JPH062441Y2 - 電源供給装置 - Google Patents

電源供給装置

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JPH062441Y2
JPH062441Y2 JP1987055903U JP5590387U JPH062441Y2 JP H062441 Y2 JPH062441 Y2 JP H062441Y2 JP 1987055903 U JP1987055903 U JP 1987055903U JP 5590387 U JP5590387 U JP 5590387U JP H062441 Y2 JPH062441 Y2 JP H062441Y2
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    • H04B1/16Circuits
    • H04B1/1607Supply circuits
    • HELECTRICITY
    • H02GENERATION; CONVERSION OR DISTRIBUTION OF ELECTRIC POWER
    • H02JELECTRIC POWER NETWORKS; CIRCUIT ARRANGEMENTS OR SYSTEMS FOR SUPPLYING OR DISTRIBUTING ELECTRIC POWER; SYSTEMS FOR STORING ELECTRIC ENERGY
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    • HELECTRICITY
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Description

【考案の詳細な説明】 〔産業上の利用分野〕 本考案は太陽電池による電源供給装置に関し、特に小容
量で長時間の運用を可能にした電源供給装置に関する。
〔従来の技術〕
無線通信機の単一通話路単一搬送波通信方式(以下,S
CPC:Single Channel per Carrier方式と略称する)
において、比較的小容量な局では保守の容易さのために
太陽電池による電源供給を行っている。従来、この太陽
電池を用いた電源(以下,SBと略称する)供給には2
つの特徴がある。その1つは、SBの電圧を監視してお
り、SBの保護や長寿命確保のために一定値まで電圧降
下を起こすと、電源供給を停止する。その2は夜間や雨
天を考慮し、使用の最大容量の約10倍の容量をもつS
Bを装備している。
〔考案が解決しようとする問題点〕
これら従来のSB供給装置は、SBの保護のためとはい
え一定値以下の電圧降下を起こすと、通信が一切行えな
くなるという不便がある。また使用の最大容量をとら
え、その約10倍もの容量をもたねばならないという不
経済性を有している。
本考案は従来技術の問題を解決し、小容量で長時間の運
用を可能とする電源供給装置を提供することを目的とし
ている。
〔問題を解決するための手段〕
本考案の電源供給装置は、単一通話路単一搬送波通信用
装置において、太陽電池を用いた電源を制御信号によっ
て動作する第1の開閉器を介して通信装置の複数の通話
路の共通部分に接続するとともに、電源を制御信号によ
って動作する第2の開閉器を介して各通話路の独立部分
にそれぞれ接続し、かつ電源の電圧を検出して第1及び
第2の開閉器を段階的に断又は接とするように制御する
手段を設ける。
この制御手段は、複数の電圧を予め設定し、電源の電圧
が降圧し或いは昇圧して各設定電圧に達したときに、各
設定電圧に対応して選択的に設定された通話路の開閉器
を断又は接とするように構成する。
特に電源電圧が所定電圧以上の範囲では第2の開閉器の
みを断又は接し、電源電圧が所定値以下の範囲で第1の
開閉器を断又は接するように構成する。
〔実施例〕
次に、本考案を図面を参照して説明する。
第1図は本考案の一実施例の系統図であり、図では9チ
ャンネル(9通話路)のSCPC用通信局に本考案を適
用した例を示している。
図において、11〜19は各通話路に対する端末、例え
ば電話機やファクシミリ装置を示し、21〜29は各通
話路に対する変復調器(MODEM)、31〜39は変
