JPH0574085B2 - - Google Patents

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JPH0574085B2
JPH0574085B2 JP5317084A JP5317084A JPH0574085B2 JP H0574085 B2 JPH0574085 B2 JP H0574085B2 JP 5317084 A JP5317084 A JP 5317084A JP 5317084 A JP5317084 A JP 5317084A JP H0574085 B2 JPH0574085 B2 JP H0574085B2
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JP
Japan
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constant current
load
output
circuit
winding
Prior art date
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Expired - Lifetime
Application number
JP5317084A
Other languages
English (en)
Other versions
JPS60196823A (ja
Inventor
Yoshihiko Harafuji
Hideki Yamamoto
Katsuhiko Yamamoto
Michimasa Ohara
Current Assignee (The listed assignees may be inaccurate. Google has not performed a legal analysis and makes no representation or warranty as to the accuracy of the list.)
Fujitsu Ltd
NEC Corp
NTT Inc
Original Assignee
Fujitsu Ltd
Nippon Telegraph and Telephone Corp
Nippon Electric Co Ltd
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Filing date
Publication date
Application filed by Fujitsu Ltd, Nippon Telegraph and Telephone Corp, Nippon Electric Co Ltd filed Critical Fujitsu Ltd
Priority to JP5317084A priority Critical patent/JPS60196823A/ja
Publication of JPS60196823A publication Critical patent/JPS60196823A/ja
Publication of JPH0574085B2 publication Critical patent/JPH0574085B2/ja
Granted legal-status Critical Current

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    • GPHYSICS
    • G05CONTROLLING; REGULATING
    • G05FSYSTEMS FOR REGULATING ELECTRIC OR MAGNETIC VARIABLES
    • G05F1/00Automatic systems in which deviations of an electric quantity from one or more predetermined values are detected at the output of the system and fed back to a device within the system to restore the detected quantity to its predetermined value or values, i.e. retroactive systems
    • G05F1/10Regulating voltage or current 
    • G05F1/12Regulating voltage or current  wherein the variable actually regulated by the final control device is AC
    • G05F1/32Regulating voltage or current  wherein the variable actually regulated by the final control device is AC using magnetic devices having a controllable degree of saturation as final control devices

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Power Engineering (AREA)
  • Physics & Mathematics (AREA)
  • Electromagnetism (AREA)
  • General Physics & Mathematics (AREA)
  • Radar, Positioning & Navigation (AREA)
  • Automation & Control Theory (AREA)
  • Control Of Electrical Variables (AREA)

