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WO1990009491A1 - Feed water controller - Google Patents

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Publication number
WO1990009491A1
WO1990009491A1 PCT/JP1990/000149 JP9000149W WO9009491A1 WO 1990009491 A1 WO1990009491 A1 WO 1990009491A1 JP 9000149 W JP9000149 W JP 9000149W WO 9009491 A1 WO9009491 A1 WO 9009491A1
Authority
WO
WIPO (PCT)
Prior art keywords
light
faucet
control device
light emitting
water supply
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.)
Ceased
Application number
PCT/JP1990/000149
Other languages
English (en)
French (fr)
Inventor
Osamu Tsutsui
Takao Yoshida
Shoji Inoue
Current Assignee (The listed assignees may be inaccurate. Google has not performed a legal analysis and makes no representation or warranty as to the accuracy of the list.)
Toto Ltd
Original Assignee
Toto Ltd
Priority date (The priority date 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 date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Toto Ltd filed Critical Toto Ltd
Priority to EP90902822A priority Critical patent/EP0410001B1/en
Priority to KR1019900702224A priority patent/KR950005082B1/ko
Priority to DE69024272T priority patent/DE69024272T2/de
Publication of WO1990009491A1 publication Critical patent/WO1990009491A1/ja
Anticipated expiration legal-status Critical
Priority to HK42897A priority patent/HK42897A/en
Ceased legal-status Critical Current

Links

Classifications

    • EFIXED CONSTRUCTIONS
    • E03WATER SUPPLY; SEWERAGE
    • E03DWATER-CLOSETS OR URINALS WITH FLUSHING DEVICES; FLUSHING VALVES THEREFOR
    • E03D5/00Special constructions of flushing devices, e.g. closed flushing system
    • E03D5/10Special constructions of flushing devices, e.g. closed flushing system operated electrically, e.g. by a photo-cell; also combined with devices for opening or closing shutters in the bowl outlet and/or with devices for raising/or lowering seat and cover and/or for swiveling the bowl
    • E03D5/105Special constructions of flushing devices, e.g. closed flushing system operated electrically, e.g. by a photo-cell; also combined with devices for opening or closing shutters in the bowl outlet and/or with devices for raising/or lowering seat and cover and/or for swiveling the bowl touchless, e.g. using sensors
    • HELECTRICITY
    • H03ELECTRONIC CIRCUITRY
    • H03KPULSE TECHNIQUE
    • H03K17/00Electronic switching or gating, i.e. not by contact-making and –breaking
    • H03K17/94Electronic switching or gating, i.e. not by contact-making and –breaking characterised by the way in which the control signals are generated
    • H03K17/941Electronic switching or gating, i.e. not by contact-making and –breaking characterised by the way in which the control signals are generated using an optical detector
    • HELECTRICITY
    • H03ELECTRONIC CIRCUITRY
    • H03KPULSE TECHNIQUE
    • H03K17/00Electronic switching or gating, i.e. not by contact-making and –breaking
    • H03K17/94Electronic switching or gating, i.e. not by contact-making and –breaking characterised by the way in which the control signals are generated
    • H03K17/945Proximity switches
    • H03K17/95Proximity switches using a magnetic detector
    • H03K17/9502Measures for increasing reliability

Definitions

  • the present invention relates to a water supply control device that automatically supplies water via an ice cap or the like when a user is detected.
  • a water supply control device that detects the presence or absence of a user by optical means and supplies water appropriately through a faucet is known.
  • the detection of a person by the above-mentioned optical means is performed, for example, by driving a light emitting element to irradiate light to the person, and by reflecting the reflected light to a light receiving element. It is done by detecting and detecting.
  • the drive of the light emitting and light receiving elements is performed periodically (intermittently) from the viewpoint of preventing power consumption. ) Is generally used.
  • the light emitting element is driven intermittently, for example, if noise is generated due to external electromagnetic waves, etc.
  • the light receiving element may output a signal as if it were a user, or as if the user was detected. Since this is not done, malfunctions are likely to occur in the entire device.
  • the detection level of the light-receiving element may be higher than that of the noise.
  • the detection sensitivity of the actual user is reduced, which is not preferable.
  • the present invention has been made to solve such a conventional problem, and the object thereof is to be less susceptible to noise and without lowering the sensitivity. Therefore, a highly reliable water supply control device is to be provided.
  • the water supply control device of the present invention comprises: a water faucet driving means for driving a water faucet so as to be able to supply water; a light emitting means for intermittently emitting light at least in the first cycle; Light receiving means for receiving the reflected light reflected by a part of the body of the user of the faucet out of the light emitted by the light emitting means and outputting a detection signal indicating whether or not light is received; and And control means for controlling the faucet via the faucet driving means based on the detection signal from the light receiving means, wherein the control means responds to the detection signal from the light receiving means.
  • the light emitting means can emit light a plurality of times in a second cycle shorter than the first cycle, and the auxiliary light emitting means is connected to the light emitting means via the light emitting means. Out of a plurality of light emissions, the number of times light is received by the light receiving means.
  • the control signals rather controls all the faucet is constituted either et determination means for outputting to the faucet driving means, and this of Ru with a based.
  • FIG. 1 is a schematic circuit configuration diagram of a water supply control device according to a first embodiment of the present invention
  • FIG. 2 is a schematic diagram showing a timing chart of the circuit configuration shown in FIG. 1,
  • Fig. 3 is a schematic configuration diagram when the circuit configuration of Fig. 1 is incorporated in a micro computer.
  • Fig. 4 is a flow chart showing the operation when the water supply control device according to the first embodiment is partially modified and incorporated into a microphone outlet computer.
  • FIG. 5 is a schematic circuit configuration diagram of a water supply control device according to a second embodiment of the present invention.
  • FIG. 6 is a schematic diagram showing a time chart of the circuit configuration shown in FIG. 1,
  • FIG. 7 is a flowchart of the operation when the circuit configuration of FIG. 1 is incorporated in a micro computer.
  • FIG. 8 is a flowchart showing the operation different from that of FIG. 7 when the circuit configuration of FIG. 1 is incorporated in a micro computer
  • FIG. 9 is a third embodiment of the present invention.
  • FIG. 1 is a schematic circuit configuration diagram of a water supply control device according to an embodiment
  • FIG. 10 is a schematic diagram showing a time chart of the circuit configuration shown in FIG. 9,
  • Fig. 11 is a flowchart of the operation when the circuit configuration of Fig. 9 is incorporated in a micro-computer.
  • FIG. 12 is a schematic circuit configuration diagram of a water supply control device according to a fourth embodiment of the present invention.
  • FIG. 13 is a schematic diagram showing a timing chart of the circuit configuration of FIG. Fig. 14 is a flowchart showing the operation when the circuit configuration of Fig. 12 is incorporated in a microcom- puter.
  • the water supply control device can be mainly adapted to a dynamic washing device such as a toilet in a toilet, and the user can detect the user after detecting the user. When they leave, water is automatically supplied via a faucet.
  • Fig. 1 shows the circuit configuration of the water supply control device according to the embodiment.
  • the water supply control device is composed of a light emitting means 1 composed of a photo diode and the like, a photo transistor and the like, and is constituted by the light emitting means 1.
  • Light receiving means 2 for detecting the light reflected by a part of the user's body out of the emitted light, not shown for supplying water to the toilet, etc. after the user's use
  • a faucet drive circuit 17 for driving the faucet and a control means 3 are provided.
  • the light-emitting means 1 is usually provided by an intermittent light-emitting pulse generator 5 which divides the clock generated by the basic clock generator 4 and generates pulses at an appropriate period. Driven. The output pulse of this intermittent light emission pulse generator 5 is shown in FIG.
  • FIG. 2 (a) shows the actual use time period by the user and does not show the signal.
  • FIG. 2 (a) shows the actual use time period by the user and does not show the signal.
  • This waveform The pulse signal of the shaping circuit 6 is converted to the AND circuit 7 Thus, a logical product is performed with the drive signal D of the generator 1, and the output signal is input to the set terminal 8 a of the S flip-flop 8. The reason why the AND operation is performed by the AND circuit 7 is to remove noise generated by external light other than light emission by the light emitting means 1. Thus, the output signal is equal to the signal in FIG. 2 (c).
  • the flip-flop 8 has its Q output terminal 8b between the time when the first light is received by the light receiving means 2 and the time when the light is no longer received.
  • the output signal of the waveform shaping circuit 6 is inverted by the NOT circuit 9 at the reset terminal 8c, because the output of the waveform shaping circuit 6 is held at the 8-level shown in FIG. 2 (e).
  • the output of the AND circuit 10 which performs the logical multiplication of the obtained signal and the drive signal D (FIG. 2 (b)) of the light emitting means 1 is input. This input signal is shown in Fig. 2 (d).
  • the divider circuit 11 and the first counter 12 are connected to the Q output terminal of the above-mentioned flip-flop 8, and the output signal of the Q terminal 'is a noise level. As a result, these channels 1 and 12 become operable.
  • the auxiliary clock is immediately formed by dividing the basic clock.
  • the output signal is shown in Fig. 2 (f).
  • the first In FIG. 2 (g) while the output pulse of the frequency dividing circuit 11 is counted by a predetermined number (four in this embodiment) in synchronization with the drive pulse (FIG. 2 (b)), the output pulse of FIG. A high-level signal is output as shown by, and the output signal of the output signal of the frequency divider 11 is ANDed by the AND circuit 14, and the OR circuit 1 is obtained. 5 and is input to the light emitting means 1 together with the output signal of the intermittent light emission pulse generator 5.
  • the output signal of the AND circuit 14 becomes a pulse signal having four short periods as shown in FIG. 2 (h), and the frequency dividing circuit 11 and the first counter 11 12 and the AND circuit 14 constitute the auxiliary light emission generating means of this embodiment.
  • the second counter denoted by reference numeral 13 is used to count the output cavities of the AND circuit 10, and the output cavities output from the AND circuit 10 almost simultaneously when the user leaves.
  • the signal A) in FIG. 2 (d) is counted, and the signal shown in FIG. 2 (i) is output to the faucet drive circuit 17 via the AND circuit 19.
  • the faucet drive circuit 21 drives the faucet to supply water for a predetermined time as shown in FIG. 2 (k).
