-mode signal S2on of logic "1" or logic "H" is output.

したがつて、要旨構成中におけるモード信号出
力回路とは、この実施例ではリモートユニツト内
蔵のマイクロコンピユータ21がこれを兼ねてい
ることになる。
Therefore, in this embodiment, the microcomputer 21 built in the remote unit serves as the mode signal output circuit in the summary structure.

モード信号S2はモード指定回路26に入力さ
れ、当該モード指定回路26では、モード信号S
2がオフモード信号S2offのとき運転スイツチ
27が操作されると、第2図三段目に示されるよ
うに、第一のパルス幅T1のオンモード指示信号
S3onを発生し、オンモード信号S2onが入力
しているときに運動スイツチ27が操作される
と、上記パルス幅T1より短い第二のパルス幅T
2のオフモード指示信号S3offを出力し、これ
らオンモード指示信号S3onやオフモード指示
信号S3offは、各リモートユニツト内蔵の送信
回路22を介してデータ伝送線路30に載せられ
る。
The mode signal S2 is input to the mode designation circuit 26, and the mode designation circuit 26 receives the mode signal S2.
When the operation switch 27 is operated when 2 is the off mode signal S2off, the on mode instruction signal S3on of the first pulse width T1 is generated, as shown in the third row of FIG. If the movement switch 27 is operated during input, a second pulse width T shorter than the pulse width T1 is generated.
The on-mode instructing signal S3on and the off-mode instructing signal S3off are sent to the data transmission line 30 via the transmitting circuit 22 built into each remote unit.

ベースユニツト10、リモートユニツト20の
各々に内蔵されたモード指示信号検出回路15、
25は、データ伝送線路30中の信号を受信する
受信回路13,23からそれぞれ受信信号S4を
受けている。第2図中にはリモートユニツト20
に関する受信信号S4とベースユニツト10に関
する受信信号S4が共に示されているが、それら
は同一の符号で示すように、転送歪を考えなけれ
ば同一の波形となる。
A mode instruction signal detection circuit 15 built in each of the base unit 10 and the remote unit 20,
25 receives the received signal S4 from the receiving circuits 13 and 23 which receive the signal on the data transmission line 30, respectively. In Figure 2, the remote unit 20
The received signal S4 related to the base unit 10 and the received signal S4 related to the base unit 10 are both shown, and as indicated by the same reference numerals, they have the same waveforms unless transfer distortion is considered.

こうした受信信号S4には、上記のオンモード
指示信号S3on、オフモード指示信号S3offの
他、従来通り、通常の燃焼制御に必要な各種デー
タ信号Sdが含まれ、これらデータ信号Sdはその
一パケツト転送に要する時間T3がある設計値に
定められている。上述したオフモード指示信号S
3offに定められているパルス幅T2は、この一
パケツト転送時間T3より長く設定され、したが
つてオンモード指示信号S3onに定められるパ
ルス幅T1は、これらよりりさらに長く設定され
たものである。
In addition to the above-mentioned on mode instruction signal S3on and off mode instruction signal S3off, the received signal S4 includes various data signals Sd necessary for normal combustion control as before, and these data signals Sd are transmitted in one packet. The time T3 required for this is set at a certain design value. The above-mentioned off mode instruction signal S
The pulse width T2 defined for S3off is set longer than this one packet transfer time T3, and therefore the pulse width T1 defined for the on mode instruction signal S3on is set even longer than these.

しかるに、モード指示信号検出回路15,25
において、当該受信信号S4中に含まれる通常の
データ信号Sdのパケツト転送時間T3より長い
時間t1に亘り論理“1”を続ける信号が検出され
ると強制オフモード信号S5が出力される。
However, mode instruction signal detection circuits 15 and 25
When a signal that continues to be logic "1" for a time t1 longer than the packet transfer time T3 of the normal data signal Sd included in the received signal S4 is detected, a forced off mode signal S5 is output.

