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JPH0477326B2 - - Google Patents
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JPH0477326B2 - - Google Patents

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JPH0477326B2
JPH0477326B2 JP59095910A JP9591084A JPH0477326B2 JP H0477326 B2 JPH0477326 B2 JP H0477326B2 JP 59095910 A JP59095910 A JP 59095910A JP 9591084 A JP9591084 A JP 9591084A JP H0477326 B2 JPH0477326 B2 JP H0477326B2
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JP
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power supply
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voltage
power
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JP59095910A
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Shigeru Horii
Yoshihiro Oono
Masayoshi Sakamoto
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Panasonic Holdings Corp
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Matsushita Electric Industrial Co Ltd
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    • G05CONTROLLING; REGULATING
    • G05FSYSTEMS FOR REGULATING ELECTRIC OR MAGNETIC VARIABLES
    • G05F1/00Automatic systems in which deviations of an electric quantity from one or more predetermined values are detected at the output of the system and fed back to a device within the system to restore the detected quantity to its predetermined value or values, i.e. retroactive systems
    • G05F1/10Regulating voltage or current 
    • G05F1/46Regulating voltage or current  wherein the variable actually regulated by the final control device is DC
    • G05F1/56Regulating voltage or current  wherein the variable actually regulated by the final control device is DC using semiconductor devices in series with the load as final control devices
    • G05F1/565Regulating voltage or current  wherein the variable actually regulated by the final control device is DC using semiconductor devices in series with the load as final control devices sensing a condition of the system or its load in addition to means responsive to deviations in the output of the system, e.g. current, voltage, power factor
    • G05F1/569Regulating voltage or current  wherein the variable actually regulated by the final control device is DC using semiconductor devices in series with the load as final control devices sensing a condition of the system or its load in addition to means responsive to deviations in the output of the system, e.g. current, voltage, power factor for protection
    • G05F1/571Regulating voltage or current  wherein the variable actually regulated by the final control device is DC using semiconductor devices in series with the load as final control devices sensing a condition of the system or its load in addition to means responsive to deviations in the output of the system, e.g. current, voltage, power factor for protection with overvoltage detector

