JPH0652492B2 - 電源電圧識別装置 - Google Patents
電源電圧識別装置Info
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- JPH0652492B2 JPH0652492B2 JP58117164A JP11716483A JPH0652492B2 JP H0652492 B2 JPH0652492 B2 JP H0652492B2 JP 58117164 A JP58117164 A JP 58117164A JP 11716483 A JP11716483 A JP 11716483A JP H0652492 B2 JPH0652492 B2 JP H0652492B2
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- voltage
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- CYJRNFFLTBEQSQ-UHFFFAOYSA-N 8-(3-methyl-1-benzothiophen-5-yl)-N-(4-methylsulfonylpyridin-3-yl)quinoxalin-6-amine Chemical compound CS(=O)(=O)C1=C(C=NC=C1)NC=1C=C2N=CC=NC2=C(C=1)C=1C=CC2=C(C(=CS2)C)C=1 CYJRNFFLTBEQSQ-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1
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Classifications
-
- 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
- H02P4/00—Arrangements specially adapted for regulating or controlling the speed or torque of electric motors that can be connected to two or more different electric power supplies
-
- H—ELECTRICITY
- H02—GENERATION; CONVERSION OR DISTRIBUTION OF ELECTRIC POWER
- H02H—EMERGENCY PROTECTIVE CIRCUIT ARRANGEMENTS
- H02H11/00—Emergency protective circuit arrangements for preventing the switching-on in case an undesired electric working condition might result
- H02H11/006—Emergency protective circuit arrangements for preventing the switching-on in case an undesired electric working condition might result in case of too high or too low voltage
- H02H11/007—Emergency protective circuit arrangements for preventing the switching-on in case an undesired electric working condition might result in case of too high or too low voltage involving automatic switching for adapting the protected apparatus to the supply voltage
-
- 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
- H02M1/10—Arrangements incorporating converting means for enabling loads to be operated at will from different kinds of power supplies, e.g. from AC or DC
-
- 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
- H02M7/00—Conversion of AC power input into DC power output; Conversion of DC power input into AC power output
- H02M7/02—Conversion of AC power input into DC power output without possibility of reversal
- H02M7/04—Conversion of AC power input into DC power output without possibility of reversal by static converters
- H02M7/05—Capacitor coupled rectifiers
Landscapes
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- Power Engineering (AREA)
- Measurement Of Current Or Voltage (AREA)
- Control Of Electrical Variables (AREA)
Description
【発明の詳細な説明】 〔産業上の利用分野〕 本発明は、高いか又は低い電圧レベルを有し得る交流電
源へ接続するための入力端子の対へ負荷を結合するため
の電源電圧識別装置であって、正の温度係数を有する抵
