JPH0343859B2 - - Google Patents
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- JPH0343859B2 JPH0343859B2 JP59034498A JP3449884A JPH0343859B2 JP H0343859 B2 JPH0343859 B2 JP H0343859B2 JP 59034498 A JP59034498 A JP 59034498A JP 3449884 A JP3449884 A JP 3449884A JP H0343859 B2 JPH0343859 B2 JP H0343859B2
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- power supply
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- 239000003990 capacitor Substances 0.000 claims description 32
- 238000004804 winding Methods 0.000 claims description 9
- 230000000903 blocking effect Effects 0.000 claims description 8
- 230000001105 regulatory effect Effects 0.000 abstract description 5
- 230000010355 oscillation Effects 0.000 abstract 1
- 230000005284 excitation Effects 0.000 description 3
- OJIJEKBXJYRIBZ-UHFFFAOYSA-N cadmium nickel Chemical compound [Ni].[Cd] OJIJEKBXJYRIBZ-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 2
- 238000010586 diagram Methods 0.000 description 2
- 230000015556 catabolic process Effects 0.000 description 1
- 238000009499 grossing Methods 0.000 description 1
Classifications
-
- H—ELECTRICITY
- H02—GENERATION; CONVERSION OR DISTRIBUTION OF ELECTRIC POWER
- H02M—APPARATUS FOR CONVERSION BETWEEN AC AND AC, BETWEEN AC AND DC, OR BETWEEN DC AND DC, AND FOR USE WITH MAINS OR SIMILAR POWER SUPPLY SYSTEMS; CONVERSION OF DC OR AC INPUT POWER INTO SURGE OUTPUT POWER; CONTROL OR REGULATION THEREOF
- H02M3/00—Conversion of DC power input into DC power output
- H02M3/02—Conversion of DC power input into DC power output without intermediate conversion into AC
- H02M3/04—Conversion of DC power input into DC power output without intermediate conversion into AC by static converters
- H02M3/10—Conversion of DC power input into DC power output without intermediate conversion into AC by static converters using discharge tubes with control electrode or semiconductor devices with control electrode
