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JP2016082545A - Electric circuit, motor compressor and control method of electric circuit - Google Patents

Electric circuit, motor compressor and control method of electric circuit Download PDF

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JP2016082545A JP2014215440A JP2014215440A JP2016082545A JP 2016082545 A JP2016082545 A JP 2016082545A JP 2014215440 A JP2014215440 A JP 2014215440A JP 2014215440 A JP2014215440 A JP 2014215440A JP 2016082545 A JP2016082545 A JP 2016082545A
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洋行 上谷
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Abstract

PROBLEM TO BE SOLVED: To provide an electric circuit reconciling high speed discharge of a capacitor and compaction of a circuit board, and to provide a motor compressor and a control method of an electric circuit.SOLUTION: An electric circuit 1 includes a capacitor 40 connected with a battery 30, first wiring having a first resistor 60 installed in parallel with the capacitor 40, and second wiring having a second resistor 70 of lower resistance than the first resistor 60 installed in parallel with the capacitor 40. When a voltage is applied to the capacitor 40 by the battery 30, discharge current of the capacitor 40 flows through the first wiring, and when the voltage applied to the capacitor 40 by the battery 30 is interrupted, discharge current of the capacitor 40 flows through the second wiring.SELECTED DRAWING: Figure 1

Description

本発明は、電気回路、電動圧縮機および電気回路の制御方法に関し、より具体的にはコンデンサの放電時間を短縮する電気回路、電動圧縮機および電気回路の制御方法に関するものである。   The present invention relates to an electric circuit, an electric compressor, and an electric circuit control method, and more specifically, to an electric circuit, an electric compressor, and an electric circuit control method for reducing the discharge time of a capacitor.

電気回路において電源に接続されるコンデンサは、電源から電圧が入力されると電気エネルギーを蓄積して、電流および電圧の変動を平滑化させる。コンデンサが大容量である場合において、電源の遮断、電源に接続されている高電圧ケーブルの断線、高電圧コネクタの取り外しなどの不測の事態が発生した際に、例えば人体への感電や短絡事故などの発生を防止するため、コンデンサに蓄えられた電気エネルギーを放電する必要がある。但し、近年のコンデンサは絶縁抵抗が非常に高いことから、蓄積された電気エネルギーは単体ではほとんど放電されることはない。
これに対し、例えば特許文献1には、コンデンサに並列に抵抗器を接続することで放電することが開示されている。
A capacitor connected to a power source in an electric circuit accumulates electric energy when a voltage is input from the power source, and smoothes fluctuations in current and voltage. When a capacitor has a large capacity, when an unforeseen situation occurs, such as disconnection of the power supply, disconnection of the high-voltage cable connected to the power supply, or removal of the high-voltage connector, for example, electric shock to the human body or short-circuit accident It is necessary to discharge the electrical energy stored in the capacitor in order to prevent the occurrence of this. However, since recent capacitors have a very high insulation resistance, the stored electric energy is hardly discharged by itself.
On the other hand, for example, Patent Document 1 discloses discharging by connecting a resistor in parallel with a capacitor.

特許第3678165号公報Japanese Patent No. 3678165

コンデンサの放電については、前述したような人体への感電や短絡事故などの発生をより未然に防止するために、その放電時間の高速化が求められてきている。放電時間τについては、以下の式(1)で求められる。
τ=C×R・・・(1)
(1)式において、τは放電時間(放電時定数)、Cはコンデンサの容量、Rはコンデンサ放電用抵抗器の抵抗値である。すなわち、あるコンデンサに対し放電時間を高速化するためには抵抗器の抵抗値を小さくする必要があるが、この場合抵抗器の電力容量が大きくなる。抵抗器の電力容量が大きいと、抵抗器は大型化することとなり、これは回路基板の大型化につながる。一般的に、回路基板の面積は抑制させることが求められている。
しかしながら、上記特許文献1に開示された発明では、コンデンサ放電用抵抗器の抵抗値についての検討はなされておらず、また回路基板の小型化についての考慮もなされていない。
Regarding the discharge of capacitors, in order to prevent the occurrence of electric shocks and short circuit accidents to the human body as described above, it is required to increase the discharge time. About discharge time (tau), it calculates | requires by the following formula | equation (1).
τ = C × R (1)
In the equation (1), τ is the discharge time (discharge time constant), C is the capacity of the capacitor, and R is the resistance value of the capacitor discharging resistor. That is, in order to increase the discharge time for a certain capacitor, it is necessary to reduce the resistance value of the resistor, but in this case, the power capacity of the resistor is increased. When the power capacity of the resistor is large, the resistor becomes large, which leads to an increase in the size of the circuit board. In general, it is required to suppress the area of the circuit board.
However, in the invention disclosed in Patent Document 1, the resistance value of the capacitor discharging resistor is not examined, and the circuit board is not considered to be downsized.

本発明は、このような事情に鑑みてなされたものであって、コンデンサの放電時間の高速化と、回路基板の小型化を両立させる電気回路、電動圧縮機および電気回路の制御方法を提供することを目的とする。   The present invention has been made in view of such circumstances, and provides an electric circuit, an electric compressor, and a control method for an electric circuit that can achieve both high-speed discharge time of a capacitor and miniaturization of a circuit board. For the purpose.