抗すなわちPTC (positivetemperature coefficient)抵
抗と電圧依存抵抗との直列回路を具え、前記電圧依存抵
抗は入力端子における交流電圧の低い電圧レベルに対す
るよりも高い電圧レベルに対して低い抵抗を有し、且つ
負荷と入力端子とへ接続され且つ熱的に結合された正の
温度係数を有する抵抗と電圧依存抵抗との少なくとも一
つによって制御される電圧降下手段をも具えているの
で、低い電圧よりも高い電圧において高いインピーダン
スが負荷と直列に接続される電源電圧識別装置に関する
ものである。
源へ接続するための入力端子の対へ負荷を結合するため
の電源電圧識別装置であって、正の温度係数を有する抵
抗すなわちPTC (positivetemperature coefficient)抵
抗と電圧依存抵抗との直列回路を具え、前記電圧依存抵
抗は入力端子における交流電圧の低い電圧レベルに対す
るよりも高い電圧レベルに対して低い抵抗を有し、且つ
負荷と入力端子とへ接続され且つ熱的に結合された正の
温度係数を有する抵抗と電圧依存抵抗との少なくとも一
つによって制御される電圧降下手段をも具えているの
で、低い電圧よりも高い電圧において高いインピーダン
スが負荷と直列に接続される電源電圧識別装置に関する
ものである。
そのような装置は公衆審査のために公開されたドイツ特
許出願公開第28 38 716 号明細書から既知であり、例え
ばACモータ、特に髭剃り器のモータを例えば110 V又は
220 Vの電源電圧の自動的に適応させるために用いるこ
とができる。
許出願公開第28 38 716 号明細書から既知であり、例え
ばACモータ、特に髭剃り器のモータを例えば110 V又は
220 Vの電源電圧の自動的に適応させるために用いるこ
とができる。
この既知の装置ではモータと直列にPTC 抵抗が電源電圧
入力端子間に配設されており、インピーダンス、明確に
言えばキャパシタンスがこのPTC 抵抗と並列に配設され
ている。110 Vの低い電源電圧に対してはこのPTC 抵抗
は低いインピーダンスを有し、ACモータは電源電圧入力
端子に並列に接続される。220 Vの高圧側交流電圧に対
しては、このモータにはもっと電流が流れるので、PTC
抵抗中の電力消費によってこの抵抗の温度及び従ってイ
ンピーダンスが増加し、その結果としてキャパシタンス
がモータと直列に接続され、従って220 Vの高圧側交流
電圧の一部を受け持つ。220 Vの交流電圧に対してこの
PTC 抵抗を流れる電流が、この電圧においてモータによ
り消費される電流に少ししか依存しないようにするため
に、電圧依存抵抗がモータと並列に、従ってPTC 抵抗と
直列に配設されている。この電圧依存抵抗220 Vの入力
電圧でこの電圧依存抵抗のインピーダンスが低くなるよ
うなものであるから、付加的な電流がPTC 抵抗に流れ
て、モータの実際の電流消費とは無関係にこの抵抗の温
度を上昇させる。
入力端子間に配設されており、インピーダンス、明確に
言えばキャパシタンスがこのPTC 抵抗と並列に配設され
ている。110 Vの低い電源電圧に対してはこのPTC 抵抗
は低いインピーダンスを有し、ACモータは電源電圧入力
端子に並列に接続される。220 Vの高圧側交流電圧に対
しては、このモータにはもっと電流が流れるので、PTC
抵抗中の電力消費によってこの抵抗の温度及び従ってイ
ンピーダンスが増加し、その結果としてキャパシタンス
がモータと直列に接続され、従って220 Vの高圧側交流
電圧の一部を受け持つ。220 Vの交流電圧に対してこの
PTC 抵抗を流れる電流が、この電圧においてモータによ
り消費される電流に少ししか依存しないようにするため
に、電圧依存抵抗がモータと並列に、従ってPTC 抵抗と
直列に配設されている。この電圧依存抵抗220 Vの入力
電圧でこの電圧依存抵抗のインピーダンスが低くなるよ
うなものであるから、付加的な電流がPTC 抵抗に流れ
て、モータの実際の電流消費とは無関係にこの抵抗の温
度を上昇させる。
110 Vと220 Vとの供給電圧の+又は−10%の許容範囲
と、電源周波数が50Hzの代わりに60Hzであった場合のコ
ンデンサを通る電流の20%の増加と、220 Vは50Hzの周
波数のみを有するのに対して110 Vは50又は60Hzの周波
数を持ち得るという事実、及びコンデンサの値の10%の
許容範囲とを承認した場合には、このPTC 抵抗は168 V
と176 Vとの制限の間で転換しなければならない。更に
PTC 抵抗特性の許容範囲と周囲温度の影響とを承認した
場合には、実際にはPTC 抵抗を使用した場合に正確な動
作は保証できない。その上、そのような狭い電圧領域を
適応されるPTC 抵抗を使用した場合には、スイッチング
時間が非常に長くなるだろう。
と、電源周波数が50Hzの代わりに60Hzであった場合のコ
ンデンサを通る電流の20%の増加と、220 Vは50Hzの周
波数のみを有するのに対して110 Vは50又は60Hzの周波
数を持ち得るという事実、及びコンデンサの値の10%の
許容範囲とを承認した場合には、このPTC 抵抗は168 V
と176 Vとの制限の間で転換しなければならない。更に
PTC 抵抗特性の許容範囲と周囲温度の影響とを承認した
場合には、実際にはPTC 抵抗を使用した場合に正確な動
作は保証できない。その上、そのような狭い電圧領域を
適応されるPTC 抵抗を使用した場合には、スイッチング
時間が非常に長くなるだろう。
許容できるスイッチング時間内に前記制限の間のスイッ
チングができる、冒頭で述べた型の電源電圧識別装置を
提供することが本発明の目的である。この目的のために
本発明は、前記直列回路が負荷と直列にか又は負荷と並
列にかのいずれかで配置されること、及び高い電圧レベ
ルへの入力端子の接続の後には、正の温度係数を有する
抵抗の温度が電圧依存抵抗の電力消費により主として決
定されるように、正の温度係数を有する抵抗と電圧依存
抵抗とが相互に密接な熱的結合接触で組み立てられてい
ることを特徴とする。
チングができる、冒頭で述べた型の電源電圧識別装置を
提供することが本発明の目的である。この目的のために