  • the Q output terminal of the flip-flop circuit 8 becomes low level, whereby the driving of the frequency dividing circuit 11 is stopped, and Counter 12 is reset.
  • the first counter 12 is outputting a high-level signal when the Q output terminal of the flip-flop circuit 8 becomes low level, 2 As shown in Fig.
  • the other input terminal of the AND circuit 19 is connected to a prohibition time setting circuit 18 that is activated at the same time as receiving the Q 3 ⁇ child output from the flip-flop 8. Yes.
  • the prohibition time setting circuit 18 outputs a low level signal after receiving the Q terminal signal, and then outputs a high level signal after continuing to output a low level signal for a predetermined time. For example (Fig. 2 (i)), for example, if an output is made from the second counter 13 within a very short time after the user is detected. In this case, it is intended to prohibit the output to the faucet drive surface 21, which is considered to be due to erroneous detection.
  • the light means 2 corresponds to the detection signal due to the influence of noise or the like. Even if a signal is output, the faucet will not be eventually driven, and its reliability will be improved. In addition, it is clear that in such a configuration, the influence of noise can be eliminated without lowering the detection sensitivity of the light receiving means 2 at all.
  • circuit configuration shown in FIG. 1 is a micro computer having a CPU 23, a memory 24, a 1025, etc. as shown in FIG. 4 and the control in that case is not limited to the above example, and the flow shown in FIG. 4 is partially modified. It is also possible to do it like a chart. Hereinafter, the flowchart of FIG. 4 will be described.
  • Step 1 is the default setting and parameter M is the user Is a parameter indicating whether or not the driving pulse has already been detected, and N is a parameter for counting the number of driving of the auxiliary driving pulse.
  • the light emitting means for intermittent light emission in the standby state is driven, and at step 3, the first timer is started.
  • the first timer determines the period of intermittent light emission.
  • steps 5 to 11 are executed to perform auxiliary light emission.
  • the second timer determines the cycle of the auxiliary light emission, and the time is measured in step 6.
  • step 7 auxiliary light emission is performed, and at step 8, it is determined whether or not light is received.
  • Step 9 if the number of receptions by the auxiliary light emission is counted a predetermined number of times (for example, four times), it is assumed that the user is detected and the parameter is detected.
  • Set M to 1. If no light is received at step 4 or 8, it is determined whether the user has already been detected at step 12 or not. If it is detected, steps 13 to 19 for faucet drive are executed, and the parameter P for determining the water supply time is set to a predetermined number Pn . Water will be supplied for a predetermined period of time.
  • the water supply control device of the second embodiment can be adapted to an automatic faucet device such as a wash basin for supplying hand washing water mainly for the user.
  • the figure shows the circuit configuration diagram.
  • the water supply control device according to the present embodiment is composed of a light emitting means 1 composed of a photo diode and the like, a photo transistor and the like.
  • Light receiving means 2 for detecting light reflected by a part of the body such as a user's hand among the light emitted by the light emitting means 1; and hand washing for the user.
  • It is provided with a faucet drive circuit 17 for driving a faucet 20 for supplying water, and a control means 30, and is shown in FIG. 1 shown in the first embodiment described above. It is similar to the circuit configuration of the above.
  • the light emitting means 1 normally generates an intermittent light emitting pulse which divides the clock generated by the basic clock generator 4 to generate a pulse with an appropriate long period.
  • FIG. 6 (b) shows the output pulse or drive pulse of the intermittent light emission pulse generator 5 driven by the generator 5.
  • FIG. 6 (a) shows the actual time of use by the user and not a signal.
  • the pulse signal of the waveform shaping circuit 6 is ANDed with the driving signal D of the light emitting means 1 by the AND circuit 7, and the output signal is output by the R—S flip-flop 8. Input to the set terminal 8a.
  • the logical product by the AND circuit 7 is obtained except when the light is emitted by the light emitting means 1 fc ft: light, etc. This is to eliminate the noise generated by 0, and the output signal becomes equal to the signal shown in FIG. 6 (c).
  • the output of the Q output terminal 8b is output to the second terminal. 6
  • the output signal of the waveform shaping circuit 6 is supplied to the reset terminal 8c by the NOT circuit 9 at the reset terminal 8c.
  • the output of an AND circuit 10 that performs a logical product of the inverted signal and the drive signal D (FIG. 6 (b)) of the light emitting means 1 is input. This input signal is shown in Fig. 6 (d).
  • the frequency divider 11, the first counter 12, and the second counter 16 are connected to the Q terminal of the flip-flop 8, and the output of the Q terminal When the signal goes high, 11, 12, and 13 become operable.
  • the frequency dividing circuit 11 When the reflected light is detected by the light receiving means 2, the frequency dividing circuit 11 immediately forms an auxiliary driving pulse by dividing the frequency of the basic clock.
  • the output pulse is shown in Fig. 6 (f).
  • the first counter 12 synchronizes the output pulse of the frequency divider circuit 11 with a long-period drive pulse (FIG. 6 (b)) a predetermined number of times (in the case of this embodiment, for example, During the counting, a high-level signal as shown in Fig. 6 (g) is output.
  • the output signal is the output signal of the frequency divider 11 and the AND circuit 1.
  • the logical product by 4 is obtained, and is input to the light emitting means 1 together with the output signal of the intermittent light emitting pulse generator 5 via the OR circuit 15. Accordingly, the output signal of the AND circuit 14 becomes a pulse signal having a short period of .4 as shown in FIG. 6 (h).
  • the auxiliary light emission generating stage of the present embodiment is constituted similarly to the first embodiment
  • the second counter 16 counts the number of times the light receiving means 2 receives the reflected light when the light emitting means 1 is driven by the auxiliary light emitting means.
  • a predetermined number for example, four in this embodiment
  • a high level as shown in FIG. 6 (i) is obtained.
  • the faucet drive circuit 17 is operated until the reset is performed by the pulse B in the signal shown in FIG. 6 (d).
  • the faucet drive circuit 17 drives a solenoid valve (not shown) or the like to supply water from the faucet 20.
  • the faucet drive circuit 17 is not operated, and accordingly, in this case, the next drive
  • the pulsed light reception signal from the auxiliary light emission generating means in response to the detection signal by the light reception by the pulse is counted, and when the counting result becomes 4, Activate the faucet drive circuit 17.
  • the first pulse is obtained by the pulse signal shown in Fig. 6 (d).
  • the counter, the second counter, etc. are reset, and return to the normal standby state (waiting for the user) again. Therefore, Two
  • the two counters 16 constitute the judgment means of this embodiment. According to the above configuration, even if the light receiving means 2 outputs a signal corresponding to the detection signal due to the influence of noise or the like, the faucet is finally driven. Instead, its reliability will be improved. It is also apparent that in such a configuration, the influence of noise can be eliminated without lowering the detection sensitivity of the light receiving means 2 at all.
  • the frequency divider 11 and the first counter 12 are reset by using the output signal of the second counter 16 (FIG. 6 (i)).
  • the output signal of FIG. 6 (g) is as shown in FIG. 6 (j)
  • the output signals of FIG. 6 (f) and (h) are as shown in FIG. 6 (k). It becomes so.
  • the water supply control device is not limited to the circuit configuration shown in FIG. 5 as described above, and is similar to that of the first embodiment. It can also be configured by a micro computer 22 provided with a CPU 23, a memory 24, an I / O 25, etc. . The control may be performed as in the flowchart shown in FIG. 7 or FIG.
  • steps 1 and 2 are the initial settings, and parameter M indicates whether or not the faucet is opened.
  • N is a parameter for counting the number of auxiliary driving pulses.
  • step 3 the light emitting means is driven, and in step 4, the first timer is started.
  • This first timer is The long period of the driving pulse shown in Fig. 6 (b) is determined, and the time is measured in step 15;
  • steps 6 to 11 are performed to drive the auxiliary light emitting means.
  • the second timer measures the short period of the auxiliary drive pulse. Only when the faucet is not opened at step 12 after the auxiliary drive pulse is received a predetermined number of times at step 10 Open the faucet in step 13, and set M to 1 in step 14.
  • FIG. 8 is also a change flowchart for performing the same operation as FIG. The details are omitted. However, the parameter L in FIG. 8 indicates the number of times light is received by the auxiliary light emission pulse.
  • the water supply control device which is effective for adapting to an automatic cleaning device such as a toilet in a toilet, will be described with reference to the accompanying drawings. It is explained.
  • FIG. 9 shows a circuit configuration of a water supply control device according to the third embodiment.
  • This water supply control device is a photo diode
  • the light emitting means 301 which is constituted by 4 light emitting elements, the phototransistor, and the like.
  • the light emitted by the light emitting means 301 is used by the user's body.
  • Light receiving means 302 for detecting light reflected by a part of the toilet, and driving a faucet (not shown) for supplying washing water to the toilet after use by the toilet user
  • a control means 303 for controlling the faucet.
  • the driving pulse generating means 304 in the control means 303 generates a periodic pulse signal as shown in FIG. 10 (b) in a standby state which is a normal state, and generates a pulse signal as shown in FIG.
  • the light emitting means 301 emits light in response to the pulse signal.
  • FIG. 10 (c) for example, as shown in FIG. 10 (c)
  • the first auxiliary pulse generating means 300 Based on the signal 305a, a plurality of pulses (for example, four pulses in this embodiment) are generated with a cycle shorter than the cycle of the drive pulse as shown in FIG. 10 (d).
  • the pulse causes the light emitting means 301 to emit light, so that the present embodiment constitutes the first auxiliary light emitting means.
  • FIG. 10 (a) does not show a signal, but shows the time during which the user is near the light emitting means 1 (for example, the time during which the toilet is used). is there .
  • the first judging means 303 of the control means 303 is determined by the light receiving means 302 out of the four times of light emission by the first auxiliary pulse generating means 300. Counts the number of received light When the counted result is equal to or more than a predetermined number (four times in this embodiment), the reflected light of the light receiving means 302 by the driving pulse (FIG. 10 (b)) is obtained. The detection is not based on noise or the like, but it is determined that a person actually exists, and a determination signal S 1 is output to the second auxiliary pulse generating means 300. .
