JP6691383B2 - Toilet device and film sealing device - Google Patents
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Description
本発明は、トイレ装置及びフィルムシール装置に関するものである。 The present invention relates to a toilet device and a film sealing device.
仮設トイレや移動式トイレのようなトイレ装置には、排泄物(以下、内容物という。)を熱可塑性の筒状フィルムに入れ、これをヒータ付きのフィルムシール装置によって封止し、さらに切断して内容物を個別に包装するものがある。 For toilet devices such as temporary toilets and mobile toilets, excrement (hereinafter referred to as contents) is put in a thermoplastic tubular film, which is sealed by a film sealing device with a heater and further cut. In some cases, the contents are individually packaged.
この種のトイレ装置は、フィルムを封止する際に、フィルムをアクチュエータによって絞り込み、ヒータとこのヒータにフィルムを押圧する圧着部によって保持してシールする。従って、保持されたフィルムは、位置によってフィルムの重なり具合が異なるため、厚みにばらつきがあり、ヒータの温度管理がシールの気密性を確保する点において重要な要素となる。温度が高すぎたり低すぎたりすると、フィルムが破れたり、シールが不完全となるからである。 In this type of toilet device, when sealing a film, the film is narrowed down by an actuator, and is held and sealed by a heater and a pressure-bonding portion that presses the film against the heater. Therefore, the held films have different thicknesses of the films depending on the positions, and thus the thickness varies, and the temperature control of the heater is an important factor in ensuring the airtightness of the seal. This is because if the temperature is too high or too low, the film will tear or the seal will be incomplete.
この点に関し、ヒータ部分の温度を検知する温度検知器を備え、この温度検知器によって検知した温度に基づいてヒータの温度を制御するシール装置が提案されている。 In this regard, there has been proposed a sealing device that includes a temperature detector that detects the temperature of the heater portion and that controls the temperature of the heater based on the temperature detected by the temperature detector.
しかしこの装置によっては、温度検出器の価格が高いため、トイレ装置全体の製造コストが高いものとなってしまう。 However, depending on this device, the cost of the temperature detector is high, and the manufacturing cost of the entire toilet device is high.
本発明は温度検知器を用いずに、フィルムのシールを確実に行うとともに、製造コストが安価なトイレ装置を提供することを課題とする。 An object of the present invention is to provide a toilet device that reliably seals a film without using a temperature detector and has a low manufacturing cost.
前記課題を解決するため、本発明に係るトイレ装置は、便座部と、前記便座部の下方に配置され、熱可塑性樹脂によって形成されたチューブ状のフィルムを送り出すフィルムフィードローラと、前記フィルムを絞り込む絞り込み部と、前記フィルムを加熱するヒータと、 前記ヒータに前記フィルムを圧接する圧着部と、前記ヒータの抵抗値を検出するヒータ抵抗値検出部と、前記ヒータ抵抗値検出部が検出した前記抵抗値に基づいて前記ヒータを制御する制御部と、を備える。 In order to solve the above-mentioned problems, the toilet device according to the present invention includes a toilet seat portion, a film feed roller that is disposed below the toilet seat portion, and sends out a tubular film formed of a thermoplastic resin, and the film is narrowed down. A narrowing portion, a heater for heating the film, a pressure bonding portion for pressing the film to the heater, a heater resistance value detecting portion for detecting a resistance value of the heater, and the resistance detected by the heater resistance value detecting portion. A control unit that controls the heater based on a value.
本発明によれば、フィルムのシールを確実に行うとともに、製造コストが安価なトイレ装置を提供することができる。 According to the present invention, it is possible to provide a toilet device that reliably seals a film and is inexpensive to manufacture.
以下、本発明の一実施形態にかかるフィルムシール装置及びトイレ装置を、図面を参照しながら説明する。 Hereinafter, a film sealing device and a toilet device according to an embodiment of the present invention will be described with reference to the drawings.