上記課題を解決するために、本発明の電気回路、電動圧縮機および電気回路の制御方法は以下の手段を採用する。
バッテリーに接続されたコンデンサと、前記コンデンサに並列して設置された第1抵抗を有する第1配線と、前記コンデンサに並列して設置された前記第1抵抗よりも抵抗値が低い第2抵抗を有する第2配線と、を備え、前記バッテリーによって前記コンデンサへ電圧が印加されている場合は、前記コンデンサの放電電流は前記第1配線を流れ、前記バッテリーによる前記コンデンサへの電圧が遮断された場合は、前記コンデンサの放電電流は前記第2配線を流れることを特徴とする電気回路を採用する。
In order to solve the above problems, the electric circuit, the electric compressor, and the control method of the electric circuit of the present invention employ the following means.
A capacitor connected to the battery, a first wiring having a first resistor placed in parallel with the capacitor, and a second resistor having a resistance value lower than that of the first resistor placed in parallel with the capacitor. And when the voltage is applied to the capacitor by the battery, the discharge current of the capacitor flows through the first wiring, and the voltage to the capacitor by the battery is cut off. Adopts an electric circuit in which the discharge current of the capacitor flows through the second wiring.

本発明によれば、バッテリーによってコンデンサへ電圧が印加されている場合は、コンデンサの放電電流は第1配線を流れ、コンデンサへの電圧が遮断された場合は、コンデンサの放電電流は第2配線を流れることから、コンデンサに蓄えられた電気エネルギーを放電する場合に、バッテリーのON/OFFに応じた適切な放電時間の放電を行うことができる。特に、バッテリーの遮断、バッテリーに接続されている高電圧ケーブルの断線、高電圧コネクタの取り外しなど、不測の事態によりバッテリーからの電圧が遮断された場合には、より抵抗値の低い第2抵抗によって放電が行われるため、第1配線が選択されている場合よりも放電時間が短くなることから短絡事故などの発生を防止することができる。   According to the present invention, when a voltage is applied to the capacitor by the battery, the discharge current of the capacitor flows through the first wiring, and when the voltage to the capacitor is cut off, the discharge current of the capacitor passes through the second wiring. Therefore, when discharging the electric energy stored in the capacitor, it is possible to perform discharge for an appropriate discharge time according to ON / OFF of the battery. In particular, when the voltage from the battery is interrupted due to unforeseen circumstances such as disconnection of the battery, disconnection of the high-voltage cable connected to the battery, or removal of the high-voltage connector, the second resistance having a lower resistance value Since the discharge is performed, the discharge time is shorter than when the first wiring is selected, so that the occurrence of a short circuit accident or the like can be prevented.

上記発明において、前記第1配線および前記第2配線の選択を切り替えるスイッチを備え、前記スイッチがONの場合は前記コンデンサの放電電流は前記第2配線を流れ、前記スイッチがOFFの場合は前記コンデンサの放電電流は前記第1配線を流れることとしてもよい。   In the above invention, a switch for switching selection of the first wiring and the second wiring is provided, and when the switch is ON, the discharge current of the capacitor flows through the second wiring, and when the switch is OFF, the capacitor The discharge current may flow through the first wiring.

本発明によれば、第1配線と第2配線とを切り替えるスイッチを備え、放電電流はスイッチがONの場合は第2配線、OFFの場合は第1配線を流れることから、バッテリーからコンデンサへの電圧印加の有無に応じたスイッチのON/OFFという簡便な方法で配線の切替えを行うことができる。   According to the present invention, the switch for switching between the first wiring and the second wiring is provided, and the discharge current flows through the second wiring when the switch is ON, and flows through the first wiring when the switch is OFF. The wiring can be switched by a simple method of turning on / off the switch according to the presence or absence of voltage application.

上記発明において、前記バッテリーから前記コンデンサへの電圧の印加の有無に応じて前記スイッチのON/OFFを制御する信号の出力を行う制御部を備えることとしてもよい。   In the above invention, a control unit may be provided that outputs a signal for controlling ON / OFF of the switch in accordance with whether or not voltage is applied from the battery to the capacitor.

本発明によれば、制御部から出力される信号によってスイッチのON/OFF、すなわち第1配線および第2配線の切替えを行うことから、バッテリーの遮断、バッテリーに接続されている高電圧ケーブルの断線、高電圧コネクタの取り外し等によって電圧の入力が遮断されると、制御部がそれに応じた信号を出力し、第2配線に切替えが行われるため、第1配線が選択されている場合よりも放電時間の短い抵抗の選択が可能となる。   According to the present invention, the switch is turned ON / OFF by the signal output from the control unit, that is, the first wiring and the second wiring are switched, so that the battery is disconnected and the high voltage cable connected to the battery is disconnected. When the input of voltage is interrupted by removing the high voltage connector, etc., the control unit outputs a signal corresponding to it, and switching to the second wiring is performed, so that the discharging is performed more than when the first wiring is selected. A resistor with a short time can be selected.

上記発明において、前記制御部が非動作となった場合、前記スイッチがONとなることとしてもよい。   In the above invention, the switch may be turned on when the control unit is inoperative.

本発明によれば、制御部が非動作となった場合、スイッチがONとなることから、電源が遮断されるなど不測の事態により制御部が非動作となり制御部による制御が行えなくなった場合であっても、バッテリーからの電圧入力が遮断されると、スイッチがONであるため第2配線が選択され、抵抗値が低い抵抗によって、第1配線が選択されている場合よりも放電時間の短い放電を行うことができる。すなわち、制御部による制御が行えなくても、バッテリーからの電圧入力が遮断された場合に、自動で安全かつ高速にコンデンサの放電を行うことが可能である。   According to the present invention, when the control unit is not operated, the switch is turned on, and therefore the control unit is not operated due to an unexpected situation such as the power supply being cut off. Even if the voltage input from the battery is cut off, the second wiring is selected because the switch is ON, and the discharge time is shorter than when the first wiring is selected due to the resistance having a low resistance value. Discharge can be performed. That is, even if the control by the control unit cannot be performed, the capacitor can be automatically and safely discharged at high speed when the voltage input from the battery is interrupted.