したがつてこの実施例の場合、上記における一
パケツト転送時間T3より長い時間t1に亘り論理
“1”を続ける信号は、パルス幅T2のオフモー
ド指示信号S3off、パルス幅T1のオンモード
指示信号S3onの双方がこれに相当する。換言
すれば、この実施例ではオフモード指示信号S3
offでなく、オンモード指示信号S3onでも、強
制オフモード信号S5は一旦は出力されるように
なつている。しかし、それで問題が生じないこと
は後述する所から理解される。ここで確認して置
きたいことは、この実施例の場合、相対的にパル
ス幅の短いオフモード指示信号S3offのパルス
幅T2も、モード指示信号検出回路15,25が
強制オフモード信号S5を出力すると判断するに
足る時間t1よりは長く設定されているということ
である。
Therefore, in the case of this embodiment, the signals that continue to be logic "1" for a time t1 longer than the one packet transfer time T3 mentioned above are the off mode instruction signal S3off with a pulse width T2 and the on mode instruction signal S3on with a pulse width T1. This corresponds to both. In other words, in this embodiment, the off mode instruction signal S3
Even when the on mode instruction signal S3 is on instead of off, the forced off mode signal S5 is once output. However, it will be understood from what will be described later that this does not cause any problems. What I would like to confirm here is that in this embodiment, even if the pulse width T2 of the off mode instruction signal S3off, which has a relatively short pulse width, the mode instruction signal detection circuits 15 and 25 output the forced off mode signal S5. This means that the time is set longer than t1, which is sufficient to make a judgment.

モード指示信号検出回路15,25ではさら
に、オフモード指示信号S3offに設定されてい
るパルス幅T2より長く、オンモード指示信号S
3onに設定されているパルス幅T1と同じかそ
れより実際にはやや短い時間t2に亘つて論理
“1”を続ける信号が検出されるとリセツト信号
S6を出力する。このときの入力信号は、この実
施例の場合、当該オンモード指示信号S3on以
外にはあり得ない。
The mode instruction signal detection circuits 15 and 25 further detect that the on mode instruction signal S is longer than the pulse width T2 set in the off mode instruction signal S3off.
When a signal that continues to be logic "1" for a time t2 that is equal to or actually slightly shorter than the pulse width T1 set to 3on is detected, a reset signal S6 is output. In this embodiment, the input signal at this time cannot be any other than the on mode instruction signal S3on.

しかるに、モード指示信号検出回路15から強
制オフモード信号S5が出力された場合には、ベ
ースユニツト10に内蔵のマイクロコンピユータ
11は燃焼停止に関する機能を稼動させた後、休
止状態となり、望ましくは以降、転送動作を停止
する。また、この実施例では、リモートユニツト
に内蔵のマイクロコンピユータ21も、当該リモ
ートユニツト内蔵のモード指示信号検出回路25
の出力する強制オフモード信号S5により休止状
態に入り、転送動作を停止する。
However, when the forced off mode signal S5 is output from the mode instruction signal detection circuit 15, the microcomputer 11 built into the base unit 10 operates the function related to combustion stop and then enters a dormant state, and preferably from then on. Stop the transfer operation. Further, in this embodiment, the microcomputer 21 built in the remote unit is also connected to the mode instruction signal detection circuit 25 built in the remote unit.
It enters a dormant state in response to the forced off mode signal S5 output by the controller, and stops the transfer operation.

ただし、本発明の要旨構成にあつて後述のリセ
ツト動作ともども、モード指示信号検出回路の作
用を受けるマイクロコンピユータはベースユニツ
ト10内のそれだけであつても良い。少なくと
も、事故が起きると結果が大きくなりがちな燃料
の流通や燃焼の制御を直接に制御しているのはこ
のベースユニツトに内蔵のマイクロコンピユータ
だからである。
However, in the configuration of the gist of the present invention, the microcomputer within the base unit 10 may be the only microcomputer that is affected by the mode instruction signal detection circuit, including the reset operation described later. At the very least, it is the microcomputer built into this base unit that directly controls fuel distribution and combustion, which tend to have serious consequences when an accident occurs.