  • the second auxiliary pulse generation means 3007 enters a standby state in response to the output signal of the first judgment means 310, and the drive pulse (FIG. 10 (b)) and the light receiving means After a person is detected based on the output signal of FIG. 30 (FIG. 10 (c)), the first pulse signal (FIG. 10 (e)) at which no person is detected is detected. As shown in FIG. 10 (f), a plurality of pulses (four in this embodiment, for example) are generated at the same short period as the first auxiliary pulse generating means 300. This pulse causes the light emitting means 301 to emit light, which constitutes the second auxiliary light emitting means of the present embodiment.
  • the second judging means 310 counts the number of times of light reception by the light receiving means 302 out of the four light emissions by the second auxiliary pulse generating means 300. However, when the count result is less than a predetermined number (for example, 0 in this embodiment), it is determined that the user has not lost, and as shown in FIG. 10 (g). Then, the faucet drive circuit 309 is operated for a predetermined time to wash the toilet, for example.
  • a predetermined number for example, 0 in this embodiment
  • the above configuration is similar to that of the first embodiment, except that the microcomputer provided with the CPU 23, the memory 24, and the I / O circuit (input / output circuit) 25 shown in FIG. Computer 2 2 6 is possible.
  • the control can be performed as in a flowchart shown in FIG.
  • Step 1 is the initial setting, and the noramometer J counts the number of times of driving the first auxiliary pulse generating means 305, that is, the number of pulses in Fig. 10 (d).
  • the parameter K is a parameter for counting the second auxiliary pulse generating means 307
  • the parameter L is a parameter for the second auxiliary pulse generating means 307. 1
  • Parameter for counting the number of times the reflected light of the light emitted by the auxiliary pulse generating means 300 was received by the light receiving means 302
  • M is a parameter for counting the number of times the light emitted by the second auxiliary pulse generating means 300 is received by the light receiving means 302
  • N is the user. It is a parameter that indicates whether or not it has already been detected.
  • the light emitting means 301 is driven in the step 2 and the first timer is started in the step 3.
  • This first timer determines the period of the driving pulse shown in Fig. 10 (b), and the time is measured in step 15.
  • Steps 6 to 12 are executed.
  • the second timer determines the period of the first auxiliary pulse.
  • step 11 the four complements
  • the number of times L received by the light receiving means 302 at step 13 is a constant Lm (this embodiment). is compared to four) and Ho in the case of, Te your Rere to L ⁇ L m scan STEP 1 4 and that door-out of only the user to satisfy the name Ru condition has been detected known for the first time If N is set to 1 and the condition is not satisfied, it is determined that the light is received by the light receiving means 302 and the step is not performed. Go to 15.
  • Step 4 determines whether or not the user has been detected so far at step 16 is determined. If it is determined that no user has been detected, the process proceeds to step 15 above, while if a user has been detected, the second auxiliary pulse described above has been used. Steps 17 to 23 are executed to drive the generating means 307.
  • the second timer is for determining the period for generating the auxiliary pulse in the same manner as described above. Then, when the light emission by the four auxiliary pulses is completed in step 22, the light receiving means 30 2 in step 24 is completed. As a result, the number of received light M is compared with a constant M m (0 in this embodiment), and it is assumed that the user has gone only when the condition of MM m is satisfied. Judgment will be made and the faucet will be opened at jib 25.
  • the water supply control device is a water supply control device that can be effectively applied to an automatic faucet device that supplies cleaning water for the user similarly to the second embodiment described above.
  • FIG. 12 shows a circuit configuration of a water supply control device according to the fourth embodiment.
  • This water supply control device is composed of a light emitting means 401 composed of a photo diode, a photo transistor, etc., and the light emitting means 401 is composed of a photo transistor.
  • Light receiving means 402 that detects light reflected by a part of the body, such as the user's hand, out of the light emitted by the camera, and supplies cleaning water to the detection of the user. It is provided with a faucet drive circuit 409 for driving a faucet which forms the following, and control means 403.
  • the drive pulse generating means 404 in the control means 4003 generates a periodic pulse signal as shown in Fig. 13 (b) in a standby state which is a normal state.
  • the light emitting means 401 emits light by this pulse signal.
  • a detection signal from the light receiving means 402 as shown in FIG. 13 (c) for example, as shown in FIG.
  • a plurality of pulses having a period shorter than the period of the drive pulse as shown in FIG. 13 (d) for example, in this embodiment, Four pulses are generated, and the pulse causes the light emitting means 401 to emit light.
  • the first auxiliary light emitting means is constituted.
  • Fig. 13 (a) does not represent a signal, but shows the actual use time zone in which the user's hand, etc. is near the light emitting means 401. is there .
  • the first judging means 406 in the control means 403 receives the light by the light receiving means 402 out of the four light emissions by the first auxiliary pulse generating means 405.
  • the number of received light is counted, and when the counted result is a predetermined number or more (for example, four times in this embodiment), the drive pulse (FIG. 13 (b)) is used.
  • the detection of the reflected light from the light receiving means 402 is not based on noise or the like.
  • the second auxiliary pulse generating means 407 enters a standby state by the output signal of the first judgment means 406, and the driving pulse (FIG. 13 (b)) and the driving pulse based-out to the light receiving means' 4 0 2 of the output signal (first 3 view (c)), after a person has been detected, the detected Lena rather that Do first pulse signal (first 3 Figure, (e )) As shown in FIG. 13 (f).
  • a plurality of pulses (for example, four times in this embodiment) are generated at the same short period as the pulse generation means 405, and the light emission means 401 emits light by the pulses. This constitutes the second auxiliary light emitting means.
  • the second judging means 408 counts the number of times of light reception by the light receiving means 402 out of the four light emissions by the second auxiliary pulse generating means 407. When the count result is equal to or less than a predetermined number (for example, 0 times in this embodiment), it is determined that the user has gone, and the determination signal is sent to the faucet drive circuit 409. It outputs the water and closes the faucet.
  • Fig. 13 (g) shows the time during which the faucet is opened by the faucet drive circuit.
  • the circuit configuration of the fourth embodiment is also a microcomputer provided with a CPU 23, a memory 24, and a 1/0 (input / output circuit) 25 as shown in FIG. It can be configured by the computer 22. In such a case, the control can be performed as in a flowchart shown in FIG.
  • Parameter J is used to count the number of times the first auxiliary pulse generating means 405 is driven, that is, the number of pulses in FIG. 13 (d).
  • K is a parameter for counting the second auxiliary pulse generation means 407
  • K is a parameter for measuring the number of the second auxiliary pulse generating means
  • K is a first auxiliary.
  • a parameter for counting the number of times light reflected by the pulse generating means 405 is received by the light receiving means 407
  • M is a second auxiliary parameter.
  • N is a parameter for counting the number of times light reflected by the light emitting means 407 is received by the light emitting means 402, and N is a user. This is a parameter that indicates whether or not is detected.
  • step 2 the light emitting means 401 is driven, and in step 3, the first timer is started.
  • the first timer determines the period of the driving pulse shown in Fig. 13 (b), and the time is measured in step 16.
  • the second timer determines the period of the first auxiliary pulse, and the time is measured in step 7.
  • step 11 the light is received by the light receiving means 402 in step 13.
  • the number of times L is compared with a constant L m (four in the embodiment), and if the condition that L ⁇ L m is satisfied, it is determined that the user is detected for the first time.
  • the detection by the light receiving means 402 is a noise. Then, the process proceeds to step 16 as it is.
  • step 17 it is determined whether or not the user has been detected so far in step 17, and if not detected, step 1 is performed. On the other hand, if a user is detected, steps 18 to 24 are executed to drive the second auxiliary pulse generating means 407 described above. .
  • the second timer determines the cycle for generating the auxiliary pulse as described above. Then, after the light emission by the four auxiliary pulses is completed in step 23, the light is received by the light receiving means 402 in step 25. wrote number M (0 in implementation example) constants M m and are compared, it is determined that M ⁇ M m of only user purchases can and that satisfactory name Ru conditions Ku was Do one At step 26, the faucet is closed, and at step 27, the knob parameters K, M, and N are initialized. On the other hand, if the conditions are not satisfied, it is determined that there is a user in the past, and the process proceeds to step 16 above, and after the lapse of a fixed time, the process proceeds to step 28. Initialize parameters J and L, return to step 2, and repeat the same operation.
  • the water supply control device is of a water-saving type and a low-power type, and is provided with an automatic cleaning device such as a toilet or an automatic water supply device such as a wash basin. It can be effectively adapted to the closure device.

