JP7135440B2 - terminal and lighting control system - Google Patents

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Description

本発明は、端末器および照明制御システムに関する。 The present invention relates to terminals and lighting control systems.

特許文献1には、直流電力を出力する直流電力供給部と、直流電力により駆動される照明器具などの負荷とが設けられた電源システムが開示されている。直流電力供給部には、交流電源から電力が供給されない期間に備えて二次電池が設けられている。 Patent Literature 1 discloses a power supply system provided with a DC power supply unit that outputs DC power and a load such as a lighting fixture driven by the DC power. A secondary battery is provided in the DC power supply unit in preparation for a period in which power is not supplied from the AC power supply.

特開2009-159692号公報JP 2009-159692 A

特許文献1では、交流電流源と直流交流源との切り替えが行われる。このとき、直流電流源から交流電流源に切り替えた際に、交流電流源に接続される負荷の大きさが変化する。これにより、交流電流源の出力電流または出力電圧が不安定になることがある。 In Patent Document 1, switching between an AC current source and a DC AC source is performed. At this time, when the DC current source is switched to the AC current source, the magnitude of the load connected to the AC current source changes. This can lead to instability in the output current or voltage of the alternating current source.

本発明は、上述の課題を解決するためになされたもので、安定して動作できる端末器および照明制御システムを得ることを目的とする。 SUMMARY OF THE INVENTION An object of the present invention is to provide a terminal device and a lighting control system that can operate stably.

第1の開示に係る端末器は、外部からの伝送信号に応じて動作するマイクロコンピュータと、該マイクロコンピュータへの電力供給源を該伝送信号と外部電源との間で切り替える給電回路と、該伝送信号による該マイクロコンピュータへの給電経路での、該電力供給源が切り替わる際の電圧のオーバーシュートまたはアンダーシュートを抑制する変動抑制回路と、を備え、該変動抑制回路は、該外部電源が供給されると該給電経路に負荷を追加する。
第2の開示に係る端末器は、外部からの伝送信号に応じて動作するマイクロコンピュータと、該マイクロコンピュータへの電力供給源を該伝送信号と外部電源との間で切り替える給電回路と、該伝送信号による該マイクロコンピュータへの給電経路での、該電力供給源が切り替わる際の電圧のオーバーシュートまたはアンダーシュートを抑制する変動抑制回路と、を備え、該変動抑制回路は、該外部電源が供給されると動作し、該変動抑制回路は、該給電経路に一端が接続されたダンピング抵抗と、該ダンピング抵抗の他端と接地用端子との間に接続され、該外部電源が供給されるとオンするスイッチング素子と、を備える。
A terminal device according to a first disclosure includes a microcomputer that operates in response to a transmission signal from the outside, a power supply circuit that switches a power supply source to the microcomputer between the transmission signal and an external power supply, and the transmission a fluctuation suppression circuit for suppressing voltage overshoot or undershoot in a power supply path to the microcomputer by a signal when the power supply source is switched , wherein the fluctuation suppression circuit is supplied with the external power supply. Then, a load is added to the power feed path .
A terminal device according to a second disclosure includes a microcomputer that operates in response to a transmission signal from the outside, a power supply circuit that switches a power supply source to the microcomputer between the transmission signal and an external power supply, and the transmission a fluctuation suppression circuit for suppressing voltage overshoot or undershoot in a power supply path to the microcomputer by a signal when the power supply source is switched, wherein the fluctuation suppression circuit is supplied with the external power supply. The variation suppression circuit is connected between a damping resistor having one end connected to the power supply path, the other end of the damping resistor and a grounding terminal, and is turned on when the external power is supplied. and a switching element.

第3の開示に係る照明制御システムは、伝送信号を送信する照明コントローラと、端末器と、を備え、該端末器は、該伝送信号に応じて動作するマイクロコンピュータと、該マイクロコンピュータへの電力供給源を該伝送信号と外部電源との間で切り替える給電回路と、該伝送信号による該マイクロコンピュータへの給電経路での、該電力供給源が切り替わる際の電圧のオーバーシュートまたはアンダーシュートを抑制する変動抑制回路と、を備え、該変動抑制回路は、該外部電源が供給されると該給電経路に負荷を追加する。
A lighting control system according to a third disclosure includes a lighting controller that transmits a transmission signal and a terminal device, the terminal device comprising a microcomputer that operates according to the transmission signal, and power supply to the microcomputer. A power supply circuit for switching a power supply source between the transmission signal and an external power supply, and suppressing voltage overshoot or undershoot in a power supply path to the microcomputer by the transmission signal when the power supply source is switched. a variation suppression circuit, the variation suppression circuit adding a load to the power supply path when the external power supply is supplied .