一方、モード指示信号検出回路15,25から
リセツト信号S6が発せられた場合には、ベース
ユニツト10、リモートユニツト20に各内蔵の
マイクロコンピユータ11,21はリセツトさ
れ、当該リセツト信号の立ち下がりでスタートし
て燃焼開始動作をなし、着火後、燃焼継続機機能
を営む。
On the other hand, when the reset signal S6 is issued from the mode instruction signal detection circuits 15 and 25, the microcomputers 11 and 21 built into the base unit 10 and remote unit 20 are reset, and restarted at the falling edge of the reset signal. After ignition, it performs a combustion continuation function.

このような各信号関係であるので、本実施例装
置の動作は経時的に説明すれば次のようになる。
Because of these signal relationships, the operation of the device of this embodiment can be explained as follows over time.

まず便宜的に、第2図の右半分に示されるよう
に、燃焼機器が燃焼している状態において使用者
が燃焼の停止操作をする場合に関し説明する。
First, for convenience, a case will be described in which a user performs an operation to stop combustion while the combustion equipment is in a burning state, as shown in the right half of FIG. 2.

燃焼が継続しているときには、ベースユニツト
10に内蔵のマイクロコンピユータ11とリモー
トユニツト20に内蔵のマイクロコンピユータ2
1とは交互にデータ信号Sdを転送し合つている。
特に、リモートユニツトが複数台(n台)設けら
れている場合には、一般にベースユニツト10に
内蔵のマイクロコンピユータ11が各リモートユ
ニツトを順番に走査しながらデータ転送をなすよ
うになる。ただし、こうしたことは本発明が直接
に規定するものではない。
When combustion continues, the microcomputer 11 built into the base unit 10 and the microcomputer 2 built into the remote unit 20 are activated.
1 and the data signals Sd are alternately transferred to each other.
Particularly, when a plurality of remote units (n units) are provided, the microcomputer 11 built into the base unit 10 generally scans each remote unit in order to transfer data. However, such matters are not directly stipulated by the present invention.

燃焼継続中にあつては、先の時間関係の約束か
ら、各受信回路13,23の出力に現れる受信信
号S4には、一パケツト転送時間T3を越えて論
理“1”を続ける信号は生起しないから、当然、
モード指示信号検出回路15,25は有意の信号
を何も出力しない。この状態においては、モード
指定回路26には論理“1”で有意のオンモード
信号S2onが継続的に与えられている。
While combustion is continuing, due to the time-related agreement mentioned above, no signal that continues to be logic "1" for more than one packet transfer time T3 occurs in the received signal S4 appearing at the output of each receiving circuit 13, 23. Of course,
Mode instruction signal detection circuits 15 and 25 do not output any significant signals. In this state, the mode specifying circuit 26 is continuously supplied with the on-mode signal S2on, which is logic "1" and significant.

ここで使用者がモーメンタリ運転スイツチ27
を押す等して操作すると、手を離さず操作してい
る瞬間だけ、第2図に示されるように論理“1”
を表す信号がスイツチ信号S1として得られる。
Here, the user switches the momentary operation switch 27.
When you press or otherwise operate, the logic "1" is displayed as shown in Figure 2 only at the moment when you do not release your hand.
A signal representing this is obtained as the switch signal S1.

