JPH05176586A - 電源装置 - Google Patents
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- JPH05176586A JPH05176586A JP4096652A JP9665292A JPH05176586A JP H05176586 A JPH05176586 A JP H05176586A JP 4096652 A JP4096652 A JP 4096652A JP 9665292 A JP9665292 A JP 9665292A JP H05176586 A JPH05176586 A JP H05176586A
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- 230000001276 controlling effect Effects 0.000 description 2
- 230000007423 decrease Effects 0.000 description 2
- 230000000694 effects Effects 0.000 description 2
- 230000001105 regulatory effect Effects 0.000 description 2
- 238000004804 winding Methods 0.000 description 2
- 230000000295 complement effect Effects 0.000 description 1
- 238000007429 general method Methods 0.000 description 1
- 238000000034 method Methods 0.000 description 1
- 238000010791 quenching Methods 0.000 description 1
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- 239000007787 solid Substances 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
-
- H—ELECTRICITY
- H02—GENERATION; CONVERSION OR DISTRIBUTION OF ELECTRIC POWER
- H02P—CONTROL OR REGULATION OF ELECTRIC MOTORS, ELECTRIC GENERATORS OR DYNAMO-ELECTRIC CONVERTERS; CONTROLLING TRANSFORMERS, REACTORS OR CHOKE COILS
- H02P6/00—Arrangements for controlling synchronous motors or other dynamo-electric motors using electronic commutation dependent on the rotor position; Electronic commutators therefor
- H02P6/06—Arrangements for speed regulation of a single motor wherein the motor speed is measured and compared with a given physical value so as to adjust the motor speed
Landscapes
- Engineering & Computer Science (AREA)
- Power Engineering (AREA)
- Control Of Motors That Do Not Use Commutators (AREA)
Abstract
(57)【要約】
【目的】 直流モータに対し安定化された電力供給をも
たらし得るような、改善された電源装置を提供する。 【構成】 ブラシレス直流モータ1の電源装置は、設定
値から電源電圧 VS に応じた第2の値 VR に徐々に増加
するランプ出力を固定周波数で発生する、ランプ発生器
27と、ランプ発生器27の周波数を制御するトリガ回路21
と、固定信号 VD およびランプ出力 VR の変化時に開始
および終結するパルスのパルス出力信号 V C を発生する
比較器34とを具える。比較器34の出力 VC は、前記電源
装置の平均直流出力が実質的に電源電圧 VS に関する変