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Description

明 細 書
給水制御装置
技術分野 . ' - 本発明 ほ使用者を検出 し た場合 に適宜 自 動的 に冰栓等 を介 し て給水を行な わせ る 給水制御装置 に 関す る 。
背景技術
ト イ レ等 に お い て 、 光学的手段 に よ っ て使用者:の有無 を検知 し 、 水栓を介 し て適宜給水を なす給水制御装置が 知 ら れて レヽ る 。
こ の よ う な給水制御装置 に お い て ほ前記光学的手段 に よ る 人の検知 は、 例え ば発光素子を駆動 し て光を人 に 照 射す る 一方、 そ の反射光を受光素子 に て検出す る こ と に よ っ て行な っ て レヽ る 。 そ し て か か る装置の電源 と して電 池等を使用 す る も の に あ っ て は、 そ の電力消費防止の観 点か ら 前記発光、 受光素子の駆動 は周期的 ( 間欠的 ) に 行 な う よ う に し た も の が一般的 で あ る 。
し か し な が ら 、 こ の よ う に発光 ♦ 受光素子の駆動 を間 欠的 に 行 な つ た場合、 例 え ば外部の電磁波等の影響で ノ ィ ズが発生 し た よ う な場合 に は、 受光素子が あ た か も使 用者を検出 し た か の よ う に な信号を 出力す る こ と があ つ た り 、 使用者の変動等の影響で受光が う ま く な さ れ な か つ た り す る の で、 装置全体 と し て は誤動作 を生 じ易 く な る 。
そ こ で か か る ノ イ ズ を除去す る た め、 例 え ば受光素子 の検出 レ ベ ル を ノ イ ズの そ れ よ り も 高 く す る こ と が考 え ら れる が、 かか る場合に は実際の使用者の検出感度を落 す こ と と な り 好ま し く ない。
発明の開示
本発明はかか る従来の課題を解決す る ため に なされた も ので、 その 目 的 と す る と こ ろ は、 ノ イ ズの影響を受け 難 く 、 しかも感度を落す こ と も な く 、 も っ て信頼性の高 い給水制御装置を提供す る に あ る 。
よ っ て、 本発明の給水制御装置は、 給水用水栓を給水 可能に駆動す る水栓駆動手段 と 、 少な く と も第 1 の周期 で光を間欠的 に発光で き る発光手段 と 、 上記発光手段が 発光す る光の内、 上記水栓の使用者の体の一部 に よ っ て 反射さ れる反射光を受光可能で受光の有無を表す検出信 号を出力す る受光手段 と 、 上記受光手段か ら の検出信号 に基づ き 、 上記水栓駆動手段を介し て水栓を制御す る制 御手段 と 、 を備え、 該制御手段は、 上記受光手段か ら の 検出信号に基づ き 、 上記発光手段に上記第 1 周期よ り も 短い第 2 の周期で複数回の発光を行なわす こ と が可能な 補助発光発生手段と 、 上記補助発光発生手段が発光手段 を介 して行な う 複数の発光の内、 上記受光手段 に よ っ て 受光さ れる受光回数 に基づいて水栓を制御すべ く 制御信 号を上記水栓駆動手段に出力する判断手段 と 、 を備え る こ と か ら構成さ れる 。
図面の簡単な説明
第 1 図は本発明の第 1 実施例に係る給水制御装置の概 略回路構成図、 第 2 図 は第 1 図 に示す回路構成のタ イ チ ヤ 一 ト を示す 概略図、
第 3 図は第 1 図の回路構成をマ イ ク ロ コ ン ピ ュ ー タ に 組み込ん だ場合の概略構成図、
第 4 図は第 1 実施例 に係る給水制御装置に一部変更を カロえ た上でマ イ ク 口 コ ン ビ ュ ータ に組み込ん だ場合の動 作の フ ロ ー チ ャ ー ト 、
第 5 図は本発明の第 2 実施例 に係 る給水制御装置の概 略回路構成図、
第 6 図は第 1 図に示す回路構成のタ イ ム チ ャ ー ト を示 す概略図、
第 7 図ほ第 1 図の回路構成を マ イ ク ロ コ ン ピ ュ ー タ に 組み込ん だ場合の動作の フ ロ ー チ ャ ー ト 、
第 8 図は第 1 図の回路構成をマ イ ク ロ コ ン ピ ュ ー タ に 組み込ん だ場合の第 7 図 と は別動作の フ ロ ー チ ヤ 卜 、 第 9 図は本発明の第 3 実施例 に係 る給水制御装置の概 略回路構成図、
第 1 0 図は第 9 図 に示す回路構成のタ イ ム チ ャ ー ト を 示す概略図、
第 1 1 図は第 9 図の回路構成を マ イ ク ロ コ ン ビ ュ'ータ に組み込ん だ場合の動作の フ ロ ーチ ヤ 一 ト 、
第 1 2 図は本発明の第 4 実施例 に係る給水制御装置の 概略回路構成図、
第 1 3 図は第 1 2 図の回路構成の タ イ ム チ ャ ー ト を示 す概略図、 第 1 4 図は第 1 2 図の回路構成を マ イ ク ロ コ ン ビ ユ ー タ に組み込ん だ場合の動作の フ ローチ ヤ一 ト であ る。 発明を実施す る た め の最良の形態
以下に本発明の第 1 実施例に係る給水制御装置を添付 図面を用いて詳細に説明す る。
こ の第 1 実施例に係る給水制御装置は主に ト イ レ に お け る便器等の き動洗浄装置に適応さ せる こ と が可能であ り 、 使用者を検知の後以降の使用者が立ち去っ た時に、 自動的 に水栓を介 して給水を行なわす も の で あ る 。
第 1 図は *実施例に係る給水制御装置の回路構成を示 す。 同図に おいて、 給水制御装置は、 フ ォ ト ダイ オ ー ド 等か ら構成さ れる発光手段 1 、 フ ォ ト ト ラ ン ジス タ等か ら構成さ れ、 前記発光手段 1 に よ り 発光された光の内、 使用者の体の一部 に よ っ て反射さ れた光を検出す る受光 手段 2 、 使用者の使用の後の便器等に給水を なすた めの 不図示の水栓を駆動す る水栓駆動回路 1 7 、 及び制御手 段 3 を備え る。
前記発光手段 1 は、 通常時ほ基本ク ロ ッ ク 発生器 4 に よ り 発生される ク ロ ッ ク を分周 し て適当な周期でパルス を発生す る間欠発光パ ルス発生器 5 に よ り 駆動さ れる。 こ の 間欠発光 パ ル ス 発生器 5 の 出 力 パ ル ス を 第 2 図 ( ) に示す。
こ の状態に おいて使用者の体の一部が接近す る と 受光 手段 2 はそ の検出信号を波形整形回路 6 に出力 し、 波形 整形回路 6 は第 2 図 ( c ) に 示す パ ル ス信号を 出力す る 。 尚、 第 2 図 ( a ) は使用者に よ る実際の使用時間帯 を示 し た も の で信号を示す も の で は ない β こ の波形:整形 回路 6 のパ ルス信号は A N D 回路 7 に よ り 発 手段 1 の 駆動信号 D と論理積が行なわれ、 そ の出力信号は S フ リ ッ プ フ ロ ッ プ 8 の セ ッ ト 端子 8 a に入力 さ れ る 。 こ で A N D 回路 7 に よ る論理積を と る こ と と し た の は、 発光手段 1 に よ る発光以外の外光等 に よ っ て発生す ¾ ノ ィ ズ を 除去 す る た め で あ り 、 そ の 出 力信号 は 第 2 図 ( c ) の信号 と 等 し く な る 。 ―' 前記 フ リ ッ ブ フ ロ ッ ブ 8 は受光手段 2 に よ る最初の受 光が な さ れてか ら受光がな さ れな く な る ま での間、 その Q 出力端子 8 b の出力を第 2 図 ( e ) に示す八ィ レベル に保持す る も の で、 そ の リ セ ッ ト 端子 8 c に は、 波形整 形回路 6 の出力信号を N O T 回路 9 に よ り 反転 し た信号 と 発光手段 1 の駆動信号 D (第 2 図 ( b ) ) と の '理積 を行な っ た A N D 回路 1 0 の出力が入力 さ れる。 こ の入 力信号を第 2 図 ( d ) に示す。
前記 フ リ ッ ブ フ ロ ッ ブ 8 の Q 出力端子 に は分周回路 1 1 、 第 1 カ ウ ン タ 1 2 が接続さ れて お り 、 Q端子'の出 力信号がノヽ ィ レ ベ ル と な る こ と に よ り こ れ ら 1 ί 、 1 2 が作動可能状態 と な る 。
こ の分周回路 1 1 ほ受光手段 2 に よ り 受光信号が検出 さ れた と き 、 基本ク ロ ッ ク を分周す る こ と に よ り 即座に 補助用の駆動パ ルス を形成す る の であ り 、 そ の出力信 号は第 2 図 ( f ) の よ う に示さ れ る 。 一方、 第 1 カ ウ ン タ 1 2 は分周回路 1 1 の出力パ ルス を駆動パ ルス (第 2 図 ( b ) ) に同期 して所定数 (本実施例で は 4 個) 数え る間、 第 2 図 ( g ) で示す如 く ハ イ レ ベ ルの信号を出力 す る も の で、 そ の出力信号ほ分周回路 1 1 の出力信号 と A N D 回路 1 4 に よ る論理積が と ら れ、 O R回路 1 5 を 介 して前記間欠発光パ ルス発生器 5 の出力信号 と 共に発 光手段 1 に入力さ れる。
従っ て前記 A N D 回路 1 4 の出力信号は第 2 図 ( h ) に示す よ う に 4 個の周期の短いパ ルス信号と な り 、 かか る分周回路 1 1 、 第 1 カ ウ ン タ 1 2 及び A N D 回路 1 4 等は本実施例の補助発光発生手段を構成す る。