これがモード指定回路26に与えられると、こ
れからパルス幅T2のオフモード指示信号S3
offが出力され、これが送信回路22を介してデ
ータ伝送線路30に重畳される。データ伝送線路
30に与えられている電源電位に対し、この信号
をどのように重畳するのかには公知手法の中にも
各種の方法があるが、通常のデータ信号Sdと同
様、各信号のパルス幅に応じた時間、所定周波数
の発振回路からの発振周波数を直流電位に重畳す
る方法(変調法)が最も一般的、簡単で信頼性が
高い。ただその他にも、電源線路そのものを断続
する手法もある。いづれの場合にも、各ユニツト
に内蔵の電源回路14,16中にローパスフイル
タないし積分回路系を組込むことにより、そうし
た信号成分に起因するリツプル分はこれを除去す
ることができる。
When this is given to the mode designation circuit 26, an off mode designation signal S3 with a pulse width T2 is generated.
off is output, and this is superimposed on the data transmission line 30 via the transmission circuit 22. There are various known methods for superimposing this signal on the power supply potential applied to the data transmission line 30, but as with the normal data signal Sd, the pulse of each signal The most common, simple, and reliable method is to superimpose an oscillation frequency from an oscillation circuit of a predetermined frequency on a DC potential for a time corresponding to the width (modulation method). However, there is also a method to disconnect the power line itself. In either case, ripples caused by such signal components can be removed by incorporating a low-pass filter or an integrating circuit system into the power supply circuits 14 and 16 built into each unit.

しかるに、データ伝送線路30を介して送られ
てきたオフモード指示信号S3offがベースユニ
ツト10に内蔵の受信回路13を介しモード指示
信号検出回路15で検出されると、その入力時か
ら時間t1を経過した後、第2図中、当該右半分の
部分に示されているように、強制オフモード信号
S5が出力され、したがつてこれに応じ、マイク
ロコンピユータ11は燃焼停止動作をなし、停止
後、望ましくは転送動作を休止する。
However, when the off-mode instruction signal S3off sent via the data transmission line 30 is detected by the mode instruction signal detection circuit 15 via the reception circuit 13 built into the base unit 10, it is determined that time t1 has elapsed since the input of the off-mode instruction signal S3off. After that, as shown in the right half of FIG. 2, a forced off mode signal S5 is output, and in response to this, the microcomputer 11 performs a combustion stop operation, and after stopping, Preferably, the transfer operation is suspended.

この実施例の場合、望ましい配慮として、リモ
ートユニツト20内にもモード指示信号検出回路
25が設けられており、一方、自身の受信回路2
3により、自身の送信回路13の出力した信号も
モニタされているので、上記オフモード指示信号
S3offの検出に伴い、自身のマイクロコンピユ
ータ21をも休止状態に付ける。
In this embodiment, as a desirable consideration, a mode indication signal detection circuit 25 is also provided within the remote unit 20, while its own receiving circuit 2
3, since the signal output from its own transmitting circuit 13 is also monitored, upon detection of the off-mode instruction signal S3off, its own microcomputer 21 is also put into a hibernation state.

このようにして燃焼機器が燃焼を休止している
状態となると、第2図中、今度は左半分に示され
るように、リモートユニツト内蔵のマイクロコン
ピユータ21がこれを兼ねているモード信号出力
回路からのモード信号S2は、オフモード信号S
2offとなつてモード指定回路26に与えられる。
When the combustion equipment is in a state in which combustion is suspended in this way, as shown in the left half of FIG. The mode signal S2 of is the off mode signal S
2off and is applied to the mode designation circuit 26.

次に使用者により運転スイツチ27がモーメン
タリ操作されるときには、それは燃焼開始の指令
である。
The next time the user momentarily operates the operating switch 27, this is a command to start combustion.

こうした場合、当該スイツチ信号S1により、
モード指定回路26からはパルス幅T1のオンモ
ード指示信号S3onが出力され、これが送信回
路23を介してデータ伝送線路30に載せられて
行く。
In such a case, the switch signal S1 causes
The mode designation circuit 26 outputs an on mode designation signal S3on with a pulse width T1, which is transmitted to the data transmission line 30 via the transmission circuit 23.

このとき、ベースユニツト内蔵のマイクロコン
ピユータ11は既述のようにデータ転送に関し休
止した状態にあるが、モード指示信号検出回路1
5はこのマイクロコンピユータ11とは別個独立
なハードウエア回路として組まれていて、常に
“生きている”状態にあるため、このモード指示
信号検出回路15によりオンモード指示信号S3
onが検出される。
At this time, the microcomputer 11 built into the base unit is in a suspended state regarding data transfer as described above, but the mode instruction signal detection circuit 1
5 is assembled as a hardware circuit separate and independent from this microcomputer 11 and is always in an "alive" state.
on is detected.

