JPH05184152A - 回路装置 - Google Patents
回路装置Info
- Publication number
- JPH05184152A JPH05184152A JP10931792A JP10931792A JPH05184152A JP H05184152 A JPH05184152 A JP H05184152A JP 10931792 A JP10931792 A JP 10931792A JP 10931792 A JP10931792 A JP 10931792A JP H05184152 A JPH05184152 A JP H05184152A
- Authority
- JP
- Japan
- Prior art keywords
- switching means
- current
- switching
- circuit device
- converter
- 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.)
- Withdrawn
Links
- 230000000737 periodic effect Effects 0.000 claims abstract description 3
- 238000001514 detection method Methods 0.000 claims description 15
- 230000001939 inductive effect Effects 0.000 claims description 2
- 239000003990 capacitor Substances 0.000 abstract description 11
- 230000000903 blocking effect Effects 0.000 description 6
- 238000010586 diagram Methods 0.000 description 3
- 230000006698 induction Effects 0.000 description 2
- 230000000087 stabilizing effect Effects 0.000 description 2
- DGAQECJNVWCQMB-PUAWFVPOSA-M Ilexoside XXIX Chemical compound C[C@@H]1CC[C@@]2(CC[C@@]3(C(=CC[C@H]4[C@]3(CC[C@@H]5[C@@]4(CC[C@@H](C5(C)C)OS(=O)(=O)[O-])C)C)[C@@H]2[C@]1(C)O)C)C(=O)O[C@H]6[C@@H]([C@H]([C@@H]([C@H](O6)CO)O)O)O.[Na+] DGAQECJNVWCQMB-PUAWFVPOSA-M 0.000 description 1
- 230000033228 biological regulation Effects 0.000 description 1
- 125000004122 cyclic group Chemical group 0.000 description 1
- 230000004048 modification Effects 0.000 description 1
- 238000012986 modification Methods 0.000 description 1
- 238000009877 rendering Methods 0.000 description 1
- 239000004065 semiconductor Substances 0.000 description 1
- 230000035945 sensitivity Effects 0.000 description 1
- 229910052708 sodium Inorganic materials 0.000 description 1
- 239000011734 sodium 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
-
- 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
- H02M1/00—Details of apparatus for conversion
- H02M1/42—Circuits or arrangements for compensating for or adjusting power factor in converters or inverters
- H02M1/4208—Arrangements for improving power factor of AC input
- H02M1/4225—Arrangements for improving power factor of AC input using a non-isolated boost converter
-
- 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
-
- H—ELECTRICITY
- H05—ELECTRIC TECHNIQUES NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
- H05B—ELECTRIC HEATING; ELECTRIC LIGHT SOURCES NOT OTHERWISE PROVIDED FOR; CIRCUIT ARRANGEMENTS FOR ELECTRIC LIGHT SOURCES, IN GENERAL
- H05B41/00—Circuit arrangements or apparatus for igniting or operating discharge lamps
- H05B41/14—Circuit arrangements
- H05B41/26—Circuit arrangements in which the lamp is fed by power derived from DC by means of a converter, e.g. by high-voltage DC