本発明に係る端末器および照明制御システムは、電力供給源が切り替わる際の電圧のオーバーシュートまたはアンダーシュートを抑制する変動抑制回路を備える。従って、安定した動作が可能となる。 A terminal device and a lighting control system according to the present invention include a variation suppression circuit that suppresses voltage overshoot or undershoot when a power supply source is switched. Therefore, stable operation becomes possible.

実施の形態1に係る照明制御システムのブロック構成図である。1 is a block configuration diagram of a lighting control system according to Embodiment 1; FIG. 実施の形態1に係る端末器の第1部分の回路図である。2 is a circuit diagram of a first portion of the terminal device according to Embodiment 1; FIG. 実施の形態1に係る端末器の第2部分の回路図である。4 is a circuit diagram of a second portion of the terminal device according to Embodiment 1; FIG. 実施の形態1に係る照明制御システムの構成を説明する図である。1 is a diagram illustrating a configuration of a lighting control system according to Embodiment 1; FIG.

本発明の実施の形態に係る端末器および照明制御システムについて図面を参照して説明する。同じ又は対応する構成要素には同じ符号を付し、説明の繰り返しを省略する場合がある。 A terminal device and a lighting control system according to an embodiment of the present invention will be described with reference to the drawings. The same reference numerals are given to the same or corresponding components, and repetition of description may be omitted.

実施の形態1.
図1は、実施の形態1に係る照明制御システム80の回路ブロック図である。照明制御システム80は管理装置81と、制御装置である照明コントローラ82と、複数台のリレー端末器83と、複数台のリレー84とを備える。管理装置81は、例えばマイクロコンピュータ等から成り、照明制御システム80全体の状態監視および設定を行う。
Embodiment 1.
FIG. 1 is a circuit block diagram of a lighting control system 80 according to Embodiment 1. As shown in FIG. A lighting control system 80 includes a management device 81 , a lighting controller 82 that is a control device, a plurality of relay terminals 83 , and a plurality of relays 84 . The management device 81 is composed of, for example, a microcomputer or the like, and performs state monitoring and setting of the lighting control system 80 as a whole.

照明コントローラ82は、通信線8を介してリレー端末器83、図示しない壁スイッチおよび各種センサ等と通信を行う。照明コントローラ82が発信および受信する伝送信号には、アドレスデータおよび制御データが含まれる。 The lighting controller 82 communicates with a relay terminal device 83 , a wall switch (not shown), various sensors, and the like via the communication line 8 . Transmission signals emitted and received by the lighting controller 82 include address data and control data.

管理装置81と照明コントローラ82は、有線または無線の通信網であるLAN(Local Area Network)7で接続されている。照明コントローラ82には、通信線8を介して4台のリレー端末器83が並列に接続されている。また、通信線8には照度センサ、人感センサ等の各種センサと、壁スイッチ等の操作盤が接続される。各リレー端末器83には、4台のリレー84が制御信号線9で接続されている。 The management device 81 and the lighting controller 82 are connected by a LAN (Local Area Network) 7, which is a wired or wireless communication network. Four relay terminals 83 are connected in parallel to the lighting controller 82 via the communication line 8 . Various sensors such as an illuminance sensor and a motion sensor and an operation panel such as a wall switch are connected to the communication line 8 . Four relays 84 are connected to each relay terminal device 83 via control signal lines 9 .

リレー端末器83と4台のリレー84は端末器100を構成する。端末器100は、制御システム用端末器であり、リレー内蔵端末器とも呼ばれる。本実施の形態では、照明コントローラ82に4台の端末器100が接続されている。照明制御システム80に設けられる端末器100の数は1台以上であれば良い。また、リレー端末器83と接続されるリレー84は1台以上であれば良い。 A relay terminal device 83 and four relays 84 constitute a terminal device 100 . The terminal device 100 is a control system terminal device, and is also called a terminal device with a built-in relay. In this embodiment, four terminals 100 are connected to the lighting controller 82 . The number of terminals 100 provided in the lighting control system 80 may be one or more. Moreover, the relay 84 connected with the relay terminal device 83 should just be one or more.

各々のリレー端末器83には、固有のアドレスが割り当てられ、設定されている。リレー端末器83は設定されたアドレスにより識別される。リレー端末器83は、通信線8を介して照明コントローラ82が発信する伝送信号を受信する受信部831を有する。また、リレー端末器83は、伝送信号のアドレスデータを、リレー端末器83に設定された固有アドレスと比較する比較部832を有する。比較部832が、伝送信号のアドレスデータとリレー端末器83に設定された固有アドレスとが一致したと判断した場合、リレー端末器83は伝送信号の制御データを実行するためにリレー84に制御信号を送信する。 Each relay terminal device 83 is assigned and set with a unique address. The relay terminal device 83 is identified by the set address. The relay terminal device 83 has a receiving section 831 that receives a transmission signal transmitted by the lighting controller 82 via the communication line 8 . The relay terminal device 83 also has a comparison unit 832 that compares the address data of the transmission signal with the unique address set in the relay terminal device 83 . When the comparison unit 832 determines that the address data of the transmission signal matches the unique address set in the relay terminal device 83, the relay terminal device 83 sends a control signal to the relay 84 to execute the control data of the transmission signal. to send.