符号 1 3 で示す第 2 カ ウ ン タ は、 前記 A N D 回路 1 0 の出カバルスを計数す る も の であ り 、 使用者が立ち去る と 略々 同時に A N D 回路 1 0 か ら 出力さ れる 出カバルス (第 2 図 ( d ) の信号 A ) を計数 し て第 2 図 ( i ) に示 す信号を A N D 回路 1 9 を介 し て水栓駆動回路 1 7 に 出 力す る 。 そ し て水栓駆動回路 2 1 は第 2 図 ( k ) に示す よ う に所定時間の間、 給水を行なわせ るべ く 水栓を駆動 す る こ と に な る。 そ し て こ れ と並行 して フ リ ッ プ フ ロ ッ ブ回路 8 の Q 出力端子は低 レ ベル と な り 、 こ れ に よ り 分 周回路 1 1 は駆動が停止され、 又第 1 カ ウ ン タ 1 2 は リ セ ッ ト さ れる。 但 し、 フ リ ッ プ フ ロ ッ プ回路 8 の Q 出力 端子が低 レベル と な っ た時に第 1 カ ウ ン タ 1 2 がハ イ レ ベルの信号を出力中であ る場合に ほ第 2 図 ( g ) に示す よ う に そのハ イ レベル信号分だ け は有効 と さ れて出力さ れ 、 そ の 出 力 の 後 に リ セ ッ ト さ れ る 。 尚 、 A N D 回路 1 9 の他入力端子 に は フ リ ッ ブ フ ロ ッ ブ 8 か ら の Q 3 ^子 出力 を受 け る と 同時 に 起動す る 禁止時間設定回路 1 8 が 接続 さ れ て い る 。 こ の禁止時間設定回路 1 8 は、 Q 端子 信号を受 け る こ と に よ り ロ ー レ ベ ル信号を所定時間の間 出 力 し 続 け た 後 に ハ イ レ ベ ル信号 を 出 力 す る の も の で (第 2 図 ( i ) ) 、 例え ば使用者が検出 さ れて か ら極め て短時間の 内 に 第 2 カ ウ ン タ 1 3 か ら 出力が な さ れ た場 合 に ほ誤検出 に よ る も の と み な し て 、 水栓駆動面路 2 1 への 出力 を禁止さ せ る た め の も の で あ る 。
以上の構成 に よ れ ば、 使用者が立 ち 去 つ た こ £ 確実 に 且つ素早 く 検出 で き 、 ま た、 ノ イ ズ等の影響 に よ り 变 光手段 2 が検出信号 に相当す る信号を出力す る こ と と な つ て も最終的 に 水栓が駆動 さ れ る こ と は な く 、 そ の信頼 性が高め ら れ る こ と と な る 。 ま た、 か か る構成 に お い て は受光手段 2 の検出感度を何等下げ る こ と な く ノ ィ ズの 影響を除去 し得 る こ と も 明 ら か で あ る 。
ま た 、 第 1 図 に示す回路構成 は、 第 3 図 に示 さ れ る よ う に C P U 2 3 、 メ モ リ 2 4 、 1 0 2 5 等を備 え た マ イ ク 口 コ ン ピ ュ ータ 2 2 に よ り 構成 し も よ い し、 そ の場 合 に お け る 制御 は上例 に 限定 さ れ る こ と な く 一部変更 し た形で第 4 図 に示す フ ロ ー チ ャ ー ト の如 く に 行なわせ る こ と も 可能で あ る 。 以下、 第 4 図の フ ロ チ ャ ー ト の説 明 を す る 。
ス テ ッ プ 1 は初期設定で あ り 、 パ ラ メ ータ M は使用者 を既 に検出 し て い る か否か を示す パ ラ メ ー タ で あ り 、 N は補助用 の駆動パ ルス を駆動回数を数え る た め の パ ラ メ ー タ で あ る 。 ス テ ツ ブ 2 に おい て待機状態 に あ る 間欠発 光の た め の発光手段を駆動 し 、 ス テ ッ プ 3 に おい て第 1 タ イ マ をス タ ー ト さ せ る 。 第 1 タ イ マ ほ間欠発光の周期 を決定す る も の で あ る 。 ス テ ッ プ 4 に おい て受光が あ つ た場合 に は、 補助発光を行な う べ く ス テ ッ プ 5 〜 1 1 が 実行さ れ る 。 第 2 タ イ マ は補助発光の周期を決定す る も の で あ り 、 ス テ ッ プ 6 に お い て そ の時間が計測さ れ る 。 ス テ ッ プ 7 に おい て補助発光を行な い、 ス テ ッ プ 8 で受 光があ つ た か否かが判別 さ れ る 。 そ う し て ス テ ッ プ 9 に おい て補助発光 に よ る受光が所定回数 (例え ば 4 回) 計 数さ れた場合 に ほ使用者が検出 さ れ た と し て パ ラ メ ータ M を 1 と す る 。 ス テ ッ プ 4 又 ほ 8 に お い て受光がな つ か た場合 に は、 ス テ ッ プ 1 2 に お い て既 に使用者が検出 さ れて い る か否かが判断さ れ、 検出 さ れて い た場合 に ·は、 水栓駆動の た めのス テ ッ プ 1 3 〜 1 9 が実行さ れ、 給水 時間を定め る パ ラ メ ータ P が所定数 P n と な る ま での所 定時間の間給水が行なわれ る 。
次 に本発明の第 2 実施例 に係 る 給水制御装置を添付図 面を 用 い て説明す る 。
こ の第 2 実施例の給水制御装置 は、 主 に使用者の た め に手洗水の供給を なす洗面台等の 自 動水栓装置 に適応さ せ る こ と が可能で あ り 、 第 5 図 に そ の 回路構成図 を 示 す。 第 5 図 に 示す よ う に 、 本実施例 に係 る 給水制御装置 は、 フ ォ ト ダイ オー ド等か ら構成さ れる発光手段 1 、 フ ォ ト ト ラ ン ジ ス タ等か ら構成さ れ、 前記発光手段 1 に よ り 照射さ れた光の内、 使用者の手等の体の一部 によっ て 反射さ れた光を検出す る受光手段 2 、 使用者の ため に手 洗水の供給を なす水栓 2 0 を駆動す る ため の水栓駆動回 路 1 7 、 及び制御手段 3 0 を備え る も の であ り 、 上述の 第 1 実施例で示 し た第 1 図の回路構成 と 類似す る も の で あ る 。 即ち、 前記発光手段 1 は、 通常時、 基本ク ロ ッ ク 発生器 4 に よ り 発生さ れる ク ロ ッ ク を分周 し て適当な長 周期でパ ルス を発生す る間欠発光パ ルス発生器 5 に よ り 駆動さ れ、 第 6 図 ( b ) に こ の間欠発光パ ルス発生器 5 の出力パ ルス又は駆動パ ルス を示す。
こ の状態に お い て使用者の手等が発光手段 1 に接近す る と 発光手段 1 か ら の光の一部が そ れ に よ つ て 反射 さ れ、 受光手段 2 が こ れを受光 し て検出信号を出力す る こ と に な る 。 こ の検出信号は波形整形回路 6 に 力 さ れて 第 6 図 ( C ) に示すパ ルス信号 と な っ て出力 さ れる 。
尚 こ こ で も 、 第 6 図 ( a ) は使用者 に よ る実際の使用 時間帯を示 し た も の で信号を示す も の で は ない。
こ の波形整形回路 6 の パ ルス信号は A N D 回路 7 に よ り 発光手段 1 の駆動信号 D と の論理積が行なわれ、 そ の 出力信号は R — S フ リ ッ ブ フ ロ ウ ブ 8 の セ ッ ト 端子 8 a に入力 さ れる。 こ こ で A N D 回路 7 に よ る論理積を と る こ と と し た の は、 発光手段 1 に よ る発光時以外 fc ft:光等 0 に よ っ て発生する ノ イ ズを除去する た め で あ り 、 そ の出 力信号は第 6 図 ( c ) に示す信号 と等 し く な る 。
前記フ リ ッ ブ フ ロ ッ ブ 8 ほ受光手段 2 に よ る最初の受 光がな されてか ら受光がな されな く な る ま での間、 その Q 出力端子 8 b の出力を第 6 図 ( e ) に示す如 く ハ イ レ ベル に保持す る も の で、 そ の リ セ ッ ト 端子 8 c に は、 波 形整形回路 6 の出力信号を N O T.回路 9 に よ り 反転 し た 信号 と 、 発光手段 1 の駆動信号 D (第 6 図 ( b ) ) と の 論理積を行な っ た A N D 回路 1 0 の出力が入力さ れる。 こ の入力信号を第 6 図 ( d ) に示す。
フ リ ッ プ フ ロ ッ プ 8 の Q端子に は分周回路 1 1 、 第 1 カ ウ ン タ 1 2 、 及び第 2 カ ウ ン タ 1 6 が接続 さ れ て お り 、 Q端子の出力信号がハ イ レ ベル と な る こ と に よ り こ れ ら 1 1 , 1 2 , 1 3 が作動可能状態 と な る。
前記分周回路 1 1 は受光手段 2 に よ り 反射光が検出さ れた と き 、 基本ク ロ ッ ク を分周す る こ と に よ り 即座に補 助用 の駆動パ ルス を形成す る も の で あ り 、 そ の出力パ ル ス は第 6 図 ( f ) の よ う に示される。 前記第 1 カ ウ ン タ 1 2 は分周回路 1 1 の出力パ ルス を長周期の駆動パ ルス (第 6 図 ( b ) ) に 同期 し て所定回数 ( 本実施例の場 合、 例え ば 4個) 計数す る間、 第 6 図 ( g ) で示す如 く の ハ イ レ ベルの信号を出力す る も の で、 そ の出力信号は 分周回路 1 1 の出力信号 と A N D 回路 1 4 に よ る論理積 が と ら れ、 0 R回路 1 5 を介 して前記間欠発光パ ルス発 生器 5 の出力信号 と と も に発光手段 1 に入力さ れる。 従 っ て前記 A N D 回路 1 4 の 出力信号 は第 6 図 ( h ) に示す よ う に .4 個の周期の短い パ ルス信号 と な り 、 かか る 分周回路 1 1 及び第 1 カ ウ ン タ 1 2 、 A N D 回路 1 4 等 ほ第 1 実施例 と 同様 に本実施例の補助発光発生芋段を 構成 し て い る 。
一方、 前記第 2 カ ウ ン タ 1 6 は、 かか る 補助発光発生 手段 に よ っ て発光手段 1 が駆動 さ れ た際 に 、 受光手段 2 に よ る そ の反射光の受光回数を計数す る も の で あ り 、 そ の計数値が所定数 ( 本実施例の場合、 例 え ば 4 個 ) と な つ た場合 に第 6 図 ( i ) で示す よ う な ハ イ レ ベ ルの信号 を 出力 し 、 第 6 図 ( d ) で示 し た信号 に お け る パ ルス B に よ り リ セ ッ ト が な さ れ る ま で水栓駆動回路 1 7 を作動 さ せ る 。
こ の水栓駆動回路 1 7 は、 不図示の ソ レ ノ イ ド バ ル ブ 等を駆動 し て水栓 2 0 よ り 給水を行 な わ し め る 。
