JPH0463640B2 - - Google Patents
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- Publication number
- JPH0463640B2 JPH0463640B2 JP56079895A JP7989581A JPH0463640B2 JP H0463640 B2 JPH0463640 B2 JP H0463640B2 JP 56079895 A JP56079895 A JP 56079895A JP 7989581 A JP7989581 A JP 7989581A JP H0463640 B2 JPH0463640 B2 JP H0463640B2
- Authority
- JP
- Japan
- Prior art keywords
- voltage
- output
- switching element
- battery
- output terminal
- Prior art date
- Legal status (The legal status is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the status listed.)
- Expired - Lifetime
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Classifications
-
- H—ELECTRICITY
- H02—GENERATION; CONVERSION OR DISTRIBUTION OF ELECTRIC POWER
- H02J—ELECTRIC POWER NETWORKS; CIRCUIT ARRANGEMENTS OR SYSTEMS FOR SUPPLYING OR DISTRIBUTING ELECTRIC POWER; SYSTEMS FOR STORING ELECTRIC ENERGY
- H02J7/00—Circuit arrangements for charging or discharging batteries or for supplying loads from batteries
- H02J7/14—Circuit arrangements for charging or discharging batteries or for supplying loads from batteries for charging batteries from dynamo-electric generators driven at varying speed, e.g. on vehicle
- H02J7/1469—Regulation of the charging current or voltage otherwise than by variation of field
- H02J7/1492—Regulation of the charging current or voltage otherwise than by variation of field by means of controlling devices between the generator output and the battery
-
- Y—GENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
- Y02—TECHNOLOGIES OR APPLICATIONS FOR MITIGATION OR ADAPTATION AGAINST CLIMATE CHANGE
- Y02T—CLIMATE CHANGE MITIGATION TECHNOLOGIES RELATED TO TRANSPORTATION
- Y02T10/00—Road transport of goods or passengers
- Y02T10/80—Technologies aiming to reduce greenhouse gasses emissions common to all road transportation technologies
- Y02T10/92—Energy efficient charging or discharging systems for batteries, ultracapacitors, supercapacitors or double-layer capacitors specially adapted for vehicles
Landscapes
- Engineering & Computer Science (AREA)
- Power Engineering (AREA)