本発明は、前述のいずれかに記載の電気回路を備える電動圧縮機を採用する。   The present invention employs an electric compressor including any of the electric circuits described above.

本発明によれば、電動圧縮機が前述のいずれかに記載の電気回路を備えることから、電動圧縮機のコンデンサに蓄えられた電気エネルギーを放電する場合に、バッテリーのON/OFFに応じた適切な放電時間の放電を行うことができる。特に、バッテリーの遮断、バッテリーに接続されている高電圧ケーブルの断線、高電圧コネクタの取り外しなど、不測の事態によりバッテリーからの電圧が遮断された場合には、より抵抗値の低い抵抗によって放電が行われるため、放電時間が短くなることから短絡事故などの発生を防止することができる。   According to the present invention, since the electric compressor includes any one of the electric circuits described above, when discharging the electric energy stored in the capacitor of the electric compressor, the electric compressor is appropriately adapted to ON / OFF of the battery. It is possible to discharge for a long discharge time. In particular, when the voltage from the battery is interrupted due to an unexpected situation such as disconnection of the battery, disconnection of the high-voltage cable connected to the battery, or removal of the high-voltage connector, the discharge is caused by the resistance having a lower resistance value. Since the discharge time is shortened, the occurrence of a short-circuit accident or the like can be prevented.

本発明は、バッテリーに接続されたコンデンサと、前記コンデンサに並列して設置された第1抵抗を有する第1配線と、前記コンデンサに並列して設置された前記第1抵抗よりも抵抗値が低い第2抵抗を有する第2配線と、を備え、前記バッテリーによって前記コンデンサへ電圧が印加されている場合は、前記コンデンサの放電電流を前記第1配線に流すステップと、前記バッテリーによる前記コンデンサへの電圧が遮断された場合は、前記コンデンサの放電電流を前記第2配線へ流すステップと、を有することを特徴とする電気回路の制御方法を採用する。   The present invention provides a capacitor connected to a battery, a first wiring having a first resistor installed in parallel with the capacitor, and a resistance value lower than that of the first resistor installed in parallel with the capacitor. A second wiring having a second resistance, and when a voltage is applied to the capacitor by the battery, passing a discharge current of the capacitor to the first wiring; and When the voltage is cut off, a method for controlling the electric circuit is provided, comprising: passing a discharge current of the capacitor to the second wiring.

本発明によれば、バッテリーによってコンデンサへ電圧が印加されている場合は、コンデンサの放電電流を第1配線へ流し、コンデンサへの電圧が遮断された場合は、コンデンサの放電電流を第2配線へ流すことから、コンデンサに蓄えられた電気エネルギーを放電する場合に、バッテリーのON/OFFに応じた適切な放電時間の放電を行うことができる。特に、バッテリーの遮断、バッテリーに接続されている高電圧ケーブルの断線、高電圧コネクタの取り外しなど、不測の事態によりバッテリーからの電圧が遮断された場合には、より抵抗値の低い抵抗によって放電が行われるため、第1配線が選択されている場合よりも放電時間が短くなることから短絡事故などの発生を防止することができる。   According to the present invention, when a voltage is applied to the capacitor by the battery, the discharge current of the capacitor is passed to the first wiring, and when the voltage to the capacitor is cut off, the discharge current of the capacitor is supplied to the second wiring. Therefore, when discharging the electric energy stored in the capacitor, it is possible to perform discharge for an appropriate discharge time according to ON / OFF of the battery. In particular, when the voltage from the battery is interrupted due to an unexpected situation such as disconnection of the battery, disconnection of the high-voltage cable connected to the battery, or removal of the high-voltage connector, the discharge is caused by the resistance having a lower resistance value. Since the discharge time is shorter than when the first wiring is selected, the occurrence of a short-circuit accident or the like can be prevented.

本発明によれば、通常の放電用抵抗器とは別に抵抗値の低い放電用抵抗器を備えることで、回路面積を大きくすることなく高速にコンデンサの放電を行うことができる。   According to the present invention, it is possible to discharge a capacitor at high speed without increasing the circuit area by providing a discharging resistor having a low resistance value in addition to a normal discharging resistor.

本発明の一実施形態に係る電気回路を示した概略構成図である。1 is a schematic configuration diagram illustrating an electric circuit according to an embodiment of the present invention. 本発明の一実施形態に係る電気回路の一部を示した概略構成図である。It is a schematic structure figure showing a part of electric circuit concerning one embodiment of the present invention. 本発明の一実施形態に係る電気回路の制御部の制御処理の場合分けを示した図表である。It is the chart which showed the case classification of the control processing of the control part of the electric circuit concerning one embodiment of the present invention. 本発明の参考例としての従来の電気回路を示した概略構成図である。It is the schematic block diagram which showed the conventional electric circuit as a reference example of this invention.