各々のリレー84には、図示しない照明器具等の負荷が接続される。リレー84は、リレー端末器83からの信号を受信し、リレー84に接続される負荷に供給される電力を制御データに基づいて断続させる。 Each relay 84 is connected to a load such as a lighting fixture (not shown). The relay 84 receives a signal from the relay terminal device 83 and interrupts power supplied to the load connected to the relay 84 based on the control data.

図2は、実施の形態1に係る端末器100の第1部分の回路図である。図3は、実施の形態1に係る端末器100の第2部分の回路図である。図2に示される端末器100の第1部分と、図3に示される端末器100の第2部分とは、点Aで接続される。 FIG. 2 is a circuit diagram of the first portion of terminal device 100 according to the first embodiment. FIG. 3 is a circuit diagram of the second portion of terminal device 100 according to the first embodiment. A first portion of the terminal 100 shown in FIG. 2 and a second portion of the terminal 100 shown in FIG.

端末器100は、通信インターフェース部10と、受信回路20と、送信回路30と、変動抑制回路40と、給電回路50と、制御電源生成回路60と、マイクロコンピュータ90とを備える。通信インターフェース部10は上位の照明コントローラ82と通信する。受信回路20は、通信インターフェース部10を介して伝送信号を受信する。送信回路30は、通信インターフェース部10を介して伝送信号を送信する。給電回路50は、通信インターフェース部10を介して受信した伝送信号から、制御電源を生成する。 The terminal device 100 includes a communication interface section 10 , a receiving circuit 20 , a transmitting circuit 30 , a fluctuation suppressing circuit 40 , a power supply circuit 50 , a control power generating circuit 60 and a microcomputer 90 . The communication interface section 10 communicates with a lighting controller 82 of a higher order. The receiving circuit 20 receives transmission signals via the communication interface section 10 . The transmission circuit 30 transmits transmission signals via the communication interface section 10 . The power supply circuit 50 generates control power from a transmission signal received via the communication interface section 10 .

変動抑制回路40は、通信インターフェース部10と給電回路50との間に設けられる。変動抑制回路40は電圧振幅吸収回路とも呼ばれる。マイクロコンピュータ90は、受信回路20から制御信号を受信するとともに、送信回路へ制御信号を送信する。制御電源生成回路60には、給電回路50からの電力または交流電源である外部電源70から変換された直流電力70-1が供給され、マイクロコンピュータ90に供給する電力を生成する。 The fluctuation suppression circuit 40 is provided between the communication interface section 10 and the power supply circuit 50 . The fluctuation suppression circuit 40 is also called a voltage amplitude absorption circuit. The microcomputer 90 receives control signals from the receiving circuit 20 and transmits control signals to the transmitting circuit. The control power generation circuit 60 is supplied with the power from the power supply circuit 50 or the DC power 70-1 converted from the external power supply 70, which is an AC power supply, and generates power to be supplied to the microcomputer 90. FIG.

通信インターフェース部10は、ラインフィルタ11と、ダイオードブリッジ12と、ツェナーダイオード13とを有する。ラインフィルタ11は、外部からのノイズを抑制する。ダイオードブリッジ12は、通信線8を介して伝達される伝送信号を端末器100の回路の基準電位に合わせた信号に変換する。つまり、ダイオードブリッジ12は、伝送信号を端末器100の回路の基準電位に合わせた極性に変換する。ツェナーダイオード13は、通信線8を介して過電圧が印加されたときに、端末器100の回路を保護する。 The communication interface section 10 has a line filter 11 , a diode bridge 12 and a Zener diode 13 . The line filter 11 suppresses noise from the outside. The diode bridge 12 converts the transmission signal transmitted through the communication line 8 into a signal that matches the reference potential of the circuit of the terminal device 100 . That is, the diode bridge 12 converts the polarity of the transmission signal to match the reference potential of the circuit of the terminal device 100 . Zener diode 13 protects the circuitry of terminal 100 when overvoltage is applied through communication line 8 .

受信回路20は、通信インターフェース部10で受信した伝送信号を増幅し、マイクロコンピュータ90に伝達する。受信回路20の出力端子は、マイクロコンピュータ90の信号入力端子92と接続される。 The receiving circuit 20 amplifies the transmission signal received by the communication interface section 10 and transmits it to the microcomputer 90 . An output terminal of the receiving circuit 20 is connected to a signal input terminal 92 of the microcomputer 90 .

送信回路30は、マイクロコンピュータ90が出力した信号を増幅し、通信インターフェース部10を介して照明コントローラ82に伝達する。送信回路30の入力端子は、マイクロコンピュータ90の信号出力端子91と接続される。 The transmission circuit 30 amplifies the signal output by the microcomputer 90 and transmits it to the lighting controller 82 via the communication interface section 10 . An input terminal of the transmission circuit 30 is connected to a signal output terminal 91 of the microcomputer 90 .

