WO1980001946A1 - Circuit de commande de combustion - Google Patents
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Definitions
- the present invention is used as a control for flint burners such as a water heater and a hot air blower, and relates to a combustion control circuit composed of a semiconductor integrated circuit.
- the present invention provides an extremely simple configuration that performs stable initialization with respect to a transient state of the power supply voltage.
- the state of each flip-flop inside the integrated circuit has been completely determined at random. That is, after the power supply voltage is supplied, the inside of the circuit is initialized by temporarily putting the operation start signal of the operation switch or the like into a reset state.
- Combustion control semiconductor integrated circuits are roughly classified into a timer that obtains the timing of combustion control and a logic circuit that generates various output signals based on signals from the timer and input signals.
- Input section for transmitting the operation switch, flame detection signal, abnormal alarm input, etc. (all not shown) necessary for the combustion control to the logic gate section 2.
- 1 and an output interface section 3 for amplifying the signal of the logic gate section 2-and driving a load of a combustion blower, a solenoid valve or the like (neither is shown).
- the input interface 1, the logic gate 2, and the output interface 3 are connected to a common power supply Vcc to supply a voltage.
- the voltage waveform when the power supply Vcc is applied to the integrated circuit is as shown in Fig. 2, taking time and voltage as axes.
- the rise time T is very short, (approximately milliseconds), but apparently shows a steep rise, but the electronic circuit also responds to this transient.
- the power supply voltage V cc is low, the circuit is not operating, but starts operating from a certain potential depending on the form of each circuit configuration. At this time, parts having the same circuit configuration enter a simultaneous operation state. Therefore, a memory element such as a flip-flop will fall into one of the states depending on the difference in the voltage of the constituent transistors and the difference in the amount of charge. However, since this state does not always operate in the same mode, the overall operation is extremely unstable. -Therefore, it is necessary to supply a signal for resetting the entire logic circuit 2 through the input interface 1 after the power supply voltage is determined, which complicates the circuit configuration.
- the combustion control start signal of the operation switch or the temperature detection circuit or the like is shared with the initialization signal of the combustion control circuit, and constitutes a part of the input interface section.
- the circuit part has a higher response voltage level to the power supply voltage than the logic gate part, so that stable initialization can always be performed without adding components outside the semiconductor integrated circuit.
- Fig. 1 is a block diagram of a semiconductor integrated circuit showing a conventional example
- Fig. 2 is a waveform diagram of a transient state of power supply voltage
- Fig. 3 is a circuit diagram of an example of a combustion suppression circuit
- Fig. 4 is a combustion diagram.
- Block diagram of the control circuit FIG. 5 is a waveform diagram of the transient state of each part
- FIG. 6 is a circuit diagram of the input interface section of one embodiment of the present invention
- FIG. 7 is a diagram of the present invention. It is a circuit diagram of the interface part of one Example.
- Reference numeral 11 denotes a clock pulse input terminal
- reference numeral 12 denotes a flame signal input terminal.
- L an L level (hereinafter, referred to as “L”) is input.
- 13 is an input terminal of the load temperature signal that is the operation start signal. The input terminal is input from the temperature detection circuit.
- Reference numerals 14, 15 and 16 denote respective input interface circuits.
- Reference numeral 16 denotes a circuit for outputting an operation start signal.
- Reference numeral 17 denotes a pre-purge timer for measuring the pre-purge time, which is composed of a T flip-flop.
- Reference numeral 18 denotes a safety timer for measuring the timing of the determination of misfiring, and is composed of a T flip-flop. 19 is R S free while memorizing the end of one hour. It is a mouthpiece.
- Reference numeral 20 denotes an RS flip-flop that stores the output of misfire. 21-26 are NAND gates, 27-33 are overnight
- Reference numeral 49 denotes an output interface for driving the fuel supply device: an input interface circuit for checking a continuity failure of the transistor 46 in the transistor circuit. That is, when the output terminal 42 is "L", "H" is output.