図1は、本実施形態に係るトイレ装置1を示す斜視図である。図1に示すように、トイレ装置1は、内部にフィルムシール装置(以下、シール装置2という。)を備える本体部11と、本体部11の上面に設置される便座部12と、便座部12の直下に設けられる開口部13と、前記本体部11の機構に指示を与える指示コントローラ14と、を備える。
FIG. 1 is a perspective view showing a
図2は、シール装置2の構成を示す図である。図2においては、シール動作前の様子が図示されている。図2に示すように、シール装置2は、フィルムフィードローラ201と、第1アクチュエータ203及び第2アクチュエータ204と、ヒータ205と、圧着部206と、切断ローラ207と、を備える。
FIG. 2 is a diagram showing the configuration of the
フィルム210は、チューブ形状をなし、開口部13の周囲に開口した状態により折りたたまれて配置され、先端は開口部の下方に引き出される。フィルム210は熱可塑性の樹脂によって形成される。
The
フィルムフィードローラ201は、従動して回転する従動フィードローラ202と対となって開口部13の下方に配置される。フィルムフィードローラ201はフィルムフィードモータM1によって矢印X1に示す方向に回転される。フィルムフィードローラ201と従動フィードローラ202の対は、フィルム210の幅方向両端部にそれぞれ一つずつ配置される。
The
第1アクチュエータ203及び第2アクチュエータ204(以下、絞り込み部ともいう。)は、フィルムフィードローラ201の下方に配置される。第1アクチュエータ203及び第2アクチュエータ204は、平面視が中央に凹となる形状をなし、この凹部が互いに対向して配置される。第1アクチュエータ203及び第2アクチュエータ204はこの凹部にフィルム210を絞り込むように作動する。第1アクチュエータ203は固定され、第2アクチュエータ204が駆動部D1により前記第1アクチュエータ203の方に向けて変位されることによりフィルム210の開口径が第1アクチュエータ203及び第2アクチュエータ204によって絞り込まれる。
The
ヒータ205は、前記絞り込み部の下方に配置される。ヒータ205は、フィルム210側の先端に加熱部を有する。圧着部206は、耐熱性の樹脂によって形成され、駆動部D1によって絞り込まれたフィルム210をヒータ205の方向に押圧する。
The
切断ローラ207は、従動して回転する従動切断ローラ208と対となってヒータ205の直下に配置される。切断ローラ207はローラモータM2によって図3に示す矢印X4の方向に回転される。従動切断ローラ208は駆動部D1によって切断ローラ207の方向に変位される。ここで、第2アクチュエータ204、圧着部206、及び従動切断ローラ208は、連動して駆動部D1によって変位動作をさせられる。
The
図3は、シール装置2のシール動作を説明するための図である。図3に示すように、フィルム210をシールする際には、まずフィルムフィードローラ201が停止される。次に、第2アクチュエータ204、圧着部206、及び従動切断ローラ208が駆動部D1によって矢印方向(図3の左方向)に変位される。絞り込み部がフィルム210を絞り込み、圧着部206が矢印X2に示すヒータ205の方向にフィルム210を押圧する。従動切断ローラ208は駆動部D1によって矢印X3に示す切断ローラ207の方向に押圧される。
FIG. 3 is a diagram for explaining the sealing operation of the
ここで、シールおよび切断の為の加熱動作がヒータ205によって行われる。ヒータ205のフィルム210を切断する部分はフィルム210をシールする部分よりも先端がとがった形状をなし、温度が高い。そして、ヒータ205はシールおよび切断後に樹脂の固化温度まで冷却される。その後、切断ローラ207が矢印X4に示すフィルム210の引き出し方向に回転し、内容物が封止された状態において切断されたフィルム210は矢印X5に示す下方に自然落下する。
Here, the heating operation for sealing and cutting is performed by the
図4は、トイレ装置1に内装されるシール装置2を含む本体部11と指示コントローラ14の構成を示すブロック図である。図4に示すように、指示コントローラ14は、フィルム210のフィードを本体部11の制御部401に指示するフィルムフィードスイッチ411と、フィルム210の切断を本体部11の制御部401に指示するカットスイッチ412と、を備える。
FIG. 4 is a block diagram showing the configuration of the
本体部11は、マイコン、又はCPU(central processing unit)などの演算装置を含む制御部401と、フィルムフィードモータM1と、駆動部D1と、ローラモータM2と、ヒータ205と、ヒータ抵抗値検出部402と、を備える。
The
ヒータ抵抗値検出部402は、ヒータ205に印可される電圧値およびヒータ205に流れる電流値を検出し、制御部401に出力する。制御部401は、ヒータ抵抗値検出部402が検出した電圧値および電流値に基づいてヒータ205の抵抗値を演算し、さらにこの算出された抵抗値に基づいてヒータ205の温度を算出する。そして、制御部401はこの算出された温度に基づいてヒータ205の温度制御を行う。
