[0001] La présente invention a trait à un circuit de commande pour appareils de télécommande
électriques à mécanisme bistable tels que télérupteurs, et comprenant des moyens moteurs,
tels qu'une bobine, et destinés à être parcourus par un courant électrique moteur
du réseau pour provoquer un changement d'état de l'appareil, le nouvel état restant
maintenu sans exiger de consommation d'énergie électrique motrice.
[0002] L'invention a également trait aux appareils de télécommande électrique de ce type,
et notamment télérupteurs, minuteries, relais, relais temporisés, incorporant ce
circuit.
[0003] Dans la demande de brevet français FR-A-2 583 192, déposée le 11 juin 1985 par la
déposante, on a décrit un appareil de télécommande électrique, tel qu'un télérupteur,
à mécanisme bistable et comprenant des moyens moteurs bobinés destinés à être parcourus
par un courant électrique moteur du réseau pour provoquer un changement d'état de
l'appareil, le nouvel état restant maintenu sans consommation d'énergie électrique
motrice, et des moyens de commande actionnés pendant une durée aléatoire ou non pour
adresser le courant électrique moteur aux moyens moteurs bobinés, caractérisé en ce
que le dimensionnement desdits moyens moteurs bobinés est inférieur à celui qui supporterait
un passage continu du courant électrique moteur ou de la tension la plus élévée relative
à l'alimentation desdits moyens moteurs, et en ce que lesdits moyens de commande complètent
un circuit électronique sensible à un organe de commande pouvant être actionné, à
partir d'une source de courant du réseau, pendant une durée aléatoire pour délivrer,
auxdits moyens moteurs bobinés, une impulsion motrice de courant électrique moteur
du réseau, de courte durée. La présente invention se propose de fournir un tel circuit
électronique particulièrement perfectionné.
[0004] Un objectif, en particulier de l'invention est de fournir un tel circuit permettant
de délivrer, auxdits moyens moteurs, tels qu'une bobine, une impulsion de courte
durée bien calibrée.
[0005] Un autre objectif de l'invention est de réaliser un tel circuit qui soit particulièrement
fiable.
[0006] Un autre objectif de l'invention est de réaliser un tel circuit permettant de fournir
aux moyens moteurs l'énergie nécessaire au basculement d'un mécanisme bistable, qui
soit susceptible de détecter le relâchement d'un organe manuel de commande tel qu'un
bouton-poussoir, rendant l'appareil qu'il commande à nouveau prêt à recevoir la prochaine
commande.
[0007] L'invention a pour objet un circuit électronique de commande d'appareils de télécommande,
ledit circuit étant destiné à être actionné par un organe de commande, par exemple
un bouton-poussoir, associé à une impédance, par exemple une ou plusieurs lampes-témoin,
ledit circuit électronique de commande étant disposé dans le circuit, alimenté par
exemple par le réseau, d'alimentation d'un moyen moteur, par exemple une bobine, de
l'appareil de télécommande, par l'intermédiaire dudit organe de commande, caractérisé
en ce qu'il comporte des premiers moyens sensibles à une chute d'impédance dudit
circuit d'alimentation, pour rester conducteur pendant une courte durée déterminée
permettant l'alimentation motrice dudit moyen moteur, puis cesser d'être conducteur
à la fin de ladite durée, et des seconds moyens sensibles à une augmentation d'impédance
dudit circuit d'alimentation, pour redevenir conducteur.
[0008] Dans une forme de réalisation préférée, le circuit électronique de commande peut
comporter un thyristor associé à une résistance en série, avec son moyen de contrôle
de gâchette, ledit thyristor étant associé à un pont de diodes pour être maintenu
à l'état conducteur suivant chaque alternance du réseau.
[0009] Les premiers moyens peuvent avantageusement comporter un circuit de détection sensible
à la chute d'impédance dans le circuit d'alimentation, ledit circuit de détection
étant associé aux moyens de commande de gâchette du thyristor pour inhiber le thyristor
à la fin de ladite courte durée déterminée.
[0010] De façon avantageuse, ce circuit de détection peut comporter une résistance et un
condensateur en série, ledit condensateur étant en parallèle avec une diode Zener
commandant un transistor de commande de gâchette du thyristor, ledit condensateur
étant normalement déchargé en dessous du seuil de conduction de la diode Zener; ce
qui maintient alors le transistor dans l'état bloqué, la gâchette de thyristor étant
alors à l'état activé, ledit condensateur se chargeant progressivement en cas de chute
d'impédance du circuit d'alimentation jusqu'à dépasser le seuil de conduction de la
diode Zener, provoquant alors l'inhibition de la gâchette du thyristor, rendant
le circuit électronique non conducteur.