- the reset circuit is released from the RS flip-flop 20 because the gate circuit 16, that is, the operation start signal circuit is reset, and the inverter 28 becomes “L” and the inverter 28 is turned off. "H”, the output interface circuit 48 becomes “L”, and the blower is driven. Start of pre-purge. Also, the reset of the timers 17 and 18 is released, and the clocking of the prepurge time is started according to the clock pulse from the input terminal 11. Further, the reset of the RS flip-flop 19 is released.
- the RS flip-flop 19 is set by the output “H” of the pre-purge timer 17 and the output Q is set to “
- the reset section is reset.
- NAND gate 24 Is-out door in the non-ignition safety time, and One by output iC of the safety timer 18, NAND gate 24 is "L", Do the NAND gate 25 is ⁇ H "] 3, RS-off Li Tsu Boeuf opening Tsu The pump 20 is set, the NAND gate 21 is inverted, and the blower and the fuel supply device are stopped, and the alarm lamp is turned on by the output terminal 43.
- the signal of the input interface unit 1 is sent to the logic gate unit 2, and the configuration to be given to the output interface unit 3 as a control signal is the same as the conventional one.
- the operation of the logic gate section 2 is first Then, the input interface section 1 and the output interface section 3 are set to be active.
- the operation start signal circuit 16 for resetting the circuit is activated last, and the power supply Vcc transient is prevented. Therefore, the circuit configuration is such that the operation start signal output 51 continues non-operation. These can be determined by the constant of each circuit.
- Figure 5 shows the timing and waveforms of each part.
- the operation state of the logic gate section 2 is determined at a low level, and the state of the next input / output interface sections 1 and 3 is determined.
- the output waveform of the operation start signal output 5 is generated as shown in FIG. 5 (4), and the reset of the entire circuit is guaranteed.
- the hatched lines in FIGS. 5 (2) and (5) indicate that the logical output state may be "L" or "H".
- FIG. 6 shows an embodiment of a circuit for generating the waveform of FIG. 5 (4).
- the input terminal 50 is a signal terminal for instructing the start and stop of the operation of the combustion control. Stop at "L”.
- Output 51 is configured to be "H” when power is applied.
- Input terminal 50 is The signal is input to the base of the PNP transistor 52, the collector of the transistor 52 is grounded, and the emitter is connected to the power supply through a negative load resistance 53.
- the output from the emitter of the transistor 52 is connected to the base of the NPN transistor 5 & through the level shift diodes 54 and 55.
- the emitter of the transistor 56 is grounded, the load resistor 57 is connected to the power supply from the collector side, and the operation start signal output 51 is obtained from the collector of the transistor 56 as described in "1.
- a base resistor 58 is inserted between the base of the transistor 56 and the emitter.
- the potential on the potential ⁇ which is the sum of the diode forward voltage drop VD and the base emitter forward bias voltage VBE, becomes the emitter of the PNP transistor 52. It would be good if you could get it.
- the base emitter forward voltage VBE and the diode forward voltage drop VD are about 0.6 to 0.7 V at room temperature, the emitter of the PNP transistor 52 is 1 If it does not rise to 8 or 2. IV, no output can be obtained for the operation start signal output 51.
- IIL integrated, inductive, and logic
- the current 80 of the load resistor 73 is the same as the base current of the transistor 81, it drives the current 85 flowing through the load resistor 83, and this current 85 further increases as the base current of the transistor 82. It will be spread.
- the base current of the output transistor is supplied through the load resistor 8, and this value determines the collector current 86 of the transistor 76.
- the transistor 76 is always turned off until the power supply voltage Vcc reaches 1.8 to 2. ⁇ V, and at this time, the IIL Since the logic gate 2 is connected, the logic level of the input terminal 71 has already been determined.
- the relationship between the operation start signal circuit 16 and the output interface section 3 is such that the output interface section can establish the state earlier. is necessary.