- Control Of Charge By Means Of Generators (AREA)
- Control Of Eletrric Generators (AREA)
Description
【発明の詳細な説明】
本発明は小型モータサイクル等の発電機の電圧
調整装置に関する。
調整装置に関する。
小型モータサイクルの発電機として充電コイル
と点灯コイルが直列に接続されているものが提案
されている。従来のその種の発電機の電圧調整装
置を簡単に説明する。
と点灯コイルが直列に接続されているものが提案
されている。従来のその種の発電機の電圧調整装
置を簡単に説明する。
第1図は充電コイルL1と点灯コイルL2が直列
に接続された従来装置の三例を示した回路図であ
る。いずれも圧電制御であるので必ずしも理想的
な制御であるとはいいがたい。
に接続された従来装置の三例を示した回路図であ
る。いずれも圧電制御であるので必ずしも理想的
な制御であるとはいいがたい。
本発明の目的は前述した充電コイルと点灯コイ
ルが直列に設けられている発電機に適した制御装
置を提供することにある。
ルが直列に設けられている発電機に適した制御装
置を提供することにある。
前記目的を達成するために本発明による発電機
の電圧調整回路は発電機のコイル1の一端を電池
充電用出力端子2、前記コイル1の中間タツプを
ランプ点灯用出力端子3とし、前記各出力端子
2,3よりそれぞれ給電される充電用電池17と
ランプ16に対し印加される電圧を調整する発電
機の電圧調整装置において、前記電池充電用出力
端子2と前記充電用電池17の間の電圧を検出す
る電圧検出部および前記電池充電用出力端子2と
前記充電用電池17の間に接続され、前記電圧検
出部の検出電圧によりオンオフさせられる第1の
スイツチング素子4からなり、前記充電用電池1
7が一定電圧を越えたとき前記第1のスイツチン
グ素子4をオフさせて前記充電用電池電圧に依存
する一方の極性(正の極性)の出力を開放制御す
る直列電圧調整回路18と、前記発電機の出力端
子と接地端子の間に接続された第2のスイツチン
グ素子9および前記中間タツプのランプ点灯用出
力端子3の出力を検出し前記第2のスイツチング
素子9をオンオフ制御する制御部からなり、前記
中間タツプのランプ点灯用出力端子3の出力が所
定出力に達したとき第2のスイツチング素子9を
オンさせ前記第1のスイツチング素子4により制
御される一方の極性(正の極性)の出力とは逆の
極性(負の極性)の出力について、前記発電機の
出力端子と接地端子との間を短絡させる並列制御
回路19とを設けて構成されている。
の電圧調整回路は発電機のコイル1の一端を電池
充電用出力端子2、前記コイル1の中間タツプを
ランプ点灯用出力端子3とし、前記各出力端子
2,3よりそれぞれ給電される充電用電池17と
ランプ16に対し印加される電圧を調整する発電
機の電圧調整装置において、前記電池充電用出力
端子2と前記充電用電池17の間の電圧を検出す
る電圧検出部および前記電池充電用出力端子2と
前記充電用電池17の間に接続され、前記電圧検
出部の検出電圧によりオンオフさせられる第1の
スイツチング素子4からなり、前記充電用電池1
7が一定電圧を越えたとき前記第1のスイツチン
グ素子4をオフさせて前記充電用電池電圧に依存
する一方の極性(正の極性)の出力を開放制御す
る直列電圧調整回路18と、前記発電機の出力端
子と接地端子の間に接続された第2のスイツチン
グ素子9および前記中間タツプのランプ点灯用出
力端子3の出力を検出し前記第2のスイツチング
素子9をオンオフ制御する制御部からなり、前記
中間タツプのランプ点灯用出力端子3の出力が所
定出力に達したとき第2のスイツチング素子9を
オンさせ前記第1のスイツチング素子4により制
御される一方の極性(正の極性)の出力とは逆の
極性(負の極性)の出力について、前記発電機の
出力端子と接地端子との間を短絡させる並列制御
回路19とを設けて構成されている。
上記構成によれば従来の問題はすべて解決でき
る。
る。
以下、図面等を参照して本発明を詳しく説明す
る。第2図において1は発電機の発電コイルであ
る。2,3はそれぞれ充電および点灯端子を示
し、V2,V3はそれぞれの端子電圧とする。図中
18の示す破線で囲まれた部分は充電側の直列制
御回路部分を示す。この直列制御回路18は、電
池の最大充電電圧相当のゼナー電圧(Vz)を有
する定電圧ダイオード8、第1のスイツチング素
子であるサイリスタ4、ダイオード5、抵抗6,
7、コンデンサ21を含んでいる。電圧検出部は
定電圧ダイオード8、ダイオード5、抵抗6,7
およびコンデンサ12より構成されている。図中
19の示す破線で囲まれた部分は、点灯側の並列
制御回路である。端子3と接地間に接続されてい
る全波整流回路14の整流電圧を、抵抗12とコ
ンデンサ13により平滑または遅延させて、トラ