Description

【発明の詳細な説明】 発明の属する技術分野 本発明は、定電流回路に関し、特に、他の定電
流回路と直列に接続して負荷に電流を供給する場
合に負荷分担を安定させるための負荷分担用の抵
抗を有する定電流回路に関する。
従来技術 第1図に示すように、負荷6に対して複数の定
電流回路1,1′を直列に接続して、負荷6に定
電流を供給する場合は、定電流回路1,1′の出
力回路にそれぞれ負荷分担用抵抗5を接続するこ
とによつて負荷分担を安定させている。すなわ
ち、定電流回路1および1′は、定電流源4と負
荷6との間に直列に接続された電流検出器2と、
電流検出器2の出力電圧が一定値になるように定
電流源4を制御する制御回路3と、前記負荷分担
用抵抗5とから構成されている。
第2図は、定電流回路1の従来例を示す回路図
である。すなわち、電流検出器2は、定電流源4
と負荷7の間に直列に接続された巻回数N1の巻
線を有し、該巻線に流れる電流I1と巻回数N1
の積、すなわちアンペア・ターンI1N1に比例し
た電圧を出力して制御回路3に供給する。第3図
は、電流検出器2の直流励磁アンペア・ターン
ATと出力電圧VDとの関係を示す図である。直流
励磁アンペア・ターンAT−出力電圧変換比をg
とすると、電流検出器2の出力電圧VDは、 VD=g・I1・N1 …(1) となる。この出力電圧VDが、制御回路3の内蔵
する比較増幅器Aで基準電圧Eと比較され、 VD=E …(2) になるような制御信号が定電流源4に与えられ、
定電流源4の出力電流I1が所定の一定値になるよ
うに制御される。ここで、負荷7の両端電圧を
VL、負荷7に流れる電流をIL、負荷分担用抵抗5
の抵抗値をRP、負荷分担用抵抗5を流れる電流
をI2とすると、 IL=I1−I2=I1−VL/RP …(3) と表わすことができる。従つて、負荷分担用抵抗
5による損失Wは、 W=VL 2/RP …(4) となる。すなわち、負荷分担用抵抗5を接続した
ことによつて、定電流回路の出力インピーダンス
が有限値RPとなり、その出力特性は、第4図に
実線で示す特性となる。負荷分担用抵抗5を接続
しない場合は、定電流源4の出力電流I1と負荷電
流ILとは等しく、定電流になるため定電流回路の
出力インピーダンスは、定電流源4の出力インピ
ーダンスと等しく、無限大の出力インピーダンス
であるが、負荷分担用抵抗5を接続することによ
つて有限の出力インピーダンスRPとなる。これ
によつて、複数の定電流回路を直列に接続した場
合の負荷分担を以下に述べるように安定させるこ
とができる。
第5図は、第1図で示すように2個の定電流回
路1,1′を直列にして負荷6に接続した場合の
負荷分担特性を示す図である。実線で示した直線
aおよびcは、それぞれ定電流回路1,1′の出
力特性を示し、縦軸は出力電流を、横軸は出力電
圧を示す。ただし、定電流回路1の出力電圧VA
は図中左端から右向きにとり、定電流回路1′の
出力電圧VBは右端から左向きにとつている。今、
定電流回路1の定電流源4の出力電流IAと、定電
流回路1′の定電流源4の出力電流IBとが、 IA=IB …(5) であり、直線aとcの傾斜が等しいとすると、定
電流回路1,1′の出力電圧VA,VBは直線aとc
の交点で決まり、同図に示すように、VA=VB
なり、負荷6には負荷電流ILが流れる。このとき
負荷6の両端の電圧2VLはVA+VBである。従つ
て、 VA=VB=VL …(6) となり、均等に負荷分担される。
次に、温度変動または入力電源変動等によつ
て、定電流回路1,1′の定電流源4の出力電流
IA,IBがそれぞれ許容範囲±ΔI1内の最大の変動
を生じ、定電流回路1の定電流源4の出力電流が
ΔI1だけ増加して、定電流回路1の出力特性が第
5図に一点鎖線で示した直線bに示すようにな
り、定電流回路1′の定電流源4の出力がΔI1
少して定電流回路1′の出力特性が直線dに示す
ようになつた場合は、定電流回路1と1′の分担
電圧にΔVの変動が生じる。定電流源4の出力電
流の許容精度を±B%とすると、出力電流変動値
は、 ±ΔI1=±B・I1/100 …(7) であるから、上記分担電圧差ΔVは、 ΔV=RP・ΔI1 =RP・B・I1/100 …(8) となる。すなわち、分担電圧差は、定電流源4の
出力電流I1,I1の精度B、および定電流回路の出
力インピーダンスRPに比例する。この分担差を
少なくするためには、出力電流I1が大きい程I1
精度を良くし、RPを小さくしなければならない。
現在、アナログ通信システムである海底同軸伝
送方式用の給電方式は、両端局に上述のような定
電流回路を含む定電流装置を設置して、海底同軸
の途中に接続された中継器に、100mA(5MHz方
式の場合)、または156mA(36MHz方式の場合)
の定電流を供給している。このような定電流回路
を、1A〜2Aの電流を供給する必要があるデイジ
タル伝送システムの海底光伝送方式に使用した場
合には、電圧分担差ΔVを上記海底同軸伝送方式
の場合と同程度とするためには、定電流装置の出
力インピーダンスRPを下げる必要がある。しか
し、出力インピーダンスRPを下げることは、式
(4)から明らかなように、負荷分担用抵抗5での損
失が増大することになり、その発熱量が増大し、
負荷分担用抵抗5を大型化しなければならない。
発明の目的 本発明の目的は、上述の従来の欠点を解決し、
大きな抵抗値の負荷分担用抵抗によつて出力イン
ピーダンスを所定の値に保持させることが可能
で、負荷分担用抵抗による損失を低減させた定電
流回路を提供することにある。
発明の構成 本発明の定電流回路は、定電流源と負荷との間
に直列に接続された電流検出器と、該電流検出器
の出力によつて前記定電流源を制御する制御回路
と、前記定電流源の出力に接続された負荷分担用
の抵抗とを備えた定電流回路において、前記電流
検出器は、前記定電流源と負荷の間に直列に接続
された第1の巻線と、該第1の巻線の負荷側と前
記負荷分担用の抵抗との間に接続された第2の巻
線とを有して、前記第1の巻線のアンペア・ター
ンと上記第2の巻線のアンペア・ターンの和に比
例した電圧を出力し、前記制御回路は、上記電流
検出器の出力電圧が所定値になるように前記電流
源を制御することを特徴とする。
発明の実施例 次に、本発明について、図面を参照して詳細に
説明する。
第6図は、本発明の一実施例を示す回路図であ
る。すなわち、電流検出器2′の電流検出巻線と
して、定電流源4と負荷7との間に、従来と同様
な巻回数N1の第1の巻線を直列に接続し、該第
1の巻線の負荷側に、巻回数N2の第2の巻線を
接続し、該第2の巻線の他端に負荷分担用抵抗5
を接続する。電流検出器2′の第1の巻線には、
定電流源4から電流I1′が流入し、その1部は第
2の巻線を通つて前記負荷分担用抵抗5に電流I2
を流し、残りは負荷電流ILとなる。従つて、電流
検出器2′の出力電圧VDは、上記2つの巻線のア
ンペア・ターンの合計に比例した電圧となる。電
流検出器2′の出力電圧VDを制御回路3に入力さ
せ、制御回路3は該入力電圧VDを基準電圧Eと
比較して、前記式(2)が成立するように定電流源4
を制御する。
第7図は、電流検出器2′の直流励磁アンペ
ア・ターンATと出力電圧VDの関係を示す図であ
り、その特性は、第3図に示した従来の特性と同
じである。ただし、第7図においては、第1およ
び第2の巻線のアンペア・ターンの合計、すなわ
ち、I1′N1+I2N2が横軸に取られている。従つ
て、 VD=E=g(I1′N1+I2N2) …(9) が成立し、負荷電流ILは、 IL=I1′−I2=I1′−VL/RP …(10) となる。I2=0のとき、すなわち第2の巻線をオ
ープンしたときのI1′をI1とすると、I1は前記式(1)
を満足する。式(1)と(9)から、 I1N1=I1′N1+I2N2 …(11) となる。従つて、 I1′=I1−I2N2/N1 =I1−N2VL/N1RP …(12) これを(10)式に代入すると、 IL=I1−N2VL/N1RP−VL/RP =I1−(1+N2/N1)VL/RP =I1−VL/RP′ …(13) ただし、RP′=RP/(1+N2/N1) …(14) 従つて、RP′<RP …(15) である。従つて、本実施例の特性は、第8図で直
線fで示すようになる。同図に直線eで示すよう
な従来と同様な特性を得るためには、負荷分担用
抵抗5の抵抗値RPを、第2図で示した従来例に
比して、高抵抗にすることができる。すなわち、
本実施例は、負荷分担用抵抗5による損失を、従
来に比して低減することができるという効果があ
る。
発明の効果 以上のように、本発明においては、電流検出器
に第1の巻線と第2の巻線を設け、第2の巻線の
一端を第1の巻線の負荷側に接続し、上記第1の
巻線を通して負荷に電流を供給し、前記第2の巻
線の他端を負荷分担用抵抗の一端に接続し、該電
流検出器の出力電圧が基準電圧と等しくなるよう
に定電流源を制御するように構成したから、負荷
分担用抵抗の抵抗値を高くしても本回路の出力イ
ンピーダンを下げることが可能である。従つて、
負荷分担用抵抗の損失を低減することができると
いう効果がある。
【図面の簡単な説明】
第1図は2個の定電流回路を直列に接続して負
荷に定電流を供給する給電方式の一例を示すブロ
ツク図、第2図は上記給電方式に使用される定電
流回路の従来例を示す回路図、第3図は上記従来
例の電流検出器の特性を示す図、第4図は上記従
来の定電流回路の出力特性を示す図、第5図は第
1図の給電方式の2個の定電流回路の負荷分担を
示すための特性図、第6図は本発明の一実施例を
示す回路図、第7図は上記実施例の電流検出器の
特性を示す図、第8図は上記実施例の出力特性を
示す図である。 図において、1,1′……定電流回路、2,
2′……電流検出器、3……制御回路、4……定
電流源、5……負荷分担用抵抗、6……給電方式
の負荷、7……負荷。