- the input interface circuit 49 for checking the output interface section 3 is the same as that shown in FIG. 6, but this circuit is faster than the operation start signal circuit. Condition needs to be established,
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Description
明 細 書
燃 焼 制 翻 回 路 - 技 術 分 野
本発明は、 温水器や温風機等の燧焼器の制翻用 と して用い られる もので、 半導体集積回路で構成した燃焼制御回路に関 する も のである。 ·
背 景 技 術
本発明は、 電源電圧の過度状態に対し、 安定した初期化を 行う極めて簡単な構成を提供する ものである。
従来の半導体集積回路に供給される電源電圧の過度状態に 対し、 集積回路内部の各フ リ ップフロ ップの状態は全 く 、 ラ ンダム 決定されていた。 即ち、 電源電圧を供給した後、 運 転ス ィ ツ チ等の運 開始信号を一時、 リ セ プ 卜状態にする こ とによ り、 回路内部の初期化を行な っていた。
この構成を第 1 図によ 説明する。 以下の説明は燃焼器の 燃焼制翻用と して構成 した場合について説明する。
燃焼制御用半導体集積回路は大別して、 燃焼制御のタイ ミ ングを得るタ イ マや、 タ イ マからの信号と入力信号によ り各 種出力信号を発生する論理回路から ¾る論理ゲ一 ト部 2 と、 燃焼制翩に必要な、 運転スィ ツ チ、 火炎検知信号、 異常警報 入力など (いずれも図示せず) を前記論理ゲー ト部 2 に伝え るための入カイ ンタ プ ス部 1 と、 前記論理ゲー ト部 2 -の 信号を増巾 し、 燃焼用送風機、 電磁弁等 (いずれ も図示せず ) の負荷を駆動するための出力イ ンタ フ -—ス部 3 によ 構
成されている。 これら入カイ ンタフ ヱ 一ス部 1 、 論理ゲー ト 部 2、 出力イ ンタ フ -—ス部 3 は、 共通の電源 Vccに接続さ れ、 電圧が僎铪されている。
電源 Vccを集積回路に投入した状態の電圧波形は時間と電 圧を軸にとると第 2図のごと く なつている。 実際には、 立上 時間 Tは極めて短か く 、 (ミ リ秒程度) 外見上は、 急峻な 立上りを示すが、 電子回路は、 この過渡状態に対しても応答 する。 電源電圧 V c cが低い時点では回路は非動作であるが、 各々の回路構成の形態によ ある電位から動作を開始する。 この時、 同一の回路構成の部分は同時 動作状態に入る。 従 つてフ リ ッ プフ口 ップなどの記'慮素子は構成 ト ラ ンジスタ の 電圧の徼小差や荷電量の差によ どち らかの钦態に落ちつ く ことになる。 しかし、 この状態は常に同じモー ドで動作する とは限らないため、 全体の動作は極めて不安定である。 - 従って、 電源電圧が確定してから、 入力イ ンタ フ ェ ース 1 を通して論理回路 2全体を リ セ ッ 卜する信号を与えてやる必 要があ り、 回路構成が複雑となっている 。
また、 特に燃焼制御装置で異常状態に対し作動させる警報 装置を備えてお D これが動作しないよ うにするこ とが必要 である。
発 H月 の 開 示
本発明は、 運転スィ ツ チあるいは温度検出回路等の燃焼制 御開始信号を燃焼制御回路の初期化信号と共用 し、 入カイ ン タ フ ェ一ス部の一部を構成している前記嫘焼制翻開始信号の
回路部分を、 論理ゲ一 ト部に比較して、 電源電圧に対する応答 電圧レベルを高く し、 半導体集積回路の外部に部品を附加する こ とな く安定した初期化を常時行なえるよ うにしたものである 図面の簡単な説明
第 1 図は従来例を示す半導体集積回路のブ口 ック図、 第 2図 は電源電圧の過渡状態の波形図、 第 3図は燃焼制翻回路の一例 の回路図、 第 4図は燃焼制御回路のプロ ッ ク図、 第 5 図は各部 の過渡状態の波形図、 第 6図は本発明の一実施例の入カイ ンタ フ ヱ 一ス部の回路図、 第 7図は本発明の一実施例のィ ンタフ - —ス部の回路図である。