ンジスタ11のベースエミツタ間に接続する。制
御部は全波整流回路14、抵抗10,12、コン
デンサ13およびトランジスタ11より構成され
ている。第2のスイツチング素子であるサイリス
タ9はランプ16に加えられる負側の電圧を制御
するために、アノードが接地、カソードが端子3
に接続され、ゲートは前記トランジスタ11のコ
レクタに接続されている。一端が接地されている
ランプは点灯スイツチ15を介して端子3に接続
されている。17は前記直列制御回路を介して充
電電流が供給されている電池、20はストツプラ
ンプウインカ等間欠的に使用される電池の負荷を
代表するランプである。
る。第2図において1は発電機の発電コイルであ
る。2,3はそれぞれ充電および点灯端子を示
し、V2,V3はそれぞれの端子電圧とする。図中
18の示す破線で囲まれた部分は充電側の直列制
御回路部分を示す。この直列制御回路18は、電
池の最大充電電圧相当のゼナー電圧(Vz)を有
する定電圧ダイオード8、第1のスイツチング素
子であるサイリスタ4、ダイオード5、抵抗6,
7、コンデンサ21を含んでいる。電圧検出部は
定電圧ダイオード8、ダイオード5、抵抗6,7
およびコンデンサ12より構成されている。図中
19の示す破線で囲まれた部分は、点灯側の並列
制御回路である。端子3と接地間に接続されてい
る全波整流回路14の整流電圧を、抵抗12とコ
ンデンサ13により平滑または遅延させて、トラ
ンジスタ11のベースエミツタ間に接続する。制
御部は全波整流回路14、抵抗10,12、コン
デンサ13およびトランジスタ11より構成され
ている。第2のスイツチング素子であるサイリス
タ9はランプ16に加えられる負側の電圧を制御
するために、アノードが接地、カソードが端子3
に接続され、ゲートは前記トランジスタ11のコ
レクタに接続されている。一端が接地されている
ランプは点灯スイツチ15を介して端子3に接続
されている。17は前記直列制御回路を介して充
電電流が供給されている電池、20はストツプラ
ンプウインカ等間欠的に使用される電池の負荷を
代表するランプである。
上記構成に係る電圧制御回路の動作を第3図以
後を参照して説明する。
後を参照して説明する。
第3図は電池17の充電状態を説明するための
Vz波形図である。電池17は充電電流直列充電
回路18のサイリスタ4によりV2の正のサイク
ルで充電される。その充電期間は電池17の電圧
に依存させられる。当初電池電圧が第3図イのレ
ベルにあるとするとV2の電圧がイより大きいと
きは抵抗6、ダイオード5、抵抗7の方向に電流
が流れ抵抗7の両端に電圧が生じるのでサイリス
タ4のゲート電圧がトリガ電圧に達してサイリス
タ4が起動され、充電される。抵抗6とダイオー
ド5の接続点の電圧はゼナーダイオード8によ
り、一定に保たれているので、電池が充電され
て、電圧が上昇すると、ダイオード5、抵抗7、
コンデンサ21の直列回路に流れる電流が減少す
る。そのためサイリスタの起動が遅れ充電時間が
短くなり、充電電流が減少する。そして、サイリ
スタ4は十分なトリガ電圧が与えられなくなつた
時点でついにオフ状態となる。第3図中の点線の
波形はサイリスタ4がオフ状態になつた後の充電
端子2の正側の波形である。定電圧ダイオード8
のゼナー電圧Vzは充電端子2の正の極性の電圧
が上昇した場合でもコンデンサ21の正側の電圧
をゼナー電圧Vz対応の電圧に保ち、サイリスタ
4のゲートとカソード間の電圧がトリガ電圧にな
らないようにして電気17の過充電を防止する。
Vz波形図である。電池17は充電電流直列充電
回路18のサイリスタ4によりV2の正のサイク
ルで充電される。その充電期間は電池17の電圧
に依存させられる。当初電池電圧が第3図イのレ
ベルにあるとするとV2の電圧がイより大きいと
きは抵抗6、ダイオード5、抵抗7の方向に電流
が流れ抵抗7の両端に電圧が生じるのでサイリス
タ4のゲート電圧がトリガ電圧に達してサイリス
タ4が起動され、充電される。抵抗6とダイオー
ド5の接続点の電圧はゼナーダイオード8によ
り、一定に保たれているので、電池が充電され
て、電圧が上昇すると、ダイオード5、抵抗7、
コンデンサ21の直列回路に流れる電流が減少す
る。そのためサイリスタの起動が遅れ充電時間が
短くなり、充電電流が減少する。そして、サイリ
スタ4は十分なトリガ電圧が与えられなくなつた
時点でついにオフ状態となる。第3図中の点線の
波形はサイリスタ4がオフ状態になつた後の充電
端子2の正側の波形である。定電圧ダイオード8
のゼナー電圧Vzは充電端子2の正の極性の電圧
が上昇した場合でもコンデンサ21の正側の電圧
をゼナー電圧Vz対応の電圧に保ち、サイリスタ
4のゲートとカソード間の電圧がトリガ電圧にな
らないようにして電気17の過充電を防止する。
次にランプ側並列制御回路19の動作を説明す
る 第4図はランプ16がスイツチ15で回路に投