マイクロコンピュータ90はマイコンとも呼ばれる。マイクロコンピュータ90は、通信インターフェース部10を介して受信した外部からの伝送信号に応じて動作する。マイクロコンピュータ90は、伝送信号に基づいて各回路部を制御する。マイクロコンピュータ90は、上位または下位の制御機器へ信号を送信する。例えば、マイクロコンピュータ90は、上位に接続された照明コントローラ82に、通信インターフェース部10を介して自己の設定情報を伝達する。 The microcomputer 90 is also called a microcomputer. The microcomputer 90 operates according to transmission signals from the outside received via the communication interface section 10 . The microcomputer 90 controls each circuit section based on the transmission signal. The microcomputer 90 transmits signals to upper or lower control equipment. For example, the microcomputer 90 transmits its own setting information via the communication interface section 10 to the lighting controller 82 connected at a higher level.

また、マイクロコンピュータ90は、伝送信号に応じて、例えば下位に接続された照明器具の点灯状態を制御する。また、マイクロコンピュータ90は伝送信号に応じて、例えばリレー84を制御しても良い。マイクロコンピュータ90は、リレー84を開閉することで、負荷と後述する外部負荷電源70aとの接続状態を変更する。マイクロコンピュータ90は、図1に示される受信部831と比較部832の機能を有する。 In addition, the microcomputer 90 controls the lighting state of, for example, lighting fixtures connected in the lower order according to the transmission signal. Also, the microcomputer 90 may control, for example, the relay 84 according to the transmission signal. By opening and closing the relay 84, the microcomputer 90 changes the state of connection between the load and an external load power source 70a, which will be described later. The microcomputer 90 has the functions of the receiving section 831 and the comparing section 832 shown in FIG.

給電回路50は、外部電源70から変換された直流電力70-1が制御電源生成回路60に供給されていないときに、通信インターフェース部10を介して受信した伝送信号から、マイクロコンピュータ90などの制御回路部を動作させるための電源を生成する。給電回路50は、電源生成制御部51と、電源生成部52を有する。電源生成部52は、通信インターフェース部10からの伝送信号に基づき予め定められた電圧を生成する。予め定められた電圧は、例えば24Vである。 The power supply circuit 50 controls the microcomputer 90 or the like from the transmission signal received via the communication interface unit 10 when the DC power 70-1 converted from the external power supply 70 is not supplied to the control power supply generation circuit 60. Generates power to operate the circuitry. The power supply circuit 50 has a power generation control section 51 and a power generation section 52 . The power generation section 52 generates a predetermined voltage based on the transmission signal from the communication interface section 10 . The predetermined voltage is 24V, for example.

電源生成制御部51は、外部電源70の供給の有無を検出し、外部電源70が供給されているときには電源生成部52を停止させ、外部電源70が供給されていないときには電源生成部52を動作させる。 The power generation control unit 51 detects whether or not the external power supply 70 is supplied, stops the power generation unit 52 when the external power supply 70 is supplied, and operates the power generation unit 52 when the external power supply 70 is not supplied. Let

電源生成部52は、P型のMOS-FET(Metal-Oxide-Semiconductor Field-Effect Transistor)52aを有する。電源生成制御部51は、2つのN型のMOS-FET51a、51bを有する。MOS-FET51aのゲート端子は、外部電源70から変換された直流電力70-1の供給を受ける。MOS-FET51aは、ゲート端子に外部電源70から変換された直流電力70-1が供給されると、オン状態となる。MOS-FET51bは、MOS-FET51aがオン状態のとき、オフ状態となる。このとき、MOS-FET51bは、MOS-FET52aのゲート電圧を下げる。従って、MOS-FET52aはオフ状態となり、電源生成部52は動作しない。つまり、給電回路50は、外部電源70が供給されると伝送信号によるマイクロコンピュータ90への給電経路78を遮断する。 The power generation unit 52 has a P-type MOS-FET (Metal-Oxide-Semiconductor Field-Effect Transistor) 52a. The power generation control unit 51 has two N-type MOS-FETs 51a and 51b. A gate terminal of the MOS-FET 51a is supplied with DC power 70-1 converted from an external power supply 70. FIG. When the DC power 70-1 converted from the external power supply 70 is supplied to the gate terminal of the MOS-FET 51a, the MOS-FET 51a is turned on. The MOS-FET 51b is turned off when the MOS-FET 51a is turned on. At this time, the MOS-FET 51b lowers the gate voltage of the MOS-FET 52a. Therefore, the MOS-FET 52a is turned off, and the power generator 52 does not operate. That is, the power supply circuit 50 cuts off the power supply path 78 to the microcomputer 90 by the transmission signal when the external power supply 70 is supplied.