一方、 前記第 2 カ ウ ン タ 1 6 に よ る 計数値が所定値 と な ら ない場合 に は、 水栓駆動回路 1 7 ほ作動 さ れず、 従 つ て こ の場合 に は次の駆動パ ルス に よ っ て の受光 に よ る 検出信号 に応 じ て の前記補助発光発生手段か ら のパ ルス に よ る受光信号を計数 し、 そ の計数結果が 4 と な っ た場 合 に は水栓駆動回路 1 7 を作動 さ せ る 。 こ れ に対 し、 前 記次の駆動パ ルス に よ つ て の受光が検出 さ れ な い場合 に は、 第 6 図 ( d ) に示 し た パ ルス信号 に よ り 、 第 1 カ ウ ン タ 、 第 2 カ ウ ン タ 等 は リ セ ッ ト さ れ、 再び通常 ·の待 機状態 ( 使用者を待つ状態) に 復帰す る 。 従 っ て前記第 2
2 カ ウ ン タ 1 6 は本実施例の判断手段を構成 して い る 。 以上の構成 に よ れば、 ノ イ ズ等の影響 に よ り 受光手段 2 が検出信号 に相当す る信号を 出力す る こ と と な っ て も 最終的 に水栓が駆動さ れ る こ と は な く 、 そ の信頼性が高 め ら れ る こ と と な る 。 又かか る構成 に お い て ほ受光手段 2 に よ る検出感度を何等下げ る こ と な く ノ ィ ズの影響を 除去 し得 る こ と も 明 ら か で あ る 。
尚 、 本実施例 に お い て 第 2 カ ウ ン タ 1 6 の 出力信号 (第 6 図 ( i ) ) を用 い て分周回路 1 1 、 第 1 カ ウ ン タ 1 2 等を リ セ ッ ト 状態 に戻す よ う に す れば第 6 図 ( g ) の 出力信号 は同図 ( j ) の よ う に 、 同図 ( f ) , ( h ) の 出力信号 は同図 ( k ) の よ う に な る 。
こ の第 2 実施例 に係 る 給水制御装置も上述 し た よ う な 第 5 図で示 し た回路構成 に 限定さ れ る こ と は な く 、 第 1 実施例 と 同様 に、 第 3 図 に示す よ う な C P U 2 3 、 メ モ リ 2 4 、 I / 0 2 5 等 を 備 え た マ イ ク ロ コ ン ピ ュ ー タ 2 2 に よ り 構成す る こ と も可能で あ る 。 そ し て の そ の制 御を第 7 図或は第 8 図 に示す フ ロ ーチ ャ ー ト の如 く に行 な う よ う に し て も よ い。
こ こ で第 7 図の フ ロ ーチ ャ ー ト を説明す る と ス テ ッ プ 1 、 2 は初期設定で あ り 、 パ ラ メ ータ M は水栓を開成 し い る か否か を示すパ ラ メ ータ で あ り 、 同 じ く N は補助用 の駆動パ ルス を数え る た めの パ ラ メ ータ で あ る 。
ス テ ッ プ 3 に おい て発光手段を駆動 し、 ス テ ッ プ 4 に お い て第 1 タ イ マ をス タ ー ト さ せ る 。 こ の第 1 タ イ マ は 第 6 図 ( b ) で示 し た駆動パ ルス の長周期を決定す る も で ス テ ッ プ 1 5 で そ の時間が計測 さ れ る,。 そ して、 ス テ ツ ブ 5 に お い て受光が あ つ た場合 に は補助発光手段を 駆動すべ く 、 ス テ ッ プ 6 〜 1 1 が実行さ れ る 。 こ こ で第 2 の タ イ マ は補助駆動パ ルス の短周期を計測す る も の で あ る 。 そ し て ス テ ッ プ 1 0 に お い て補助駆動パ ルス が所 定回数 だ け受光さ れ た後で ス テ ツ ブ 1 2 に おい て水栓が 開成 さ れて い な い時のみス テ ッ プ 1 3 に お い て水栓 を開 成 し 、 ス テ ッ プ 1 4 に お い て M を 1 と す る 。
こ れ に 対 し 、 ス テ ッ プ 5 、 9 に おレヽ て受光が な か っ た 場合 に は、 ス テ ッ プ 1 6 に お い て 今 ま で に 水栓が開成 さ れて い た か否かが判断 さ れ、 開成さ れて い な か っ た場合 ( M = 0 ) に は ス テ ッ プ 1 5 に移行す る 。 水栓が開成さ れ て レヽ た場合 ( M = l ) に は水栓を閉成 し パ ラ メ ー タ M を 0 と し て初期化 し 、 以降、 上述 し た同 じ よ う な動作 を 繰 り 返す。
第 8 図も 第 7 図 と 同様 な動作を行 な わ し め る た め の変 更 フ ロ ーチ ャ ー ト で あ る 。 そ の詳細 は省略す る 。 但 し、 第 8 図 に お け る バ ラ メ ー タ L は補助発光パ ルス に よ る 受 光回数を示す も の で あ る 。
次 に 、 第 1 実施例 と 同様 に 、 ト イ レ の便器等の 自 動洗 浄装置 に適応さ せ る に有効 な本発明の第 3 実施例 に係 る 給水制御装置を添付図面を 用 い て説明す る 。
第 9 図 ほ本第 3 実施例 に 係 る 給水制御装置の回路構成 を示 し て い る 。 こ の給水制御装置は、 フ ォ ト ダイ オ ー ド 4 等か ら構成さ れた発光手段 3 0 1 、 フ ォ ト ト ラ ン ジス タ 等か ら構成さ れ、 前記発光手段 3 0 1 に よ り 照射さ れた 光の内、 使用者の体の一部 に よ っ て反射さ れた光を検出 す る受光手段 3 0 2 、 ト イ レ の使用者の使用の後に該 ト ィ レ に洗浄水の供給を なす不図示の水栓を駆動する ため の水栓駆動回路 3 0 9 、 及び制御手段 3 0 3 を備え る も の で あ る 。
制御手段 3 0 3 に お け る駆動パ ルス発生手段 3 0 4 は 通常時である待機状態に おいて第 1 0 図 ( b ) に示す よ う に周期的なパ ルス信号を発生し、 こ のパ ルス信号に よ り 発光手段 3 0 1 に発光を行なわ しめ る。 次に第 1 補助 パ ルス発生手段 3 0 5 は例え ば第 1 0 図 ( c ) に示すよ う に受光手段 3 0 2 に よ っ て の検出信号が あ っ た場合 に 、 その最初のパルス信号 3 0 5 a に基づいて、 第 1 0 図 ( d ) に示す よ う な前記駆動パ ルス の周期よ り も短い 周期で複数 (本実施例で は例え ば 4 個) のパ ルス を発生 し、 そのパ ルス で発光手段 3 0 1 に発光を行なわ しめる も の で、 本実施例で は第 1 補助発光発生手段を構成 して い る 。
尚、 第 1 0 図 ( a ) ほ信号を表わす も の で は な く 、 使 用者が発光手段 1 の近 く にい る時間带 (例え ば ト イ レ の 使用時間) を示す も の で あ る 。
ま た制御手段 3 0 3 に お け る第 1 判断手段 3 0 6 は前 記第 1 補助パ ル ス発生手段 3 0 5 に よ る 4 回の発光の 内、 受光手段 3 0 2 に よ り 受光 さ れ る 受光回数を計数 し、 そ の計数結果が所定数以上 (本実施例で は 4 回) で あ る と き に 、 前記駆動パ ルス (第 1 0 図 ( b ) ) よ る 受光手段 3 0 2 の反射光の検出はノ ィ ズ等に基づ く も の で は な く 、 実際 に人が存在す る も の と 判断 し て その判断 信号 S 1 を第 2 補助パ ルス発生手段 3 0 7 に 出力す る。
こ の第 2 補助パ ルス発生手段 3 0 7 は前記第 1 判断手 段 3 0 6 の出力信号に て待機状態 と な り 、 前記駆動バル ス (第 1 0 図 ( b ) ) と 前記受光手段 3 0 2 の出力信号 (第 1 0 図 ( c ) ) に基づ く 人の検出の後、 人が検出さ れな く な る最初のパ ルス信号 (第 1 0 図 ( e ) ) に よ り 第 1 0 図 ( f ) に示す よ う に 、 前記第 1 補助パ ルス発生 手段 3 0 5 と 同 じ短い周期で複数 (本実施例で ほ例え ば 4 個) の パ ルス を発生 し、 そ の パ ルス で発光手段 3 0 1 に発光を行なわ しめ る も ので、 本実施例の第 2 補助発光 発生手段を構成 し て い る。
そ し て第 2 判断手段 3 0 8 は、 前記第 2 補助パ ルス発 生手段 3 0 7 に よ る 4 回の発光の内、 受光手段 3 0 2 に よ り 受光さ れる受光回数を計数 し、 そ の計数結果が所定 数以下 (本実施例で は例え ば 0 回) で あ る と き に使用者 がレヽ な く な つ た と 判断 し 、 第 1 0 図 ( g ) に 示す よ う に 、 水栓駆動回路 3 0 9 を所定時間作動さ せ て例え ば便 器の洗浄を行な う も のであ る 。
以上の構成は、 第 1 実施例 と 同様に 、 第 3 図に示す C P U 2 3 、 メ モ リ 2 4 及び I ノ 0 (入出力回路) 2 5 等 を備 え た マ イ ク ロ コ ン ピ ュ ー タ 2 2 に よ り 構成す る こ と 6 がで き る 。 そ の場合の制御 は第 1 1 図 に示す フ ロ ーチ ヤ 一 卜 の如 く 行な う よ う に す る こ と がで き る 。
以下、 こ の第 1 1 図 に基づい て動作 を説明す る 。 ス テ ッ ブ 1 は初期設定で あ り 、 ノ ラ メ ー タ J は第 1 補助パ ル ス発生手段 3 0 5 の駆動回数、 即 ち第 1 0 図 ( d ) の パ ルス数を数え る た め のパ ラ メ ータ 、 同 じ く K は第 2 補助 パ ル ス 発生手段 3 0 7 の そ れ を 数 え る た め の パ ラ メ 一 タ 、 ノペ ラ メ ー タ L は第 1 補助パ ル ス発生手段 3 0 5 に よ る発光の反射光が受光手段 3 0 2 に よ っ て受光さ れ た受 光回数を数 え る た め の パ ラ メ ータ 、 同 じ く M は第 2 補助 パ ル ス発生手段 3 0 7 に よ る 発光が受光手段 3 0 2 に よ つ て受光さ れ た受光回数を数え る た め のパ ラ メ ータ 、 N は使用者を既 に検知 し て い る か否か を示すパ ラ メ ータ で あ る 。