以下に、本発明に係る電気回路、電動圧縮機および電気回路の制御方法の一実施形態について、図面を参照して説明する。
以下、本発明の一実施形態について、図1乃至3を用いて説明する。
図1には、本実施形態に係る電気回路の概略構成が示されている。
図1に示されるように、電気回路1は、モータ10、インバータ20、バッテリー30、コンデンサ40、入力端子50、第1抵抗60、第2抵抗70及びスイッチ80を主な構成として備えている。第1抵抗60は、コンデンサ40に対して並列に設置され、第1配線上に備えられる。第2抵抗70は、コンデンサ40に対して並列に設置され、第2配線上に備えられる。本実施形態では、第2抵抗70の抵抗値は、第1抵抗60の抵抗値よりも低い値であるとする。
この電気回路1は、電動圧縮機(図示せず)に備えられた回路であるとする。
電動圧縮機が車両に搭載されている場合は、車両に搭載されているバッテリー30より単相直流の高電圧(例えば150〜450(V))をインバータ20に入力し、PWM制御(Pulse Width Modulation:パルス幅変調制御)により三相交流に変換してモータ10に出力し、所望の回転数でモータ10及びコンプレッサ(図示せず)を回転させる。
コンデンサ40は、インバータ20の高電圧入力側に接続されており、PWM制御によるインバータ20の入力部の電流および電圧の変動を平滑化させる。このコンデンサ40に高電圧が印加された場合、コンデンサ40が蓄える電気エネルギーは次の式(2)で表される。
J=C/2×V・・・(2)
(2)式において、Jはコンデンサ40に蓄えられる電気エネルギー、Cはコンデンサ40の容量、Vはバッテリー30の電圧である。
Hereinafter, an embodiment of an electric circuit, an electric compressor, and an electric circuit control method according to the present invention will be described with reference to the drawings.
Hereinafter, an embodiment of the present invention will be described with reference to FIGS.
FIG. 1 shows a schematic configuration of an electric circuit according to the present embodiment.
As shown in FIG. 1, the electric circuit 1 includes a motor 10, an inverter 20, a battery 30, a capacitor 40, an input terminal 50, a first resistor 60, a second resistor 70, and a switch 80 as main components. The first resistor 60 is installed in parallel with the capacitor 40 and is provided on the first wiring. The second resistor 70 is installed in parallel with the capacitor 40 and is provided on the second wiring. In the present embodiment, it is assumed that the resistance value of the second resistor 70 is lower than the resistance value of the first resistor 60.
The electric circuit 1 is assumed to be a circuit provided in an electric compressor (not shown).
When the electric compressor is mounted on the vehicle, a single-phase DC high voltage (for example, 150 to 450 (V)) is input to the inverter 20 from the battery 30 mounted on the vehicle, and PWM control (Pulse Width Modulation) is performed. : Converted to three-phase alternating current by pulse width modulation control) and output to the motor 10, and the motor 10 and the compressor (not shown) are rotated at a desired rotational speed.
The capacitor 40 is connected to the high voltage input side of the inverter 20 and smoothes fluctuations in current and voltage at the input portion of the inverter 20 due to PWM control. When a high voltage is applied to the capacitor 40, the electrical energy stored in the capacitor 40 is expressed by the following equation (2).
J = C / 2 × V 2 (2)
In the equation (2), J is electrical energy stored in the capacitor 40, C is the capacity of the capacitor 40, and V is the voltage of the battery 30.

車両に搭載された電動圧縮機において、バッテリー30の遮断、バッテリー30に接続されている高電圧ケーブルの断線、高電圧コネクタの取り外しなどにより、コンデンサ40に蓄えられた電気エネルギーに起因する人体への感電や短絡事故などを防止するため、前述のような理由によりインバータ20に高電圧が印加されなくなった時点でコンデンサ40に蓄えられた電気エネルギーを放電する必要がある。
本実施形態では、コンデンサ40と並列に抵抗器として第1抵抗60及び第2抵抗70を接続し、スイッチ80によって切り替えを行い、いずれかの抵抗によりコンデンサ40に蓄えられた電気エネルギーを放電することとする。またスイッチ80のON/OFFの制御については、バッテリー30からコンデンサ40への電圧の印加の有無に応じたマイコン(制御部)100からの信号の出力にて行われる。
In the electric compressor mounted on the vehicle, the battery 30 is disconnected, the high voltage cable connected to the battery 30 is disconnected, the high voltage connector is removed, etc., and the human body caused by the electric energy stored in the capacitor 40 is removed. In order to prevent an electric shock or a short-circuit accident, it is necessary to discharge the electric energy stored in the capacitor 40 when a high voltage is no longer applied to the inverter 20 for the reasons described above.
In the present embodiment, the first resistor 60 and the second resistor 70 are connected in parallel with the capacitor 40 and are switched by the switch 80, and the electrical energy stored in the capacitor 40 is discharged by one of the resistors. And The ON / OFF control of the switch 80 is performed by outputting a signal from the microcomputer (control unit) 100 according to whether or not voltage is applied from the battery 30 to the capacitor 40.

図2には、本実施形態に係る電気回路の一部の概略構成が示されている。
マイコン100は、制御のために信号(以下、CPUoutとする)を出力し、オープンコレクタ110のON/OFF、入力端子50からの出力およびスイッチ80のON/OFFを制御する。
CPUoutは、インバータ20に対しバッテリー30から高電圧を入力する場合はHi信号が、バッテリー30のバッテリースイッチがOFFされ車両側から高電圧OFF信号をインバータ20が受けた場合、すなわちバッテリー30からの高電圧が遮断された場合はLo信号が出力される。
また、Hi信号が出力された場合は、オープンコレクタ110はON、入力端子50からの出力は約0V、スイッチ80はOFFとなり、Lo信号が出力された場合は、オープンコレクタ110はOFF、入力端子50からの出力はオープン、スイッチ80はONとなる。
FIG. 2 shows a schematic configuration of a part of the electric circuit according to the present embodiment.
The microcomputer 100 outputs a signal (hereinafter referred to as CPUout) for control, and controls ON / OFF of the open collector 110, output from the input terminal 50, and ON / OFF of the switch 80.
The CPUout outputs a Hi signal when a high voltage is input from the battery 30 to the inverter 20, and a high voltage OFF signal from the vehicle 30 when the battery switch of the battery 30 is turned off and the inverter 20 receives a high voltage OFF signal from the vehicle side. When the voltage is cut off, Lo signal is output.
When the Hi signal is output, the open collector 110 is ON, the output from the input terminal 50 is approximately 0 V, the switch 80 is OFF, and when the Lo signal is output, the open collector 110 is OFF and the input terminal The output from 50 is open and the switch 80 is ON.