発明を実施するための最良の形態
先ず、 燃焼制翻用集積回路の一例について第 3図によ 説明 する。 11はク ロ ックパ ルス の入力端子、 12は炎信号の入力端子 で、 炎有 で L レベル (以下 " L " という) が入力される。 13 は運転開始信号となる負荷の温度信号の入力端子で、 温度検出 回路から入力され、 低温で H レベル (以下 " H " という) が入 力される。 14、 15、 16はそれぞれの入カイ ンタ フ ヱ 一ス回路で ある。 16は運転開始信号を出力する回路となる。
17はプリ パージ時間を計時するプ リ パージタイ マであ 、 T フ リ ップフロ ップから構成されている。 18は不着火の判定時期 を計時する安全タイ マであ 、 Tフ リ ップフ口 ップで構成され ている。 19はプリ バ一 時間の終了を記憶する R S フ リ つつ。つ 口 ップである。 20は不着火の出力を記憶する R Sフ リ ップフ口 ップである。 21〜 26は N A N Dゲー ト 、 27〜33はィ ンバ一夕で
OMPI WIPO
ある
41は着火装置駆動用の出力端子、 42は燃料供铪装置駆動用 の出力端子、 43は警報装置駆動用の出力端子、 44は送風機駆 動用の出力端子である。 これ ら出力端子 41〜Mは " L " で負 荷を駆動する。 45、 46、 47、 48は出カイ ンタ フ -―ス回路で ある。
49は燃料供給装置駆動用の出力イ ンタフ : c —ス回路 46の ト ラ ンジス夕の導通故障をチ ヱ ッ クするための入カイ ンタ フ ヱ —ス回路である。 即ち、 出力端子 42が " L " の と き " H " を 出力する。
かかる構成において、 運転スィ ッ チが投入され、 温度が低 いと きは、 入力端子 13が " H " であるので、 入力ィ ンタ フ.ヱ
—ス回路 16即ち運転開始信号回路は であるので R S フ リ ッププロ ップ 20はリ'セ ッ トが解除され、 また、 N A N Dゲ — ト 21が " L " とな 、 イ ンバ一タ 28が " H " 、 出力イ ンタ フ ヱ一ス回路 48が " L " とな り、 送-風機が駆動される。 プリ パージの開始である。 またタ イ マ 17、 18の リ セ ッ ト が解除さ れ、 入力端子 11か らのク ロ ッ クパ ル ス に従つてプリ パージ時 間の計時を開始する。 また、 R S フ リ ップフロ ップ 19の リ セ ッ 卜が解除される。
所定時間経過すると、 プリ パージタ イ マ 17の出力の " H " によ って R S フ リ ップフロ ップ 19がセ ッ ト され、 出力 Qが "
H " とな り 、 出力端子 41によ つて着火装置が、 出力端子 42に よ って燃料供給装置が運転を開始する.。 着火動作の開始であ
- る。 また、 安全タィ マ 18が計時を開始する。
着火すれば、 入力端子 12が " L " となるので、 着火装置は 停止する。
温度が上 入力端子 13に " L " が得られる と _、 入力イ ンタ フ -—ス回路 16の出力は " H " と D、 運転を停止させる。 つま 、 入力イ ンタフ -—ス回路 16の出力が ¾ H " で論理ゲ
— ト部はリ セ ッ ト される。
安全時間内 不着火のと きは、 安全タイ マ 18の出力 iCよ つ て、 N A N Dゲー ト 24が " L "、 N A N Dゲー ト 25が κ H " とな ]3 、 R Sフ リ ッ ブフ 口 ップ 20がセ ッ 卜 される。 NAND ゲー ト 21が反転し、 送風機、 燃料供給装置を停止させる。 ま た、 出力端子 43によ って、 警報灯を点灯等させる。
出カイ ンタ フ -―ス回路 46の出力が " L " の と きは入カイ ンタ フ —ス回路 49の出力は " Η "である。 この " Η "がプ リ パージ中 生ずる場合は出カイ ンタ フ エ 一ス回路 49の故障 である 。 よ って NA^iDゲー ト 26が " L " とな 、 RSフ リ ップフロ ップ 20がセ ッ ト され、 燃焼運転が停止される。 -