入された場合の端子電圧V3の変化を示すグラフ
である。全波整流回路14の整流波形は抵抗12
とコンデンサ13により平滑または遅延されて、
トランジスタに供給され、この電圧がトランジス
タ11をオンにするとサイリスタ9がオンとな
り、ランプ16の両端を短絡して、負の点灯サイ
クルのトランジスタ11のオン以後の電流供給を
制限する。
る 第4図はランプ16がスイツチ15で回路に投
入された場合の端子電圧V3の変化を示すグラフ
である。全波整流回路14の整流波形は抵抗12
とコンデンサ13により平滑または遅延されて、
トランジスタに供給され、この電圧がトランジス
タ11をオンにするとサイリスタ9がオンとな
り、ランプ16の両端を短絡して、負の点灯サイ
クルのトランジスタ11のオン以後の電流供給を
制限する。
すなわち、ランプ16に印加される電圧は正の
サイクルでは振幅の制限を受け、負のサイクルで
は導通角が制御される。ランプ16に電流の流れ
る期間を第4図にαで示してある。第4図の正の
サイクルの点線で示されている波形は第3図から
明らかなように電池が充電されていない状態のと
きの波形である。
サイクルでは振幅の制限を受け、負のサイクルで
は導通角が制御される。ランプ16に電流の流れ
る期間を第4図にαで示してある。第4図の正の
サイクルの点線で示されている波形は第3図から
明らかなように電池が充電されていない状態のと
きの波形である。
したがつて、電池の充電が不要の場合、すなわ
ち、充分充電されてサイリスタ4がオフ状態とな
つて電池17が充電端子2より切り離されている
ときにはランプ16には正のサイクルでは点線で
示す波形が、負のサイクルでは実線で示す波形が
印加されるので、発電機により電力を供給される
ランプ16の電圧効率は向上する。
ち、充分充電されてサイリスタ4がオフ状態とな
つて電池17が充電端子2より切り離されている
ときにはランプ16には正のサイクルでは点線で
示す波形が、負のサイクルでは実線で示す波形が
印加されるので、発電機により電力を供給される
ランプ16の電圧効率は向上する。
本発明による発電機の電圧調整回路は、以上の
ように構成されているので、特に小型の発電機の
電圧調整に秀れている。
ように構成されているので、特に小型の発電機の
電圧調整に秀れている。
小型の発電機はランプコイル、充電コイルは直
列に巻かれており、電池の容量も小さい。したが
つて、過充電、あるいは充電不足が起りやすい。
本発明によれば、電池充電は直列制御で、しかも
電池電圧に依存した充電を行なうので、円滑な充
電が可能で、電池が充分充電されている状態(直
列電圧調整回路が開放制御中)ではランプの電力
効率が向上するという効果がある。
列に巻かれており、電池の容量も小さい。したが
つて、過充電、あるいは充電不足が起りやすい。
本発明によれば、電池充電は直列制御で、しかも
電池電圧に依存した充電を行なうので、円滑な充
電が可能で、電池が充分充電されている状態(直
列電圧調整回路が開放制御中)ではランプの電力
効率が向上するという効果がある。
第1図は充電コイルと点灯コイルが直列に接続
されている発電機の電圧調整装置の従来例を示す
回路図、第2図は本発明による発電機の電圧調整
装置の実施例を示す回路図、第3図は充電源の動
作を説明するための波形図、第4図はランプ側で
負の制御が行なわれているときの点灯端子電圧の
変化を示すグラフである。 1……発電機コイル、2……充電端子、3……
点灯端子、4,9……サイリスタ、5……ダイオ
ード、6,7,10,12……抵抗、8……定電
圧ダイオード、11……トランジスタ、13……
コンデンサ、14……全波整流器、15……点灯
スイツチ、16……ランプ、17……電池、18
……充電流直列制御回路、19……ランプ側並列
制御回路、20……他のランプ等、21……コン
デンサ。
されている発電機の電圧調整装置の従来例を示す
回路図、第2図は本発明による発電機の電圧調整
装置の実施例を示す回路図、第3図は充電源の動
作を説明するための波形図、第4図はランプ側で
負の制御が行なわれているときの点灯端子電圧の
変化を示すグラフである。 1……発電機コイル、2……充電端子、3……
点灯端子、4,9……サイリスタ、5……ダイオ
ード、6,7,10,12……抵抗、8……定電
圧ダイオード、11……トランジスタ、13……
コンデンサ、14……全波整流器、15……点灯
スイツチ、16……ランプ、17……電池、18
……充電流直列制御回路、19……ランプ側並列
制御回路、20……他のランプ等、21……コン
デンサ。
Claims (1)
- 1 発電機のコイル1の一端を電池充電用出力端
子2、前記コイル1の中間タツプをランプ点灯用
出力端子3とし、前記各出力端子2,3よりそれ
ぞれ給電される充電用電池17とランプ16に対
し印加される電圧を調整する発電機の電圧調整装