- H02M3/145—Conversion of DC power input into DC power output without intermediate conversion into AC by static converters using discharge tubes with control electrode or semiconductor devices with control electrode using devices of a triode or transistor type requiring continuous application of a control signal
- H02M3/155—Conversion of DC power input into DC power output without intermediate conversion into AC by static converters using discharge tubes with control electrode or semiconductor devices with control electrode using devices of a triode or transistor type requiring continuous application of a control signal using semiconductor devices only
- H02M3/156—Conversion of DC power input into DC power output without intermediate conversion into AC by static converters using discharge tubes with control electrode or semiconductor devices with control electrode using devices of a triode or transistor type requiring continuous application of a control signal using semiconductor devices only with automatic control of output voltage or current, e.g. switching regulators
- H02M3/1563—Conversion of DC power input into DC power output without intermediate conversion into AC by static converters using discharge tubes with control electrode or semiconductor devices with control electrode using devices of a triode or transistor type requiring continuous application of a control signal using semiconductor devices only with automatic control of output voltage or current, e.g. switching regulators without using an external clock
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- Circuit Arrangements For Discharge Lamps (AREA)
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Description
【発明の詳細な説明】
本発明は、種々の電圧値の交流または直流の電
源から電気負荷に電流を供給する電子電源回路に
関する。
源から電気負荷に電流を供給する電子電源回路に
関する。
電子電源回路は、電気装置または電子装置の定
電圧供給や定電流供給に使用され、インピーダン
ス変成器、1次側または2次側がサイクリングさ
れた阻止変成器または通過変成器として、もしく
はプツシユプル変成器として構成されている。こ
の装置は、一般に、変成器またはリアクトルが接
続されたフイルタ装置および平滑装置を出力側に
有する整流回路を備えている。その場合、インピ
ーダンス変成器の場合には、1つ又は数個の制御
量に依存して閉路および開路される電子スイツチ
またはスイツチングトランジスタがリアクトルお
よび電気負荷と直列に設けられ、その場合、電子
スイツチの阻止段階において、リアクトルに貯え
られたエネルギーが、対応した極性をもつダイオ
ードを介して電気負荷に放出される。
電圧供給や定電流供給に使用され、インピーダン