化の影響を受けないように、電源電圧 VS の変化をパル
ス幅の変化によって補正して整流回路20に入力され、整
流回路20はモータ1のコイルに対し VC の制御の下で電
源電圧 VS をスイッチングする。
たらし得るような、改善された電源装置を提供する。 【構成】 ブラシレス直流モータ1の電源装置は、設定
値から電源電圧 VS に応じた第2の値 VR に徐々に増加
するランプ出力を固定周波数で発生する、ランプ発生器
27と、ランプ発生器27の周波数を制御するトリガ回路21
と、固定信号 VD およびランプ出力 VR の変化時に開始
および終結するパルスのパルス出力信号 V C を発生する
比較器34とを具える。比較器34の出力 VC は、前記電源
装置の平均直流出力が実質的に電源電圧 VS に関する変
化の影響を受けないように、電源電圧 VS の変化をパル
ス幅の変化によって補正して整流回路20に入力され、整
流回路20はモータ1のコイルに対し VC の制御の下で電
源電圧 VS をスイッチングする。
Description
【0001】
【産業上の利用分野】本発明は電源電圧を入力されるス
イッチング回路を有する種類の電源装置に関するもので
ある。さらに詳しくは、本発明は電動モータ用の電源装
置に関するものである。
イッチング回路を有する種類の電源装置に関するもので
ある。さらに詳しくは、本発明は電動モータ用の電源装
置に関するものである。
【0002】
【従来の技術】ブラシレス直流モータは整流回路によっ
て駆動され、その整流回路は、スイッチされた連続動作
中に磁性回転子を回転させる回転磁界を発生するため
に、個々の固定子コイルに駆動電圧を印加する。このブ
ラシレス直流モータのトルクまたは速度の特性は、モー
タの大きさ、固定子巻線特性、負荷トルクおよび印加電
圧の関数となる。したがって、所定のモータおよび負荷
トルクにおいては、モータ出力軸速度は印加電圧に比例
することになる。
て駆動され、その整流回路は、スイッチされた連続動作
中に磁性回転子を回転させる回転磁界を発生するため
に、個々の固定子コイルに駆動電圧を印加する。このブ
ラシレス直流モータのトルクまたは速度の特性は、モー
タの大きさ、固定子巻線特性、負荷トルクおよび印加電
圧の関数となる。したがって、所定のモータおよび負荷
トルクにおいては、モータ出力軸速度は印加電圧に比例
することになる。
【0003】ブラシレス直流モータが可変速度を有する
ことを要求される場合、そのブラシレス直流モータをフ
ィードバック回路に接続したり、速度制御を達成するた
めパルス幅変調(PWM)増幅器を用いる手法が一般的
に用いられる。PWM増幅器は、方形波出力のマーク・
スペース比を変化させることにより、出力駆動電圧の可
変レベルを実現する。PWM増幅器のON状態、OFF
状態間のスイッチングは、前記モータの異なるコイル間
のスイッチングよりも極めて高い周波数でなされる。固
定子コイルのインダクタンスは、前記の極めて高い周波
数の方形波電圧をマーク・スペース比に比例する平均直
流電圧レベルに平滑化する。複数のPWM増幅器は、そ
れらの出力駆動回路が常にON状態、OFF状態の何れ
か一方になっているため、高い効率を有している。した
がって、前記出力駆動回路中の電力浪費は比較的少量に
なり、電力の全てが前記モータに達する。
ことを要求される場合、そのブラシレス直流モータをフ
ィードバック回路に接続したり、速度制御を達成するた
めパルス幅変調(PWM)増幅器を用いる手法が一般的
に用いられる。PWM増幅器は、方形波出力のマーク・
スペース比を変化させることにより、出力駆動電圧の可
変レベルを実現する。PWM増幅器のON状態、OFF
状態間のスイッチングは、前記モータの異なるコイル間
のスイッチングよりも極めて高い周波数でなされる。固
定子コイルのインダクタンスは、前記の極めて高い周波
数の方形波電圧をマーク・スペース比に比例する平均直
流電圧レベルに平滑化する。複数のPWM増幅器は、そ
れらの出力駆動回路が常にON状態、OFF状態の何れ
か一方になっているため、高い効率を有している。した
がって、前記出力駆動回路中の電力浪費は比較的少量に
なり、電力の全てが前記モータに達する。
【0004】
【発明が解決しようとする課題】前記モータに印加され
る電圧は、前記整流回路に入力されるPWM増幅器の出
力のマーク・スペース比および、前記整流回路を介して
該モータに入力される電源電圧の双方に比例する。多く
の適用例において、前記電源電圧は前記モータのトル
ク、速度に関する必然的な影響によって少なからず変化
する惧れがある。前記電源電圧は一般的な手法によって