Claims (1)

    【特許請求の範囲】
  1. 1 定電流源と負荷との間に直列に接続された電
    流検出器と、該電流検出器の出力によつて前記定
    電流源を制御する制御回路と、前記定電流源の出
    力に接続された負荷分担用の抵抗とを備えた定電
    流回路において、前記電流検出器は、前記定電流
    源と負荷の間に直列に接続された第1の巻線と、
    該第1の巻線の負荷側と前記負荷分担用の抵抗と
    の間に接続された第2の巻線とを有して、前記第
    1の巻線のアンペア・ターンと上記第2の巻線の
    アンペア・ターンの和に比例した電圧を出力し、
    前記制御回路は、上記電流検出器の出力電圧が所
    定値になるように前記電流源を制御することを特
    徴とする定電流回路。
JP5317084A 1984-03-19 1984-03-19 定電流回路 Granted JPS60196823A (ja)

Priority Applications (1)

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JP5317084A JPS60196823A (ja) 1984-03-19 1984-03-19 定電流回路

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JP5317084A JPS60196823A (ja) 1984-03-19 1984-03-19 定電流回路

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Publication Number Publication Date
JPS60196823A JPS60196823A (ja) 1985-10-05
JPH0574085B2 true JPH0574085B2 (ja) 1993-10-15

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