·¾下本発明を第 4図に示す概念図によ 説明する。 ここで は前記第 3図の入力イ ンタ フ ェ ース回路 49を備えないものに ついて説明する。
入力イ ンタ フ ス部 1 の信号は論理ゲー ト部 2 送られ こ こで制翻信号と つて出カイ ンタ フ ユ一ス部 3 に与えちれ る構成は従来と同様である。 こ こで、 上記各部の電源電圧 V CCに対する応答を考慮する場合、 論理ゲー ト部 2 の動作が先 一 O FI
ず能動とな 、 次に入カイ ンタ フ エ ース部 1 及び出カイ ンタ フ ヱ 一ス部 3 が能動となるよ うにする。 この場合、 入力イ ン タ フ —ス.き S 1の,中で:、 特に回路の リ セ ッ ト を行な う運転開 始信号回路 16を最後に能動と し、 電源 Vccの過渡に対して、 運転開始信号出力 51が非動作を継続するよ う な回路構成とす - る。 これらは各回路の定数によ って定めることができる。
各部のタィ ミ ングと波形について第 5図 示す。 電源電圧 Vccの緩慢な上昇に対して、 論理ゲー ト部 2 は、 低レベルで その動作状態を決定され、 次 入出力ィ ンタ フ -―ス部 1 、 3 の状態が決定される。 このよ うな構成で、 運転開始信号出 力 5 の出力波形を第 5図 (4)のごと く発生させるこ と よ 回 路全体の リ セ ッ トが保証されるこ とになる。 ここで、 第 5 図 (2)および (5)の斜線は論理出力状態が " L " でも " H " でも よ いことを示している。
次に第 6図に、 第 5図 (4)の波形を発生させる回路の一実施 例について示す。 入力端子 50は燃焼制御の運転開始、 停止を 指示する信号の端子で " L " にて停止、 即ち全体の リ セ ッ ト、 " H " にて運転開始、 継続を示すものとする。
今、 仮に入力端子 50が " L " の時に電源電圧 Vccが投入さ れ立上ったとすると、 電源電圧が定常に達した時は、 回路は • リ セ ッ ト となるため問題はない。
従って、 入力端子 50が " H " ^設定された時の運転開始信 号出力 51の動作 ついて述べる。 出力 51は電源電圧が投入さ れたと き " H " であるよ う に構成されている。 入力端子 50は'
P N P ト ラ ン ジス タ 52のべ一ス に入力され、 該 ト ラ ン ジスタ 52のコ レクタは接地、 エ ミ ッタは負'荷抵抗 53で電源に接続さ れてい る。 前言己 ト ラ ン ジス タ 52のエ ミ ッ タ か らの出力を レべ ルシ フ トダイ オー ド 54、 55を通して N P N ト ラ ン ジス タ 5 &の ベース ^接続する。 該 ト ラ ンジスタ 56のェ ミ ッ タ は接地、 コ レクタ側から負荷抵抗 57を電源に接続し、 前記運転開始信号 出力 51を、 該 卜 ラ ン ジ スタ 56のコ レクタから得る ものと "1—る また、 前記 ト ラ ン ジス タ 56のべ一ス とエ ミ ツ タ ^はべ 一ス抵 抗 58が挿入されている。
かかる構成^おいて入力端子 50が 1' H " で電源電圧 Vccが 定常状態について述べる。 P N P ト ラ ン ジスタ 52の出力であ るエ ミ ッタは " H " が得られ、 従つて負荷抵抗 53を通つて流 れる電流 60は、 レ ベ ルシフ ト ダイ オー ド 54、 55カ^ら、 ベ ース 抵抗 58を通して流れる電流 61 と N P N ト ラ ンジスタ 56のべ一 ス電流 62と ]3 、 N P N ト ラ ンジスタ 56は導通する。 この時 運転開始信号 51出力は " L " となる。