安定化することができるが、切換方式の電源装置が高価
になる傾向があるとともに電磁気妨害源になる惧れがあ
るのに反し、ブラシレス直流モータによって要求される
高負荷電流は、直列エレメント安定化電源装置が非効率
的になることを意味する。
る電圧は、前記整流回路に入力されるPWM増幅器の出
力のマーク・スペース比および、前記整流回路を介して
該モータに入力される電源電圧の双方に比例する。多く
の適用例において、前記電源電圧は前記モータのトル
ク、速度に関する必然的な影響によって少なからず変化
する惧れがある。前記電源電圧は一般的な手法によって
安定化することができるが、切換方式の電源装置が高価
になる傾向があるとともに電磁気妨害源になる惧れがあ
るのに反し、ブラシレス直流モータによって要求される
高負荷電流は、直列エレメント安定化電源装置が非効率
的になることを意味する。
【0005】本発明の目的は、直流モータに対し安定化
された電力供給をもたらし得るような、改善された電源
装置を提供することにある。
された電力供給をもたらし得るような、改善された電源
装置を提供することにある。
【0006】
【課題を解決するための手段および作用】本発明の1つ
の態様によれば、上述したような種類の電源装置が設け
られており、該電源装置は、ある固定周波数で交互に入
れ替わり予め設定された値から電源電圧に応じた第2の
値に徐々に増加するランプ出力を発生する、ランプ発生
器を有し、また前記電源装置は、一方の入力端に前記ラ
ンプ出力を入力され他方の入力端に固定信号を入力され
る比較器を有し、該比較器はパルス出力信号を生じ、そ
のパルス出力信号のパルスは前記固定信号およびランプ
出力の変化に応じて開始および終結し、また前記比較器
の出力は、前記電源装置の平均直流出力が実質的に前記
電源電圧に関する変化の影響を受けないように、前記電
源電圧の変化をパルス幅に関する変化によって補正する
ようにして、スイッチング回路に入力されることを特徴
とする。
の態様によれば、上述したような種類の電源装置が設け
られており、該電源装置は、ある固定周波数で交互に入
れ替わり予め設定された値から電源電圧に応じた第2の
値に徐々に増加するランプ出力を発生する、ランプ発生
器を有し、また前記電源装置は、一方の入力端に前記ラ
ンプ出力を入力され他方の入力端に固定信号を入力され
る比較器を有し、該比較器はパルス出力信号を生じ、そ
のパルス出力信号のパルスは前記固定信号およびランプ
出力の変化に応じて開始および終結し、また前記比較器
の出力は、前記電源装置の平均直流出力が実質的に前記
電源電圧に関する変化の影響を受けないように、前記電
源電圧の変化をパルス幅に関する変化によって補正する
ようにして、スイッチング回路に入力されることを特徴
とする。
【0007】この手法に関し、上記電源装置は高コスト
を必要とすることなく、高効率を得ることができる。
を必要とすることなく、高効率を得ることができる。
【0008】前記スイッチング回路はブラシレス直流モ
ータの整流回路としてもよい。前記ランプ発電機は積分
器を有してもよい。前記電源装置は前記ランプ出力の周
波数を制御するトリガ回路を有してもよく、そのトリガ
回路はランプ入力および固定入力を交互に入力される第
2比較器を有し、その第2の比較器は、前記発生器にト
リガ出力を入力する。
ータの整流回路としてもよい。前記ランプ発電機は積分
器を有してもよい。前記電源装置は前記ランプ出力の周
波数を制御するトリガ回路を有してもよく、そのトリガ
回路はランプ入力および固定入力を交互に入力される第
2比較器を有し、その第2の比較器は、前記発生器にト
リガ出力を入力する。
【0009】
【実施例】以下、本発明の実施例を図面に基づき詳細に
説明する。図1は本発明の電源装置およびモータを有す
る回路を示す図である。上記回路は、ブラシレス直流モ
ータ1と、該モータのトルクおよび速度をライン3上の
要求信号 VD に応じて制御する電源装置2とを具えて成
る。
説明する。図1は本発明の電源装置およびモータを有す
る回路を示す図である。上記回路は、ブラシレス直流モ
ータ1と、該モータのトルクおよび速度をライン3上の
要求信号 VD に応じて制御する電源装置2とを具えて成
る。
【0010】モータ1は、固定子コイルを伴う一般的な
ブラシレス直流構造になっており、前記固定子コイル
は、磁性回転子およびモータ1のシャフト10を回転させ
る回転磁界を生ぜしめるために励磁することができる。
ブラシレス直流構造になっており、前記固定子コイル
は、磁性回転子およびモータ1のシャフト10を回転させ
る回転磁界を生ぜしめるために励磁することができる。