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Description

【発明の詳細な説明】 産業上の利用分野 本発明は輝度や照度など自然現象のデータを長
期間連続に記録するデータ収録装置などの計測器
の計測用電源故障信号出力回路に関するものであ
る。
従来例の構成とその問題点 近年、トンネル照明設計を実施するにあたり、
トンネル入口部の野外輝度値や鉛直面照度値を長
期間にわたり連続記録する必要が生じてきてい
る。このような信号を記録する装置として停電補
償形のデータ収録装置が使用される。このデータ
収録装置では無人による動作が要求され、このた
め、遠方監視制御によるデータ収録装置の動作状
況監視が行なわれていることが多い。したがつ
て、データ収録装置としては、装置の故障状態を
外部に確実に知らせる機能が要求されている。
以下、従来のデータ収録装置などの計測器の電
源故障出力回路について説明する。
第4図は、従来のデータ収録装置の電源部およ
び電源故障出力回路を示すものであり、1は計測
用電源部、2は電源故障検出回路、3は故障信号
出力制御回路、4は故障出力用直流電源である。
計測用電源1はさらに、計測用直流定電圧電源1
a、充電制御回路1b、充電可能なバツテリ1
c、リレー接点(a接点)1d、逆流阻止ダイオ
ード1f、電圧変換器1e、電源検出回路1g、
リレー1hより構成される。電源故障検出回路2
は、リレー2aで構成した例を示している。また
故障信号出力制御回路3はリレー3aとリレー接
点3b,3cとから構成した例である。
以上のように構成された従来の電源故障検出回
路の動作について以下その動作を第5図の各部の
波形を参考にして説明する。一般に計測器などに
使用される直流電源は、出力電圧の安定化のた
め、出力段に大きな容量のコンデンサを接続し、
負荷の急激な変化を受けないようにされている。
このため、直流電源の入力がオンされた時、この
コンデンサを充電するため出力電圧の立ち上がり
が遅れ、またオフ時はこのコンデンサの電化を放
電するため、しばらくの間出力電圧が維持され
る。このように電源入力に対して出力電圧に動作
遅れが生ずる。電源入力(一般に商用周波
AC100Vが用いられる)は計測用電源部1と、故
障出力用直流電源4とに並列に印加される。計測
用電源部1では計測用直流定電圧電源1aでデー
タ収録装置の計測動作に必要な直流電圧V1に変
換される。計測用直流定電圧電源1aの出力は3
つに分岐され、1つは充電制御回路1bに供給さ
れる。充電制御回路1bは、電流制限抵抗R1と、
逆流阻止ダイオードD1から構成され、バツテリ
1cへの充電電流を制御するとともに、バツテリ
動作時バツテリの電荷が計測用直流定電圧電源1
aへ逆流するのを阻止する。計測用直流定電圧電
源1aの第2の出力は電圧変換器1eに供給さ
れ、計測回路系に必要な電圧レベルV2に変換さ
れる。一般に電圧V1は通常バツテリ1cを充電
するため計測回路として必要な電圧V2よりも高
く設定され、電圧変換器1eでは電圧V2に変換
する。第4図においては電圧変換器として整流用
ダイオードD2の順方向電圧降下を用いた例を示
しているがこれが一般的な形である。充電制御回
路1bの出力はリレー接点(リレー1hのa接
点)を通じてバツテリ1cに接続される。また充
電制御回路1bの出力と電圧変換器1eの出力間
に充電制御回路1b側がアノードとなるように逆
流阻止ダイオード1fが接続される。この逆流阻
止ダイオード1fはバツテリ動作時計測回路系へ
バツテリ1cからの電荷を供給するとともに、電
源入力(AC100V)動作中はバツテリ1cの充電
動作と計測回路系への電源供給を分離し、計測用
直流定電圧電源1aから電圧変換器1eを通じて
計測回路系への電源供給路を確保する。計測回路
系の電圧V2は電圧検出回路1gに印加され、電
圧V2が定電圧ダイオードD3で決定される電圧以
上のとき、トランジスタQをONにし、リレー1
hを動作させリレー接点1dを閉じる。この結
果、電源入力がある時はバツテリの充電を可能と
し、バツテリ動作の時はバツテリからの電源供給
を可能とする。電圧V2が定電圧ダイオードD3
決定される電圧以下になると抵抗R2でトランジ
スタQのベース電流を制限し、この結果トランジ
スタQがOFFとなり、リレー1hをOFF、リレ
ー接点1dを開とし、バツテリ1cを電源回路か
ら切りはなす。このように電圧検出回路1gはバ
ツテリ1cの過放電防止と計測回路系への供給電
圧V2が低下しすぎないように動作する。
次に、計測用直流定電圧電源1aの第3の出力
は電源故障検出回路2に印加される。第4図では
電源故障検出回路2が電圧V1をもとに動作する
リレー2aで構成した例を示す。電源入力ON時
(第5図イ参照)計測用直流定電圧電源1aの出
力、すなわち電圧が低下した時、時間t1経過後電
圧V3でリレー2aがONとなる。これは計測用直
流定電圧電源1aの出力電圧変化が第5図波形ロ
に示すように遅れ動作となることと、リレー2a
の開放電圧V4が感動電圧V3よりも低くヒステリ
シス動作をするためである。同様に電源入力
OFF時(第5図イ参照)は、時間t2経過後、電圧
V4でリレー2aがOFFとなる。リレーの動作状
態は第5図波形ハに示す。ここでt1およびt2は計
測用直流定電圧電源の特性やリレーの特性により
一般には等しくならないことが多い。
一方、電源入力(AC100V)は故障出力用直流
電源4に印加され、第5図ニに示すように故障出
力用直流電源4の動作遅れが生ずる。故障出力用
直流電源4の出力(電圧V5)は故障信号出力制
御回路3に送られ、リレー3aを駆動する。この
ときリレー3aの動作特性により、リレー3aの
出力は第2図ヘに示すように電源入力ON時t3
よび電源入力OFF時t4の遅れを生ずる。リレー3
aはリレー接点3b(a接点)に、リレー2aは
リレー接点3c(b接点)に接続される。さらに
リレー接点3bと3cは直列に接続され故障信号
を出力する。
ここで計測用直流定電圧電源1aが故障し、そ
の出力電圧V1が零になると、リレー接点3cは
閉となる。このとき電源入力が存在するとリレー
接点3bは閉となり故障信号を出力する。一方、
電源入力がOFFとなるとリレー接点3bが開、
3cが閉となり故障信号を出力しない。また正常
動作の時はリレー接点3bが閉、3cが開となつ
て同様に故障信号は出力されない。このように、
電源入力の状態を考慮し、計測用直流定電圧電源
が故障した時のみ電源入力が存在する時に故障信
号を出力する。
しかしながら上記のような構成では、計測用直
流定電圧電源1aの負荷抵抗が小さく、故障出力
用直流電源4の負荷抵抗が大きくなり、出力応答
性が計測用直流定電圧電源1aよりも遅くなる
と、電源入力のON,OFF動作に対し、計測用直
流定電圧電源1aの出力変化に対し故障出力用直
流電源4の出力変化が遅れるため第5図に示す遅
れ時間がt1<t3,t2<t4となる。この結果、電源
入力OFF時に(t4−t2)時間、故障信号が出力さ
れ(第4図で示す波形ト)遠方監視制御などにお
いて誤検出の原因となる。さらに、計測用直流定
電圧電源の出力で、故障出力用直流電源の出力端
をオン/オフさせる方法もある。この方法では、
上記と同様に計測用直流定電圧電源の応答性に比
べ、故障出力用直流電源の応答性が遅いときは、
電源入力断時に誤つた故障信号出力が出される。