図3には、本実施形態に係る電気回路の制御部の制御処理の場合分けが図表で示されている。制御処理は、マイコン100の動作およびバッテリー30からの電力入力有無に応じて各パターンに場合分けされる。以下、各パターンにおける放電について説明する。
<パターン0:マイコンが正常動作し、バッテリーから高電圧が入力されている場合>
マイコン100が正常動作し、バッテリー30からインバータ20に対し高電圧が入力されている場合、すなわち通常の稼働状態の場合にコンデンサ40の放電を行う際は、マイコン100からはHi信号が出力される。よって、オープンコレクタ110はON、入力端子50からの出力は約0Vとなり、スイッチ80はOFFとなる。ここで、入力端子50が約0Vであることから、グランドと入力端子50との間、すなわち抵抗90の抵抗値はほぼ0Ωとなる。よって第1配線の抵抗値は、第1抵抗60の抵抗値(900kΩ)のみであり、コンデンサ40と第1抵抗60とが等価的に接続された回路となり、コンデンサ40は第1抵抗60によって放電される。またスイッチ80がOFFであるため、第2配線にはコンデンサ40の電流は流れず第2抵抗70による放電は行われない。
FIG. 3 is a chart showing the case classification of the control processing of the control unit of the electric circuit according to the present embodiment. The control processing is divided into patterns according to the operation of the microcomputer 100 and the presence / absence of power input from the battery 30. Hereinafter, the discharge in each pattern will be described.
<Pattern 0: When the microcomputer operates normally and a high voltage is input from the battery>
When the microcomputer 100 operates normally and a high voltage is input from the battery 30 to the inverter 20, that is, when the capacitor 40 is discharged in a normal operating state, a Hi signal is output from the microcomputer 100. . Therefore, the open collector 110 is ON, the output from the input terminal 50 is about 0 V, and the switch 80 is OFF. Here, since the input terminal 50 is about 0 V, the resistance value of the resistor 90 is approximately 0Ω between the ground and the input terminal 50, that is, the resistance 90. Therefore, the resistance value of the first wiring is only the resistance value (900 kΩ) of the first resistor 60, and the capacitor 40 and the first resistor 60 are equivalently connected. The capacitor 40 is discharged by the first resistor 60. Is done. Further, since the switch 80 is OFF, the current of the capacitor 40 does not flow through the second wiring, and the second resistor 70 is not discharged.

<パターン1:マイコンが正常動作し、バッテリーからの高電圧が遮断された場合>
マイコン100は正常動作しているが、バッテリー30のバッテリースイッチがOFFされ車両側から高電圧OFF信号をインバータ20が受けた場合にコンデンサ40の放電を行う際は、マイコン100からはLo信号が出力される。よって、オープンコレクタ110はOFF、入力端子50からの出力はオープンとなる。
この時、入力端子50の電圧は第1抵抗60及び抵抗90の電圧の分圧により決定される。本実施形態では、第1抵抗60の抵抗値を900kΩ、抵抗90の抵抗値を80kΩとしており、入力端子50の電圧はこれらの抵抗より求められる抵抗分圧となっている。この入力端子50の電圧は電気回路1上のVgの電圧と等しく、Vgの電圧がスイッチ80のゲート閾値以上の電圧であることによりスイッチ80がONとなる。すなわち第1抵抗60及び抵抗90の抵抗値は、抵抗分圧によって決定されるVgの電圧がスイッチ80のゲート閾値以上の電圧となるように選定される。
スイッチ80がONとなると、第2抵抗70を備える第2回路がコンデンサ40と並列に接続され、第1抵抗60を備える第1回路の抵抗値と比較して第2回路の抵抗値(本実施形態では66kΩ)が低いことからコンデンサ40と第2抵抗70とが等価的に接続された回路となり、コンデンサ40の電流は第1回路を流れず第2抵抗70を有する第2回路に流れ第2抵抗70によって放電される。よって、コンデンサ40の電流が第1回路を流れて放電する場合よりも、高速にコンデンサ40の電気エネルギーが放電される。
第2抵抗70は、第1抵抗60よりも抵抗値が低く電力容量が小さい抵抗であり、本実施形態では例えば22kΩの低い抵抗値の抵抗70a,70b,70cを直列に接続し第2抵抗70としている。
<Pattern 1: When the microcomputer operates normally and the high voltage from the battery is cut off>
Although the microcomputer 100 is operating normally, the microcomputer 100 outputs a Lo signal when the capacitor 40 is discharged when the battery switch of the battery 30 is turned off and the inverter 20 receives a high voltage OFF signal from the vehicle side. Is done. Therefore, the open collector 110 is OFF and the output from the input terminal 50 is open.
At this time, the voltage of the input terminal 50 is determined by dividing the voltage of the first resistor 60 and the resistor 90. In the present embodiment, the resistance value of the first resistor 60 is 900 kΩ, the resistance value of the resistor 90 is 80 kΩ, and the voltage at the input terminal 50 is a resistance divided by these resistors. The voltage of the input terminal 50 is equal to the voltage of Vg on the electric circuit 1, and the switch 80 is turned on when the voltage of Vg is equal to or higher than the gate threshold value of the switch 80. That is, the resistance values of the first resistor 60 and the resistor 90 are selected such that the voltage Vg determined by the resistance voltage division is equal to or higher than the gate threshold value of the switch 80.
When the switch 80 is turned ON, the second circuit including the second resistor 70 is connected in parallel with the capacitor 40, and the resistance value of the second circuit is compared with the resistance value of the first circuit including the first resistor 60 (this embodiment). In this configuration, the capacitor 40 and the second resistor 70 are equivalently connected to each other, and the current of the capacitor 40 does not flow through the first circuit but flows through the second circuit having the second resistor 70. It is discharged by the resistor 70. Therefore, the electrical energy of the capacitor 40 is discharged faster than when the current of the capacitor 40 flows through the first circuit and is discharged.
The second resistor 70 is a resistor having a resistance value lower than that of the first resistor 60 and having a smaller power capacity. In this embodiment, for example, resistors 70a, 70b, and 70c having a resistance value as low as 22 kΩ are connected in series. It is said.