ス変成器、1次側または2次側がサイクリングさ
れた阻止変成器または通過変成器として、もしく
はプツシユプル変成器として構成されている。こ
の装置は、一般に、変成器またはリアクトルが接
続されたフイルタ装置および平滑装置を出力側に
有する整流回路を備えている。その場合、インピ
ーダンス変成器の場合には、1つ又は数個の制御
量に依存して閉路および開路される電子スイツチ
またはスイツチングトランジスタがリアクトルお
よび電気負荷と直列に設けられ、その場合、電子
スイツチの阻止段階において、リアクトルに貯え
られたエネルギーが、対応した極性をもつダイオ
ードを介して電気負荷に放出される。
文献、Jan−Hendrik Jansen著“トランジス
タ・ハンドブツク”Franzis出版社、1980,347−
358頁には、インピーダンス変成器を備えた電子
電源回路が記載されており、ここでは、入力交流
電圧が主整流器に供給され、この電圧はスイツチ
ングトランジスタに供給される前に連続的に濾過
され平滑化される。スイツチングトランジスタの
負荷側にはリアクトルが設けられ、このリアクト
ルの出力側に、コンデンサが並列に接続された負
荷が接続されている。ダイオードが、その一方の
側は負荷およびコンデンサに接続され、他方のカ
ソード側はスイツチングトランジスタのリアクト
ルとの接続部に接続されている。負荷において
は、スイツチングトランジスタの開閉時間によつ
て定まる出力電圧が測定回路に設定された基準電
圧からどれだけ偏つているかが、測定回路によつ
て測定される。この偏差は、これに対応して制御
パルスの幅を調整するパルス発生器に伝達され
る。このパルスは制御回路を介してスイツチング
トランジスタに送られる。
タ・ハンドブツク”Franzis出版社、1980,347−
358頁には、インピーダンス変成器を備えた電子
電源回路が記載されており、ここでは、入力交流
電圧が主整流器に供給され、この電圧はスイツチ
ングトランジスタに供給される前に連続的に濾過
され平滑化される。スイツチングトランジスタの
負荷側にはリアクトルが設けられ、このリアクト
ルの出力側に、コンデンサが並列に接続された負
荷が接続されている。ダイオードが、その一方の
側は負荷およびコンデンサに接続され、他方のカ
ソード側はスイツチングトランジスタのリアクト
ルとの接続部に接続されている。負荷において
は、スイツチングトランジスタの開閉時間によつ
て定まる出力電圧が測定回路に設定された基準電
圧からどれだけ偏つているかが、測定回路によつ
て測定される。この偏差は、これに対応して制御
パルスの幅を調整するパルス発生器に伝達され
る。このパルスは制御回路を介してスイツチング
トランジスタに送られる。
例えば、電気ドライシエーバー、電子フラツシ
ユ装置、無線放送装置またはテレビジヨン装置な
どの電気装置を電源と無関係に動作させるため、
これらの電気装置は蓄電池を備えており、この場
合に定電流で蓄電池を充電するために、例えば90
から240Vの範囲の異なつた入力電圧でも蓄電池
を充電するための一定の出力電流を保証する制御
回路を備える必要がある。これは特に、充電電流
を極めて小さな範囲の変動にする必要のあるいわ
ゆるニツケル・カドミウムを蓄電池の場合には、
貴重なニツケル・カドミウム電池を破損する恐れ
があるために必要である。従つて、しばしば忘れ
られて上述したような電気装置を破損してしまう
切換えを行わなくても、それらの電気装置を異な
る電源電圧および電源周波数に接続できることが
望まれる。
ユ装置、無線放送装置またはテレビジヨン装置な
どの電気装置を電源と無関係に動作させるため、
これらの電気装置は蓄電池を備えており、この場
合に定電流で蓄電池を充電するために、例えば90
から240Vの範囲の異なつた入力電圧でも蓄電池
を充電するための一定の出力電流を保証する制御
回路を備える必要がある。これは特に、充電電流
を極めて小さな範囲の変動にする必要のあるいわ
ゆるニツケル・カドミウムを蓄電池の場合には、
貴重なニツケル・カドミウム電池を破損する恐れ
があるために必要である。従つて、しばしば忘れ
られて上述したような電気装置を破損してしまう
切換えを行わなくても、それらの電気装置を異な
る電源電圧および電源周波数に接続できることが
望まれる。
本発明の目的は、殆んど任意の周波数の著しく
変動する入力電圧においても定出力電圧および定
出力電流が保証され、通常の構成部品を使用して
簡単に構成された調整回路が使用され、最大の負
荷においてもインピーダンス変成器の励起が保証
されるような、インピーダンス変成器を備えた電
子電源回路要素を提供することにある。
変動する入力電圧においても定出力電圧および定
出力電流が保証され、通常の構成部品を使用して