本発明は、前記直列回路が負荷と直列にか又は負荷と並
列にかのいずれかで配置されること、及び高い電圧レベ
ルへの入力端子の接続の後には、正の温度係数を有する
抵抗の温度が電圧依存抵抗の電力消費により主として決
定されるように、正の温度係数を有する抵抗と電圧依存
抵抗とが相互に密接な熱的結合接触で組み立てられてい
ることを特徴とする。
電圧依存抵抗の適当な選択によって、電源電圧が110 V
の代わりに220 Vになった場合には、電圧依存抵抗のイ
ンピーダンスが低くなり、この抵抗自身が加熱される。
熱的結合の結果としてPTC 抵抗の温度も増大する。この
PTC 抵抗の抵抗値はこのとき増大して電圧依存抵抗を流
れる電流を制限する。抵抗値が増大した結果PTC 抵抗内
の電力消費が増大でき、それで最終状態では電圧依存抵
抗は低電力消費であり、回路の寸法決めに無関係に、主
としてPTC 抵抗自身の電力消費の結果としてPTC 抵抗は
高温のままである。この時前記二つの抵抗の直列回路は
特定温度における点への設定のままである。この方法に
よって電源電圧の種々の値が電圧依存抵抗自身によって
弁別され、電圧依存抵抗は徐々に変化するPTC 抵抗より
もはるかに正確な転換点を有する。PTC 抵抗が電圧依存
抵抗を流れる電流を制限するので、電圧依存抵抗は破壊
されない。周囲温度はPTC 抵抗にまだ影響するが、しか
し電圧依存抵抗が比較的大きい、例えば数十ワットの電
力を消費するので、これはもはや転換点に何らかの影響
を有しない。本発明による装置では本当に、識別は電圧
依存抵抗の転換電圧により指令される電圧で達成され、
特定の温度では達成されない。既知の装置では、識別は
特定電圧においてではなくPTC 抵抗の特定温度において
達成され、その温度は特定の限界を越える電圧増大によ
り起こる。
の代わりに220 Vになった場合には、電圧依存抵抗のイ
ンピーダンスが低くなり、この抵抗自身が加熱される。
熱的結合の結果としてPTC 抵抗の温度も増大する。この
PTC 抵抗の抵抗値はこのとき増大して電圧依存抵抗を流
れる電流を制限する。抵抗値が増大した結果PTC 抵抗内
の電力消費が増大でき、それで最終状態では電圧依存抵
抗は低電力消費であり、回路の寸法決めに無関係に、主
としてPTC 抵抗自身の電力消費の結果としてPTC 抵抗は
高温のままである。この時前記二つの抵抗の直列回路は
特定温度における点への設定のままである。この方法に
よって電源電圧の種々の値が電圧依存抵抗自身によって
弁別され、電圧依存抵抗は徐々に変化するPTC 抵抗より
もはるかに正確な転換点を有する。PTC 抵抗が電圧依存
抵抗を流れる電流を制限するので、電圧依存抵抗は破壊
されない。周囲温度はPTC 抵抗にまだ影響するが、しか
し電圧依存抵抗が比較的大きい、例えば数十ワットの電
力を消費するので、これはもはや転換点に何らかの影響
を有しない。本発明による装置では本当に、識別は電圧
依存抵抗の転換電圧により指令される電圧で達成され、
特定の温度では達成されない。既知の装置では、識別は
特定電圧においてではなくPTC 抵抗の特定温度において
達成され、その温度は特定の限界を越える電圧増大によ
り起こる。
本発明による電源電圧識別装置は更に、前記直列回路が
入力端子間に負荷と直列に接続されていること、及び電
圧降下手段が電圧依存抵抗と並列に且つ正の温度係数を
有する抵抗と直列に接続された第1インピーダンスと、
前記直列回路と並列に接続された第2インピーダンスと
を具えていることを特徴とする。
入力端子間に負荷と直列に接続されていること、及び電
圧降下手段が電圧依存抵抗と並列に且つ正の温度係数を
有する抵抗と直列に接続された第1インピーダンスと、
前記直列回路と並列に接続された第2インピーダンスと
を具えていることを特徴とする。
この場合にはPTC 抵抗自身が負荷の転換を与える。PTC
抵抗が冷たい場合には並列の2個の電圧降下インピーダ
ンスがモータと直列に配設され、またPTC 抵抗が温かい
場合には第2の電圧降下インピーダンスのみがモータと
直列に接続されるので、高電圧では高い電圧降下インピ
ーダンスが得られる。
抵抗が冷たい場合には並列の2個の電圧降下インピーダ
ンスがモータと直列に配設され、またPTC 抵抗が温かい
場合には第2の電圧降下インピーダンスのみがモータと
直列に接続されるので、高電圧では高い電圧降下インピ
ーダンスが得られる。
一変形として本発明による電源電圧識別装置は更に、熱
的に付勢されるスイッチが一方の交流電圧から他方の交
流電圧へ負荷を適応させるために電圧依存抵抗と密接に
熱的接触していることを特徴としてもよい。
的に付勢されるスイッチが一方の交流電圧から他方の交
流電圧へ負荷を適応させるために電圧依存抵抗と密接に
熱的接触していることを特徴としてもよい。
この電圧識別装置では、電圧依存抵抗とPTC 抵抗との温
度増大に応答して付勢されるスイッチによって負荷が切
り換えられ、前記PTC 抵抗は単に電圧依存抵抗を流れる
電流の制限器として働き、切り換え後の安定状態では電
力消費素子として働くのみである。
度増大に応答して付勢されるスイッチによって負荷が切
り換えられ、前記PTC 抵抗は単に電圧依存抵抗を流れる
電流の制限器として働き、切り換え後の安定状態では電
力消費素子として働くのみである。
この電源電圧識別装置は更に、電圧依存抵抗とPTC 抵抗
との直列回路が電源電圧入力端子と並列に配設されるこ
とを特徴としてもよい。
との直列回路が電源電圧入力端子と並列に配設されるこ
とを特徴としてもよい。
この装置の別の特別な特徴は、前記熱的に付勢されるス
イッチがバイメタル条片を備えることである。
イッチがバイメタル条片を備えることである。
この最後に述べた電源電圧識別装置の好適な形態は、電
圧依存抵抗とPTC 抵抗とが、上にバイメタル条片が配設
された金属支持体の両側にそれぞれ配置されていること
を特徴とする。
圧依存抵抗とPTC 抵抗とが、上にバイメタル条片が配設
された金属支持体の両側にそれぞれ配置されていること
を特徴とする。
本発明による電源電圧識別装置の別の特別な特徴は、前
記の電圧依存抵抗が特に特定電圧を超えるときわめて導