<パターン2:マイコンが非動作となり、かつ、バッテリーからの高電圧が遮断された場合>
マイコン100は、車両側の低電圧電源(例えば12V系)から電圧変換された電圧で動作している。車両側の低電圧電源が遮断されると、マイコン100による制御が行えなくなる。このようにマイコンが非動作となった場合、マイコン100からの信号はHi信号からLo信号に切り替わる。よって、オープンコレクタ110はOFF、入力端子50からの出力はオープン、スイッチ80はONとなる。これにより、第2抵抗70を備える第2回路がコンデンサ40と並列に接続され、第1抵抗60を備える第1回路と比較して第2回路の抵抗値(66kΩ)が低いことからコンデンサ40と第2抵抗70とが等価的に接続された回路となり、コンデンサ40の電流は第1回路を流れず第2抵抗70を有する第2回路に流れ第2抵抗70によって放電される。
このように、マイコン100が非動作となり、かつ、バッテリーからの高電圧が遮断となった場合であっても、コンデンサ40の放電を行うことができる。
<Pattern 2: When the microcomputer is deactivated and the high voltage from the battery is cut off>
The microcomputer 100 operates with a voltage converted from a low-voltage power supply (for example, 12V system) on the vehicle side. When the low-voltage power supply on the vehicle side is cut off, control by the microcomputer 100 cannot be performed. As described above, when the microcomputer is inoperative, the signal from the microcomputer 100 is switched from the Hi signal to the Lo signal. Therefore, the open collector 110 is OFF, the output from the input terminal 50 is open, and the switch 80 is ON. Thereby, the second circuit including the second resistor 70 is connected in parallel with the capacitor 40, and the resistance value (66 kΩ) of the second circuit is lower than that of the first circuit including the first resistor 60. The second resistor 70 is equivalently connected to the circuit, and the current of the capacitor 40 does not flow through the first circuit but flows into the second circuit having the second resistor 70 and is discharged by the second resistor 70.
As described above, even when the microcomputer 100 is not operated and the high voltage from the battery is cut off, the capacitor 40 can be discharged.

次に、参考例としての従来の電気回路について図4を用いて説明する。
図4には、本発明の参考例としての従来の電気回路の概略構成図が示されている。
図4に示されるように、参考例としての従来の電気回路5は、モータ10、インバータ20、バッテリー30、コンデンサ40、抵抗200を主な構成として備えている。
Next, a conventional electric circuit as a reference example will be described with reference to FIG.
FIG. 4 shows a schematic configuration diagram of a conventional electric circuit as a reference example of the present invention.
As shown in FIG. 4, a conventional electric circuit 5 as a reference example includes a motor 10, an inverter 20, a battery 30, a capacitor 40, and a resistor 200 as main components.

従来の電気回路5は、コンデンサ40と並列に抵抗器として抵抗200を接続することで放電を行う。この時の放電時間(放電時定数)τは前述した以下の式(1)で表される。
τ=C×R・・・(1)
人体への感電や短絡事故などの防止のためには、コンデンサ40の放電時間を早く(短く)するほど良く、そのためには抵抗器、すなわち抵抗200の値を小さくする必要がある。抵抗200の値を小さくすると、バッテリー30が並列に接続されていることから常に放電し続けることとなり、電圧を保つために抵抗200に必要とされる電力容量が大きくなり、抵抗200は大型化する。車両用電動圧縮機のインバータは、可能な限り小型であることが要求されるが、前述したような安全上の理由からコンデンサ40の放電時間を早くしたい場合には、抵抗200、ひいてはインバータ20の大型化が必要であり、電動圧縮機の小型化と矛盾することとなる。
逆に、抵抗200の小型化を優先して電力容量の小さいものに変更すると、抵抗200の抵抗値が大きくなり、放電時間を短縮することができなくなり、安全性に対する問題が発生する。
The conventional electric circuit 5 performs discharge by connecting a resistor 200 as a resistor in parallel with the capacitor 40. The discharge time (discharge time constant) τ at this time is expressed by the following equation (1).
τ = C × R (1)
In order to prevent an electric shock or a short circuit accident to the human body, it is better to shorten (shorten) the discharge time of the capacitor 40. For this purpose, it is necessary to reduce the value of the resistor, that is, the resistor 200. When the value of the resistor 200 is decreased, the battery 30 is connected in parallel and thus the battery 30 is continuously discharged, the power capacity required for the resistor 200 to maintain the voltage is increased, and the resistor 200 is enlarged. . The inverter of the vehicular electric compressor is required to be as small as possible. However, when it is desired to shorten the discharge time of the capacitor 40 for safety reasons as described above, the resistor 200 and thus the inverter 20 It is necessary to increase the size, which contradicts the size reduction of the electric compressor.
Conversely, if the resistance 200 is prioritized for downsizing and is changed to one having a smaller power capacity, the resistance value of the resistor 200 increases, and the discharge time cannot be shortened, resulting in a safety problem.