- H05B41/28—Circuit arrangements in which the lamp is fed by power derived from DC by means of a converter, e.g. by high-voltage DC using static converters
-
- 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
- Y02B—CLIMATE CHANGE MITIGATION TECHNOLOGIES RELATED TO BUILDINGS, e.g. HOUSING, HOUSE APPLIANCES OR RELATED END-USER APPLICATIONS
- Y02B70/00—Technologies for an efficient end-user side electric power management and consumption
- Y02B70/10—Technologies improving the efficiency by using switched-mode power supplies [SMPS], i.e. efficient power electronics conversion e.g. power factor correction or reduction of losses in power supplies or efficient standby modes
Landscapes
- Engineering & Computer Science (AREA)
- Power Engineering (AREA)
- Dc-Dc Converters (AREA)
- Circuit Arrangements For Discharge Lamps (AREA)
- Rectifiers (AREA)
- Ignition Installations For Internal Combustion Engines (AREA)
- Control Of Voltage And Current In General (AREA)
Abstract
(57)【要約】
【目的】 少なくとも誘導手段(31)とスイッチング
手段(32)とからなるアップコンバータ(3)と、動
作状態で前記スイッチング手段の周期的なスイッチング
に依存し充電電流で周期的に充電される容量手段(3
4)とを備え、前記スイッチング手段は実質的に一定の
時間ton周期的に導通状態にスイッチングされる回路装
置において、周期的なスイッチングを駆動する駆動回路
を簡単な回路で実現する。 【構成】 本発明は、充電電流の直接検知のための検知
手段を備えることにより、良好な近似の正弦波形状を有
する負荷電流が接続された交流電源から得られる。
手段(32)とからなるアップコンバータ(3)と、動
作状態で前記スイッチング手段の周期的なスイッチング
に依存し充電電流で周期的に充電される容量手段(3
4)とを備え、前記スイッチング手段は実質的に一定の
時間ton周期的に導通状態にスイッチングされる回路装
置において、周期的なスイッチングを駆動する駆動回路
を簡単な回路で実現する。 【構成】 本発明は、充電電流の直接検知のための検知
手段を備えることにより、良好な近似の正弦波形状を有
する負荷電流が接続された交流電源から得られる。
Description
【0001】
【発明の分野】本発明は、少なくとも誘導手段とスイッ
チング手段とからなるアップコンバータと、回路装置の
動作状態で駆動回路による前記スイッチング手段の周期
的なスイッチングに依存し充電電流で周期的に充電され
る容量手段とを備え、前記スイッチング手段は実質的に
一定の時間ton周期的に導通状態にスイッチングされる
回路装置に関するものである。
チング手段とからなるアップコンバータと、回路装置の
動作状態で駆動回路による前記スイッチング手段の周期
的なスイッチングに依存し充電電流で周期的に充電され
る容量手段とを備え、前記スイッチング手段は実質的に
一定の時間ton周期的に導通状態にスイッチングされる
回路装置に関するものである。
【0002】冒頭に記載のような回路装置はドイツ特許
出願2652275 号により既知である。前記回路装置は例え
ば電流安定手段と連携する放電ランプを動作させるのに
有効である。前記スイッチング手段が導通状態にスイッ
チングされる時点を前記誘導手段を流れる電流が0とな
るような時点に一致するように選択することにより、前
記回路装置による電源から引き出される負荷電流が、通
常の正弦波交流電圧電源(a usual sinusoidal AC volta
ge supply source) で前記回路装置を動作させる場合
に、良好に近似する正弦波であることを確実にすること
が可能である。一般に、前記電源からの電流は既知の回
路装置のこのような動作中の電源電圧の形に良好な近似
に対応する形であるとされる。前記スイッチング手段の
スイッチングオン・オフは全く電流が流れない時点で起
こるので、スイッチングによる損失は制限される。しか
しながら実際に達成されるのは前記駆動回路が比較的高
度に複雑なものとなる。
出願2652275 号により既知である。前記回路装置は例え
ば電流安定手段と連携する放電ランプを動作させるのに
有効である。前記スイッチング手段が導通状態にスイッ
チングされる時点を前記誘導手段を流れる電流が0とな
るような時点に一致するように選択することにより、前
記回路装置による電源から引き出される負荷電流が、通
常の正弦波交流電圧電源(a usual sinusoidal AC volta
ge supply source) で前記回路装置を動作させる場合
に、良好に近似する正弦波であることを確実にすること
が可能である。一般に、前記電源からの電流は既知の回
路装置のこのような動作中の電源電圧の形に良好な近似
に対応する形であるとされる。前記スイッチング手段の