電的になるツエナーダイオードの素子を具えており、そ
の素子が抵抗と直列に配設されていることである。
記の電圧依存抵抗が特に特定電圧を超えるときわめて導
電的になるツエナーダイオードの素子を具えており、そ
の素子が抵抗と直列に配設されていることである。
以下、図面を参照し例を用いて本発明を詳細に説明す
る。
る。
第1図は、特に髭剃り器のような、比較的低電力消費の
交流負荷を適応するための、本発明による電源電圧識別
装置を示す。この装置はPTC 抵抗2と直列に配設された
電圧依存抵抗1を具える。電圧降下コンデンサ3がこの
電圧依存抵抗1と並列に配設されている。電圧降下コン
デンサ4が電圧降下コンデンサ3とPTC 抵抗2との直列
配置と並列に配設されている。この全体の配置がAC入力
電圧用の端子6と7との間へ、ダイオード整流ブリッジ
5と直列に接続されている。このダイオード整流ブリッ
ジ5の出力端子はモータ8へ接続される。平滑コンデン
サ10と電圧安定化ツエナーダイオード9とがモータ8と
並列に配設されている。第1図に破線によって示されて
いるように、電圧依存抵抗1はPTC 抵抗2へ熱的に結合
されている。約120 Vの入力電圧においてはこの電圧依
存抵抗は高いインピーダンスを有し温かくならず、PTC
抵抗2の値はPTC 抵抗がそれ自身を決して加熱しないよ
うに選ばれている。電圧依存抵抗が高いインピーダンス
を有し且つ従ってPTC 抵抗が低いインピーダンスを有す
る場合には、並列のコンデンサ3と4とが負荷と直列で
あって従って入力端子6と7とへ印加される交流電圧の
一部を消費する。
交流負荷を適応するための、本発明による電源電圧識別
装置を示す。この装置はPTC 抵抗2と直列に配設された
電圧依存抵抗1を具える。電圧降下コンデンサ3がこの
電圧依存抵抗1と並列に配設されている。電圧降下コン
デンサ4が電圧降下コンデンサ3とPTC 抵抗2との直列
配置と並列に配設されている。この全体の配置がAC入力
電圧用の端子6と7との間へ、ダイオード整流ブリッジ
5と直列に接続されている。このダイオード整流ブリッ
ジ5の出力端子はモータ8へ接続される。平滑コンデン
サ10と電圧安定化ツエナーダイオード9とがモータ8と
並列に配設されている。第1図に破線によって示されて
いるように、電圧依存抵抗1はPTC 抵抗2へ熱的に結合
されている。約120 Vの入力電圧においてはこの電圧依
存抵抗は高いインピーダンスを有し温かくならず、PTC
抵抗2の値はPTC 抵抗がそれ自身を決して加熱しないよ
うに選ばれている。電圧依存抵抗が高いインピーダンス
を有し且つ従ってPTC 抵抗が低いインピーダンスを有す
る場合には、並列のコンデンサ3と4とが負荷と直列で
あって従って入力端子6と7とへ印加される交流電圧の
一部を消費する。
電圧依存抵抗は、入力端子6と7との供給電圧が170 V
より高い場合に電圧依存抵抗の抵抗値が大幅に低下し、
電圧依存抵抗が自分自身を加熱し、PTC 抵抗へ熱を消散
させるように選択されたものである。このPTC 抵抗はそ
れでその抵抗を大幅に増大する温度に急速に到達して、
それによって電圧依存抵抗を流れる電流を制限する。電
流の制限の結果として電圧依存抵抗内の電力消費が減少
する。然し乍ら、PTC 抵抗の増大した抵抗がこのPTC 抵
抗内の電力消費を増大させるので、PTC 抵抗は温かいま
まである。この高い入力交流電圧においてはPTC 抵抗2
の抵抗値が高くなるので、コンデンサ4だけがこの入力
交流電圧で負荷と直列に接続される。従って、高い入力
交流電圧においては高いインピーダンスが負荷と直列に
接続され、入力交流電圧の一層大きい部分が電圧降下イ
ンピーダンスの両端で降下する。電圧依存抵抗を流れる
電流とコンデンサ3を流れる電流とは互いに90゜の位相
差を有する。この結果として、電圧依存抵抗1を流れる
付加的電流は、この回路を流れる全電流に少しだけ影響
を与えるだけである。種々の要素を適当に寸法決めする
ことにより、スイッチング時間は数秒に制限できる。大
きい初期電流程ツエナーダイオード9内で一層大きい消
費を生じ、その大きい消費はこのツエナーダイオードの
熱容量によって収容しなければならないので、短いスイ
ッチング時間が必要である。
より高い場合に電圧依存抵抗の抵抗値が大幅に低下し、
電圧依存抵抗が自分自身を加熱し、PTC 抵抗へ熱を消散
させるように選択されたものである。このPTC 抵抗はそ
れでその抵抗を大幅に増大する温度に急速に到達して、
それによって電圧依存抵抗を流れる電流を制限する。電
流の制限の結果として電圧依存抵抗内の電力消費が減少
する。然し乍ら、PTC 抵抗の増大した抵抗がこのPTC 抵
抗内の電力消費を増大させるので、PTC 抵抗は温かいま
まである。この高い入力交流電圧においてはPTC 抵抗2
の抵抗値が高くなるので、コンデンサ4だけがこの入力
交流電圧で負荷と直列に接続される。従って、高い入力
交流電圧においては高いインピーダンスが負荷と直列に
接続され、入力交流電圧の一層大きい部分が電圧降下イ
ンピーダンスの両端で降下する。電圧依存抵抗を流れる
電流とコンデンサ3を流れる電流とは互いに90゜の位相
差を有する。この結果として、電圧依存抵抗1を流れる
付加的電流は、この回路を流れる全電流に少しだけ影響
を与えるだけである。種々の要素を適当に寸法決めする
ことにより、スイッチング時間は数秒に制限できる。大
きい初期電流程ツエナーダイオード9内で一層大きい消
費を生じ、その大きい消費はこのツエナーダイオードの
熱容量によって収容しなければならないので、短いスイ
ッチング時間が必要である。
第2図は、密接に熱的接触して配設される第1図に示し
た回路の電圧依存抵抗1とPTC 抵抗2とを示す。電圧依
存抵抗1とPTC 抵抗2との2つの抵抗は円板形状であ
り、それらの端部に金属接触面を有する。それら2つの
抵抗は金属支持体11の各面上にそれぞれ配設されて、そ
れら2つの抵抗は弾性素子13と14とによりこの金属支持
体へ押し付けられる。この金属支持体11と弾性素子13及
び14とはそれぞれ、底板17を介して接続ピン12,15及び