また、故障出力用直流電源の出力を整流素子を介
して計測用直流定電圧電源の出力へ接続し計測用
直流定電圧電源の出力が低下したとき、故障出力
用直流電源の出力を低下させる方法も考えられ
る。この方法では、故障出力用直流電源を動作さ
せたままで、その出力を強制的に低下させるの
で、故障出力用直流電源の負担が大きいという問
題があつた。
発明の目的 本発明は上記問題点を解消するもので、故障出
力用直流電源の負荷をなくし、電源入力断時の瞬
間的な故障信号出力を防止する電源故障信号出力
回路を提供することを目的とする。
発明の構成 本発明は、電源入力に接続された計測用直流定
電圧電源の故障を検出する電源故障検出回路と、
電源入力に接続された故障出力用直流電源と、故
障出力用直流電源に並列に接続され、電源入力を
受け電源入力断時のみ故障出力用直流電源の出力
電圧を急速に零とする電圧低下手段と、故障出力
用直流電源の出力と電源故障検出回路出力とから
故障信号を出力する故障信号出力制御回路とを備
えた電源故障信号出力回路であり、故障出力用直
流電源とこれに並列に接続された電圧低下手段に
より電源断時の故障信号の誤出力を防止するもの
である。
実施例の説明 第1図は本発明の実施例における電源故障信号
出力回路の構成図を示すものである。第1図にお
いて、1は計測用電源部、2は電源故障検出回
路、4は出力電圧の応答性が計測電源部1内の計
測用直流定電圧電源1aよりも遅い故障出力用直
流電源、3は故障信号出力制御回路、7は電圧低
下手段である。ここで計測用電源部1、電源故障
検出回路2、故障出力用直流電源4、故障信号出
力制御回路3は第4図と同じ構成であり、計測用
電源部1の詳細は省略する。
第1図は電圧低下手段7の1実施例を示すもの
で電圧低下手段7は故障出力用直流電源4に並列
に接続され、電源入力で動作するリレー7aと、
故障出力用直流電源4の出力に接続された負荷抵
抗RL1とリレー接点7b(リレー7aのb接点)
から構成される。さらに負荷抵抗RL1とリレー接
点7bは直列に接続されている。
以上のように構成された本実施例の電源故障信
号出力回路についてその動作を第2図の各部の波
形を参考に説明する。
まず、電源入力がOFFからONになつた時の動
作について説明する。電源入力が第2図イに示す
ようにOFFからONになると、計測用電源部1内
の計測用直流定電圧電源1aの出力は第2図ロに
示すように速い速度で上昇し電圧V1に達する。
計測用直流定電圧電源1aの出力は電源故障検出
回路2に送られる。電源故障検出回路2では入力
電圧がV3に達した時リレー2aが動作する。こ
れは、リレー2aの開放電圧V4が感動電圧V3
くらべて低いためである。したがつてリレー2a
の接点3cはb接点であるため、第2図ハに示す
ように電源入力ON時よりt1だけ遅れた動作をす
る。一方、故障出力用直流電源4は電源入力ON
時、その出力電圧V5の上昇速度が計測用直流定
電圧電源1aの出力電圧V1の上昇速度より遅い。
故障出力用直流電源4には並列に電圧低下手段7
が接続されているが、電源入力ONと同時にリレ
ー7aが動作し、リレー接点7b(リレー7aの
b接点)が開放となり負荷抵抗RL1が故障出力用
直流電源出力から切りはなされる。すなわち、電
源入力が存在する時は電圧低下手段7は作動せ
ず、電源入力が存在しない時のみ電圧低下手段7
が作動して故障出力用直流電源の出力を低下させ
るため、負荷抵抗RL1は故障出力用直流電源の残
存電荷のみを消費し、消費電力は少ない。この結
果、故障信号出力制御回路3には故障出力用直流
電源出力がそのまま印加され、第2図ニに示す電
圧波形となる。そして故障信号出力制御回路3内
のリレー3aは第2図ヘに示すように電源入力
ON時よりt3だけ遅れて動作する。このとき、t3
>t1なる関係が成立している。したがつて故障信
号出力制御回路3からは第2図トに示すように電
源ON時に故障信号は出力されない。
次に電源入力断時の動作について説明する。電
源入力断時(電源入力OFF時)、計測用直流定電
圧電源1aの出力は第2図ロに示すように急速に
低下する。計測用直流定電圧電源1aの出力は電
源故障検出回路に接続される。電源故障検出回路
2内のリレー2aは入力電圧がV4(リレーの開放
電圧)に達した時動作し、この結果第2図ハに示
すように電源入力OFF時よりt2だけ遅れてリレー
接点3c(b接点)を閉にする。一方、電源入力
がOFFと同時に電圧低下手段7内のリレー7a
がOFFとなり、リレー接点7b(リレー7a)の
b接点が閉となり、負荷抵抗RL1が故障出力用直
流電源4の出力を接続され、故障出力用直流電源
4の出力電源を急速に低下させる。この結果、故
障出力用直流電源4の出力の電圧低下速度を計測
用直流定電圧電源の電圧低下速度よりも速くなる
ように負荷抵抗RL1の値を選定する。故障出力用
直流電源4の出力は故障信号制御回路3に印加さ
れ、リレー3aは第2図ヘに示すように電源入力
がOFF時よりt4だけ遅れて動作する。この結果、
t2>t4となり、リレー接点3b(a接点)が開放
ののち、リレー接点3c(b接点)が短絡となる。
したがつて第2図トに示すように電源入力断時も
故障信号は出力されない。
第3図に電圧低下手段7の別の実施例を示す。
第3図で、電源投入時はリレー7aがただちに動
作しリレー接点7c(リレー7aのa接点)が閉
となり、故障出力用直流電源出力をリレー3aに
伝達する。したがつて、リレー3aには故障出力
用直流電源の出力電圧の電源投入時の増加特性が
そのまま印加される。一方、電源入力断時は、た
だちにリレー7aがOFFとなり、リレー接点7
cが開となり故障出力用直流電源出力はリレー3
aから切り離される。この結果、リレー3aの入
力電圧は第2図ニに示す波形にほぼ等しくなり、
第2図トに示すとおり、電源入力断時も故障信号
は出力されない。
以上のように本実施例によれば、電源入力
OFF時故障出力用直流電源出力を急速に零とす
る電圧低下手段を設けることにより、電源入力断
時の電源故障信号の誤出力を防止することができ
る。
上記実施例は、計測用直流定電圧電源出力V1
を電源故障検出回路への入力としたが、計測回路
系の電圧V2を電源故障検出回路への入力とすれ
ば、バツテリ動作中は故障信号の出力を防止でき
る。
発明の効果 本発明の電源故障出力回路は、電源入力に接続
された計測用直流定電圧電源と、計測用直流定電
圧電源に接続された電源故障検出回路と、電源入
力に接続された故障出力用直流電源と、故障出力
用直流電源に並列に接続され、電源入力を受け電
源入力断時にのみ故障出力用直流電源の出力電圧
を急速に零とする電圧低下手段と、故障出力用直
流電源の出力と電源故障検出回路の出力とから故
障信号を出力する故障信号出力制御回路とを設け
ることにより、故障出力用直流電源の負担をなく
し、電源入力(AC100V)断時に誤つた故障信号
出力を防止することができ、その実用的効果は大
きい。
【図面の簡単な説明】
第1図は本発明の一実施例の電源故障信号出力
回路の構成図、第2図は第1図の各部の波形、第
3図は電圧低下手段の別の実施例、第4図は従来
の電源故障信号出力回路の構成図、第5図は第4
図の各部の波形である。 1……計測用電源部、2……電源故障検出回
路、3……故障信号出力制御回路、4……故障出
力用直流電源、7……電圧低下手段、1a……計
測用直流定電圧電源、1c……バツテリ、1h,
2a,3a,7a……リレー。