復調器21〜29に供給する電源供給線の開閉器を示し
ている。
また、3は中間周波数段階で各キャリアを合成する中間
周波数合成器(IF COMB)、4は中間周波数を無
線周波数(RF)まで高める周波数変換器(U/C)、
5は分波器(SEP)、6は空中線(ANT)である。
また、7は無線周波数を中間周波数にするための周波数
変換器(D/C)、8は中間周波数信号を分岐するため
の分岐器(IF DIV)である。
更に、9はSBであり、30は前記周波数変換器7に供
給する電源供給線の開閉器、40は前記周波数変換器4
に供給する電源供給線の開閉器である。10はSBの電
圧を監視し、その電圧値に応じて開閉器30〜40を
接,断(オン,オフ)するための制御回路(DET&C
ONT)である。なお、前記開閉器30,40は、複数
の通話路の共通部分に対して接続された第1の開閉器と
し、前記開閉器31〜39は各通話路の独立部分に対し
て接続された第2の開閉器として構成されることにな
る。
この電源供給装置の動作を信号の流れに沿って説明す
る。
例えば1チャンネル、即ち電話機11にて話をすると、
音声信号はMODEM21のMOD部により変調され、
中間周波数信号となって中間周波数合成器3の第1の端
子に接続される。この中間周波数合成器3にて他のキャ
リアと合成されて1本の中間周波数信号となった後、周
波数変換器4において無線周波数帯の周波数となり、分
波器5を経由して中空線6から他局に無線で接続され
る。
一方、他局からの応答は、無線周波数帯で空中線に入力
し、分波器5にて周波数変換器7に導かれる。そして、
分岐器8で分岐された後、MODEM21のDEM部に
より復調され、音声信号となって電話機11に到達す
る。
ここで、通信機の能動部分への電源供給制御を第2図を
併用して説明する。
SB9で発生した電源は、30〜40の開閉器を経由し
て各能動機器に接続されている。また、SB9の電圧は
制御回路10部で常時検出されている。
この電圧がある一定値、例えばVにまで降下した時、
今まで全9チャンネルに供給されていた電源は、4チャ
ンネルのみに供給されるようになる。例えば、1チャン
ネル〜4チャンネルのみ生かし,5チャンネル〜9チャ
ンネルの開閉器35〜39がオフとなるように制御す
る。
更に、SB9の電圧が降下し、例えばVの電圧となっ
た場合には、1チャンネルのみ生かし、開閉器32〜3
9がオフとなるように制御する。そして、更にSBの電
圧が降下し、例えばVの電圧となった場合には、全電
源の供給を停止すべく開閉器30〜40をオフすること
になる。
なお、第2図において、曲線aはVに達するまでは全
能動回路に電圧が供給されている様子を示している。こ
こで、仮にこのような細かなスレッショルド電圧値
,Vを持たなければ、図示破線でしめすようにt
時間後には電源供給が停止されてしまうことになる。
しかしながら、上述したようにこの装置ではVに達し
た時、5チャンネル分の消費が無くなることから電圧降
下のスピードは弱まり、bの曲線を描いて電圧降下す
る。そして、その電圧がVに達した時、1チャンネル
に電源供給が制限されるために、電圧降下スピードは更
に弱まり、cの曲線で電圧降下し、t時間後に電圧供
給は停止することになる。
即ち、この装置ではきめ細かくスレッショルド値を定め
て消費電力の低減速度を抑えたために、全チャンネルは
使用できなくなるものの、最後の1チャンネルが不能に
なるまでの時間を延ばすことができる。この場合、1チ
ャンネルでも局として通話が可能であることから、運用
サービス時間は延長されたことになり、また使用チャン
ネル数が制限されても、MODEMがDAMA(Dem
and Assignment Multiple A
ccess)運用されている限り、顧客はビジーによる
通話待ちが生じるものの空時間に通話が可能である。ま
た、運用の仕方で最後の1チャンネルは緊急通信用に確
保することも可能である。
一方、SBの電圧がVに達し、消費電力が無くなって
充電だけが実行される場合には、tより後の時刻t
から曲線dに沿って充電される。そして、先に定めたS
Bのスレッショルド電圧(第2図の場合はV)に達し
た時点tにおいて、再び通信機器に電源供給を開始す
ることにしている。
この点、従来ではtから充電が始まり、曲線fに沿っ