16へ接続されている。この組立品がハウジング18内に収
容されている。
た回路の電圧依存抵抗1とPTC 抵抗2とを示す。電圧依
存抵抗1とPTC 抵抗2との2つの抵抗は円板形状であ
り、それらの端部に金属接触面を有する。それら2つの
抵抗は金属支持体11の各面上にそれぞれ配設されて、そ
れら2つの抵抗は弾性素子13と14とによりこの金属支持
体へ押し付けられる。この金属支持体11と弾性素子13及
び14とはそれぞれ、底板17を介して接続ピン12,15及び
16へ接続されている。この組立品がハウジング18内に収
容されている。
第3図は、第1図に示した装置と対比してPTC 抵抗2そ
れ自身によって負荷を切り換えない本発明による電源電
圧識別装置を示す。電圧依存抵抗1とPTC 抵抗2とは、
入力交流電圧用の端子6と7との間に直列に配設されて
いる。これらの交流電圧端子間で、それらは第1図に示
した回路配置と同じように機能し、それらの抵抗値と電
圧依存抵抗が一層導電性になる電圧値とが、この状況に
適応させられる。170 Vよりも高い入力交流電圧におい
て電圧依存抵抗1は導電性になり、従って温かくなる。
PTC 抵抗への熱的結合の結果、PTC 抵抗も温かくなり、
それで電圧依存抵抗を通る電流を制限する。電源電圧識
別の目的のために、電圧存抵抗1又はPTC 抵抗2の温度
の増大に応答するスイッチ19が使用され、それは第3図
に破線により象徴的に表現されている。第3図に示した
ように、これがスイッチ19によって電圧降下コンデンサ
3を電圧降下コンデンサ4と並列に接続するのに利用さ
れ得る。その他の回路配置は第1図に示した回路配置と
一致している。170 Vより低い電圧に対しては、電圧依
存抵抗1は冷たいままであり、コンデンサ4と並列のコ
ンデンサ3は負荷と直列のままである。170 Vより高い
電圧に対しては、コンデンサ3がスイッチ19によって切
り離され、従ってコンデンサ4のみが負荷と直列に配設
される。
れ自身によって負荷を切り換えない本発明による電源電
圧識別装置を示す。電圧依存抵抗1とPTC 抵抗2とは、
入力交流電圧用の端子6と7との間に直列に配設されて
いる。これらの交流電圧端子間で、それらは第1図に示
した回路配置と同じように機能し、それらの抵抗値と電
圧依存抵抗が一層導電性になる電圧値とが、この状況に
適応させられる。170 Vよりも高い入力交流電圧におい
て電圧依存抵抗1は導電性になり、従って温かくなる。
PTC 抵抗への熱的結合の結果、PTC 抵抗も温かくなり、
それで電圧依存抵抗を通る電流を制限する。電源電圧識
別の目的のために、電圧存抵抗1又はPTC 抵抗2の温度
の増大に応答するスイッチ19が使用され、それは第3図
に破線により象徴的に表現されている。第3図に示した
ように、これがスイッチ19によって電圧降下コンデンサ
3を電圧降下コンデンサ4と並列に接続するのに利用さ
れ得る。その他の回路配置は第1図に示した回路配置と
一致している。170 Vより低い電圧に対しては、電圧依
存抵抗1は冷たいままであり、コンデンサ4と並列のコ
ンデンサ3は負荷と直列のままである。170 Vより高い
電圧に対しては、コンデンサ3がスイッチ19によって切
り離され、従ってコンデンサ4のみが負荷と直列に配設
される。
第3図に示した装置におけるように並列電圧降下インピ
ーダンスを切り離す代わりに、電圧依存抵抗1とPTC 抵
抗2による電源電圧識別に応答して、低い交流電圧領域
では電圧降下インピーダンスを短縮し、170 Vより高い
入力電圧ではこの短絡回路を除去することも勿論可能で
ある。
ーダンスを切り離す代わりに、電圧依存抵抗1とPTC 抵
抗2による電源電圧識別に応答して、低い交流電圧領域
では電圧降下インピーダンスを短縮し、170 Vより高い
入力電圧ではこの短絡回路を除去することも勿論可能で
ある。
第4図は本発明による異なった電圧識別装置を示す。第
3図に示した装置におけるのと同様の方法で、この電圧
識別装置は電力供給端子6と7との間に配設されたPTC
抵抗2と直列に電圧依存抵抗1を具える。スイッチ19が
これらの抵抗へ熱的に結合されている。第3図に示した
回路配置と異なり、第4図に示した配置はスイッチ19に
よって電源電圧変圧器22の2つの2次接続タップ20と21
とのうちの一方を選択する。従ってこのスイッチ19の位
置が、タップ20と21とのうちのどちらが第4図に示した
回路の出力端子23,24へつながるかを決定する。種々の
要素が正しく選択された場合には、120 Vの入力交流電
圧における出力端子23,24上の電圧は、220 Vの入力交
流電圧における前記端子上の電圧と等しくなる。
3図に示した装置におけるのと同様の方法で、この電圧
識別装置は電力供給端子6と7との間に配設されたPTC
抵抗2と直列に電圧依存抵抗1を具える。スイッチ19が
これらの抵抗へ熱的に結合されている。第3図に示した
回路配置と異なり、第4図に示した配置はスイッチ19に
よって電源電圧変圧器22の2つの2次接続タップ20と21
とのうちの一方を選択する。従ってこのスイッチ19の位
置が、タップ20と21とのうちのどちらが第4図に示した
回路の出力端子23,24へつながるかを決定する。種々の
要素が正しく選択された場合には、120 Vの入力交流電
圧における出力端子23,24上の電圧は、220 Vの入力交
流電圧における前記端子上の電圧と等しくなる。
好適には第3図及び第4図に示したスイッチ19用として
バイメタルスイッチが使用される。第5図はこのときの
どのように電圧依存抵抗1とPTC 抵抗2とがそのような
スイッチと組み合わされるのかを示す。この目的のため
に、2つの抵抗の間の金属支持体11がバイメタル条片25
を具えている。このバイメタル条片25は接続ピン28と29
とへそれぞれ接続されている2つの接点26と27との間に
配設されている。従って、電圧依存抵抗の温度に依存し
て、中央の金属支持体11へ接続されている接続ピン12の
接点が接続ピン28又は29へ接続される。
バイメタルスイッチが使用される。第5図はこのときの
どのように電圧依存抵抗1とPTC 抵抗2とがそのような
スイッチと組み合わされるのかを示す。この目的のため