【0011】電源装置2は、固定周波数のトリガ出力を
発生するトリガ回路21を有している。トリガ回路21は固
定電圧の電圧源22を有しており、この電圧源22は抵抗23
を介して第1積分器24に一定電流を供給する。第1積分
器24は、その出力ライン25に固定周期のランプ電圧を発
生し、そのランプ電圧は比較器26の一方の入力端に入力
される。比較器26の他方の入力端には、電圧源22から得
られた固定電圧が入力される。比較器26は、前記ランプ
電圧が前記固定電圧を越えたときパルス状のトリガ出力
を発生する。このトリガ出力は、各ランプの開始をトリ
ガするために、第1積分器24に入力され、さらに、トリ
ガ回路21の外部の第2積分器27に入力される。
発生するトリガ回路21を有している。トリガ回路21は固
定電圧の電圧源22を有しており、この電圧源22は抵抗23
を介して第1積分器24に一定電流を供給する。第1積分
器24は、その出力ライン25に固定周期のランプ電圧を発
生し、そのランプ電圧は比較器26の一方の入力端に入力
される。比較器26の他方の入力端には、電圧源22から得
られた固定電圧が入力される。比較器26は、前記ランプ
電圧が前記固定電圧を越えたときパルス状のトリガ出力
を発生する。このトリガ出力は、各ランプの開始をトリ
ガするために、第1積分器24に入力され、さらに、トリ
ガ回路21の外部の第2積分器27に入力される。
【0012】第2積分器27は、上記と同様にランプ発生
器として作動し、その入力端は抵抗31を介して安定化さ
れていない電源電圧 VS の電圧源30に接続されている。
したがって、第2積分器27は前記電圧 VS に比例する安
定化されていない電流 IS を入力される。安定化されて
いない電源電圧 VS は、ライン32で整流回路20のとして
構成したスイッチング手段にも入力される。
器として作動し、その入力端は抵抗31を介して安定化さ
れていない電源電圧 VS の電圧源30に接続されている。
したがって、第2積分器27は前記電圧 VS に比例する安
定化されていない電流 IS を入力される。安定化されて
いない電源電圧 VS は、ライン32で整流回路20のとして
構成したスイッチング手段にも入力される。
【0013】第2積分器27は、トリガ回路21によって決
定される固定反復周波数で、ライン33上にランプ信号 V
R を発生する。ランプ信号 VR の大きさは、その最小値
における0のような数個の予め決定した低い値から、そ
の最大値における電源電圧 V S の値まで変化する。した
がって、前記ランプ信号の傾斜は、電源電圧 VS の値に
応じて変化することになり、その傾斜はより高い電源電
圧に向かって急勾配になる。第2積分器27のランプ出力
VR は、第2比較器34の一方の入力端に入力される。第
2比較器34の他方の入力は、モータ1のトルク、速度を
選択する要求信号 V D である。第2比較器34は方形波信
号 VC を発生し、その方形波信号はライン35上で整流回
路20の制御入力端に入力される。
定される固定反復周波数で、ライン33上にランプ信号 V
R を発生する。ランプ信号 VR の大きさは、その最小値
における0のような数個の予め決定した低い値から、そ
の最大値における電源電圧 V S の値まで変化する。した
がって、前記ランプ信号の傾斜は、電源電圧 VS の値に
応じて変化することになり、その傾斜はより高い電源電
圧に向かって急勾配になる。第2積分器27のランプ出力
VR は、第2比較器34の一方の入力端に入力される。第
2比較器34の他方の入力は、モータ1のトルク、速度を
選択する要求信号 V D である。第2比較器34は方形波信
号 VC を発生し、その方形波信号はライン35上で整流回
路20の制御入力端に入力される。
【0014】整流回路20は、多数のソリッドステートの
スイッチングデバイス(図示せず)を有しており、それ
らスイッチングデバイスは、必要とする固定子コイルま
たはその補極のコイルの両端間に電源電圧 VS を接続す
るため、前記制御入力によって、種々の組合せで閉成さ
れる。
スイッチングデバイス(図示せず)を有しており、それ
らスイッチングデバイスは、必要とする固定子コイルま
たはその補極のコイルの両端間に電源電圧 VS を接続す
るため、前記制御入力によって、種々の組合せで閉成さ
れる。
【0015】図2について説明すると、その中にはモー
タ1に入力される信号 VM 上の電源電圧 VS に関する変
化の作用が表わされている。図2Aには、電源電圧 VS
が当初固定値 VS1になり、その後徐々に増加してそれよ