The heater resistance
図5は、ヒータ抵抗値検出部402の回路構成例を示す図である。図5に示すように、ヒータ205は、一端が電源508に接続される。ヒータ205の他端はMOS FET(電界効果トランジスタ)などのスイッチング素子505が接続される。ここでは、スイッチング素子505がn型のMOS FETである例を説明する。スイッチング素子505のドレイン端子にはヒータ205の他端が、ソース端子には一端が接地する電流検出用抵抗507が接続され、ゲート端子には検出部制御部501の出力端子OUTが接続される。
FIG. 5 is a diagram showing a circuit configuration example of the heater resistance
制御部401は検出部制御部501を兼ねていてもよい。以下、制御部401と検出部制御部501とを含めて制御部401ということもある。
The
電流検出用抵抗507には電流アンプ506が接続され、電流アンプ506によって増幅された電流値Iは検出部制御部501の第1A/Dコンバータの入力端子から入力される。スイッチング素子505のドレイン端子は、電流アンプ506と電流検出用抵抗507に接続する。以下、電流アンプ506を含む電流を検出する回路を電流検出回路という。
A
電源508には、ヒータ205と並列に第1の抵抗503の一端が接続し、第1の抵抗503の他端には一端が接地する第2の抵抗502が接続される。第1の抵抗503及び第2の抵抗502によって分圧された電圧値Vは検出部制御部501の第2A/Dコンバータの入力端子から入力される。以下、ヒータ205に印可される電圧を検出する回路を電圧検出回路という。
One end of the
ヒータ抵抗値検出部402は、第1A/Dコンバータによって取得した電流値Iと、ヒータ205に印加される電圧である第2A/Dコンバータによって取得した電圧値Vから、以下の(1)式によって抵抗値Rを求める。
R=V/I ・・・(1)
The heater resistance
R = V / I (1)
図6は、制御部401によるフィルム210のカット動作を示すフローチャートである。図6に示すように、ステップ601において、制御部401は駆動部D1を駆動させて第2アクチュエータ204、圧着部206、及び従動切断ローラ208を変位させる。
FIG. 6 is a flowchart showing the cutting operation of the
ステップ602において、制御部401はヒータ205の温度が閾値より高いかを判定する。制御部401は、ヒータ205の温度が閾値より高いと判定した場合(ステップ602のY)、ステップ603に進み、閾値より高いと判定しない場合(ステップ602のN)、ステップ604に進む。
In
ステップ603において、制御部401はヒータ205の冷却動作を行う。
In
ステップ604において、制御部401はヒータ205の加熱動作を行う。
In
ステップ605において、制御部401はヒータ冷却動作またはヒータ加熱動作のいずれかの動作開始から所定時間を経過したかを判定する。制御部401は、所定時間経過したと判定した場合(ステップ605のY)、ステップ606に進み、所定時間経過していないと判定した場合(ステップ605のN)、ステップ602に戻る。このステップ602からステップ605までの動作は所定時間の間、ヒータ205の温度を閾値に保つための動作である。
In step 605, the
ステップ606において、制御部401はヒータ冷却動作を行う。
In
ステップ607において、制御部401はヒータ205の温度を算出し、ヒータ205の温度がフィルム210の樹脂の凝固する温度まで冷却したかを判定する。制御部401は、ヒータ205がフィルム210の樹脂が凝固する温度まで冷却されたと判定した場合(ステップ607のY)、ステップ608に進み、ヒータ205がフィルム210の樹脂が凝固する温度まで冷却されていないと判定した場合(ステップ607のN)、ステップ606に戻る。
In
ステップ608において、制御部401はローラモータM2を駆動させ、フィルム210を引き出し方向に引き出す。これは、ヒータ205の加熱動作によってフィルム210は切断されているが、加熱の際に溶けた樹脂がヒータ205に凝固することによりフィルム210がヒータ205に付着してしまった場合にも自然落下できるようにするためにフィルム210をヒータ205から引き剥がす動作である。
In
ステップ609において、制御部401は駆動部D1を駆動させて第2アクチュエータ204、圧着部206、及び従動切断ローラ208を初期位置に戻るように変位させる。
In
図7は、トイレ装置1のヒータ205における状態を示す状態遷移図である。図7に示すように、ヒータ205の状態は、電源OFF状態710と、冷却中モード720と、加熱中モード730とがある。
FIG. 7 is a state transition diagram showing a state of the
電源OFF状態710において電源が投入されると、トイレ装置1のヒータ250は冷却中モード720のオフセット電流測定721に遷移する。オフセット電流測定721においては、電流アンプ506の電流のオフセット誤差が検出される。