逆に、MOS-FET51aのゲート端子に外部電源70から変換された直流電力70-1が供給されない場合、MOS-FET52aはオン状態となり、電源生成部52は動作する。つまり、給電回路50は、外部電源70が供給されていない状態では、伝送信号によるマイクロコンピュータ90への給電経路78を導通させる。 Conversely, when the DC power 70-1 converted from the external power supply 70 is not supplied to the gate terminal of the MOS-FET 51a, the MOS-FET 52a is turned on and the power generator 52 operates. In other words, the power supply circuit 50 conducts the power supply path 78 to the microcomputer 90 by the transmission signal when the external power supply 70 is not supplied.

このように、給電回路50は、マイクロコンピュータ90への電力供給源を伝送信号と外部電源70との間で切り替える。 Thus, the power supply circuit 50 switches the power supply source to the microcomputer 90 between the transmission signal and the external power supply 70 .

制御電源生成回路60は、いわゆるDC-DCコンバータである。給電回路50により給電経路78が遮断された状態では、制御電源生成回路60には外部電源70から変換された直流電力70-1が供給される。制御電源生成回路60は、この直流電力からマイクロコンピュータ90に供給する電力を生成する。マイクロコンピュータ90に供給する電力は、例えば5Vである。制御電源生成回路60の出力電圧は、マイクロコンピュータ90の電源端子に入力される。 The control power generation circuit 60 is a so-called DC-DC converter. In a state where the power supply circuit 50 cuts off the power supply path 78 , the DC power 70 - 1 converted from the external power supply 70 is supplied to the control power supply generation circuit 60 . The control power generation circuit 60 generates power to be supplied to the microcomputer 90 from this DC power. The power supplied to the microcomputer 90 is, for example, 5V. The output voltage of the control power generation circuit 60 is input to the power terminal of the microcomputer 90 .

給電回路50が給電経路78を導通させた状態では、制御電源生成回路60には、給電回路50で変換された伝送信号からの電力が供給される。制御電源生成回路60は、この電力からマイクロコンピュータ90に供給する電力を生成する。 In a state where the power supply circuit 50 conducts the power supply path 78 , power from the transmission signal converted by the power supply circuit 50 is supplied to the control power generation circuit 60 . The control power generation circuit 60 generates power to be supplied to the microcomputer 90 from this power.

変動抑制回路40は、給電経路78のうち、伝送信号の入力端子73と、給電回路50との間に設けられる。変動抑制回路40は、給電経路78に一端が接続されたダンピング抵抗41と、ダンピング抵抗41の他端と接地用端子との間に接続されたスイッチング素子42とを備える。ダンピング抵抗41は、ブリーダ抵抗ともいう。スイッチング素子42は、例えばMOS-FETである。 The fluctuation suppression circuit 40 is provided between the transmission signal input terminal 73 and the power supply circuit 50 in the power supply path 78 . The fluctuation suppressing circuit 40 includes a damping resistor 41 having one end connected to the power supply path 78, and a switching element 42 connected between the other end of the damping resistor 41 and a ground terminal. The damping resistor 41 is also called a bleeder resistor. The switching element 42 is, for example, a MOS-FET.

スイッチング素子42のゲート端子には、外部電源70から変換された直流電力が供給される。スイッチング素子42は、外部電源70が供給されるとオンする。これにより、ダンピング抵抗41と接地用端子とが接続される。つまり、変動抑制回路40は、外部電源70が供給されると動作する。スイッチング素子42は、外部電源70が供給されたとき変動抑制回路40を動作させ、外部電源70が供給されていないとき変動抑制回路40を停止させる変動抑制回路制御部である。 DC power converted from an external power supply 70 is supplied to the gate terminal of the switching element 42 . The switching element 42 is turned on when the external power supply 70 is supplied. As a result, the damping resistor 41 and the ground terminal are connected. That is, the fluctuation suppression circuit 40 operates when the external power supply 70 is supplied. The switching element 42 is a variation suppression circuit control unit that operates the variation suppression circuit 40 when the external power supply 70 is supplied and stops the variation suppression circuit 40 when the external power supply 70 is not supplied.

図4は、実施の形態1に係る照明制御システム80の構成を説明する図である。外部負荷電源70aは負荷である照明器具86に供給される電源である。マイクロコンピュータ90からの制御信号に応じて、リレー84は、照明器具86と外部負荷電源70aとの接続状態を変更する。これにより、マイクロコンピュータ90は、照明器具86の点灯状態を制御する。 FIG. 4 is a diagram illustrating the configuration of the lighting control system 80 according to Embodiment 1. As shown in FIG. The external load power supply 70a is a power supply supplied to the lighting fixture 86 which is a load. In response to a control signal from microcomputer 90, relay 84 changes the connection state between lighting fixture 86 and external load power supply 70a. Thereby, the microcomputer 90 controls the lighting state of the lighting device 86 .