簡単に構成された調整回路が使用され、最大の負
荷においてもインピーダンス変成器の励起が保証
されるような、インピーダンス変成器を備えた電
子電源回路要素を提供することにある。
この目的は、本発明によれば、スイツチングト
ランジスタの開閉路とリアクトルとの接続部に第
1の抵抗を設け、この第1の抵抗と並列に第1の
ツエナーダイオードと第2のトランジスタのベー
ス・エミツタ路との直列回路を接続し、第2のト
ランジスタのコレクタをスイツチングトランジス
タのベースに接続し、このベースをリアクトルと
磁気的に結合された帰還巻線を介してリアクトル
と第1の抵抗との接続部に接続することによつて
達成される。
ランジスタの開閉路とリアクトルとの接続部に第
1の抵抗を設け、この第1の抵抗と並列に第1の
ツエナーダイオードと第2のトランジスタのベー
ス・エミツタ路との直列回路を接続し、第2のト
ランジスタのコレクタをスイツチングトランジス
タのベースに接続し、このベースをリアクトルと
磁気的に結合された帰還巻線を介してリアクトル
と第1の抵抗との接続部に接続することによつて
達成される。
本発明による電子電源回路は、70ないし264V
の入力電圧においても定出力電圧を供給し、最大
負荷の場合においても絶対確実に励起する。さら
に本電源回路は、直流電圧および任意周波数の交
流電圧に適し、市販の構成部品を使用した簡単に
構成された電圧調整回路が使用されている。
の入力電圧においても定出力電圧を供給し、最大
負荷の場合においても絶対確実に励起する。さら
に本電源回路は、直流電圧および任意周波数の交
流電圧に適し、市販の構成部品を使用した簡単に
構成された電圧調整回路が使用されている。
本発明による好適な実施態様は、第2のトラン
ジスタのエミツタが、アノードがリアクトルと第
1のコンデンサおよび電気負荷との接続部に接続
された第2のダイオードのカソードに第2のコン
デンサを介して接続されるとともに、第2の抵抗
を介してスイツチングトランジスタのベースと接
続され、第2のトランジスタのベース・エミツタ
路と並列に第3の抵抗が接続されたことを特徴と
している。
ジスタのエミツタが、アノードがリアクトルと第
1のコンデンサおよび電気負荷との接続部に接続
された第2のダイオードのカソードに第2のコン
デンサを介して接続されるとともに、第2の抵抗
を介してスイツチングトランジスタのベースと接
続され、第2のトランジスタのベース・エミツタ
路と並列に第3の抵抗が接続されたことを特徴と
している。
本発明による別の好適な実施態様は、第2のト
ランジスタのベースが、第4の抵抗および第2の
ツエナーダイオードを介して第2のダイオードの
カソードと接続され、スイツチングトランジスタ
のベースが第5の抵抗と第3のコンデンサとの直
列回路を介して帰還リアクトルと接続されたこと
を特徴としている。
ランジスタのベースが、第4の抵抗および第2の
ツエナーダイオードを介して第2のダイオードの
カソードと接続され、スイツチングトランジスタ
のベースが第5の抵抗と第3のコンデンサとの直
列回路を介して帰還リアクトルと接続されたこと
を特徴としている。
以下図面に示された実施例によつて本発明の基
礎となる概念を一層詳細に説明する。
礎となる概念を一層詳細に説明する。
第1図に図示された電子電源回路は、直列リア
クトルを有するインピーダンス変成器を備え、開
閉路にリアクトル2が直列に接続されたスイツチ
ングトランジスタ1と、リアクトル2に接続され
た電気負荷3と並列に接続された第1のコンデン
サ9と、一方の側がスイツチングトランジスタ1
の開閉路とリアクトル2との接続部に接続され、
アノード側の他方の側が電気負荷3および第1の
コンデンサ9に接続された第1のダイオードとか
ら成つている。スイツチングトランジスタ1は、
そのコレクタ側が入力コンデンサ20によつて平
滑にされた入力直流電圧Ueに接続されている。
この入力直流電圧Ueは直流電圧電源または整流
器特に整流器ブリツジ回路を介して交流電圧電源
のいずれかから得られる。
クトルを有するインピーダンス変成器を備え、開
閉路にリアクトル2が直列に接続されたスイツチ
ングトランジスタ1と、リアクトル2に接続され
た電気負荷3と並列に接続された第1のコンデン
サ9と、一方の側がスイツチングトランジスタ1
の開閉路とリアクトル2との接続部に接続され、
アノード側の他方の側が電気負荷3および第1の
コンデンサ9に接続された第1のダイオードとか
ら成つている。スイツチングトランジスタ1は、
そのコレクタ側が入力コンデンサ20によつて平
滑にされた入力直流電圧Ueに接続されている。
この入力直流電圧Ueは直流電圧電源または整流
器特に整流器ブリツジ回路を介して交流電圧電源