Claims (1)

    【特許請求の範囲】
  1. 1 電源入力を受け計測回路に必要な直流電圧に
    変換する計測用直流定電圧電源と、計測用直流定
    電圧電源の故障を検出する電源故障検出回路と、
    電源入力に接続され前記計測用直流定電圧電源の
    出力応答よりも遅い出力応答性をもつ故障出力用
    直流電源と、電源入力を受け故障出力用直流電源
    に並列に接続され電源入力断時に故障出力用直流
    電源の出力電圧を直ちに零とする電圧低下手段
    と、前記故障出力用直流電源の出力で閉動作をす
    る回路と前記電源故障検出回路の出力で、前記計
    測用直流定電圧電源が正常のとき開動作となる回
    路とを直列に接続し、前記計測用直流定電圧電源
    の故障信号を出力する故障信号出力制御回路とを
    備えた計測器の電源故障信号出力回路。
JP59095910A 1984-05-14 1984-05-14 計測器の電源故障信号出力回路 Granted JPS60239816A (ja)

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JP59095910A JPS60239816A (ja) 1984-05-14 1984-05-14 計測器の電源故障信号出力回路

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JPS60239816A JPS60239816A (ja) 1985-11-28
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Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US7428766B2 (en) 2002-01-31 2008-09-30 Colgate-Palmolive Company Powered toothbrush
US7430778B2 (en) 2002-01-31 2008-10-07 Colgate-Palmolive Company Powered toothbrush

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