When the power is turned on in the
ヒータ250は、インターバルタイマが所定時間ごとに出力する信号に基づいて電圧・電流測定722とオフセット電流測定721とを交互に遷移する。電圧・電流測定722においては、トイレ装置1は制御部401によってヒータ205の電圧測定と電流測定とを、一度のインターバルタイマにてほぼ同時に行う。ここで、電圧値及び電流値を測定するためには電流をヒータ205に流さなければならない。従って、制御部401は冷却に支障がない程度の微小な時間だけ電流をヒータ205に流して測定を行う。
The heater 250 alternates between the voltage /
ヒータ205は、制御部401が加熱の要求が発生することによってヒータ過熱ステップ(図6のステップ604)に入った場合、加熱中モード730に遷移し、ヒータ205をONする。加熱中モード730においては、制御部401はインターバルタイマが所定時間ごとに出力する信号に基づいて、ヒータ電圧測定731とヒータ電流測定732とを繰り返す。そして、制御部401は冷却の要求が発生してヒータ冷却ステップ(図6のステップ603及びステップ606)に入った場合、ヒータ205をOFFして冷却中モード720に遷移させる。
When the
図8は、加熱中モード730におけるインターバルタイマの出力信号と電圧・電流測定のサンプリングのタイミングを示すタイミングチャートである。図8に示すように、インターバルタイマは所定時間T1、例えば5msごとに信号を出力する。ヒータ205は加熱をするためにONのままであり、制御部401はインターバルタイマの出力信号に基づいて、電圧・電流測定のサンプリングを行う。
FIG. 8 is a timing chart showing an output signal of the interval timer and sampling timing for voltage / current measurement in the
図9は、冷却中モード720におけるインターバルタイマの出力信号と電圧・電流測定のサンプリングのタイミングを示すタイミングチャートである。図9に示すように、インターバルタイマは所定時間T1、例えば5msごとに信号を出力する。制御部401は、インターバルタイマの信号が出力されるたびに、ヒータ電流・電圧測定の動作とオフセット電流測定の動作とを交互に繰り返す。
FIG. 9 is a timing chart showing the output signal of the interval timer and the sampling timing of voltage / current measurement in the
ヒータ電流・電圧測定の動作においては、ヒータ205は冷却のためにOFFされているが、電圧及び電流を測定するために冷却に支障のない時間だけヒータをONして電流を流す。そして、制御部401はヒータ205の電流値と電圧値を測定する。
In the heater current / voltage measurement operation, the
オフセット電流測定の動作においては、制御部401はヒータ205をOFFしたままオフセット電流を測定する。ここで、ヒータ抵抗値検出部402が検出する電流値Iは電流アンプ506のオフセット誤差を含んでいる。従って、電流値Iからこのオフセット誤差を差し引く必要がある。このため、予め電流OFFの状態における電流値をサンプリングしてオフセット電流値を測定しておく。
In the offset current measurement operation, the
図10は、図9におけるヒータ電流・電圧測定の動作を模式的に拡大して表示した説明図である。図10に示すように、制御部401はインターバルタイマの出力信号に基づいて、ヒータ205を冷却に支障がない時間T2、例えば20μsの間ONして電流を流す。
FIG. 10 is an explanatory view schematically showing the heater current / voltage measurement operation in FIG. 9 in an enlarged manner. As shown in FIG. 10, the
さらに制御部401は、所定の時間間隔である安定期間が経過した後に、電圧値Vを測定し、次に電流値Iを測定する。ここで、電圧は例えば12Vからヒータ205への電流による電圧低下値ΔVだけ低い電圧値Vが検知される。
Further, the
制御部401は、次の(2)式により電流差分ΔIを算出する。
電流差分ΔI=I−(オフセット電流値) ・・・(2)
ここで、オフセット電流値は、上述のあらかじめ電流OFFの状態における電流値をサンプリングして測定したオフセット電流値である。
The
Current difference ΔI = I- (offset current value) (2)
Here, the offset current value is an offset current value measured by sampling the current value in the current OFF state in advance.