のいずれかから得られる。
スイツチングトランジスタ1のベース・コレク
タ路と並列に入力抵抗21が接続されている。
タ路と並列に入力抵抗21が接続されている。
本来の調整回路は、スイツチングトランジスタ
1のエミツタとリアクトル2との接続部に接続さ
れた第1の抵抗11からなり、これに対して、第
2のトランジスタ6と第1のツエナーダイオード
5との直列回路がカソード側の端子によつてスイ
ツチングトランジスタ1のエミツタに接続されて
いる。第2のトランジスタ6のコレクタはスイツ
チングトランジスタ1のベースおよび第2の抵抗
12と接続され、この抵抗12は、第2のコンデ
ンサ10を介して第2のトランジスタ6に接続さ
れ、また第2のツエナーダイオード16と第4の
抵抗14との直列回路を介して第2のトランジス
タ6のベースに接続されている。その場合、第2
のツエナーダイオード16のカソードは第2の抵
抗12に接続されるとともに第2のダイオード8
のカソードとも接続され、このダイオード8のア
ノードはリアクトル2との接続部において電気負
荷3および第1のコンデンサ9に接続されてい
る。
1のエミツタとリアクトル2との接続部に接続さ
れた第1の抵抗11からなり、これに対して、第
2のトランジスタ6と第1のツエナーダイオード
5との直列回路がカソード側の端子によつてスイ
ツチングトランジスタ1のエミツタに接続されて
いる。第2のトランジスタ6のコレクタはスイツ
チングトランジスタ1のベースおよび第2の抵抗
12と接続され、この抵抗12は、第2のコンデ
ンサ10を介して第2のトランジスタ6に接続さ
れ、また第2のツエナーダイオード16と第4の
抵抗14との直列回路を介して第2のトランジス
タ6のベースに接続されている。その場合、第2
のツエナーダイオード16のカソードは第2の抵
抗12に接続されるとともに第2のダイオード8
のカソードとも接続され、このダイオード8のア
ノードはリアクトル2との接続部において電気負
荷3および第1のコンデンサ9に接続されてい
る。
第2のトランジスタ6のベース・エミツタ路と
並列に、第3の抵抗13が設けられている。
並列に、第3の抵抗13が設けられている。
スイツチングトランジスタ1のベースは、第5
の抵抗15および第3のコンデンサ17を介して
帰還巻線7の一方の巻線端部と接続され、他方の
巻線端部は第1の抵抗11との接続部においてリ
アクトル2と接続されている。
の抵抗15および第3のコンデンサ17を介して
帰還巻線7の一方の巻線端部と接続され、他方の
巻線端部は第1の抵抗11との接続部においてリ
アクトル2と接続されている。
第1図に示す直列リアクトルを備えたインピー
ダンス変成器を有する電子電源回路の動作時にお
いて、電気負荷3および第1のコンデンサ9に、
スイツチングトランジスタ1のスイツチングタイ
ムおよびデツドタイムによつて定まる調整された
出力電圧Uaが生じる。
ダンス変成器を有する電子電源回路の動作時にお
いて、電気負荷3および第1のコンデンサ9に、
スイツチングトランジスタ1のスイツチングタイ
ムおよびデツドタイムによつて定まる調整された
出力電圧Uaが生じる。
第2図に示す並列リアクトルを備えたインピー
ダンス変成器を有する電子電源回路は、第1図に
示す直列リアクトルを備えたインピーダンス変成
器と殆んど等しいため、同一の構成要素は同一の
符号で示されている。リアクトル2の配置に制約
され、第1図の配置に比べて単に第1および第2
のダイオード4および8だけが変更されており、
この場合に、第1のダイオード4は、カソード側
が第1の抵抗11と接続され、アノード側が電気
負荷3および電気負荷3と並列に接続されコンデ
ンサ9と接続されており、一方、第2のダイオー
ド8は、カソード側が第2の抵抗12の接続部に
おいて第2のコンデンサ10および第2のツエナ
ーダイオード16と接続され、アノード側が電気
負荷3および第1のコンデンサ9と接続されてい
る。
ダンス変成器を有する電子電源回路は、第1図に
示す直列リアクトルを備えたインピーダンス変成
器と殆んど等しいため、同一の構成要素は同一の
符号で示されている。リアクトル2の配置に制約
され、第1図の配置に比べて単に第1および第2
のダイオード4および8だけが変更されており、
この場合に、第1のダイオード4は、カソード側
が第1の抵抗11と接続され、アノード側が電気
負荷3および電気負荷3と並列に接続されコンデ
ンサ9と接続されており、一方、第2のダイオー
ド8は、カソード側が第2の抵抗12の接続部に
おいて第2のコンデンサ10および第2のツエナ
ーダイオード16と接続され、アノード側が電気
負荷3および第1のコンデンサ9と接続されてい
る。