り高レベルの VS2となり、最終的に低レベルの VS3に急
激に降下することが示されている。上述したことより、
第2積分器27からのランプ出力 VR に図2Bに示すよう
な変化がもたらされる。各ランプパルスは当初、同一の
最大値 VR1まで増加し、次に各ランプパルスはより高い
値 VR2まで急勾配で増加し、その後、各ランプパルスは
より低い最大値 VR3まで緩い勾配で増加する。このラン
プ信号の反復周波数は一定に維持される。簡略化のた
め、図2Bにランプ電圧 VR に重ね合わせて示すよう
に、要求信号 VD は一定に維持されるものとする。
タ1に入力される信号 VM 上の電源電圧 VS に関する変
化の作用が表わされている。図2Aには、電源電圧 VS
が当初固定値 VS1になり、その後徐々に増加してそれよ
り高レベルの VS2となり、最終的に低レベルの VS3に急
激に降下することが示されている。上述したことより、
第2積分器27からのランプ出力 VR に図2Bに示すよう
な変化がもたらされる。各ランプパルスは当初、同一の
最大値 VR1まで増加し、次に各ランプパルスはより高い
値 VR2まで急勾配で増加し、その後、各ランプパルスは
より低い最大値 VR3まで緩い勾配で増加する。このラン
プ信号の反復周波数は一定に維持される。簡略化のた
め、図2Bにランプ電圧 VR に重ね合わせて示すよう
に、要求信号 VD は一定に維持されるものとする。
【0016】比較器34は図2Cに示すような方形波出力
VC を発生する。各方形波パルスは、固定要求信号 VD
およびランプ出力 VR が変化する際に、各方形波パルス
の長さまたはマークが、要求信号 VD の方がランプ電圧
VR よりも大きくなっている間の時間に等しくなるよう
に、開始および終結する。したがって、隣接するパルス
間のスペースは、ランプ電圧 VR が要求信号 VD を越え
ている時間に等しくなる。電源電圧 VS が VS1になって
いる時間の間、信号 VC のマーク・スペース比は一定値
になる。電源電圧が増加すると信号 VC のマーク・スペ
ース比はそれに反して低下し、電源電圧 VS が VS3まで
低下するとマーク・スペース比は増加する。パルス間の
スペースの間、電源電圧が阻止されるのに反し、パルス
幅の間、整流回路20がモータ1に対し電源電圧 VS を通
過させることが認識される。
VC を発生する。各方形波パルスは、固定要求信号 VD
およびランプ出力 VR が変化する際に、各方形波パルス
の長さまたはマークが、要求信号 VD の方がランプ電圧
VR よりも大きくなっている間の時間に等しくなるよう
に、開始および終結する。したがって、隣接するパルス
間のスペースは、ランプ電圧 VR が要求信号 VD を越え
ている時間に等しくなる。電源電圧 VS が VS1になって
いる時間の間、信号 VC のマーク・スペース比は一定値
になる。電源電圧が増加すると信号 VC のマーク・スペ
ース比はそれに反して低下し、電源電圧 VS が VS3まで
低下するとマーク・スペース比は増加する。パルス間の
スペースの間、電源電圧が阻止されるのに反し、パルス
幅の間、整流回路20がモータ1に対し電源電圧 VS を通
過させることが認識される。
【0017】電源電圧が変化するため、前記モータに入
力される電圧の大きさは、図2DにVM の波形によって
示すように、パルス幅の間変化する。前記マーク・スペ
ース比は、波形 VM が前記モータのコイルのインダクタ
ンスによって平滑化および平均化される際に、電源電圧
における変化の影響を補正するようにして、電源電圧と
逆方向に変化する。これにより、図2Eに VW で示すよ
うに、モータの巻線に固定電圧が生じる。
力される電圧の大きさは、図2DにVM の波形によって
示すように、パルス幅の間変化する。前記マーク・スペ
ース比は、波形 VM が前記モータのコイルのインダクタ
ンスによって平滑化および平均化される際に、電源電圧
における変化の影響を補正するようにして、電源電圧と
逆方向に変化する。これにより、図2Eに VW で示すよ
うに、モータの巻線に固定電圧が生じる。
【0018】
【発明の効果】本発明の上述した回路は、効率損失を生
じることなく、電源電圧の変化に対しその出力電圧を補
正する。本発明の電源装置はモータを伴うもの以外にも
適用可能であることが認識される。前記回路は、デジタ
ル出力を供給するカウンタである積分器を伴う、デジタ
ル回路とすることができる。前記第1積分器は一定周波
数でクロックオフされ、前記第2積分器は、電源電圧 V
S の大きさによって制御される電圧制御発振器によりク
ロックオフされる。