制御部401は、このΔIを(1)式のIに、電圧値Vを(1)式のVに代入して抵抗値Rを算出する。
The
次に、制御部401は、次の(3)式により抵抗値Rに基づいてヒータ205の温度Tを算出する。
T=(R−R0)/(α・R0) ・・・(3)
ここで、R0は、0℃におけるヒータ205の抵抗値、αは、ヒータ205の発熱体材質の温度係数である。
Next, the
T = (R−R 0 ) / (α · R 0 ) ... (3)
Here, R0 is the resistance value of the
以上述べたように、本発明のトイレ装置1は、便座部12と、熱可塑性樹脂によって形成されたチューブ状のフィルム210を送り出すフィルムフィードローラ201と、フィルム210を絞り込む絞り込み部と、フィルム210を加熱するヒータ205と、ヒータ205にフィルム210を圧接する圧着部206と、ヒータ205の下方に配置され、フィルム210を下方に引く切断ローラ207と、ヒータ205の抵抗値Rを検出するヒータ抵抗値検出部402と、ヒータ抵抗値検出部402が検出した抵抗値Rに基づいてヒータ205を制御する制御部401と、を備える。
As described above, the
従って、本発明によれば、熱電対等の温度検出器を用いなくとも、フィルムのシールを確実に行うとともに、製造コストが安価なフィルムシール装置を提供することができるという効果がある。 Therefore, according to the present invention, there is an effect that it is possible to provide a film sealing device which surely seals a film without using a temperature detector such as a thermocouple and which has a low manufacturing cost.
1 トイレ装置
2 シール装置
11 本体部
12 便座部
13 開口部
14 指示コントローラ
201 フィルムフィードローラ
202 従動フィードローラ
203 第1アクチュエータ
204 第2アクチュエータ
205 ヒータ
206 圧着部
207 切断ローラ
208 従動切断ローラ
210 フィルム
401 制御部
402 ヒータ抵抗値検出部
411 フィルムフィードスイッチ
412 カットスイッチ
501 検出部制御部
502 第2の抵抗
503 第1の抵抗
505 スイッチング素子
506 電流アンプ
507 電流検出用抵抗
508 電源
1
Claims (8)
前記便座部の下方に配置され、熱可塑性樹脂によって形成されたチューブ状のフィルムを送り出すフィルムフィードローラと、
前記フィルムを加熱するヒータと、
前記ヒータに前記フィルムを圧接する圧着部と、
前記ヒータに流れる電流を検出し増幅する電流アンプを含む電流検出回路と、前記ヒータに印可される電圧を検出する電圧検出回路とを備えて前記ヒータの抵抗値を検出するヒータ抵抗値検出部と、
前記ヒータ抵抗値検出部が前記電流アンプによって増幅された電流及び前記ヒータに印加される電圧をサンプリングし、サンプリングされた前記電流から前記電流アンプのオフセット電流値を差し引いて検出した前記抵抗値に基づいて前記ヒータを制御する制御部と、
を備えるトイレ装置。 Toilet seat part,
A film feed roller which is arranged below the toilet seat portion and which sends out a tubular film formed of a thermoplastic resin,
A heater for heating the film,
A crimping portion for pressing the film to the heater,
A heater resistance value detection unit that includes a current detection circuit including a current amplifier that detects and amplifies a current flowing through the heater, and a voltage detection circuit that detects a voltage applied to the heater, and detects a resistance value of the heater. ,
Based on the resistance value detected by the heater resistance value detection unit sampling the current amplified by the current amplifier and the voltage applied to the heater, and subtracting the offset current value of the current amplifier from the sampled current. And a control unit for controlling the heater,
Toilet device equipped with.