に、2つの抵抗の間の金属支持体11がバイメタル条片25
を具えている。このバイメタル条片25は接続ピン28と29
とへそれぞれ接続されている2つの接点26と27との間に
配設されている。従って、電圧依存抵抗の温度に依存し
て、中央の金属支持体11へ接続されている接続ピン12の
接点が接続ピン28又は29へ接続される。
第5図のバイメタルスイッチは、主接続ピン12の接点と
接続ピン28及び29の2つの2次接点とを切り換えるスイ
ッチとして機能するけれども、このスイッチをオン・オ
フスイッチとして代わりに用いてもよいことは明らかで
ある。
接続ピン28及び29の2つの2次接点とを切り換えるスイ
ッチとして機能するけれども、このスイッチをオン・オ
フスイッチとして代わりに用いてもよいことは明らかで
ある。
第6図はツエナーダイオード30によって電圧依存抵抗を
形成する方法を示す。このツエナーダイオード30がツエ
ナー効果を表す方向以外の方向の電流を阻止するため
に、このツエナーダイオード30はダイオード31と直列に
配設されている。ツエナーダイオードは導電的の場合に
は非常に低いインピーダンスを有しているので、抵抗32
がこの直列配置中に含まれる。ツエナーダイオード30が
ターンオンした場合には、この直列配置の抵抗値は抵抗
32により決定される。
形成する方法を示す。このツエナーダイオード30がツエ
ナー効果を表す方向以外の方向の電流を阻止するため
に、このツエナーダイオード30はダイオード31と直列に
配設されている。ツエナーダイオードは導電的の場合に
は非常に低いインピーダンスを有しているので、抵抗32
がこの直列配置中に含まれる。ツエナーダイオード30が
ターンオンした場合には、この直列配置の抵抗値は抵抗
32により決定される。
第1図はPTC 抵抗自身が電源電圧領域へ負荷を適応させ
る電源電圧識別装置の形態での第1実施例を示し、 第2図はいかにして第1図に示したような装置中で電圧
依存抵抗がPTC 抵抗と熱的に密接な接触が維持され得る
かを示し、 第3図はスイッチを介して負荷を適応させる電源電圧識
別装置の形態での第2実施例を示し、 第4図はセンタータップ付変圧器を具える本発明の別の
実施例を示し、 第5図は第3図及び第4図に示した回路配置に用いるた
めに、いかにしてPTC 抵抗と電圧依存抵抗及びバイメタ
ル条片が熱的に一緒に結合され得るかを示し、 第6図は第1図、第3図又は第4図で示したような装置
に用いられる電圧依存抵抗の一例を示す。 1……電圧依存抵抗 2……PTC 抵抗 3,4……電圧降下コンデンサ 5……ダイオード整流ブリッジ 6,7……端子 8……モータ 9……電圧安定化ツエナーダイオード 10……平滑コンデンサ 11……金属支持体 12,15,16,28,29……接続ピン 13,14……弾性素子 17……底板 18……ハウジング 19……スイッチ 20,21……2次接続タップ 22……電源変圧器 23,24……出力端子 25……バイメタル条片 26,27……接点 30……ツエナーダイオード 31……ダイオード 32……抵抗
る電源電圧識別装置の形態での第1実施例を示し、 第2図はいかにして第1図に示したような装置中で電圧
依存抵抗がPTC 抵抗と熱的に密接な接触が維持され得る
かを示し、 第3図はスイッチを介して負荷を適応させる電源電圧識
別装置の形態での第2実施例を示し、 第4図はセンタータップ付変圧器を具える本発明の別の
実施例を示し、 第5図は第3図及び第4図に示した回路配置に用いるた
めに、いかにしてPTC 抵抗と電圧依存抵抗及びバイメタ
ル条片が熱的に一緒に結合され得るかを示し、 第6図は第1図、第3図又は第4図で示したような装置
に用いられる電圧依存抵抗の一例を示す。 1……電圧依存抵抗 2……PTC 抵抗 3,4……電圧降下コンデンサ 5……ダイオード整流ブリッジ 6,7……端子 8……モータ 9……電圧安定化ツエナーダイオード 10……平滑コンデンサ 11……金属支持体 12,15,16,28,29……接続ピン 13,14……弾性素子 17……底板 18……ハウジング 19……スイッチ 20,21……2次接続タップ 22……電源変圧器 23,24……出力端子 25……バイメタル条片 26,27……接点 30……ツエナーダイオード 31……ダイオード 32……抵抗
───────────────────────────────────────────────────── フロントページの続き (56)参考文献 特開 昭57−83122(JP,A) 特開 昭57−83123(JP,A) 西独国特許出願公開2838716(DE,A)
Claims (8)
- 【請求項1】高いか又は低い電圧レベルを有し得る交流
電源へ接続するための入力端子の対へ負荷を結合するた
めの電源電圧識別装置であって、 正の温度係数を有する抵抗と電圧依存抵抗とを有する直
列回路と、 前記負荷と前記入力端子とへ接続され且つ熱的に結合さ
れた前記正の温度係数を有する抵抗と前記電圧依存抵抗
との少なくとも一方によって制御される電圧降下手段と
を具え、 前記電圧依存抵抗が入力端子における交流電圧の低い電
圧レベルに対するよりも高い電圧レベルに対して低い抵
抗値を有し、 前記電圧降下手段が、前記低い電圧レベルの場合よりも
前記高い電圧レベルの場合に、より大きな電圧降下を発
生する電源電圧識別装置において、 前記直列回路が、前記負荷と直列にか又は当該負荷と並
列にかの何れかで配置され、且つ前記高い電圧レベルへ
の前記入力端子の接続の後には前記正の温度係数を有す
る抵抗の温度が前記電圧依存抵抗の電力消費に対応する
温度により主として決定されるように、該正の温度係数
を有する抵抗と該電圧依存抵抗との相互に密接な熱的結
合接触で組み立てられ、 前記直列回路が、少なくとも前記高い電圧レベルの場合
に前記負荷に電流を供給する経路とは異なる他の経路に
形成され、 且つ前記電圧降下手段が、前記正の温度係数を有する抵
抗と前記電圧依存抵抗の少なくとも一方の温度に応じて
前記電圧降下を発生することを特徴とする電源電圧識別
装置。 - 【請求項2】前記電圧降下手段が第1及び第2のインピ