次に電源電圧 Vccの過渡状態を考える。 N P N ト ラ ンジス タ 56が導通するためには、 ベース電流 62を供耠する必要があ る。 この時、 負荷抵抗 58を流れる電流 61による負荷抵抗 58の 電圧降下の値が N P N ト ラ ンジスタ 56のべ一スヱ ミ ッタ順バ ィ ァス電圧 VB Eよ も大き く ならないと、 ベ ース電流 62は流 れない。 同様に、 ベ 一ス電流 62と電流 61を加えた電流がレ べ ルシフ ト ダイ ォ一 ド 54、 55を通して流れるため、 P N P ト ラ ンジス夕 52のエ ミ ッ タ の電位は、 さ ら ^前記レ ベ ルシ フ ト ダ ィ オー ド 54、 55の電圧降下分を考慮しなければならな'い。 従
クて、 この時 ダイ オー ド順方向電圧降下である VDと 、 前記 ベ ースエ ミ ッタ順バイ ァス電圧 VBE とを加え合わせた電位 ¾ 上の電位が、 P N P ト ラ ンジスタ 52のェ ミ ッ タに得られれば よいことになる。 通常、 ベ一ス ェ ミ ツ タ順電圧 VBE およびダ ィ ォ一 ド順方向電圧降下 VDは常温で 0. 6 〜 0. 7 V程度である ので P N P ト ラ ンジスタ 52のエ ミ ッタは 1. 8ないし 2. I Vま で上昇しないと、 運転開始信号出力 51には出力が得られない こ とに ¾る。
従つて電源電圧 Vccが除々 上昇し 1. 8 〜 2. 1 Vに達する までは、 N P N ト ラ ン ジ スタ 56は OFFしてお 、 その運転開 始信号出力 51も電源電圧に従つて上昇する。 入力端子が n H " であるか ら、 P N P ト ラ ンジスタ 52のェ ミ ッタ も電源電圧 Vccと共に上昇し、 1. 8 〜 2. I Vの レベルをこえると負荷抵 抗 53を通して流れる電流 60の一部がベース電流 62とな って、 N P N ト ラ ンジスタ 56を導通させるよ うに作用する。 そこで 第 5図 (4)のごと き波形が得られるこ とになる。
前述したよ うに、 ここで重要なことは、 電源電圧 VCCが 1.8 〜2.lV程度になった時はすでに論理ゲー ト部 2、 各部の状態 は確定していなければ ¾ら い。
電源電圧 VCCが 1.8〜2.l Vで動作が保証できる論理素子と し てはイ ンテグ レーテッ ド、 イ ン ジ ヱ ク i ヨ ン、 ロ ジ ッ ク ( I I L ) が有利である。 I I L の動作レベルは 0. 7 Vであ ] 9 、 パイポーラ ト ラ ンジスタを用いた ト ラ ンジスタ ロジ ッ クの運 転開始信号回路 16の動作する 1. 8 〜 2. 1 Vに対して充分余裕
がある。 即ち、 電源電圧 Vccの立上 に対して、 先ず、 論理 ゲ一 卜部 2が確定し、 その間、 運転開始信号出力 51は、 リ セ V ト状態を示す出力を出し、 更に電源電圧 Vccの上昇に対し て 1. 8 2. 1 Vまでの間、 前記信号出力 51はリ セ ト状態を 発生し、 前記 1. 8 2. I Vを超えた時点でリ セ ト解除され、 自動的に運転開始されるよ うになる ものである。 従って、 集 積回路の外部^附属部品を附加する ことな く 、 常に安定した 初期動作を行なわせることができる。 . ' —方、 出カイ ンタ フ -—ス部 3 に関しても 、 同様に考えら れる。 この場合は、 出力用 ト ラ ンジス タ と しては比較的電流 容量の大きいものが要求されるため、 レ ベ ル 'ン フ 卜 ダイ ォ一 ド 54、 55の代りに、 N P N ト ラ ン ジス タを用いた第 7 図の回 路構成にするだけでよい。 - 論理ゲー ト部 2からの出力を受ける入力端子 70は、 P N P ト ラ ン ジスタ 72に接続され、 エ ミ ッ タ には負荷抵抗 73を設け ている。 出力端子 71を有する N P N ト ラ ンジスタ 76の —ス にべ一ス抵抗 78を設けている。 負荷抵抗 73の電流 80は 卜 ラ ソ ジスタ 81のベース電流と ¾るため、 負荷抵抗 83を通して流れ る電流 85を駆動 し、 更にこの電流 85が、 ト ラ ンジスタ 82のべ —ス電流とな 増巾されてい く。 出力 ト ラ ン ジスタ のベース 電流は負荷抵抗 8 を通して供給され、 この値によ って、 ト ラ ンジス タ 76のコ レク タ電流 86が決定される。