じることなく、電源電圧の変化に対しその出力電圧を補
正する。本発明の電源装置はモータを伴うもの以外にも
適用可能であることが認識される。前記回路は、デジタ
ル出力を供給するカウンタである積分器を伴う、デジタ
ル回路とすることができる。前記第1積分器は一定周波
数でクロックオフされ、前記第2積分器は、電源電圧 V
S の大きさによって制御される電圧制御発振器によりク
ロックオフされる。
【図1】本発明の電源装置の第1実施例の概略構成を示
す回路図である。
す回路図である。
【図2】同例の回路の種々の異なる部分における波形を
示す図である。
示す図である。
1 モータ 2 電源装置 10 シャフト 20 整流回路 21 トリガ回路 22 電圧源 24 第1積分器 26 第1比較器 27 第2積分器 30 電圧源 34 第2比較器
───────────────────────────────────────────────────── フロントページの続き (72)発明者 ブライアン ウィリアムス イギリス国 ジーエル52 4イーエル グ ローシェスター チェルテンハム ビショ ップ クリーブ リードウエイ 11 (72)発明者 デビッド マイケル アディソン イギリス国 ジーエル51 0キューエフ グローシェスターシャー チェルテンハム ハーゼルディーン ロード 18
Claims (4)
- 【請求項1】 電源電圧を入力されるスイッチング回路
を有する種類の電源装置において、 該電源装置は、ある固定周波数で交互に入れ替わり予め
設定された値から電源電圧 VS に応じた第2の値 VR に
徐々に増加するランプ出力を発生する、ランプ発生器
(27)を有し、また前記電源装置は、一方の入力端に前
記ランプ出力 VR を入力され他方の入力端に固定信号 V
D を入力される比較器(34)を有し、該比較器(34)は
パルス出力信号 VC を生じ、そのパルス出力信号のパル
スは前記固定信号 VD およびランプ出力 VR の変化時に
開始および終結し、また比較器(34)の出力 VC は、前
記電源装置の平均直流出力が実質的に電源電圧 VS に関
する変化の影響を受けないように、電源電圧 VS の変化
をパルス幅に関する変化によって補正するようにして、
スイッチング回路(20)に入力されることを特徴とす
る、電源装置。 - 【請求項2】 請求項1記載の電源装置において、 前記スイッチング回路はブラシレス直流モータ(1)の
整流回路(20)であることを特徴とする、電源装置。 - 【請求項3】 請求項1または2記載の電源装置におい
て、 前記ランプ発生器は積分器(27)を有することを特徴と
する、電源装置。 - 【請求項4】 請求項1、2または3記載の電源装置に
おいて、 前記電源装置は前記ランプ出力 VR の周波数を制御する
トリガ回路(21)を有し、トリガ回路(21)はランプ入
力および固定入力を交互に入力される第2比較器(26)
を有し、第2比較器(26)は、ランプ発生器(27)にト
リガ出力を入力することを特徴とする、電源装置。
Applications Claiming Priority (2)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| GB9108255:2 | 1991-04-17 | ||
| GB919108255A GB9108255D0 (en) | 1991-04-17 | 1991-04-17 | Power supplies |
Publications (1)
| Publication Number | Publication Date |
|---|---|
| JPH05176586A true JPH05176586A (ja) | 1993-07-13 |
Family
ID=10693478
Family Applications (1)
| Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
|---|---|---|---|
| JP4096652A Pending JPH05176586A (ja) | 1991-04-17 | 1992-04-16 | 電源装置 |
Country Status (5)
| Country | Link |
|---|---|
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| JP (1) | JPH05176586A (ja) |
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