ーダンスを具え、 前記直列回路が前記負荷と直列に配設され、 前記第1インピーダンスが前記電圧依存抵抗と並列に接
続され、 前記第2インピーダンスが前記直列回路と並列に接続さ
れたことを特徴とする特許請求の範囲第1項に記載の電
源電圧識別装置。 - 【請求項3】前記電圧降下手段が第1及び第2インピー
ダンスを具え、 前記直列回路が前記負荷と並列に配設され、 前記第1及び第2インピーダンスが相互に並列に配置さ
れ、且つそれぞれ前記負荷と直列に配置され、 前記直列回路の前記正の温度係数を有する抵抗と前記電
圧依存抵抗との少なくとも一方と熱的に密接に接触し、
該直列回路の温度に応答して前記第1又は第2インピー
ダンスを前記負荷に接続するか切り離すかの制御を実現
するスイッチを具えたことを特徴とする特許請求の範囲
第1項に記載の電源電圧識別装置。 - 【請求項4】前記第1インピーダンスが第1コンデンサ
を具え、 前記第2インピーダンスが第2コンデンサを具えたこと
を特徴とする特許請求の範囲第1項乃至第3項の何れか
一項に記載の電源電圧識別装置。 - 【請求項5】前記電圧降下手段が入力端子に結合される
一次巻線と前記負荷に結合される二次巻線とを有する変
圧器を具え、 前記直列回路が前記負荷と並列に配置され、 前記直列回路の前記正の温度係数を有する抵抗と前記電
圧依存抵抗との少なくとも一方と熱的に密接に接触し、
該直列回路の温度に応答して前記二次巻線の一部を負荷
に接続するか切り離すかの制御を実施するスイッチを具
えたことを特徴とする特許請求の範囲第1項に記載の電
源電圧識別装置。 - 【請求項6】前記スイッチがスイッチ運動のためのバイ
メタル条片を具えていることを特徴とする特許請求の範
囲第3項乃至第5項の何れか一項に記載の電源電圧識別
装置。 - 【請求項7】前記電圧依存抵抗と前記正の温度係数を有
する抵抗とが前記バイメタル条片が配設される金属支持
体の両側に配置されたことを特徴とする特許請求の範囲
第3項乃至第6項の何れか一項に記載の電源電圧識別装
置。 - 【請求項8】電圧依存抵抗が特定電圧以上では高度に導
電性となる素子、特にツェナーダイオードを具え、 前記素子が抵抗と直列接続されていることを特徴とする
特許請求の範囲第1項乃至第7項の何れか一項に記載の
電源電圧識別装置。
Applications Claiming Priority (2)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| NL8202666A NL8202666A (nl) | 1982-07-02 | 1982-07-02 | Netspanningsdiscriminatieinrichting. |
| NL8202666 | 1982-07-02 |
Publications (2)
| Publication Number | Publication Date |
|---|---|
| JPS5920017A JPS5920017A (ja) | 1984-02-01 |
| JPH0652492B2 true JPH0652492B2 (ja) | 1994-07-06 |
Family
ID=19839960
Family Applications (1)
| Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
|---|---|---|---|
| JP58117164A Expired - Lifetime JPH0652492B2 (ja) | 1982-07-02 | 1983-06-30 | 電源電圧識別装置 |
Country Status (7)
| Country | Link |
|---|---|
| US (1) | US4546305A (ja) |
| EP (1) | EP0098647B1 (ja) |
| JP (1) | JPH0652492B2 (ja) |
| AT (1) | ATE22372T1 (ja) |
| CA (1) | CA1206522A (ja) |
| DE (1) | DE3366264D1 (ja) |
| NL (1) | NL8202666A (ja) |
Families Citing this family (22)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| US4719335A (en) * | 1984-01-23 | 1988-01-12 | Raychem Corporation | Devices comprising conductive polymer compositions |
| US4761541A (en) * | 1984-01-23 | 1988-08-02 | Raychem Corporation | Devices comprising conductive polymer compositions |
| US4780598A (en) * | 1984-07-10 | 1988-10-25 | Raychem Corporation | Composite circuit protection devices |
| US4777351A (en) * | 1984-09-14 | 1988-10-11 | Raychem Corporation | Devices comprising conductive polymer compositions |
| DE3605658C3 (de) * | 1986-02-21 | 1997-12-04 | Diehl Gmbh & Co | Elektronisches Schaltgerät |
| US4905300A (en) * | 1987-05-21 | 1990-02-27 | Black & Decker Inc. | Motor control and power systems and methods of operation thereof |
| GB2206749A (en) * | 1987-07-08 | 1989-01-11 | Sealand Ind Co Ltd | A voltage adaptor |