前記ヒータが冷却中のとき、前記ヒータをOFFしたまま前記オフセット電流値をサンプリングし、さらに前記ヒータを所定時間だけONして前記電流アンプによって増幅された電流値及び前記ヒータに印加される電圧値をサンプリングし、
前記ヒータが加熱中のとき、前記電流アンプによって増幅された電流値及び前記ヒータに印加される電圧値をサンプリングする請求項1〜3のいずれかに記載のトイレ装置。 The control unit is
When the heater is cooling, the offset current value is sampled while the heater is off, and the heater is turned on for a predetermined time, and the current value amplified by the current amplifier and the voltage value applied to the heater. Is sampled,
The toilet device according to claim 1 , wherein when the heater is heating, the current value amplified by the current amplifier and the voltage value applied to the heater are sampled.
前記抵抗値から前記ヒータの温度を算出し、この温度と閾値とに基づいて前記ヒータの制御を行う請求項4に記載のトイレ装置。 The control unit is
The toilet device according to claim 4 , wherein the temperature of the heater is calculated from the resistance value, and the heater is controlled based on the temperature and a threshold value.
前記ヒータに前記フィルムを圧接する圧着部と、
前記ヒータに流れる電流を検出し増幅する電流アンプを含む電流検出回路と、前記ヒータに印可される電圧を検出する電圧検出回路とを備えた前記ヒータの抵抗値を検出するヒータ抵抗値検出部と、
前記ヒータ抵抗値検出部が前記電流アンプによって増幅された電流値及び前記ヒータに印加される電圧値をサンプリングし、サンプリングされた前記電流値と前記電圧値とから前記電流アンプのオフセット電流値を差し引いて検出した前記抵抗値に基づいて前記ヒータを制御する制御部と、
を備えるフィルムシール装置。 A heater that heats the thermoplastic film,
A crimping portion for pressing the film to the heater,
A heater resistance value detection unit that detects a resistance value of the heater , including a current detection circuit including a current amplifier that detects and amplifies a current flowing through the heater, and a voltage detection circuit that detects a voltage applied to the heater. ,
The heater resistance value detector samples the current value amplified by the current amplifier and the voltage value applied to the heater, and subtracts the offset current value of the current amplifier from the sampled current value and the voltage value. a control unit for controlling the heater based on the resistance value detected Te,
A film sealing device.
前記ヒータが冷却中のとき、前記ヒータをOFFしたまま前記オフセット電流値をサンプリングし、さらに前記ヒータを所定時間だけONして前記電流アンプによって増幅された前記電流値及び前記ヒータに印加される前記電圧値をサンプリングし、
前記ヒータが加熱中のとき、前記電流アンプによって増幅された前記電流値及び前記ヒータに印加される前記電圧値をサンプリングする請求項7に記載のフィルムシール装置。 The control unit is
When the heater is cooling, the offset current value is sampled while the heater is off, and the heater is turned on for a predetermined time to apply the current value amplified by the current amplifier to the heater. Sampling the voltage value,
The film sealing device according to claim 7 , wherein when the heater is heating, the current value amplified by the current amplifier and the voltage value applied to the heater are sampled.
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