スイッチングオン・オフは全く電流が流れない時点で起
こるので、スイッチングによる損失は制限される。しか
しながら実際に達成されるのは前記駆動回路が比較的高
度に複雑なものとなる。
【0003】
【発明の要約】本発明はとりわけ冒頭に記載の回路装置
の駆動回路をかなり簡素化することが可能な手段を提供
することを目的とする。
の駆動回路をかなり簡素化することが可能な手段を提供
することを目的とする。
【0004】本発明によれば冒頭に記載のような回路装
置は、前記回路装置に充電電流の直接検知のための検知
手段を備えることを特徴とする。
置は、前記回路装置に充電電流の直接検知のための検知
手段を備えることを特徴とする。
【0005】前記充電電流の検知の使用により、前記駆
動回路の構造は信号が存在する間前記スイッチング手段
を導通状態にし又これを保持するための固定された時間
持続tonの信号を発生する信号発生器に本質的に制限さ
れてもよく、前記信号発生器は前記検知手段から発生す
る信号により駆動される。これは標準の電子部品を用い
て大変簡便でかつ信頼性の高い方法により実現すること
が出来る。これに関連して非常に有利な信号発生器はモ
ノステーブル・マルチバイブレータ(monostable multiv
ibrator)である。
動回路の構造は信号が存在する間前記スイッチング手段
を導通状態にし又これを保持するための固定された時間
持続tonの信号を発生する信号発生器に本質的に制限さ
れてもよく、前記信号発生器は前記検知手段から発生す
る信号により駆動される。これは標準の電子部品を用い
て大変簡便でかつ信頼性の高い方法により実現すること
が出来る。これに関連して非常に有利な信号発生器はモ
ノステーブル・マルチバイブレータ(monostable multiv
ibrator)である。
【0006】有効な実施例において、前記検知手段は整
流手段により形成される。前記充電電流の存在下で前記
整流手段に印加される電圧差は前記信号発生器をブロッ
クするためのブロッキング電圧として直接用いることが
出来る。
流手段により形成される。前記充電電流の存在下で前記
整流手段に印加される電圧差は前記信号発生器をブロッ
クするためのブロッキング電圧として直接用いることが
出来る。
【0007】本発明は前記スイッチング手段を流れる電
流強度が許容できるしきい値以上である場合に、前記検
知手段を流れる電流の一部を引き起こす手段を備える電
流制限器の実現を特に簡便に行うものであるので、前記
スイッチング手段のブロッキング電圧として使用できる
前記検知手段に印加する電圧は上昇する。
流強度が許容できるしきい値以上である場合に、前記検
知手段を流れる電流の一部を引き起こす手段を備える電
流制限器の実現を特に簡便に行うものであるので、前記
スイッチング手段のブロッキング電圧として使用できる
前記検知手段に印加する電圧は上昇する。
【0008】アップコンバータには直流電圧(DC voltag
e)が供給される。実際には、これはしばしば公衆電源手
段の交流電圧(AC voltage)の全波整流により実現する。
この整流は一般にフィルタ用コンデンサを備える半導体
で構成される整流ブリッジにより行われる。前記供給電
源電圧が落ちた場合、前記スイッチング手段の周期的な
スイッチングは非常に増加した周波数を示す。これは例
えば前記交流電圧の相変化の前後の期間中生ずるであろ
う。しかしながらスイッチング周波数の増加はスイッチ
ング損失の増大となる。従って固定時間toff の間、前
記信号発生器をブロックする手段を備える駆動回路を設
けることは有利である。前記スイッチング手段のスイッ
チング周波数の制限は、前記電源からの電流の形に実質
的に影響されることなく達成される。
e)が供給される。実際には、これはしばしば公衆電源手
段の交流電圧(AC voltage)の全波整流により実現する。
この整流は一般にフィルタ用コンデンサを備える半導体
で構成される整流ブリッジにより行われる。前記供給電
源電圧が落ちた場合、前記スイッチング手段の周期的な
スイッチングは非常に増加した周波数を示す。これは例
えば前記交流電圧の相変化の前後の期間中生ずるであろ
う。しかしながらスイッチング周波数の増加はスイッチ
ング損失の増大となる。従って固定時間toff の間、前
記信号発生器をブロックする手段を備える駆動回路を設
けることは有利である。前記スイッチング手段のスイッ
チング周波数の制限は、前記電源からの電流の形に実質
的に影響されることなく達成される。
【0009】
【実施例】本発明による回路装置の実施例を図面を参照
し詳細に説明する。図1はアップコンバータを備える回
路装置の図である。図2は図1による回路装置の一部を
形成する検知手段の詳細な図であり、図3は図1による
回路装置の一部を形成する信号発生器の詳細な図であ
り、図4は図1による回路装置に用いられるのに適切な
アップコンバータの変形例の詳細図である。
し詳細に説明する。図1はアップコンバータを備える回
路装置の図である。図2は図1による回路装置の一部を
形成する検知手段の詳細な図であり、図3は図1による
回路装置の一部を形成する信号発生器の詳細な図であ
り、図4は図1による回路装置に用いられるのに適切な
アップコンバータの変形例の詳細図である。
【0010】図1において参照番号1は回路装置を電源
に接続するための接続端子を示す。アップコンバータ3
は既知の整流回路2(例えばダイオードブリッジ)及び
フィルタ用コンデンサ8を用いて接続される。ランプ4
の形での電気負荷を備える負荷枝路40は前記アップコ
ンバータ3に接続される。前記負荷枝路40は図に詳細
に示されていないが電流安定手段からなる。前記アップ
コンバータ3は誘導手段31及び整流手段33を介して
接続端子1で接続される前記電源からの充電電流で充電
される容量手段34からなる。前記スイッチング手段3
2は駆動回路IIを用いて周期的にスイッチングされ、こ
のようにしてスイッチングすることにより実質的に一定
時間tonの間、周期的に導通状態となる。前記アップコ
ンバータ3は更に前記充電電流の直接検知のための検知