て充電され、十分電圧が蓄積された時点tにおいて始
めて通信機器に電源が供給されている。勿論、曲線fの
傾斜または曲率は曲線dと同じである。したがって、V
の値の設定にもよるが、この装置における再動作時間
は従来の再動作時間tより早い時刻となる。
ここで、これまでの説明曲線では、通信機器への電源供
給時におけるSBの充電状況を無視して単純化して説明
しているが、定性的には問題ない。
したがってこの実施例装置では、充電のために通信機器
への電源供給が断となる時間は短くなり、かつV,V
のスレッショルドを設け、通話路数を制限したり、充
電判断の電圧を下げたことにより、通話の平均化が行わ
れることになる。この通話の平均化が行われるというこ
とは、SBが装備すべき容量を少くすることが可能とな
る。
例えば、第1図の能動回路において、各変復調器21〜
29、周波数変換器4,7の消費電力を夫々1Wとする
と、全消費電力は11Wとなる。従来ではマージンを1
0倍とすれば全消費電力の10倍の110WのSBの容
量を準備しなければならないが、この例では通話が平均
化され、例えば4チャンネル運用を平均的とみて、マー
ジンを10倍としても、(4+2)×10=60Wの容
量を準備すれば良いことになる。
勿論、この値60Wは前記110Wより少ないが、全チ
ャンネルが運用される最大値11Wよりも十分大きいた
め、何等問題は生じない。
〔考案の効果〕
以上説明したように本考案は、単一通話路単一搬送波通
信用装置にの複数の通話路の共通部分第1の開閉器を介
して太陽電池を接続し、各通話路の独立部分に第2の開
閉器を介して太陽電池を接続し、これらの第1及び第2
の開閉器を、太陽電池の電圧に応じて選択的に断又は接
するようにしているので、太陽電池の容量の減少に伴っ
て段階的に通話量を減少させることができ、太陽電池の
容量の減少速度を抑制し、通話不可能となる時間を短く
して長時間運用を図るとともに、通話、即ち消費電力の
平均化を図って装備する太陽電池の容量を減らすことが
できる。
特に、太陽電池の電圧が指定電圧以上の範囲では第2の
開閉器により複数の通話路の独立部分を断又は接し、電
源電圧が所定値以下の範囲では第1の開閉器により各通
話路の共通部分を断又は接するように構成することによ
り、所定電圧以上の範囲では通信用装置の共通部分にお
ける動作を確保して通信可能な通話路が1つになるまで
通話を可能とし、所定電圧以下となったときに始めてこ
の共通部分の動作を停止させることになり、通話不可能
になる時間を更に短くすることが可能になる。
【図面の簡単な説明】
第1図は本考案の一実施例の系統図、第2図は太陽電池
の充放電の定性的特性図である。 3…中間周波数合成器、4…周波数変換器、5…分波
器、6…空中線、7…周波数変換器、8…分岐器、9…
太陽電池、10…制御回路、11〜19…端末、21〜
29…変復調器、30〜40…開閉器。

Claims (1)

    【実用新案登録請求の範囲】
  1. 【請求項1】単一通話路単一搬送波通信用装置におい
    て、太陽電池を用いた電源を制御信号によって動作する
    第1の開閉器を介して前記通信装置の複数の通話路の共
    通部分に接続するとともに、前記電源を制御信号によっ
    て動作する第2の開閉器を介して各通話路の独立部分に
    それぞれ接続し、かつ前記電源の電圧を検出して前記第
    1及び第2の開閉器を段階的に断又は接とするように制
    御する手段を設け、この制御手段は、複数の電圧を予め
    設定し、前記電源の電圧が降圧し或いは昇圧して各設定
    電圧に達したときに、前記各設定電圧に対応して選択的
    に設定された通話路の開閉器を断又は接とするように構
    成し、特に電源電圧が所定電圧以上の範囲では前記第2
    の開閉器のみを断又は接し、電源電圧が所定値以下の範
    囲で前記第1の開閉器を断又は接するように構成したこ
    とを特徴とする電源供給装置。
JP1987055903U 1987-04-15 1987-04-15 電源供給装置 Expired - Lifetime JPH062441Y2 (ja)

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