以上、説明してきたように、本実施形態に係る電気回路、電動圧縮機および電気回路の制御方法によれば、以下の作用効果を奏する。
バッテリー30によってコンデンサ40へ電圧が印加されている場合は、コンデンサ40の放電電流は第1配線を流れ、コンデンサ40への電圧が遮断された場合は、コンデンサ40の放電電流は第2配線を流れることから、コンデンサ40に蓄えられた電気エネルギーを放電する場合に、バッテリー30のON/OFFに応じた適切な放電時間の放電を行うことができる。特に、バッテリー30の遮断、バッテリー30に接続されている高電圧ケーブルの断線、高電圧コネクタの取り外しなど、不測の事態によりバッテリー30からの電圧が遮断された場合には、より抵抗値の低い第2抵抗70によって放電が行われるため、第1配線が選択されている場合よりも放電時間が短くなることから短絡事故などの発生を防止することができる。また、第2抵抗70は、電力容量の低い抵抗であることから小型の部品を用いることができるため、電気回路1の大型化を防止することができる。
また本実施形態では、従来例と比べて抵抗の数が増えているが、抵抗の大きさ、コスト及び電力容量の最適化を行うことで、回路面積は小さくなっている。よって、電気回路1の回路面積を小さくすることができることから、設置面積および製造コストの削減が見込める。
As described above, according to the electric circuit, the electric compressor, and the control method of the electric circuit according to the present embodiment, the following operational effects can be obtained.
When the voltage is applied to the capacitor 40 by the battery 30, the discharge current of the capacitor 40 flows through the first wiring, and when the voltage to the capacitor 40 is cut off, the discharge current of the capacitor 40 flows through the second wiring. For this reason, when discharging the electric energy stored in the capacitor 40, it is possible to perform discharge for an appropriate discharge time according to ON / OFF of the battery 30. In particular, when the voltage from the battery 30 is cut off due to an unexpected situation such as interruption of the battery 30, disconnection of the high-voltage cable connected to the battery 30, removal of the high-voltage connector, etc. Since the discharge is performed by the two resistors 70, the discharge time is shorter than when the first wiring is selected, so that the occurrence of a short circuit accident or the like can be prevented. Further, since the second resistor 70 is a resistor having a low power capacity, it is possible to use a small component, and thus it is possible to prevent the electric circuit 1 from being enlarged.
In this embodiment, the number of resistors is increased as compared with the conventional example, but the circuit area is reduced by optimizing the size, cost, and power capacity of the resistors. Therefore, since the circuit area of the electric circuit 1 can be reduced, the installation area and the manufacturing cost can be reduced.

また、第1配線と第2配線とを切り替えるスイッチ80を備え、放電電流はスイッチ80がONの場合は第2配線、OFFの場合は第1配線を流れることから、バッテリー30からコンデンサ40への電圧印加の有無に応じたスイッチ80のON/OFFという簡便な方法で配線の切替えを行うことができる。   In addition, a switch 80 for switching between the first wiring and the second wiring is provided, and the discharge current flows through the second wiring when the switch 80 is ON, and flows through the first wiring when the switch 80 is OFF. The wiring can be switched by a simple method of turning ON / OFF the switch 80 according to the presence or absence of voltage application.

また、マイコン100から出力される信号によってスイッチ80のON/OFF、すなわち第1配線および第2配線の切替えを行うことから、バッテリー30の遮断、バッテリー30に接続されている高電圧ケーブルの断線、高電圧コネクタの取り外し等によって電圧の入力が遮断されると、マイコン100がそれに応じた信号を出力し、第2配線に切替えが行われるため、第1配線が選択されている場合よりも放電時間の短い第2抵抗70の選択が可能となる。   Further, since the switch 80 is turned ON / OFF by the signal output from the microcomputer 100, that is, the first wiring and the second wiring are switched, the battery 30 is disconnected, the high voltage cable connected to the battery 30 is disconnected, When the voltage input is cut off due to the removal of the high voltage connector or the like, the microcomputer 100 outputs a signal corresponding to it, and the switching to the second wiring is performed. Therefore, the discharge time is longer than when the first wiring is selected. The short second resistor 70 can be selected.

また、マイコン100が非動作となった場合、スイッチ80がONとなることから、電源が遮断されるなど不測の事態によりマイコン100が非動作となりマイコン100による制御が行えなくなった場合であっても、バッテリー30からの電圧入力が遮断されると、スイッチ80がONであるため第2配線が選択され、抵抗値が低い第2抵抗70によって、第1配線が選択されている場合よりも放電時間の短い放電を行うことができる。すなわち、マイコン100による制御が行えなくても、バッテリー30からの電圧入力が遮断された場合に、自動で安全かつ高速にコンデンサ40の放電を行うことが可能である。   Further, when the microcomputer 100 is not operated, the switch 80 is turned ON, so that even if the microcomputer 100 is not operated due to an unexpected situation such as the power supply being cut off, the control by the microcomputer 100 cannot be performed. When the voltage input from the battery 30 is cut off, the second wiring is selected because the switch 80 is ON, and the discharge time is longer than when the first wiring is selected by the second resistance 70 having a low resistance value. A short discharge can be performed. That is, even if the control by the microcomputer 100 cannot be performed, when the voltage input from the battery 30 is cut off, the capacitor 40 can be automatically and safely discharged at high speed.