手段Iを備える。前記検知手段はA点で駆動回路IIに接
続される。
に接続するための接続端子を示す。アップコンバータ3
は既知の整流回路2(例えばダイオードブリッジ)及び
フィルタ用コンデンサ8を用いて接続される。ランプ4
の形での電気負荷を備える負荷枝路40は前記アップコ
ンバータ3に接続される。前記負荷枝路40は図に詳細
に示されていないが電流安定手段からなる。前記アップ
コンバータ3は誘導手段31及び整流手段33を介して
接続端子1で接続される前記電源からの充電電流で充電
される容量手段34からなる。前記スイッチング手段3
2は駆動回路IIを用いて周期的にスイッチングされ、こ
のようにしてスイッチングすることにより実質的に一定
時間tonの間、周期的に導通状態となる。前記アップコ
ンバータ3は更に前記充電電流の直接検知のための検知
手段Iを備える。前記検知手段はA点で駆動回路IIに接
続される。
【0011】前記駆動回路IIを図3に詳細に示す。前記
駆動回路のコアは集積回路(IC)の形態の信号発生器
50により形成される。この目的に好適なICはモノス
テーブル・マルチバイブレータ(monostable multivibra
tor)として構成されるLMC555型の標準ICであ
る。IC50の出力Qは一定時間持続tonのパルスを供
給し、このパルスによりスイッチング手段は周期的に導
通状態となりこの状態が保持される。前記ICのリセッ
トゲートである接続点Rは前記検知手段IのA点に接続
されるゲート電極211の駆動スイッチ21に接続され
る。前記容量手段34が充電電流により充電されている
限り、前記検知手段からの信号は前記駆動スイッチ21
を導通状態に保持するであろう。このようにして前記検
知信号は信号発生器をブロッンキングするためのブロッ
キング電圧として及び出力Qで一定時間持続tonのパル
スの発生器として作用する。
駆動回路のコアは集積回路(IC)の形態の信号発生器
50により形成される。この目的に好適なICはモノス
テーブル・マルチバイブレータ(monostable multivibra
tor)として構成されるLMC555型の標準ICであ
る。IC50の出力Qは一定時間持続tonのパルスを供
給し、このパルスによりスイッチング手段は周期的に導
通状態となりこの状態が保持される。前記ICのリセッ
トゲートである接続点Rは前記検知手段IのA点に接続
されるゲート電極211の駆動スイッチ21に接続され
る。前記容量手段34が充電電流により充電されている
限り、前記検知手段からの信号は前記駆動スイッチ21
を導通状態に保持するであろう。このようにして前記検
知信号は信号発生器をブロッンキングするためのブロッ
キング電圧として及び出力Qで一定時間持続tonのパル
スの発生器として作用する。
【0012】2個のダイオード351及び352は図2
に示すように本実施例において検知手段1として用いら
れる。一般に検知手段1として用いられるダイオードの
数はトランジスタとして構成される前記駆動スイッチ2
1の必要とされるベース・エミッタ電圧よりも充電電流
が流れているあいだに印加される電圧差が大きい電圧で
あるように選択される。
に示すように本実施例において検知手段1として用いら
れる。一般に検知手段1として用いられるダイオードの
数はトランジスタとして構成される前記駆動スイッチ2
1の必要とされるベース・エミッタ電圧よりも充電電流
が流れているあいだに印加される電圧差が大きい電圧で
あるように選択される。
【0013】図3に示される信号発生器50は固定され
た時間toff の間、前記信号発生器をブロッキングする
ための手段を備える。前記ICの電源としても働く補助
電圧Vはこの目的のために分圧器51、52を介して前
記ICのゲート7に接続され、この接続によりインピー
ダンス71も接続されることになる。分圧器51及び5
2との連携による前記インピーダンス71の値は前記時
間持続toff の値を決定する。
た時間toff の間、前記信号発生器をブロッキングする
ための手段を備える。前記ICの電源としても働く補助
電圧Vはこの目的のために分圧器51、52を介して前
記ICのゲート7に接続され、この接続によりインピー
ダンス71も接続されることになる。分圧器51及び5
2との連携による前記インピーダンス71の値は前記時
間持続toff の値を決定する。
【0014】図4に電流制限器36を備える前記アップ
コンバータ3の変形例を示す。前記電流制限器36はス
イッチング手段32を流れる電流強度が許容できるしき
い値以上に上昇する場合、前記電流の一部が前記検知手
段Iを流れることを確実にする手段を備え、従って前記
スイッチング手段のブロッキング電圧として作用するこ
とが出来る前記検知手段に印加される電圧を発生する。
この目的のために、前記電流制限器36はスイッチング
手段32の回路にインピーダンス362に印加される電
圧の値に依存する前記検知手段Iへの電流をドレインオ
フ(drain off)するダイオード361を備える。前記検
知手段Iはオーミック性のインピーダンス353を備え
てもよく、このオーミック性のインピーダンスにより検
知感度を設定することが出来る。インピーダンス353
を用いる場合は、前記電流制限器36のインピーダンス
362よりもかなり大きく保護されなければならない。
コンバータ3の変形例を示す。前記電流制限器36はス
イッチング手段32を流れる電流強度が許容できるしき
い値以上に上昇する場合、前記電流の一部が前記検知手
段Iを流れることを確実にする手段を備え、従って前記
スイッチング手段のブロッキング電圧として作用するこ
とが出来る前記検知手段に印加される電圧を発生する。
この目的のために、前記電流制限器36はスイッチング
手段32の回路にインピーダンス362に印加される電
圧の値に依存する前記検知手段Iへの電流をドレインオ
フ(drain off)するダイオード361を備える。前記検
知手段Iはオーミック性のインピーダンス353を備え
てもよく、このオーミック性のインピーダンスにより検
知感度を設定することが出来る。インピーダンス353
を用いる場合は、前記電流制限器36のインピーダンス