次に、直列リアクトルおよび並列リアクトルを
備えた第1図および第2図に示す電子電源回路の
動作を一層詳細に説明する。
備えた第1図および第2図に示す電子電源回路の
動作を一層詳細に説明する。
電源端子aにスイツチングトランジスタ1のコ
レクタがプラスになるように直流電圧が印加され
ると、入力抵抗21を介してわずかなベース電流
が流れ、この電流はスイツチングトランジスタ1
を駆動する。これによつて生じたエミツタ電流が
リアクトル2を通つて流れて帰還巻線7に電圧が
誘起され、第3のコンデンサ17を充電させるた
め、第3のコンデンサ17および第5の抵抗15
を介してのこの帰還によつてスイツチングトラン
ジスタ1が突然導通し、飽和するまで制御され
る。スイツチングトランジスタ1の直線的に増加
するコレクタ電流およびエミツタ電流が第1の抵
抗11において電圧降下を生じた場合、この電圧
降下は、第1のツエナーダイオード5の降伏電圧
と、阻止された第2のトランジスタ6のベース・
エミツタ阻止電圧との合計より大きく、従つて第
2のトランジスタ6は導通しスイツチングトラン
ジスタ1は阻止される。これによつて導通段階が
終了し、阻止段階が開始され、この段階では第1
のダイオード4が導通し、リアクトル2に貯えら
れたエネルギーが第1のコンデンサ9および負荷
3に流れる。阻止段階では、第2のダイオード8
が同じく導通し、第2のコンデンサ10が出力電
圧Uaにまで充電される。出力電圧Ua、従つて第
2のコンデンサ10の電圧が次式、 UC2>UBE・R14/R13+UZ16 ただし、 UC2:第2のコンデンサ10の電圧 UBE:第2のトランジスタ6のベース・エミツ
タ電圧降下 R13,R14:第3および第4の抵抗の抵抗値 UZ16:第2のツエナーダイオード16のツエナ
ー電圧 の右辺より大きい場合には、第2のトランジスタ
6は導通し、阻止段階の終了時点を過ぎて第2の
コンデンサの電圧が次式、 UC2>UBE・R14/R13+UZ16 となるまで、その状態に維持される。その場合、
第2の抵抗12を通して流れる電流は第2のトラ
ンジスタ6に流れる。第2のコンデンサ10の電
圧が上式に示された値以下に低下した場合には、
第2のトランジスタ6が阻止され、従つて第2の
抵抗12を通つて流れる電流が第3のコンデンサ
17を充電してスイツチングトランジスタ1が導
通し始める。第3のコンデンサ17および第5の
抵抗15を介しての帰還によつてスイツチングト
ランジスタ1が突然導通し、導通段階において飽
和するまで制御される。第1の抵抗11における
直線的に増加するコレクタ電流およびエミツタ電
流が上記の電圧降下を起させた場合、第2のトラ
ンジスタ6が始めて導通して導通段階が終了し、
従つて新しい阻止段階が開始される。
レクタがプラスになるように直流電圧が印加され
ると、入力抵抗21を介してわずかなベース電流
が流れ、この電流はスイツチングトランジスタ1
を駆動する。これによつて生じたエミツタ電流が
リアクトル2を通つて流れて帰還巻線7に電圧が
誘起され、第3のコンデンサ17を充電させるた
め、第3のコンデンサ17および第5の抵抗15
を介してのこの帰還によつてスイツチングトラン
ジスタ1が突然導通し、飽和するまで制御され
る。スイツチングトランジスタ1の直線的に増加
するコレクタ電流およびエミツタ電流が第1の抵
抗11において電圧降下を生じた場合、この電圧
降下は、第1のツエナーダイオード5の降伏電圧
と、阻止された第2のトランジスタ6のベース・
エミツタ阻止電圧との合計より大きく、従つて第
2のトランジスタ6は導通しスイツチングトラン
ジスタ1は阻止される。これによつて導通段階が
終了し、阻止段階が開始され、この段階では第1
のダイオード4が導通し、リアクトル2に貯えら
れたエネルギーが第1のコンデンサ9および負荷
3に流れる。阻止段階では、第2のダイオード8
が同じく導通し、第2のコンデンサ10が出力電
圧Uaにまで充電される。出力電圧Ua、従つて第
2のコンデンサ10の電圧が次式、 UC2>UBE・R14/R13+UZ16 ただし、 UC2:第2のコンデンサ10の電圧 UBE:第2のトランジスタ6のベース・エミツ
タ電圧降下 R13,R14:第3および第4の抵抗の抵抗値 UZ16:第2のツエナーダイオード16のツエナ
ー電圧 の右辺より大きい場合には、第2のトランジスタ
6は導通し、阻止段階の終了時点を過ぎて第2の
コンデンサの電圧が次式、 UC2>UBE・R14/R13+UZ16 となるまで、その状態に維持される。その場合、
第2の抵抗12を通して流れる電流は第2のトラ
ンジスタ6に流れる。第2のコンデンサ10の電
圧が上式に示された値以下に低下した場合には、
第2のトランジスタ6が阻止され、従つて第2の