しかし、上記の第一、第二パルス幅T1,T2
の関係から、当該オンモード指示信号S3onが
入力した瞬間からの時間経過で見ると、まず時間
t1を経過した時点で第2図中、左半分の部分中に
おける強制オフモード信号S5′が出力されてし
まう。
However, the above first and second pulse widths T1 and T2
From the relationship, when looking at the time elapsed from the moment when the on mode instruction signal S3on was input, first, the time elapsed.
After t1, the forced off mode signal S5' in the left half of FIG. 2 is output.

しかし、この状態下では、もともと、マイクロ
コンピユータ11はオフモードにあるため、別に
問題は生じない。また、仮に、実際に組まれた回
路においては回路の都合上から何等かの応答が起
きるようになつていたとしても、その後、時間t2
を経過した時点で第2図中、同様に左半分の部分
中に示されているように、直ぐにリセツト信号S
6が出力されるので、この強制オフモード信号S
5′は結果として無視された格好になり、やはり
問題は生じない。
However, under this state, since the microcomputer 11 is originally in off mode, no particular problem occurs. Furthermore, even if some kind of response occurs in the circuit actually assembled due to the circumstances of the circuit, after that, at time t2
As shown in the left half of FIG. 2, the reset signal S is immediately activated.
6 is output, this forced off mode signal S
5' is ignored as a result, and no problem arises.

こうしたことから、この実施例ではオン、オフ
の各モード指示信号の別を表すのに最も簡単なパ
ルス幅の相違という手段を採用したのである。
For this reason, in this embodiment, the simplest means of differentiating between the on and off mode instruction signals is the difference in pulse width.

モード指示信号検出回路15からリセツト信号
S6が出力されると、ベースユニツト10に内蔵
のマイクロコンピユータ11はリセツトされ、し
たがつて当該リセツト信号S6の立ち下がりによ
り、マイクロコンピユータ11はスタートし、燃
焼開始に必要な動作を始め、燃焼後は燃焼を継続
するに必要なデータ転送動作等を営む。
When the reset signal S6 is output from the mode instruction signal detection circuit 15, the microcomputer 11 built in the base unit 10 is reset, and the microcomputer 11 starts at the fall of the reset signal S6 and starts combustion. After combustion, it performs the data transfer operations necessary to continue combustion.

一方、この実施例では、リモートユニツト内に
おいても受信回路23を介しモード指示信号検出
回路25がオンモード指示信号S3onを検出し
てリセツトパルスを発生し、同様にマイクロコン
ピユータ21をリセツトする。
On the other hand, in this embodiment, also in the remote unit, the mode instruction signal detection circuit 25 detects the on mode instruction signal S3on via the receiving circuit 23, generates a reset pulse, and similarly resets the microcomputer 21.

以上、図示した実施例回路の動作を説明した
が、現在の燃焼機器の状態を表すモード信号S2
を出力するモード信号出力回路は、必要ならばマ
イクロコンピユータ21で代行させることなく、
別途なハードウエア回路として組んでも良い。そ
うした場合、現在、オンモードにあるのかオフモ
ードにあるのかの検出手法は任意様々な方法によ
ることができ、例えばデータ信号Sdの一パケツ
ト内、すなわち時間T3以内において論理の反転
があるか否かの検出によることができる。
The operation of the illustrated embodiment circuit has been explained above, and the mode signal S2 representing the current state of the combustion equipment is
The mode signal output circuit that outputs the
It may be assembled as a separate hardware circuit. In such a case, the method of detecting whether the device is currently in the on mode or the off mode can be any of various methods. For example, it is possible to detect whether there is a logic inversion within one packet of the data signal Sd, that is, within time T3. This can be done by detecting

また、各信号は、図示のように主としてパルス
幅によりその意味内容を表すのに代え、特定の周
波数や特定の論理数値ないし論理データによりそ
の意味を表すように変えても良い。
Furthermore, instead of expressing the meaning of each signal mainly by the pulse width as shown in the figure, the meaning may be expressed by a specific frequency or specific logical value or logical data.