外部電源70の出力電圧は、AC/DC回路65によって直流電圧DC14Vに変換される。また、図4に示される通信給電回路は、通信インターフェース部10、受信回路20、送信回路30および変動抑制回路40に該当する。 The output voltage of the external power supply 70 is converted by the AC/DC circuit 65 into a DC voltage of 14V. 4 corresponds to the communication interface unit 10, the receiving circuit 20, the transmitting circuit 30, and the variation suppressing circuit 40. The communication power supply circuit shown in FIG.

次に、本実施の形態の照明制御システム80の動作について説明する。端末器100に外部電源70が供給されていないとき、給電回路50は、通信インターフェース部10に入力された伝送信号から直流電力を生成する。このとき、外部電源70が供給されていないため、変動抑制回路40はオフ状態となっている。 Next, the operation of the lighting control system 80 of this embodiment will be described. When the external power supply 70 is not supplied to the terminal device 100 , the power supply circuit 50 generates DC power from the transmission signal input to the communication interface section 10 . At this time, since the external power supply 70 is not supplied, the fluctuation suppressing circuit 40 is in an off state.

端末器100に外部電源が供給されると、外部電源70に基づいた直流電力70-1が制御電源生成回路60に供給される。同時に、外部電源70の供給に応じて、変動抑制回路40がオンし、給電回路50が外部電源70側に切り替わる。 When an external power supply is supplied to the terminal device 100 , DC power 70 - 1 based on the external power supply 70 is supplied to the control power generation circuit 60 . At the same time, the fluctuation suppression circuit 40 is turned on in accordance with the supply of the external power supply 70, and the power supply circuit 50 is switched to the external power supply 70 side.

仮に、変動抑制回路40がない比較例を考える。急に給電回路50が外部電源70側に切り替わると、給電経路78に設けられたインダクタンス等は、上位機器から通信インターフェース部10を介して給電回路50へ電流を流し続けようとする。このため、ラインフィルタ11などのインダクタンス成分などの影響により、給電経路78の電圧に振幅が生じる。給電経路78の電圧の振幅は、オーバーシュートまたはアンダーシュートとも呼ばれる。 Consider a comparative example without the variation suppression circuit 40 . When the power supply circuit 50 suddenly switches to the external power supply 70 side, the inductance or the like provided in the power supply path 78 tries to continue to flow current from the host device to the power supply circuit 50 via the communication interface section 10 . Therefore, the voltage of the power supply path 78 has an amplitude due to the influence of the inductance component of the line filter 11 and the like. The amplitude of the voltage on feed path 78 is also called overshoot or undershoot.

ここで、給電経路78には、伝送信号の受信回路20および送信回路30が設けられている。このとき、電圧振幅が大きいと、受信回路20ならびに送信回路30において正常に送受信ができなくなる可能性がある。さらに、受信回路20および送信回路30が故障する恐れがある。 Here, the power feed path 78 is provided with a transmission signal reception circuit 20 and a transmission signal transmission circuit 30 . At this time, if the voltage amplitude is large, there is a possibility that the receiving circuit 20 and the transmitting circuit 30 cannot perform normal transmission and reception. Furthermore, the receiving circuit 20 and the transmitting circuit 30 may malfunction.

しかしながら、本実施の形態では、給電経路78に変動抑制回路40が設けられている。変動抑制回路40が動作することによって、急に給電回路50が外部電源70側に切り替わった場合に、上位機器から通信インターフェース部10を介して流れる電流は、変動抑制回路40に流れるようになる。このため、給電経路78の電圧のオーバーシュートまたはアンダーシュートを抑制できる。つまり、変動抑制回路40が無い比較例では、給電回路50が外部電源70側に切り替わることで給電経路78の負荷が軽くなる。本実施の形態では、この軽くなった分の負荷を変動抑制回路40が担う。従って、電圧の振幅を抑制できる。 However, in the present embodiment, the variation suppression circuit 40 is provided in the power feed path 78 . When the power supply circuit 50 is suddenly switched to the external power supply 70 side due to the operation of the fluctuation suppression circuit 40 , the current flowing from the host device through the communication interface unit 10 flows to the fluctuation suppression circuit 40 . Therefore, overshoot or undershoot of the voltage of power supply path 78 can be suppressed. That is, in the comparative example without the fluctuation suppression circuit 40, the load on the power supply path 78 is lightened by switching the power supply circuit 50 to the external power supply 70 side. In the present embodiment, the fluctuation suppressing circuit 40 bears the lightened load. Therefore, the voltage amplitude can be suppressed.

このように、変動抑制回路40は、マイクロコンピュータ90への電力供給源が切り替わる際の負荷を担うことにより、給電経路78の電圧のオーバーシュートまたはアンダーシュートを抑制する。これにより、送信回路30および受信回路20において安定した通信ができる。従って、端末器100および照明制御システム80が安定して動作できる。 Thus, the fluctuation suppression circuit 40 suppresses overshoot or undershoot of the voltage of the power supply path 78 by bearing the load when the power supply source to the microcomputer 90 is switched. Thereby, stable communication can be performed in the transmission circuit 30 and the reception circuit 20 . Therefore, the terminal device 100 and the lighting control system 80 can operate stably.