次 に ス テ ツ パ 2 に お い て発光手段 3 0 1 を駆動 し、 ス テ ツ ブ 3 に お レ、て第 1 タ イ マ をス タ ー ト さ せ る 。 こ の第 1 タ イ マ は第 1 0 図 ( b ) に示す駆動パ ルス の周期を決 定す る も の でス テ ッ プ 1 5 で時間が計測す る 。 そ し て ス 亍 V ブ 4 に お いて受光があ っ た場合 に はス テ ツ ブ 5 に お い て既 に使用者が検知 さ れて い る か否か を判断 し、 検知 さ れて レヽ る 場合 ( N = l ) に は ス テ ッ プ 1 5 に 、 一方検 知 さ れて い な い場合 ( N = 0 ) に は第 1 補助パ ル ス発生 手段 3 0 5 を 駆動 す べ く ス テ ッ プ 6 〜 1 2 が実行 さ れ る 。 こ こ で第 2 の タ イ マ は第 1 補助パ ル ス の周期を決定 す る も の で あ る 。 そ し て ス テ ッ プ 1 1 に おい て 4 個の補 助パ ルス に よ っ て の発光が完了 し た場合 に は、 ス テ ツ ブ 1 3 に お い て受光手段 3 0 2 に よ っ て受光さ れ た回数 L が定数 L m ( 本実施例 の 場合 で ほ 4 個 ) と 比較 さ れ、 L ≥ L m な る条件を満足す る と き の み使用者が始め て検 知 さ れ た と し て ス テ ッ プ 1 4 に おレヽ て N を 1 と し、 当該 条件を満 た さ な い場合 に は、 前記受光手段 3 0 2 に よ る 受光 ほ ノ ィ ズ に よ る も の と 判断 し て そ の ま ま 前記ス テ ツ ブ 1 5 に移行す る 。
こ れ に対 し、 ス テ ツ ブ 4 に お い て受光が な か っ た場合 に は、 ス テ ッ プ 1 6 に おい て 今 ま で に使用者が検知 さ れ て い た か否かが判断 さ れ、 検知 さ れて い な か つ た場合 に は前記ス テ ッ プ 1 5 に移行す る一方、 使用者が検知さ れ て い た場合 に は前述 し た第 2 補助パ ルス発生手段 3 0 7 を駆動すべ く ス テ ッ プ 1 7 〜 2 3 が実行 さ れ る 。
こ こ で第 2 タ イ マ は前述 し た と 同様 に 補助パ ル ス発生 の た め の周期を決定す る た めの も の で あ る 。 そ し て、 ス テ ツ ブ 2 2 に お い て 4 個の補助パ ル ス に よ っ て の発光が 完了 し た場合 に おい て 、 ス テ ッ プ 2 4 に おい て受光手段 3 0 2 に よ り 受光さ れ た受光回数 M が定数 M m ( 本実施 例で は 0 回 ) と 比較 さ れ、 M M m な る 条件を満足す る と き の み使用者がい な く な っ た と 判断 し て ス テ 、ジ ブ 2 5 に お い て水栓を開成 し す る 。 ス テ ッ プ 2 5 で は第 1 タ イ マ がス タ ー ト さ せ ら れ、 第 1 タ イ マ の タ イ ム ア ッ プ し た 回数 P が定数 P m と 比較 さ れ、 P = P m と な る ま で繰 り 返 さ れ、 P = P ra な る 条件が満足 し た時 に水栓を閉栓 さ せ て洗浄を完了す る と 共 に ス テ ッ プ 2 6 に お レヽ て ノぺ ラ メ ータ K , M , N を初期化す る。 一方当該条件を満た さ な い と き は依然使用者がい る も の と 判断 して、 前記ス テ ツ ブ 1 5 に移行 し、 一定時間経過後ス テ ッ プ 2 7 に お い て ノペ ラ メ ー タ J , L を初期化 し、 ス テ ッ プ 2 に戻 り 以後同 じ動作を繰 り 返す。
次に本発明の第 4 実施例に係る給水制御装置を添付図 面を用いて説明す る。 本実施例に係る給水制御装置は上 述 し た第 2 実施例 と 同様に使用者の ため に洗浄水の供給 を なす 自動水栓装置に有効に適応で き る給水制御装置で あ る。
第 1 2 図は本第 4 実施例に係る給水制御装置の回路構 成を示 し て い る 。 こ の紿水制御装置は、 フ ォ ト ダイ 才 ー ド等か ら構成さ れた発光手段 4 0 1 、 フ ォ ト ト ラ ン ジ ス タ等か ら構成さ れ、 前記発光手段 4 0 1 に よ り 照射さ れ た光の内、 使用者の手等の体の一部 に よ っ て反射された 光を検出す る受光手段 4 0 2 、 使用者の検出 に及んで洗 浄水の供給を なす水栓を駆動す る た め の水栓駆動回路 4 0 9 、 及び制御手段 4 0 3 を備え る も のであ る。
制御手段 4 0 3 に お け る駆動パ ル ス発生手段 4 0 4 は 通常時であ る待機状態に おいて第 1 3 図 ( b ) に示す よ う に周期的 なパ ルス信号を発生し、 こ の パ ル ス信号に よ り 発光手段 4 0 1 に発光を行なわ しめ る。 次に第 1 補助 パ ル ス発生手段 4 0 5 ほ例え ば第 1 3 図 ( c ) に示す よ う に受光手段 4 0 2 に よ っ て の検出信号が あ っ た場合 に 、 そ の最初の パ ルス信号 4 0 5 a に基づい て 、 第 1 3 図 ( d ) に示す よ う な前記駆動パ ルス の周期よ り も短い 周期で複数 (本実施例で は例え ば 4 個) の パ ルス を発生 し、 そ のパ ルス で発光手段 4 0 1 に発光を行なわ しめ る も の で、 本実施例で は第 1 補助発光発生手段.を構成 し て い る 。
尚、 第 1 3 図 ( a ) は信号を表わす も の で は な く .、 使 用者の手等が発光手段 4 0 1 の近 く に あ る実際の使用時 間帯を示す も の で あ る 。
前記制御手段 4 0 3 に お け る第 1 判断手段 4 0 6 は前 記第 1 補助パ ル ス発生手段 4 0 5 に よ る 4 回の発光の 内、 受光手段 4 0 2 に よ り 受光 さ れ る 受光回数を計数 し、 そ の計数結果が所定数以上 (本実施例で ば例えば 4 回) で あ る と き に 、 前記駆動パ ルス (第 1 3 図 ( b ) ) に よ る受光手段 4 0 2 の反射光の検出 は ノ イ ズ等に基づ く も の で は な く 、 実際に人が存在す る も の と 判断 してそ の判断信号 S 2 を水栓駆動回路 4 0 9 に 出力 し (不図示 の ) 水栓を開成さ せて給水を さ せ る と 共に、 第 2補助パ ルス発生手段 4 0 7 に 出力す る 。
こ の第 2 補助パ ルス発生手段 4 0 7 は前記第 1 判断手 段 4 0 6 の出力信号に よ っ て待機状態 と な り 、 前記駆動 パ ルス (第 1 3 図 ( b ) ) と前記受光手段' 4 0 2 の出力 信号 (第 1 3 図 ( c ) ) に基づ き 、 人が検出 さ た後、 検出 さ れな く な る最初のパ ルス信号 (第 1 3 図, ( e ) ) に よ り 第 1 3 図 ( f ) に示す よ う に 、 前記第 1 補助パ ル ス発生手段 4 0 5 と 同 じ短い周期で複数 (本実施例で は 例え ば 4 回) のパルス を発生 し、 そのパルス で発光手段 4 0 1 に発光を行なわ しめ る も ので、 本実施例の第 2 補 助発光発生手段を構成 している 。
そ し て第 2 判断手段 4 0 8 は、 前記第 2 補助パ ルス発 生手段 4 0 7 に よ る 4 回の発光の内、 受光手段 4 0 2 に よ り 受光さ れる受光回数を計数 し、 そ の計数結果が所定 数以下 (本実施例で は例えば 0 回) で あ る と き に使用者 がい な く な つ た と判断 し、 その判断信号を前記水栓駆動 回路 4 0 9 に 出力 し、 水栓を閉成さ せ る も のである 。 第 1 3 図 ( g ) は水栓駆動回路に よ っ て水栓が開成 し てい る時間带を示す も の で あ る 。
こ の第 4 実施例の回路構成も第 3 図に示される よ う な C P U 2 3 、 メ モ リ 2 4 及び 1 ノ 0 (入出力回路) 2 5 等を備え た マ イ ク ロ コ ン ピ ュ ータ 2 2 に よ り 構成す る こ と が で き る 。 そ の場合の制御 は第 1 4 図 に示す フ ロ ーチ ヤ ー 卜 の如 く 行な う よ う に す る こ と がで き る 。
以下、 こ の第 1 4 図に基づいて動作を説明す る。 ス テ 、ジ ブ 1 ほ初期設定であ り 、 パ ラ メ ータ J は第 1 補助パル ス発生手段 4 0 5 の駆動回数、 即ち第 1 3 図 ( d ) の パ ルス数を数え る ためのパ ラ メ ータ 、 同 じ く K は第 2 補助 パ ル ス発生手段 4 0 7 の そ れ を 数 え る た め の パ ラ メ 一 タ 、 ノペ ラ メ ータ L ほ第 1 補助パ ルス発生手段 4 0 5 に よ る発光の反射光が受光手段 4 0 7 に よ り 受光さ れる受光 回数を数え る ためのパ ラ メ ータ 、 同 じ く M は第 2 補助パ ル ス 発 生 手段 4 0 7 に よ る 発 光 の 反射光 が ¾ 光 手 段 4 0 2 に よ り 受光さ れ る 受光回数を数 え る た め の パ ラ メ — タ 、 N は使用者を検知 し て い る か否か を示すパ ラ メ一 タ で あ る 。
次 に ス テ ッ プ 2 に お い て発光手段 4 0 1 を駆動 し、 ス テ ツ ブ 3 に おい て第 1 タ イ マ を ス タ ー ト さ せ る 。 こ の第 1 タ イ マ は第 1 3 図 ( b ) で示す駆動パ ルス の周期を決 定す る も の でス テ ッ プ 1 6 で時間が計測さ れ る 。 そ し て ス テ ッ プ 4 に お い て受光があ っ た場合 に は ス テ ツ ブ 5 に お い て既 に使用者が検知 さ れて い る か否か を判断 し、 検 知 さ れ て い る 場合 ( N = 1 ) に は ス テ ッ プ 1 6 に 、 一方 検知 さ れて い ない場合 ( N = 0 ) に は第 1 補助パルス発 生手段 4 0 5 を駆動すべ く ス テ ッ プ 6〜 1 2 が実行 さ れ る 。 こ こ で第 2 の タ イ マ は第 1 補助パ ルス の周期を決定 す る も の で ス テ ッ プ 7 で そ の時間が計測さ れ る も の で あ る 。 そ し て ス テ ッ プ 1 1 に お い て 4 個の補助パ ルス に よ る 発光 が完 了 し た 後、 ス テ ッ プ 1 3 に お い て 受光手段 4 0 2 に よ り 受光さ れ た回数 L が定数 L m (実施例で は 4 個 ) と 比較 さ れ、 L ≥ L m な る条件を満足す る と き の み使用者が始め て検知 さ れ た と し て ス テ ッ プ 1 4 におい て水栓を開成 し て ス テ ッ プ 1 5 で N を 1 と し、 当該条件 を満 た さ ない場合 に は 、 前記受光手段 4 0 2 に よ る検出 は ノ イ ズ に よ る も の と 判断 し そ の ま ま 前記ス テ ッ プ 1 6 に 移行す る 。