また、電動圧縮機が前述のいずれかに記載の電気回路を備えることから、電動圧縮機のコンデンサ40に蓄えられた電気エネルギーを放電する場合に、バッテリー30のON/OFFに応じた適切な放電時間の放電を行うことができる。特に、バッテリー30の遮断、バッテリー30に接続されている高電圧ケーブルの断線、高電圧コネクタの取り外しなど、不測の事態によりバッテリー30からの電圧が遮断された場合には、より抵抗値の低い第2抵抗70によって放電が行われるため、放電時間が短くなることから短絡事故などの発生を防止することができる。   In addition, since the electric compressor includes any of the electric circuits described above, when discharging the electric energy stored in the capacitor 40 of the electric compressor, an appropriate discharge corresponding to ON / OFF of the battery 30 is performed. Time discharge can be performed. In particular, when the voltage from the battery 30 is cut off due to an unexpected situation such as interruption of the battery 30, disconnection of the high-voltage cable connected to the battery 30, removal of the high-voltage connector, etc. Since the discharge is performed by the two resistors 70, the discharge time is shortened, so that the occurrence of a short circuit accident or the like can be prevented.

以上、本発明の実施形態について図面を参照して詳述してきたが、具体的な構成はこの実施形態に限られるものではなく、本発明の要旨を逸脱しない範囲の設計変更なども含まれる。   As mentioned above, although embodiment of this invention was explained in full detail with reference to drawings, the concrete structure is not restricted to this embodiment, The design change etc. of the range which does not deviate from the summary of this invention are included.

たとえば、上述した実施形態においては第2配線の抵抗70は抵抗70a、70b、70cの3つを直列に接続するとしたが、第1配線よりも抵抗値が低く回路基板の面積に影響を及ぼさなければ、2つ以下または4つ以上の抵抗を用いるとしてもよく、また並列に接続するとしてもよい。   For example, in the above-described embodiment, the resistance 70 of the second wiring is such that the resistors 70a, 70b, and 70c are connected in series. However, the resistance value is lower than that of the first wiring and the area of the circuit board must not be affected. For example, two or less or four or more resistors may be used, or they may be connected in parallel.

1、5 電気回路
10 モータ
20 インバータ
30 バッテリー
40 コンデンサ
50 入力端子
60 第1抵抗
70 第2抵抗
80 スイッチ
90、200 抵抗
100 マイコン(制御部)
110 オープンコレクタ
DESCRIPTION OF SYMBOLS 1, 5 Electric circuit 10 Motor 20 Inverter 30 Battery 40 Capacitor 50 Input terminal 60 1st resistance 70 2nd resistance 80 Switch 90, 200 Resistance 100 Microcomputer (control part)
110 Open collector

Claims (6)

バッテリーに接続されたコンデンサと、
前記コンデンサに並列して設置された第1抵抗を有する第1配線と、
前記コンデンサに並列して設置された前記第1抵抗よりも抵抗値が低い第2抵抗を有する第2配線と、
を備え、
前記バッテリーによって前記コンデンサへ電圧が印加されている場合は、前記コンデンサの放電電流は前記第1配線を流れ、前記バッテリーによる前記コンデンサへの電圧が遮断された場合は、前記コンデンサの放電電流は前記第2配線を流れることを特徴とする電気回路。
A capacitor connected to the battery;
A first wiring having a first resistor placed in parallel with the capacitor;
A second wiring having a second resistance having a resistance value lower than that of the first resistance installed in parallel with the capacitor;
With
When a voltage is applied to the capacitor by the battery, the discharge current of the capacitor flows through the first wiring, and when the voltage to the capacitor by the battery is cut off, the discharge current of the capacitor is An electric circuit characterized by flowing in the second wiring.
前記第1配線および前記第2配線の選択を切り替えるスイッチを備え、前記スイッチがONの場合は前記コンデンサの放電電流は前記第2配線を流れ、前記スイッチがOFFの場合は前記コンデンサの放電電流は前記第1配線を流れることを特徴とする請求項1に記載の電気回路。   A switch that switches between selection of the first wiring and the second wiring; when the switch is ON, the discharge current of the capacitor flows through the second wiring; when the switch is OFF, the discharge current of the capacitor is The electric circuit according to claim 1, wherein the electric circuit flows through the first wiring. 前記バッテリーから前記コンデンサへの電圧の印加の有無に応じて前記スイッチのON/OFFを制御する信号の出力を行う制御部を備えることを特徴とする請求項1または2に記載の電気回路。   3. The electric circuit according to claim 1, further comprising a control unit that outputs a signal for controlling ON / OFF of the switch in accordance with whether or not voltage is applied from the battery to the capacitor. 4. 前記制御部が非動作となった場合、前記スイッチがONとなることを特徴とする請求項1から3のいずれかに記載の電気回路。   The electric circuit according to claim 1, wherein the switch is turned on when the control unit is not operated. 請求項1から4のいずれかに記載の電気回路を備える電動圧縮機。   An electric compressor provided with the electric circuit according to any one of claims 1 to 4. バッテリーに接続されたコンデンサと、
前記コンデンサに並列して設置された第1抵抗を有する第1配線と、
前記コンデンサに並列して設置された前記第1抵抗よりも抵抗値が低い第2抵抗を有する第2配線と、
を備え、
前記バッテリーによって前記コンデンサへ電圧が印加されている場合は、前記コンデンサの放電電流を前記第1配線に流すステップと、前記バッテリーによる前記コンデンサへの電圧が遮断された場合は、前記コンデンサの放電電流を前記第2配線へ流すステップと、
を有することを特徴とする電気回路の制御方法。
A capacitor connected to the battery;
A first wiring having a first resistor placed in parallel with the capacitor;
A second wiring having a second resistance having a resistance value lower than that of the first resistance installed in parallel with the capacitor;
With
When a voltage is applied to the capacitor by the battery, a step of flowing a discharge current of the capacitor through the first wiring; and when a voltage to the capacitor by the battery is interrupted, a discharge current of the capacitor Flowing to the second wiring;
A method for controlling an electric circuit, comprising:
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