置において、前記電池充電用出力端子2と前記充
電用電池17の間の電圧を検出する電圧検出部お
よび前記電池充電用出力端子2と前記充電用電池
17の間に接続され、前記電圧検出部の検出電圧
によりオンオフさせられる第1のスイツチング素
子4からなり、前記充電用電池17が一定電圧を
越えたとき前記第1のスイツチング素子4をオフ
させて前記充電用電池電圧に依存する一方の極性
出力を開放制御する直列電圧調整回路18と、前
記発電機の出力端子と接地端子の間に接続された
第2のスイツチング素子9および前記中間タツプ
のランプ点灯用出力端子3の出力を検出し、前記
第2のスイツチング素子9をオンオフ制御する制
御部からなり、前記中間タツプのランプ点灯用出
力端子3の出力が所定出力に達したとき第2のス
イツチング素子9をオンさせ前記第1のスイツチ
ング素子4により制御される一方の極性の出力と
は逆の極性の出力について、前記発電機の出力端
子と接地端子との間を短絡させる並列制御回路1
9とを設けたことを特徴とする発電機の電圧調整
回路。
Priority Applications (1)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| JP56079895A JPS57196899A (en) | 1981-05-26 | 1981-05-26 | Voltage regulating circuit for generator |
Applications Claiming Priority (1)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| JP56079895A JPS57196899A (en) | 1981-05-26 | 1981-05-26 | Voltage regulating circuit for generator |
Related Child Applications (1)
| Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
|---|---|---|---|
| JP3108589A Division JPH0667131B2 (ja) | 1991-04-12 | 1991-04-12 | 発電機の電圧調整方法 |
Publications (2)
| Publication Number | Publication Date |
|---|---|
| JPS57196899A JPS57196899A (en) | 1982-12-02 |
| JPH0463640B2 true JPH0463640B2 (ja) | 1992-10-12 |
Family
ID=13703006
Family Applications (1)
| Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
|---|---|---|---|
| JP56079895A Granted JPS57196899A (en) | 1981-05-26 | 1981-05-26 | Voltage regulating circuit for generator |
Country Status (1)
| Country | Link |
|---|---|
| JP (1) | JPS57196899A (ja) |
Families Citing this family (1)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| JPS5978845U (ja) * | 1982-11-15 | 1984-05-28 | スタンレー電気株式会社 | 磁石式交流発電機の電圧調整装置 |
Family Cites Families (2)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| JPS50152213A (ja) * | 1974-05-29 | 1975-12-08 | ||
| JPS5160907A (ja) * | 1974-11-22 | 1976-05-27 | Nippon Denso Co | Jishakushikihatsudenkisochi |
-
1981
- 1981-05-26 JP JP56079895A patent/JPS57196899A/ja active Granted
Also Published As
| Publication number | Publication date |
|---|---|
| JPS57196899A (en) | 1982-12-02 |
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