362よりもかなり大きく保護されなければならない。
【0015】上記回路装置の実施例において、前記信号
発生器50はモノステーブル・マルチバイブレータ(a m
onostable multivibrator)として構成されたLMC55
5型ICにより形成される。前記アップコンバータの前
記スイッチング手段32はBUK464型のFETによ
り形成され、一方前記容量手段34は47μFの容量で
ある。前記検知手段1はGP10J型の2個のダイオー
ド351及び352で構成され、100オームの抵抗3
53で分枝される。前記電流制限器36は1オームの抵
抗362とBAV100型のダイオード361で構成さ
れる。駆動スイッチ21はBC847C型のトランジス
タであり、抵抗71は4.7キロ・オームで、抵抗51
は33キロ・オーム、コンデンサ52は270pFであ
った。前記回路装置はまた一方を信号発生器50のピン
5に他方を前記アップコンバータの点Bに接続される分
枝(branch)53、54、55、56、57、58及び5
9を備える。
発生器50はモノステーブル・マルチバイブレータ(a m
onostable multivibrator)として構成されたLMC55
5型ICにより形成される。前記アップコンバータの前
記スイッチング手段32はBUK464型のFETによ
り形成され、一方前記容量手段34は47μFの容量で
ある。前記検知手段1はGP10J型の2個のダイオー
ド351及び352で構成され、100オームの抵抗3
53で分枝される。前記電流制限器36は1オームの抵
抗362とBAV100型のダイオード361で構成さ
れる。駆動スイッチ21はBC847C型のトランジス
タであり、抵抗71は4.7キロ・オームで、抵抗51
は33キロ・オーム、コンデンサ52は270pFであ
った。前記回路装置はまた一方を信号発生器50のピン
5に他方を前記アップコンバータの点Bに接続される分
枝(branch)53、54、55、56、57、58及び5
9を備える。
【0016】前記分枝53、54、55、56、57、
58及び59は、前記容量手段34に印加される電圧
は、前記電源の実効電圧の変化及び前記負荷電流の変化
の両方に対して感応しない程に高い。スイッチング素子
57はBC847C型のトランジスタである。この回路
は前記容量手段34に印加される電圧が定格電源電圧で
380Vであるような大きさである。容量手段に印加さ
れる電圧は200Vないし240Vの実効電源電圧の変
動の場合にはほぼ2%ほど変動する。
58及び59は、前記容量手段34に印加される電圧
は、前記電源の実効電圧の変化及び前記負荷電流の変化
の両方に対して感応しない程に高い。スイッチング素子
57はBC847C型のトランジスタである。この回路
は前記容量手段34に印加される電圧が定格電源電圧で
380Vであるような大きさである。容量手段に印加さ
れる電圧は200Vないし240Vの実効電源電圧の変
動の場合にはほぼ2%ほど変動する。
【0017】PHILIPS 社製SDW50型の高圧ナトリウ
ムランプをダウンコンバータ及び整流子からなる上記回
路装置で動作させる。前記ダウン・コンバータは電流源
として作用し、従って必要な電流安定化を提供する。こ
の動作中のランプは54Wの定格電力を有し、2500Kの
色温度Tc を有する白色光を発光し、82の演色評価数
Raを有している。前記回路装置は、50Hz、220
Vの交流電源で動作する。前記ランプは変化する実際の
状態のもとで動作させた場合、前記回路装置により生ず
る50Hzから2kHzの周波数範囲内での高調波周波
数を有する正弦波入力電流の歪みは国際基準IEC92
3(初版、1988年)に記載されている標準許容を越える
ものは全く見当たらなかった。これは特に、100、1
50及び250Hzの高調波周波数帯でまさにその通り
であった。これらの結果を、下の表のA欄に示す。前記
フィルタ用コンデンサ8は22nFの値を有し、一方コ
ンデンサ59は100nFの値を有することに注目され
たい。他の改善点は1.8nFのコンデンサを前記コン
デンサ8として用い、また前記コンデンサ59として5
60nFのものを用いる。この結果を下の表のB欄に示
す。
ムランプをダウンコンバータ及び整流子からなる上記回
路装置で動作させる。前記ダウン・コンバータは電流源
として作用し、従って必要な電流安定化を提供する。こ
の動作中のランプは54Wの定格電力を有し、2500Kの
色温度Tc を有する白色光を発光し、82の演色評価数
Raを有している。前記回路装置は、50Hz、220
Vの交流電源で動作する。前記ランプは変化する実際の
状態のもとで動作させた場合、前記回路装置により生ず
る50Hzから2kHzの周波数範囲内での高調波周波
数を有する正弦波入力電流の歪みは国際基準IEC92
3(初版、1988年)に記載されている標準許容を越える
ものは全く見当たらなかった。これは特に、100、1
50及び250Hzの高調波周波数帯でまさにその通り
であった。これらの結果を、下の表のA欄に示す。前記
フィルタ用コンデンサ8は22nFの値を有し、一方コ
ンデンサ59は100nFの値を有することに注目され
たい。他の改善点は1.8nFのコンデンサを前記コン
デンサ8として用い、また前記コンデンサ59として5
60nFのものを用いる。この結果を下の表のB欄に示
す。
【表1】
【図1】 アップコンバータを備える回路装置の図であ
る。
る。
【図2】 図1による回路装置の一部を形成する検知手
段の詳細な図である。
段の詳細な図である。
【図3】 図1による回路装置の一部を形成する信号発
生器の詳細な図である。
生器の詳細な図である。
【図4】 図1による回路装置に用いられるのに適切な
アップコンバータの変形例の詳細図である。
アップコンバータの変形例の詳細図である。
【符号の説明】 1:接続端子、 2:整流回路、3:アップ
コンバータ、 4:ランプ、7:ICのゲート、
8:コンデンサ、9:出力、21:駆動スイッチ、
31:誘導手段、32:スイッチング手段、33:
整流手段、34:容量手段、 36:電流制限
器、50:信号発生器、51、52:信号分圧器、5