[0011] Les seconds moyens sensibles à une augmentation d'impédance du circuit d'alimentation
comportent, de préférence, un condensateur en parallèle avec les bornes alternatives
du pont de diodes pour appliquer, en cas d'augmentation d'impédance du circuit d'alimentation,
une tension moins élevée sur lesdites bornes alternatives du pont de diode, empêchant
les moyens de commande de thyristor d'inhiber le courant de gâchette.
[0012] D'autres avantages et caractéristiques de l'invention apparaîtront à la lecture de
la description suivante, faite à titre d'exemple non limitatif et se référant au dessin
annexé dans lequel :
la figure 1 représente un schéma d'un circuit électronique de commande selon l'invention,
la figure 2 représente un diagramme de fonctionnement de ce circuit dans lequel les
courbes l, m, n, o, p représentent respectivement l'état, au cours du temps, du bouton-poussoir,
du condensateur C2, du courant moteur, du transistor T et du thyristor Th.
[0013] L'appareil de télécommande destiné à être commandé est un télérupteur représenté,
schématiquement, en A et incorporé dans un circuit d'utilisation aa. Ce télérupteur
A comporte une bobine B actionnant un mécanisme bistable M. La bobine B est interposée
dans le circuit d'alimentation bb du réseau alternatif, par exemple 220 Volts.
[0014] Dans le circuit d'alimentation bb se trouve interposée une pluralité d'organes de
commande B1, B2, ... Bn comprenant chacun un bouton-poussoir BP en parallèle avec
une lampe néon servant de témoin indicateur N. Lorsque l'un au moins des boutons-poussoirs
est actionné par un utilisateur, il court-circuite sa lampe témoin N, provoquant
une chute de l'impédance du circuit d'alimentation bb. En l'absence du circuit électronique
de commande selon l'invention, la bobine B du télérupteur est alors soumise à la pleine
puissance du circuit d'alimentation pendant toute la durée pendant laquelle le bouton-poussoir
est activé, ce qui nécessiterait un dimensionnement de la bobine B capable de résister
à cette puissance, nettement superflue puisque le mécanisme bistable M a alors basculé
depuis longtemps.
[0015] Le circuit électronique selon l'invention comporte un pont de diodes D interposé
sur le circuit d'alimentation bb, les jonctions 1 et 2 du pont étant reliées au circuit
d'alimentation bb et les jonctions perpendiculaires 3, 4 à des conducteurs de circuit
électronique 5, 6.
[0016] Entre les conducteurs 5 et 6, se trouvent disposés un thyristor Th avec sa diode
de blocage d et une faible résistance en série R. Ce montage permet au thyristor
d'être parcouru par le courant d'alimentation à chaque alternance du réseau.
[0017] La gâchette g du thyristor Th est actionnée par un transistor de commande de gâchette
T interposé entre les conducteurs 5 et 6 avec une résistance en série R1 de valeur
importante.
[0018] La base du transistor T est reliée par l'intermédiaire d'une résistance R3 à une
diode Zener Z aboutissant à la jonction entre une résistance de valeur importante
R2 et un condensateur C2, cet ensemble formant lesdits premiers moyens, sensibles
à une chute d'impédance dans le circuit d'alimentation bb.
[0019] Les seconds moyens, sensibles à une augmentation d'impédance du circuit d'alimentation,
sont constitués par un condensateur C1 en parallèle avec le pont de diodes D.
[0020] Le fonctionnement est le suivant :
[0021] A l'état de repos, aucun bouton-poussoir BP n'est actionné et le circuit d'alimentation
bb présente une impédance élevée, de l'ordre de quelques kilo-ohms à l'infini, suivant
le nombre d'organes P1-PN branchés. Dans cet état, le thyristor Th est maintenu à
l'état conducteur par l'intermédiaire de la résistance de gâchette R1 à chaque alternance
du secteur en provenance du pont de diodes, le condensateur C2 étant déchargé au-dessous
du seuil de conduction de ladite diode Zener Z, de sorte que le courant de gâchette
par le biais du transistor T n'est pas inhibé.