抵抗12を通つて流れる電流が第3のコンデンサ
17を充電してスイツチングトランジスタ1が導
通し始める。第3のコンデンサ17および第5の
抵抗15を介しての帰還によつてスイツチングト
ランジスタ1が突然導通し、導通段階において飽
和するまで制御される。第1の抵抗11における
直線的に増加するコレクタ電流およびエミツタ電
流が上記の電圧降下を起させた場合、第2のトラ
ンジスタ6が始めて導通して導通段階が終了し、
従つて新しい阻止段階が開始される。
本発明による電源回路の動作についての上述の
説明から明らかなように、電源回路の負荷が大き
い場合でも、インピーダンス変成器の励起が保証
され、これには、第3のコンデンサ17を充電し
スイツチングトランジスタ1のベースに接続され
ている抵抗12が本質的に寄与している。本来の
調整回路は市販の構成部品からなるため、簡単に
しかも経済的に組立てることができる。この回路
は著しく大きく変動する入力電圧の場合において
も一定な出力電圧が保証され、その電圧値は主と
して第2のツエナーダイオード16および抵抗1
3および14の大きさに依存することを確実にし
ている。
説明から明らかなように、電源回路の負荷が大き
い場合でも、インピーダンス変成器の励起が保証
され、これには、第3のコンデンサ17を充電し
スイツチングトランジスタ1のベースに接続され
ている抵抗12が本質的に寄与している。本来の
調整回路は市販の構成部品からなるため、簡単に
しかも経済的に組立てることができる。この回路
は著しく大きく変動する入力電圧の場合において
も一定な出力電圧が保証され、その電圧値は主と
して第2のツエナーダイオード16および抵抗1
3および14の大きさに依存することを確実にし
ている。
第1図は本発明による電子電源回路の一実施例
を示す回路図、第2図は本発明による電子電源回
路の別の実施例を示す回路図である。 1:スイツチングトランジスタ、2:リアクト
ル、3:負荷、4:ダイオード、5:ツエナーダ
イオード、6:トランジスタ、7:帰還巻線、
8:ダイオード、9,10:コンデンサ、11,
12,13,14,15:抵抗、16:ツエナー
ダイオード、17:コンデンサ、20:入力コン
デンサ、21:入力抵抗、Ue:入力電圧、Ua:
出力電圧。
を示す回路図、第2図は本発明による電子電源回
路の別の実施例を示す回路図である。 1:スイツチングトランジスタ、2:リアクト
ル、3:負荷、4:ダイオード、5:ツエナーダ
イオード、6:トランジスタ、7:帰還巻線、
8:ダイオード、9,10:コンデンサ、11,
12,13,14,15:抵抗、16:ツエナー
ダイオード、17:コンデンサ、20:入力コン
デンサ、21:入力抵抗、Ue:入力電圧、Ua:
出力電圧。
Claims (1)
- 【特許請求の範囲】 1 リアクトル2と帰還巻線7とが磁気的に結合
されてなるインピーダンス変成器と、 直流電源端子と前記インピーダンス変成器のリ
アトルク2の一端との間に接続されたスイツチン
グトランジスタ1と、 前記インピーダンス変成器のリアルトル2の他
端とアースとの間に接続された第1のコンデンサ
9と、 前記スイツチングトランジスタ1と前記インピ
ーダンス変成器のリアクトル2の一端との接続点
とアースとの間に接続された第1のダイオード4
と を備え、 前記スイツチングトランジスタ1の導通段階で
は前記第1のコンデンサ9が充電され、 前記スイツチングトランジスタ1の阻止段階で
は前記インピーダンス変成器のリアクトル2に貯
えられたエネルギーが前記第1のダイオード4を
介して前記第1のコンデンサ9と並列に接続され
た電気負荷3に放電するように構成された電子電
源回路において、 前記スイツチングトランジスタ1と前記インピ
ーダンス変成器のリアクトル2の一端との間に第
1の抵抗11が接続され、 コレクタが前記スイツチングトランジスタ1の
ベースに接続され、ベースが第1のツエナーダイ
オード5を介して前記スイツチングトランジスタ
1と前記第1の抵抗11との接続点に接続され、
エミツタが前記第1の抵抗11と前記インピーダ
ンス変成器のリアクトル2の一端との接続点に接
続された第2のトランジスタ6を有し、 前記スイツチングトランジスタ1のベースが前
記インピーダンス変成器の帰還巻線7を介して前
記リアクトル2の一端に接続されたことを特徴と
する電子電源回路。 2 前記第2のトランジスタ6のエミツタが、ア
ノードが前記リアクトル2の他端と前記第1のコ
ンデンサ9および電気負荷3との接続点に接続さ
れた第2のダイオード8のカソードに第2のコン
デンサ10を介して接続されるとともに、その接
続点が第2の抵抗12を介して前記スイツチング