こ れ に 対 し 、 ス テ ッ プ 4 に おい て 受光が な か っ た場合 に は、 ス テ ッ プ 1 7 に おい て今ま で に使用者が検知さ れ て レヽ た か否かが判断さ れ、 検知 さ れ て い なか つ た場合 に ほ前記ス テ ッ プ 1 6 に移行す る 一方、 使用者が検知 さ れ て い た場合 に は前述 し た第 2 補助パ ル ス発生手段 4 0 7 を駆動すべ く ス テ ッ プ 1 8 〜 2 4 が実行 さ れ る 。
こ こ で第 2 タ イ マ は前述 し た と 同様補助パ ル ス発生の ため の周期を決定す る も の で あ る 。 そ し て ス テ ッ プ 2 3 に お い て 4 個の補助パ ル ス に よ る発光が完了 し た後、 ス テ ツ ブ 2 5 に おい て受光手段 4 0 2 に よ り 受光さ れ た回 数 M が 定 数 M m ( 実 施 例 で は 0 個 ) と 比 較 さ れ 、 M ≤ M m な る条件を満足す る と き のみ使用者がい な く な つ た と 判断 し て ス テ ッ プ 2 6 に お い て水栓の閉成を行 う と と も に ス テ ッ プ 2 7 に お レヽ て ノペ ラ メ ー タ K , M , N を 初期化す る 。 一方当該条件を満 た さ な い と き は以前使用 者がい る も の と 判断 し て 、 前記ス テ ッ プ 1 6 に移行 し、 —定時間経過後ス テ ッ プ 2 8 に お い て パ ラ メ ー タ J , L を 初期化 し 、 ス テ ッ プ 2 に 戻 り 以後同 じ 動作 を繰 り 返 す 。
産業上の利用可能性
以上の説明 よ り 明 ら か な よ う に本発明 に よ れば、 検出 感度を何 ら落す こ と な く 、 ノ イ ズの影響 に よ る誤動作を 防止 し得、 も っ て信頼性 に優れ た給水制御装置を提供す る こ と が で き る 。 そ し て各実施例 に お け る補助発光発生 手段 に よ る発光手段の駆動 ほ高速 に て短時間内 に て行 う た め、 電池等の消耗を防止す る こ と が で き る 。 ま た、 各 実施例 に お い て説明 し た よ う に 、 本発明 に係 る 給水制御 装置 は節水型且つ小電力型 と し て ト ィ レ等の 自 動洗浄装 置或 は洗面台等の 自 動水栓装置 に有効 に適応 さ せ る こ と が で き る 。

Claims

請 求 の 範 囲
1 . 光を周期的 に照射す る発光手段 と 、 該発光手段か ら の光の内、 使用者の体の一部 に よ っ て反射さ れる反射 光を検出す る受光手段 と 、 該受光手段か ら の検出信号に 基づい て水栓を制御 し て洗浄水を供給 さ せ る 制御手段 と 、 を備え る給水制御装置に おいて、
前記制御手段は、 前記受光手段の検出信号 に基づ き使 用者が検出さ れた時、 前記発光手段に前記周期よ り 短い 周期で複数の発光を行なわせ しめ る補助発光手段 と 、 該 補助発光手段に よ り 発光さ れた発光回数の内、 前記受光 手段 に よ り 検出さ れる検出回数を計数し、 該計数結果に 基づいて前記水栓を制御す る判断手段と 、 を備え て成る 給水制御装置。
2 . 前記判断手段は、 前記補助発光手段 に よ り 発光さ れた発光回数の内、 前記受光手段に よ り 検出される検出 回数を計数 し、 該検出回数が所定回数以下 と な っ た場合 に前記水栓を開成す る こ と か ら成る 自動洗浄装置に適す る前記請求の範囲第 1 項に記載の給水制御装置。
3 . 前記制御手段は更に、 前記受光手段の検出信号に 基づ き使用者が検出さ れた時、 それ以降の所定時間を経 過し な ければ前記判断手段を動作さ せ ない よ う にす る動 作不可手段を備え る こ と か ら成る前記請求の範囲第 2 項 に記載の給水制御装置。
4 . 前記判断手段は、 前記補助発光手段 に よ り 発光さ れた発光回数の内、 前記受光手段に よ り 検出さ れる検出 回数を計数 し、 該検出回数が所定回数以上 と な っ た場合 に前記水栓を開成す る こ と か ら成る 自動水栓装置に適す る前記請求の範囲第 1 項に記載の給水制御装置。
5 . 光を周期的 に照射す る発光手段 と 、 該発光手段か ら の光の内、 使用者の体の一部 に よ っ て反射さ れる反射 光を検出す る受光手段 と 、 該受光手段か ら の検出信号に 基づい て水栓 を制御 し て 洗浄水 を供給 さ せ る 制御手段 と 、 を備え る給水制御装置 に おいて、
前記制御手段は、 前記受光手段の検出信号に基づ き使 用者が検出 さ れた以降で前記検出信号がな く なつ た時、 前記発光手段 に前記周期よ り 短い周期で複数の発光を行 なわせ しめ る補助発光手段 と 、 該補助発光手段に よ り 発 光さ れた発光回数の内、 前記受光手段に よ り 検出さ れる 検出回数を計数 し、 該計数結果 に基づいて前記水栓を制 御す る判断手段 と 、 を備えて成る給水制御装置。
6 . 前記判断手段は、 前記補助発光手段 に よ り 発光さ れた発光回数の内、 前記受光手段 に よ り 検出さ れた検出 回数を計数 し、 該検出回数が所定回数以下 と な っ た場合 に前記水栓を開成す る こ と か ら成る 自動洗浄装置に適す る前記請求の範囲第 5 項に記載の給水制御装置。
7 . 前記判断手段は、 前記補助発光手段 に よ り 発'光さ れた発光回数の内、 前記受光手段に よ り 検出された検出 回数を計数 し、 該検出回数が所定回数以下 と な つ た埸合 に前記水栓を閉成す る こ と か ら成る 自動水栓装置に適す る前記請求の範囲第 5 項 に記載の給水制御装置。
8 . 給水制御装置に お い て 、
給水用水栓を給水可能 に駆動す る水栓駆動手段 と 、 少な く と も第 1 の周期で光を間欠的 に発光する発光手 段 と 、
前記発光手段が発光す る光の内、 前記水栓の使用者の 体の一部 に よ っ て反射さ れる反射光を受光可能で受光の 有無を表す検出信号を出力す る受光手段 と 、
こ の受光手段か ら の検出信号 に基づ き 、 前記水栓駆動 手段を介 して水栓を制御す る制御手段 と 、
を備え、 前記制御手段ほ、
前記受光手段か ら の検出信号に基づ き 、 前記発光手 段に前記第 1 周期よ り も短い第 2 の周期で複数回の発光 を行なわす こ と が可能な補助発光発生手段 と 、
該補助発光発生手段が発光手段を介し て行な う 複数 の発光の内、 前記受光手段に よ っ て受光さ れる受光回数 に基づいて水栓を制御すべ く 制御信号を前記水栓駆動手 段 に 出力す る判断手段 と 、 を備え る こ と か ら成る紿水制 御装置。
9 - 前記受光手段か ら の検出信号が使用者有 り を表す 場合 に前記補助発光発生手段は発光手段に第 2 周期で複 数の発光を行なわ しめ、 前記判断手段は前記受光手段の 受光回数を計数 して該計数結果が所定数以下 と な つ た場 合 に は水栓を所定時間開成さ せ るべ く 開成制御信号を前 記水栓駆動手段に 出力す る こ と か ら成る前記請求の範囲 第 8 項に記載の給水制御装置。 2
1 0 . 前記制御装置は更に 、 前記受光手段か ら の使用者 有 り を表す検出信号を受け て か ら所定時間の間だ け前記 判断手段の作動を禁止す る禁止時間設定手段を備え る こ と か ら 成 る 前記請求の範囲第 9 項 に記載の給本制御装 置。
1 1 . 前記受光手段か ら の検出信号が反転 し て使用者有 り か ら使用者無 し を表す場合に は前記補助発光発生手段 ほ発光手段 に第 2 周期で複数の発光を行なわ しめ、 前記 判断手段は前記受光手段の受光回数を計数 し て該計数結 果が所定数以下 と な つ た場合 に は水栓を所定時間閱成さ せ る べ く 開成制御信号を前記水栓駆動手段 に 出力す る こ と か ら 成 る 前記請求の範囲第 8 項 に記載の給水制御装
1 2 . 前記受光手段か ら の検出信号が使用者有 り を表す 場合 に前記補助発光発生手段は前記発光手段 に第 2 周期 の複数発光を行なわ しめ、 前記判断手段は前記受光手段 の受光回数を計数 し て該計数結果が所定数以上で あ る場 合に水栓を開成さ せ る べ く 開成制御信号を前記水栓駆動 手段に 出力す る こ と か ら成る前記請求の範囲第 8 項に記 載の給水制御装置。
1 3 . 前記判断手段は、 前記受光手段か ら の検出信号が 反転 して使用者有 り か ら使用者無 し を表す場合に は水栓 を閉成さ せ るべ く 閉成制御信号を前記水栓駆動手段に'出 力す る こ と か ら成る前記請求の範囲第 1 2 項に記載の給 水制御装置。
1 4 . 前記受光手段か ら の検出信号が反転 して使用者有 り か ら使用者無 し を表す場合 に ほ前記補助発光発生手段 は前記発光手段に第 2 周期の複数発光を行なわ しめ、 前 記判断手段は前記受光手段の受光回数を計数 し て該計数 結果が所定数以下 と な つ た時に水栓を閉成させるべ く 閉 成制御信号を前記水栓駆動手段 に 出力す る こ と か ら成る 前記請求の範囲第 1 2 項に記載の給水制御装置。
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