3、54、55、56、57、58、59:分枝、7
1、362、353:インピーダンス、211:ゲート
電極、351、352、361:ダイオード、I:検知
手段、 II:駆動回路
コンバータ、 4:ランプ、7:ICのゲート、
8:コンデンサ、9:出力、21:駆動スイッチ、
31:誘導手段、32:スイッチング手段、33:
整流手段、34:容量手段、 36:電流制限
器、50:信号発生器、51、52:信号分圧器、5
3、54、55、56、57、58、59:分枝、7
1、362、353:インピーダンス、211:ゲート
電極、351、352、361:ダイオード、I:検知
手段、 II:駆動回路
Claims (3)
- 【請求項1】 少なくとも誘導手段とスイッチング手段
とからなるアップコンバータと、回路装置の動作状態で
駆動回路による前記スイッチング手段の周期的なスイッ
チングに依存して充電電流で周期的に充電される容量手
段とを備え、前記スイッチング手段は実質的に一定の時
間ton周期的に導通状態にスイッチングされる回路装置
において、前記回路装置は充電電流の直接検知のための
検知手段を備えることを特徴とする回路装置。 - 【請求項2】 請求項1に記載の回路装置において、前
記検知手段は整流手段により形成されることを特徴とす
る回路装置。 - 【請求項3】 請求項1又は請求項2に記載の回路装置
において、前記検知手段に接続される前記スイッチング
手段のための電流制限器を備えることを特徴とする回路
装置。
Applications Claiming Priority (2)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| EP91200779 | 1991-04-04 | ||
| NL91200779.6 | 1991-04-04 |
Publications (1)
| Publication Number | Publication Date |
|---|---|
| JPH05184152A true JPH05184152A (ja) | 1993-07-23 |
Family
ID=8207589
Family Applications (1)
| Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
|---|---|---|---|
| JP10931792A Withdrawn JPH05184152A (ja) | 1991-04-04 | 1992-04-01 | 回路装置 |
Country Status (4)
| Country | Link |
|---|---|
| US (1) | US5532528A (ja) |
| EP (1) | EP0507393A3 (ja) |
| JP (1) | JPH05184152A (ja) |
| KR (1) | KR920020819A (ja) |
Cited By (1)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| JP4834115B2 (ja) * | 2006-02-21 | 2011-12-14 | オスラム アクチエンゲゼルシャフト | 最小のスイッチング周波数を備えるステップアップドライバ |
Families Citing this family (12)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| AT397007B (de) * | 1992-04-29 | 1994-01-25 | Leopold Hans Dr | Wechselspannungs- zu gleichspannungswandler |
| EP0669703B1 (en) * | 1994-01-28 | 2003-08-20 | Matsushita Electric Industrial Co., Ltd. | AC-DC converter |
| EP0777872A4 (en) * | 1994-08-26 | 1997-12-17 | Led Corp Nv | LOW FREQUENCY RECTANGULAR WAVE ELECTRONIC BALLAST FOR LIGHT GAS DEVICES |
| JP3396984B2 (ja) * | 1995-02-15 | 2003-04-14 | 松下電工株式会社 | 電源装置 |
| JPH09172779A (ja) * | 1995-07-11 | 1997-06-30 | Meidensha Corp | 正弦波入力コンバータ回路 |
| US5821755A (en) * | 1995-11-17 | 1998-10-13 | Schott Power Systems Incorporated | Apparatus and method for obtaining power from a battery charger |
| CA2267406C (en) * | 1997-08-01 | 2006-03-07 | Koninklijke Philips Electronics N.V. | Circuit arrangement |
| US6055167A (en) * | 1998-08-10 | 2000-04-25 | Custom Power Systems, Inc. | Pulse width modulated boost converter integrated with power factor correction circuit |
| EP1363385A1 (en) | 2002-05-15 | 2003-11-19 | STMicroelectronics S.r.l. | Zero-cross detection method of the current flowing in an inductor driven in switched mode and a relative driving circuit |