特に、強制オフモード信号S5やリセツト信号
S6の形態として、継続的な論理“1”の出力
等、パルス性のものではなく、連続的に特定のレ
ベルを出力するものが要求された場合、なおかつ
図示実施例のようなモード指示信号S3に関する
判別手法を採用するときには、本来無効とされる
べき時点での強制オフモード信号S5′とリセツ
ト信号S6とが重なり合うこともあるが、これに
は排他的論理和回路等を援用し、両者が重なつた
ときにはリセツト信号を優先することで簡単に対
処することができる。
In particular, when the forced off mode signal S5 or the reset signal S6 is required to output a specific level continuously instead of a pulse type, such as a continuous output of logic "1", and When employing the discrimination method regarding the mode instruction signal S3 as in the illustrated embodiment, the forced off mode signal S5' and the reset signal S6 at the time when they should be invalidated may overlap; When the two overlap, it can be easily handled by using an OR circuit or the like and giving priority to the reset signal.

同様に、モード指定回路26やモード指示信号
検出回路26自体の構成も、上記動作を満足する
ものはアナログ回路的にも論理回路的にも、当業
者には極めて容易に任意適当なるものを設計する
ことができる。
Similarly, for the configuration of the mode designation circuit 26 and the mode designation signal detection circuit 26 themselves, those skilled in the art can easily design any suitable structure, whether it is an analog circuit or a logic circuit, that satisfies the above operations. can do.

さらに、モーメンタリスイツチを燃焼開始用と
停止用に一つづつ用いた場合には、単にそれらを
並列に接続しても上記してきた動作は生起する
が、それでは使用者が誤つて停止用スイツチを操
作してもその時に機器が燃焼休止状態にあれば燃
焼を開始してしまうし、燃焼中に燃焼開始スイツ
チを操作すれば停止してしまうので、折角、明確
な操作を期待して開始用と停止用とに二つモーメ
ンタリスイツチを用いた意味はあまりなくなつて
しまう。
Furthermore, if one momentary switch is used for starting combustion and one for stopping combustion, the operation described above will occur even if they are simply connected in parallel, but in that case, the user may accidentally operate the stop switch. However, if the equipment is in the combustion pause state at that time, combustion will start, and if you operate the combustion start switch during combustion, it will stop, so please take the trouble to expect a clear operation when starting and stopping. There is little point in using two momentary switches for this purpose.

そこで、そうした場合には、オンモード信号S
2onが現れているときには燃焼開始用スイツチ
の操作は無効にし、逆にオフモード信号S2off
が現れているときには燃焼停止用スイツチを無効
にするような論理回路等を追加すれば、本発明は
有効に用いることができる。
Therefore, in such a case, the on mode signal S
When 2on appears, the operation of the combustion start switch is disabled, and on the contrary, the off mode signal S2off is disabled.
The present invention can be effectively used by adding a logic circuit or the like that disables the combustion stop switch when the combustion stop switch appears.

【図面の簡単な説明】[Brief explanation of the drawing]

第1図は本発明による遠隔操作型燃焼装置の望
ましい一実施例の概略構成図、第2図は第1図に
示される回路装置の動作説明図、である。 図中、10はベースユニツト、11,21はマ
イクロコンピユータ、12,22は送信回路、1
3,23は受信回路、14,24は電源回路、1
5,25はモード指示信号検出回路、20はリモ
ートユニツト、26はモード指定回路、27はモ
ーメンタリ型運転スイツチ、30は二線式の電源
兼データ伝送線路、である。
FIG. 1 is a schematic diagram of a preferred embodiment of a remotely controlled combustion device according to the present invention, and FIG. 2 is an explanatory diagram of the operation of the circuit device shown in FIG. 1. In the figure, 10 is a base unit, 11 and 21 are microcomputers, 12 and 22 are transmitting circuits, and 1
3 and 23 are receiving circuits, 14 and 24 are power supply circuits, 1
5 and 25 are mode instruction signal detection circuits, 20 is a remote unit, 26 is a mode specification circuit, 27 is a momentary operation switch, and 30 is a two-wire power source and data transmission line.