トランジスタ1のベースと接続され、前記第2の
トランジスタ6のベース・エミツタ路と並列に第
3の抵抗13が接続されたことを特徴とする特許
請求の範囲第1項に記載の電子電源回路。 3 前記第2のトランジスタ6のベースが、第4
の抵抗14および第2のツエナーダイオード16
を介して第2のダイオード8のカソードと接続さ
れたことを特徴とする特許請求の範囲第2項に記
載の電子電源回路。 4 前記スイツチングトランジスタ1のベース
が、第5の抵抗15と第3のコンデンサ17との
直列回路を介して前記帰還巻線7と接続されたこ
とを特徴とする特許請求の範囲第1項から第3項
のいずれか1項に記載の電子電源回路。
Applications Claiming Priority (2)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| DE3310678.9 | 1983-03-24 | ||
| DE3310678A DE3310678C2 (de) | 1983-03-24 | 1983-03-24 | Schaltung zur Regelung der Ausgangsspannung eines elektronischen Schaltnetzteiles |
Publications (2)
| Publication Number | Publication Date |
|---|---|
| JPS59194664A JPS59194664A (ja) | 1984-11-05 |
| JPH0343859B2 true JPH0343859B2 (ja) | 1991-07-04 |
Family
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Family Applications (1)
| Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
|---|---|---|---|
| JP59034498A Granted JPS59194664A (ja) | 1983-03-24 | 1984-02-27 | 電子電源回路 |
Country Status (5)
| Country | Link |
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| EP (1) | EP0123085B1 (ja) |
| JP (1) | JPS59194664A (ja) |
| AT (1) | ATE35751T1 (ja) |
| DE (2) | DE3310678C2 (ja) |
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| SU860034A1 (ru) * | 1980-01-03 | 1981-08-30 | Томский Институт Автоматизированных Систем Управления И Радиоэлектроники | Импульсный стабилизатор напр жени с защитой от перегрузки |
-
1983
- 1983-03-24 DE DE3310678A patent/DE3310678C2/de not_active Expired
-
1984
- 1984-02-27 JP JP59034498A patent/JPS59194664A/ja active Granted
- 1984-03-09 DE DE8484102537T patent/DE3472741D1/de not_active Expired
- 1984-03-09 EP EP84102537A patent/EP0123085B1/de not_active Expired
- 1984-03-09 AT AT84102537T patent/ATE35751T1/de not_active IP Right Cessation
- 1984-03-23 US US06/592,500 patent/US4546304A/en not_active Expired - Fee Related
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|---|---|
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| JPS59194664A (ja) | 1984-11-05 |
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