また、給電回路50が外部電源70側に切り替わっているときに、変動抑制回路40を動作させると、給電経路78に見かけ上の負荷が生じる。このとき、変動抑制回路40がない場合よりも、外部機器から通信インターフェース部10に対して、大きい電流を流すことになる。通信インターフェース部10に流れる電流が大きくなることで、通信線8に重畳される外来ノイズの影響を相対的に抑制できる。また、通信インターフェース部10に流れる電流が大きくなることで、通信インターフェース部10の基準電位を安定させることができる。 Further, if the fluctuation suppression circuit 40 is operated while the power supply circuit 50 is switched to the external power supply 70 side, an apparent load is generated on the power supply path 78 . At this time, a larger current flows from the external device to the communication interface section 10 than in the case where the fluctuation suppression circuit 40 is not provided. By increasing the current flowing through the communication interface unit 10, the influence of external noise superimposed on the communication line 8 can be relatively suppressed. Further, the reference potential of the communication interface section 10 can be stabilized by increasing the current flowing through the communication interface section 10 .

また、本実施の形態では、外部電源70が供給されていないとき、変動抑制回路40が動作しない。これにより、変動抑制回路40による消費電力を抑制できる。本実施の形態の変形例として、外部電源70が供給されていないときに、変動抑制回路40が動作していても良い。変動抑制回路40を常に動作させることで、スイッチング素子42が不要となり、端末器100の構成を簡略化できる。 Further, in the present embodiment, the variation suppression circuit 40 does not operate when the external power supply 70 is not supplied. As a result, the power consumption of the variation suppression circuit 40 can be suppressed. As a modification of the present embodiment, the variation suppression circuit 40 may operate when the external power supply 70 is not supplied. By always operating the fluctuation suppressing circuit 40, the switching element 42 becomes unnecessary, and the configuration of the terminal device 100 can be simplified.

また、本実施の形態では外部電源70の供給状態に応じて、給電回路50がマイクロコンピュータ90への電力供給源を伝送信号と外部電源70との間で切り替える。これに限らず、給電回路50は、通信線8の電圧または給電経路78の電圧などに応じて、マイクロコンピュータ90への電力供給源を切り替えても良い。 In this embodiment, the power supply circuit 50 switches the power supply source to the microcomputer 90 between the transmission signal and the external power supply 70 according to the supply state of the external power supply 70 . Not limited to this, the power supply circuit 50 may switch the power supply source to the microcomputer 90 according to the voltage of the communication line 8 or the voltage of the power supply path 78 or the like.

また、本実施の形態では、給電回路50がマイクロコンピュータ90への電力供給源を切り替えるのと同時に、変動抑制回路40が動作する。これに限らず、変動抑制回路40が動作してから、給電回路50がマイクロコンピュータ90への電力供給源を外部電源70に切り替えても良い。これにより、電圧の振幅を確実に抑制できる。 Further, in the present embodiment, the fluctuation suppression circuit 40 operates at the same time that the power supply circuit 50 switches the power supply source to the microcomputer 90 . Alternatively, the power supply circuit 50 may switch the power supply source for the microcomputer 90 to the external power supply 70 after the fluctuation suppression circuit 40 operates. As a result, the voltage amplitude can be reliably suppressed.

なお、本実施の形態で説明した技術的特徴は適宜に組み合わせて用いてもよい。 Note that the technical features described in the present embodiment may be used in combination as appropriate.

7 LAN、8 通信線、9 制御信号線、10 通信インターフェース部、11 ラインフィルタ、12 ダイオードブリッジ、13 ツェナーダイオード、20 受信回路、30 送信回路、40 変動抑制回路、41 ダンピング抵抗、42 スイッチング素子、50 給電回路、51 電源生成制御部、51a、51b、52a MOS-FET、52 電源生成部、60 制御電源生成回路、65 AC/DC回路、70 外部電源、70a 外部負荷電源、70-1 直流電力、73 入力端子、78 給電経路、80 照明制御システム、81 管理装置、82 照明コントローラ、83 リレー端末器、831 受信部、832 比較部、84 リレー、86 照明器具、90 マイクロコンピュータ、91 信号出力端子、92 信号入力端子、100 端末器 7 LAN, 8 communication line, 9 control signal line, 10 communication interface unit, 11 line filter, 12 diode bridge, 13 Zener diode, 20 receiving circuit, 30 transmitting circuit, 40 fluctuation suppression circuit, 41 damping resistor, 42 switching element, 50 power supply circuit, 51 power supply generation control unit, 51a, 51b, 52a MOS-FET, 52 power supply generation unit, 60 control power supply generation circuit, 65 AC/DC circuit, 70 external power supply, 70a external load power supply, 70-1 DC power , 73 input terminal, 78 power feeding path, 80 lighting control system, 81 management device, 82 lighting controller, 83 relay terminal device, 831 receiving unit, 832 comparing unit, 84 relay, 86 lighting fixture, 90 microcomputer, 91 signal output terminal , 92 signal input terminal, 100 terminal device