[0022] A la fermeture (instant tO) de l'un des boutons-poussoirs BP, l'impédance dans le
circuit d'alimentation bb chute brusquement, permettant le passage du courant moteur
dans la bobine B du télérupteur A de sorte que le mécanisme bistable M bascule. En
outre, une tension alternative élevée apparaît aux bornes du pont de diodes D, de
sorte que le condensateur C2 se charge progressivement (courbe m). Au bout d'une courte
durée déterminée, de préférence comprise entre 5 et 20 ms, la tension continue du
condensateur C2 dépasse le seuil de la diode Zener Z (instant t1). Le transistor T
se met alors en conduction et inhibe le courant de gâchette du thyristor Th. En conséquence,
à l'alternance de tension suivante (instant t2), le thyristor Th n'est plus conducteur
et le courant moteur de la bobine B est interrompu, le seul courant subsistant étant
celui, très faible, qui traverse, d'une part, le condensateur C1 et, d'autre part,
les résistances R2 et R1 qui imposent en fait un état non conducteur au circuit électronique
de commande. Cet état reste maintenu tant que l'un au moins des boutons-poussoirs
BP reste activé soit intentionnellement, soit par un défaut de fonctionnement.
[0023] Lorsque le bouton-poussoir BP est relâché (instant t3), sa lampe néon N est à nouveau
mise en circuit et l'impédance du circuit d'alimentation bb est augmentée. Le condensateur
C1 disposé aux bornes du pont de diodes D détecte cette augmentation d'impédance en
prenant une tension moyennement élevée qu'il impose aux jonctions 3, 4 du pont D.
En conséquence, la tension continue du condensateur C2 diminue jusqu'au-dessous du
seuil de la diode Zener (instant t4). Le transistor T est alors bloqué et ne peut
plus inhiber le courant de gâchette du thyristor Th qui redevient conducteur à l'alternance
suivante du secteur d'alimentation bb (instant t5). Le circuit électronique se retrouve
alors dans l'état conducteur qui reste maintenu jusqu'au prochain actionnement d'un
bouton-poussoir.
[0024] Bien que l'invention ait été décrite à propos d'une forme de réalisation particulière,
il est bien entendu qu'on peut lui apporter diverses modifications ; ainsi la diode
Zener, par exemple, peut être remplacée par tout dispositif à seuil, tel que par exemple
lampe-néon, diac, transistor unijonction programmable etc...
1. Circuit électronique de commande d'appareils de télécommande, ledit circuit étant
destiné à être actionné par un organe de commande (BP) associé à une impédance (N),
ledit circuit de commande étant disposé dans le circuit (bb) d'alimentation d'un moyen
moteur (B) de l'appareil de télécommande, par l'intermédiaire dudit organe de commande
(BP), caractérisé en ce qu'il comporte des premiers moyens (R2, C2, Z) sensibles à
une chute d'impédance dudit circuit d'alimentation (bb), pour rester conducteur pendant
une courte durée déterminée permettant l'alimentation motrice dudit moteur (B), puis
cesser d'etre conducteur à la fin de ladite durée, et des seconds moyens (C1) sensibles
à une augmentation d'impédance dudit circuit d'alimentation (bb), pour redevenir conducteur.
2. Circuit selon la revendication 1, caractérisé en ce qu'il comporte un thyristor
(Th) avec son moyen de contrôle de gâchette (R1, T), ledit thyristor étant associé
à un pont de diodes (D) pour être maintenu à l'état conducteur à chaque alternance
du réseau.
3. Circuit selon la revendication 2, caractérisé en ce que lesdits premiers moyens
comportent un circuit de détection (R2, C2, Z) sensible à la chute d'impédance dans
le circuit d'alimentation, ledit circuit de détection étant associé au moyen de commande
de gâchette (T) du thyristor pour inhiber le thyristor à la fin de ladite courte durée
prédéterminée.
4. Circuit selon la revendication 3, caractérisé en ce que ledit circuit de détection
comporte un condensateur (C2) en parallèle avec une diode Zener (Z) reliée au moyen
de commande de gâchette de thyristor.
5. Circuit selon la revendication 4, caractérisé en ce que ledit circuit de détection
est relié à un transistor (T) de commande de gâchette (g) de thyristor (Th).
6. Circuit selon l'une quelconque des revendications 2 à 5, caractérisé en ce que
lesdits seconds moyens, sensibles à une augmentation d'impédance du circuit d'alimentation,
comportent un condensateur (C1) en parallèle avec les bornes alternatives du pont
de diodes.
7. Circuit selon l'une quelconque des revendications 1 à 6, caractérisé en ce que
l'organe de commande est un bouton-poussoir (BP) associé à une lampe-témoin (N).
8. Appareils de télécommande électrique à mécanisme bistable, notamment télérupteurs,
minuteries, relais, relais temporisés, incorporant le circuit électronique de commande
selon l'une quelconque des revendications 1 à 7.