| MXPA06013393A (es) * | 2004-05-18 | 2007-06-25 | St Microelectronics Srl | Procedimiento y pila para el control del factor de potencia de una linea de alimentacion. |
| EP1848099A1 (de) * | 2006-04-19 | 2007-10-24 | Patent-Treuhand-Gesellschaft für elektrische Glühlampen mbH | Schaltungsanordnung und Verfahren zum Betreiben mindestens eines Verbrauchers |
| CA2716022C (en) | 2010-09-30 | 2019-03-12 | Light-Based Technologies Incorporated | Apparatus and methods for supplying power |
Family Cites Families (13)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| US3541420A (en) * | 1968-03-27 | 1970-11-17 | Motorola Inc | Voltage converter and regulator |
| US3890537A (en) * | 1974-01-02 | 1975-06-17 | Gen Electric | Solid state chopper ballast for gaseous discharge lamps |
| DE2652275A1 (de) * | 1976-11-17 | 1978-05-18 | Boehringer Andreas | Einrichtung ohne prinzipbedingte verluste zur entnahme von praktisch rein sinusfoermigem, netzfrequentem strom aus wechsel- oder drehspannungsnetzen und zur ueberfuehrung der entnommenen elektrischen energie in galvanisch verbundene gleichspannungssysteme oder gleichspannungszwischensysteme |
| US4101809A (en) * | 1977-05-26 | 1978-07-18 | General Electric Company | Discharge lamp operating circuit |
| DE3517248A1 (de) * | 1985-05-13 | 1986-11-13 | Philips Patentverwaltung Gmbh, 2000 Hamburg | Schaltungsanordnung zum betrieb von gasentladungslampen mit hoeherfrequentem strom |
| DE3524266A1 (de) * | 1985-07-06 | 1987-01-08 | Philips Patentverwaltung | Schaltungsanordnung zum betrieb von hochdruckgasentladungslampen |
| DE3627395A1 (de) * | 1986-08-13 | 1988-02-18 | Patent Treuhand Ges Fuer Elektrische Gluehlampen Mbh | Steuerschaltung fuer ein schaltnetzteil mit sinusfoermiger stromaufnahme zum umwandeln einer sinusfoermigen wechselspannung in eine geregelte gleichspannung |
| US4801859A (en) * | 1986-12-23 | 1989-01-31 | Sundstrand Corporation | Boost/buck DC/DC converter |
| EP0345624B1 (de) * | 1988-06-09 | 1993-12-29 | Siemens Aktiengesellschaft | Schaltungsanordnung zur Entnahme von im wesentlichen rein sinusförmigem, netzfrequentem Strom aus Wechselspannungsnetzen und zur Überführung der entnommenen elektrischen Energie in galvanisch verbundene Gleichspannungssysteme |
| US4940929A (en) * | 1989-06-23 | 1990-07-10 | Apollo Computer, Inc. | AC to DC converter with unity power factor |
| FR2653893B1 (fr) * | 1989-10-26 | 1992-05-22 | Fieau Jean Claude | Dispositif de test d'un bus a deux paires de conducteurs. |
| US5181159A (en) * | 1990-12-24 | 1993-01-19 | General Electric Company | AC to DC converter having an enhanced power factor |