Claims (7)

外部からの伝送信号に応じて動作するマイクロコンピュータと、
前記マイクロコンピュータへの電力供給源を前記伝送信号と外部電源との間で切り替える給電回路と、
前記伝送信号による前記マイクロコンピュータへの給電経路での、前記電力供給源が切り替わる際の電圧のオーバーシュートまたはアンダーシュートを抑制する変動抑制回路と、
を備え
前記変動抑制回路は、前記外部電源が供給されると前記給電経路に負荷を追加することを特徴とする端末器。
a microcomputer that operates according to a transmission signal from the outside;
a power supply circuit that switches a power supply source to the microcomputer between the transmission signal and an external power supply;
a variation suppression circuit that suppresses voltage overshoot or undershoot in the power supply path to the microcomputer by the transmission signal when the power supply source is switched;
with
The terminal device , wherein the variation suppression circuit adds a load to the power supply path when the external power supply is supplied .
前記給電回路は、前記外部電源が供給されると前記給電経路を遮断することを特徴とする請求項1に記載の端末器。 2. The terminal device according to claim 1, wherein the power supply circuit cuts off the power supply path when the external power supply is supplied. 前記変動抑制回路は、前記外部電源が供給されると動作することを特徴とする請求項1または2に記載の端末器。 3. The terminal device according to claim 1, wherein said fluctuation suppressing circuit operates when said external power supply is supplied. 外部からの伝送信号に応じて動作するマイクロコンピュータと、
前記マイクロコンピュータへの電力供給源を前記伝送信号と外部電源との間で切り替える給電回路と、
前記伝送信号による前記マイクロコンピュータへの給電経路での、前記電力供給源が切り替わる際の電圧のオーバーシュートまたはアンダーシュートを抑制する変動抑制回路と、
を備え、
前記変動抑制回路は、前記外部電源が供給されると動作し、
前記変動抑制回路は、
前記給電経路に一端が接続されたダンピング抵抗と、
前記ダンピング抵抗の他端と接地用端子との間に接続され、前記外部電源が供給されるとオンするスイッチング素子と、
を備えることを特徴とする端末器。
a microcomputer that operates according to a transmission signal from the outside;
a power supply circuit that switches a power supply source to the microcomputer between the transmission signal and an external power supply;
a variation suppression circuit that suppresses voltage overshoot or undershoot in the power supply path to the microcomputer by the transmission signal when the power supply source is switched;
with
The fluctuation suppression circuit operates when the external power supply is supplied,
The fluctuation suppression circuit is
a damping resistor having one end connected to the power feed path;
a switching element connected between the other end of the damping resistor and a grounding terminal and turned on when the external power supply is supplied;
A terminal device comprising:
前記変動抑制回路は、前記給電経路のうち、前記伝送信号の入力端子と、前記給電回路と、の間に設けられることを特徴とする請求項1から4の何れか1項に記載の端末器。 5. The terminal device according to any one of claims 1 to 4, wherein the variation suppressing circuit is provided between the input terminal of the transmission signal and the power supply circuit in the power supply path. . 前記給電経路には、前記伝送信号の受信回路または送信回路が設けられることを特徴とする請求項1から5の何れか1項に記載の端末器。 6. The terminal device according to any one of claims 1 to 5, wherein a receiving circuit or a transmitting circuit for said transmission signal is provided in said feeding path. 伝送信号を送信する照明コントローラと、
端末器と、
を備え、
前記端末器は、
前記伝送信号に応じて動作するマイクロコンピュータと、
前記マイクロコンピュータへの電力供給源を前記伝送信号と外部電源との間で切り替える給電回路と、
前記伝送信号による前記マイクロコンピュータへの給電経路での、前記電力供給源が切り替わる際の電圧のオーバーシュートまたはアンダーシュートを抑制する変動抑制回路と、
を備え
前記変動抑制回路は、前記外部電源が供給されると前記給電経路に負荷を追加することを特徴とする照明制御システム。
a lighting controller that transmits a transmission signal;
a terminal;
with
The terminal device
a microcomputer operating according to the transmission signal;
a power supply circuit that switches a power supply source to the microcomputer between the transmission signal and an external power supply;
a variation suppression circuit that suppresses voltage overshoot or undershoot in the power supply path to the microcomputer by the transmission signal when the power supply source is switched;
with
The lighting control system , wherein the fluctuation suppression circuit adds a load to the power supply path when the external power supply is supplied .
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