この時も ト ラ ンジスタ 81、 82のべ一スエ ミ ッタ jljl'電圧 VBE が存在し、 これがダイ ォー ド順方向電圧降下 VDとほぽ等しい
ので、 電源電圧 Vccの過渡状態 対しても前述の入カイ ンタ フ -—ス部 1 の場合と同様である。
更にこの回路は、 電源電圧 Vccが 1.8 〜 2.】 Vに達するま での間は、 ト ラ ンジスタ 76は常時 OFFしてお 、 そしてこ の時点では、 入力端子 70の前段には前述の I I Lによる論理 ゲー ト部 2が接続されているため、 入力.端子 71の論理レベル はすでに決定されている。
従って電源電圧 1. 8 〜 2.1 Vを超える と、 必ず論理レ ベ ル の " L " 力 " H " が確定してお 、 状態は定まる こ とに り . 電源投入時の出力回路のチ ャ タ リ ング (瞬時に出力が ON— OFFを く 返す) が発生せずに安定した動作をする も ので め る。
次^、 運転開始信号回路 16と出カイ ンタ フ -—ス部 3 との 関係は、 前記説明から明らかなよ うに、 出力イ ンタ フ -一ス 部の方が早 く状態が確立する ことが必要である。
また、 出カイ ンタ フ ヱ一ス部 3 をチ ヱ ッ クする入カイ ンタ フ ェ—ス回路 49は、 第 6図と同様であるが、 該回路の方が運 転開始信号回路よ も早く状態が確立することが必要である ,
OMPI
WIPO
Claims
1. ^—ケン ス制御を行な う論理ゲー ト部と、 燃焼制御に
必要な信号入力を得て、 前記論理ゲー ト部に信号を伝える入
カイ ンタフ エ ース部と論理ゲ一 ト部からの信号によ !)燃焼制
御の信号に変換する出カイ ンタフ エ一ス部とからなる半導体
集積回路を用いた燃焼制御回路において、 運転ス ィ ッ チある ' いは温度検出回路等の運転開始信号を燃焼制御回路の初期化
信号と共用 し、 前記入力イ ンタ フ エ一ス部の一部を構成して
いる前記運転開始信号の回路部分を、 前記論理ゲー ト回路に
比較して、 電源電圧に対しする応答電圧レ ベ ルを高く したこ .
とを特徵とする燃焼制翻回路。
2. 請求の範囲第 1 項において、 前記出力イ ンタフ ヱ
—ス部の電源電圧に対する応.答レベ ルを、 前記運転開始信号
を出力する回路よ も低く 、 前記論理ゲ一 卜 よ も高く .した
燃焼制御回路。
3. 請求の範囲第 2項において、 前,記出力イ ンタ フ エ > —ス'部の所望の回路の出力電位を検出 し、 前記論理ゲー ト部
に出力する入力イ ンタ フ ェ ース回路にあっては、 電源電圧に
対する応答電圧レ ベ ルを、 前記運転開始信号を出力する回路
よ も低く 、 前記論理ゲ一 ト部よ ]9 も高く した燃焼制御回路。
4. 請求の範囲第 1項において、 前記入力イ ンタ フ
—ス部および前記出ガイ ンタ フ ヱ一ス部をバイ ポーラ 卜 ラ ン
ジスタを用いた ト ラ ンジス タ 一ロジ ック と し、 前記論理ゲ一
ト部を I I L回路を用いて構成した燃焼制御回路。
5. 請求の範囲第 2項において、 前記出力イ ンタ フ - ース部出力用 卜 ラ ン ジスタ を駆動する ト ラ ン ジス タ を複数個 ェ ミ ッタホ ロワ接続して設けた燃焼制御回路。
ο:.:?ι
U IPO
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Family Applications (1)
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| PCT/JP1980/000033 Ceased WO1980001946A1 (fr) | 1979-03-07 | 1980-02-28 | Circuit de commande de combustion |
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Patent Citations (1)
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