Claims (1)

【特許請求の範囲】 1 燃焼機器を直接に制御するベースユニツト
と、離れた所から該ベースユニツトを操作する二
つ以上のリモートユニツトとを電源線路を兼ねた
二線式データ伝送線路で連結すると共に、該デー
タ伝送線路に載せる燃焼制御用の各種データを作
成し、送受信させるためのマイクロコンピユータ
を上記ベースユニツト、リモートユニツトの各々
に内蔵させて成る遠隔操作型燃焼装置であつて; 上記リモートユニツトに備えられ、使用者によ
り操作されたときだけ、その出力状態を異ならせ
るモーメンタリ型の運転スイツチと; 上記リモートユニツトに備えられ、上記燃焼機
器が燃焼状態にある場合のオンモードと、休止状
態にある場合のオフモードとを弁別的に表すモー
ド信号の出力回路と; 上記リモートユニツトに備えられ、該リモート
ユニツトに内蔵の上記マイクロコンピユータとは
別個なハードウエア回路であつて、上記モード信
号が上記オフモードを表しているときに上記運転
スイツチが操作されると上記燃焼制御用の各種デ
ータとは異なる形態のオンモード指示信号を発す
る一方、上記モード信号がオンモードを表してい
るときに上記運転スイツチが操作された場合には
上記オンモード指示信号とは異なる形態のオフモ
ード指示信号を出力するモード指定回路と; 上記ベースユニツトに備えられ、該ベースユニ
ツトに内蔵の上記マイクロコンピユータとは別個
なハードウエア回路であつて、上記データ伝送線
路を介して送られてくる上記オフモード指示信号
を弁別的に検出すると該ベースユニツト内蔵のマ
イクロコンピユータに対し強制オフモード信号を
与えて燃焼停止機能を稼動させる一方、上記オン
モード指示信号を弁別的に検出すると該ベースユ
ニツト内蔵のマイクロコンピユータに対してリセ
ツトを掛けた後、燃焼開始機能を稼動させるモー
ド指示信号検出回路と; を有する遠隔操作型燃焼装置。
[Claims] 1. A base unit that directly controls combustion equipment and two or more remote units that operate the base unit from a remote location are connected by a two-wire data transmission line that also serves as a power supply line. In addition, a remotely controlled combustion device is provided in which each of the base unit and the remote unit has a built-in microcomputer for creating and transmitting and receiving various data for combustion control to be carried on the data transmission line; A momentary operation switch is provided in the remote unit and changes its output state only when operated by the user; A momentary operation switch is provided in the remote unit and has an on mode when the combustion equipment is in the combustion state and a momentary operation switch in the rest state. A mode signal output circuit that differentially represents an off mode in a certain case; a hardware circuit provided in the remote unit and separate from the microcomputer built in the remote unit, If the operation switch is operated while the mode signal is in the off mode, an on mode instruction signal in a form different from the various data for combustion control will be generated, while when the mode signal is in the on mode, the operation switch will be operated. a mode designation circuit that outputs an off mode instruction signal in a form different from the on mode instruction signal when the switch is operated; When the hardware circuit differentially detects the off mode instruction signal sent through the data transmission line, it gives a forced off mode signal to the microcomputer built in the base unit to activate the combustion stop function. and a mode instruction signal detection circuit that resets the microcomputer built in the base unit and then activates a combustion start function when the ON mode instruction signal is differentially detected. .
JP61130315A 1986-06-06 1986-06-06 Remote-operated combustion device Granted JPS62288416A (en)

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