| US5224025A (en) * | 1992-04-21 | 1993-06-29 | Wisconsin Alumni Research Foundation | Forward converter with two active switches and unity power factor capability |
-
1992
- 1992-03-30 EP EP19920200887 patent/EP0507393A3/en not_active Withdrawn
- 1992-04-01 JP JP10931792A patent/JPH05184152A/ja not_active Withdrawn
- 1992-04-02 KR KR1019920005483A patent/KR920020819A/ko not_active Withdrawn
-
1995
- 1995-05-17 US US08/442,601 patent/US5532528A/en not_active Expired - Fee Related
Cited By (2)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| JP4834115B2 (ja) * | 2006-02-21 | 2011-12-14 | オスラム アクチエンゲゼルシャフト | 最小のスイッチング周波数を備えるステップアップドライバ |
| US8134301B2 (en) | 2006-02-21 | 2012-03-13 | Osram Ag | Step-up driver with minimal switching frequency |
Also Published As
| Publication number | Publication date |
|---|---|
| KR920020819A (ko) | 1992-11-21 |
| EP0507393A3 (en) | 1992-11-19 |
| EP0507393A2 (en) | 1992-10-07 |
| US5532528A (en) | 1996-07-02 |
Similar Documents
| Publication | Publication Date | Title |
|---|---|---|
| US6169391B1 (en) | Device for converting high voltage alternating current to low voltage direct current | |
| US5282126A (en) | Start circuit for a switched mode power supply | |
| US6320357B1 (en) | Circuit arrangement | |
| US5831396A (en) | Circuit arrangement for operating electric lamp | |
| EP0059053A2 (en) | Switched mode power supply | |
| US5168435A (en) | Converter | |
| JPH05184152A (ja) | 回路装置 | |
| US7129648B2 (en) | Interface circuit for operating capacitive loads | |
| EP0746892B1 (en) | Pre-regulator with protection against voltage ringing on turn-off | |
| EP0431048A1 (en) | Power control circuit for inductive loads | |
| EP0507398B1 (en) | Circuit arrangement | |
| US6043606A (en) | Discharge lamp device having a preheating electrode circuit | |
| US5903110A (en) | Igniting circuit operated by varying the impedance value of the controller | |
| JP2005198494A (ja) | パルス動作を備える連続モード安定器 | |
| JP3733675B2 (ja) | インバータ装置、放電灯点灯装置及び照明装置 | |
| CA2211467C (en) | Inverter for the power supply of discharge lamps with means for improving the power factor | |
| JPH10201234A (ja) | 整流平滑回路 | |
| KR940006600B1 (ko) | 110/220v 겸용 전류 검출회로 | |
| JPH0574589A (ja) | 放電灯点灯装置 | |
| KR920006440Y1 (ko) | 전자식 네온 안정기의 무부하시 과출력 방지회로 | |
| JPH10174438A (ja) | 交流入力用電源装置 | |
| KR890006038Y1 (ko) | 인버어터 제어회로 | |
| SU1622916A1 (ru) | Устройство дл однократного включени тиристора | |
| JP2005228735A (ja) | 制御回路を動作させるためのチャージポンプ回路 | |
| KR920002336Y1 (ko) | 교류전원제어장치 |
Legal Events
| Date | Code | Title | Description |
|---|---|---|---|
| A300 | Application deemed to be withdrawn because no request for examination was validly filed |
Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A300 Effective date: 19990608 |