| US5166658A (en) * | 1987-09-30 | 1992-11-24 | Raychem Corporation | Electrical device comprising conductive polymers |
| US4924074A (en) * | 1987-09-30 | 1990-05-08 | Raychem Corporation | Electrical device comprising conductive polymers |
| KR890702405A (ko) * | 1987-09-30 | 1989-12-23 | 허버트 지. 버카드 | 도전성 폴리머로 구성되는 전기장치 |
| US4907340A (en) * | 1987-09-30 | 1990-03-13 | Raychem Corporation | Electrical device comprising conductive polymers |
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| US6489879B1 (en) * | 1999-12-10 | 2002-12-03 | National Semiconductor Corporation | PTC fuse including external heat source |
| US7616420B2 (en) * | 2000-12-26 | 2009-11-10 | Landis+Gyr, Inc. | Excessive surge protection method and apparatus |
| US7050283B2 (en) * | 2002-04-29 | 2006-05-23 | Won-Door Corporation | Method and apparatus for protecting monitor circuit from fault condition |
| US7633259B2 (en) * | 2006-07-31 | 2009-12-15 | General Electric Company | Method and apparatus for operating electrical machines |
| EP2068433A1 (en) * | 2007-11-27 | 2009-06-10 | Koninklijke Philips Electronics N.V. | Capacitive power supply and electronic device provided with a capacitive power supply |
| ATE511388T1 (de) * | 2008-08-26 | 2011-06-15 | W & H Dentalwerk Buermoos Gmbh | Fluidbetriebener medizinischer, insbesondere dentaler, handgriff |
| EP2456040A1 (de) * | 2010-11-19 | 2012-05-23 | Flextronic Int.Kft | Schaltung zum Speichern elektrischer Energie |
| US9335348B2 (en) * | 2012-11-02 | 2016-05-10 | Thomas & Betts International, Inc. | Modular high voltage sensing unit |
| DE102017206098A1 (de) * | 2017-04-10 | 2018-10-11 | BSH Hausgeräte GmbH | Netzfilter mit Rippelschutz |
| FR3095908B1 (fr) * | 2019-05-10 | 2021-04-16 | Commissariat Energie Atomique | Circuit d'alimentation capacitive |
Family Cites Families (11)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| DE670648C (de) * | 1936-04-04 | 1939-01-21 | Siemens Schuckertwerke Akt Ges | Stromueberwachungseinrichtung fuer elektrische Stromverbraucher |
| DE1271246B (de) * | 1961-12-08 | 1968-06-27 | Philips Nv | Vorrichtung zum wahlweisen Anschluss eines Stromverbrauchers an zwei unterschiedliche Netzspannungen |
| US3241026A (en) * | 1961-12-08 | 1966-03-15 | Philips Corp | Load protective device including positive temperature coefficient resistance |
| DE1297193B (de) * | 1962-11-08 | 1969-06-12 | Philips Nv | Vorrichtung zum wahlweisen Anschluss eines Stromverbrauchers an zwei unterschiedliche Netzspannungen |
| US3686517A (en) * | 1971-09-02 | 1972-08-22 | Gen Electric | Temperature compensation means for electronic circuit |
| DE2801462C2 (de) * | 1978-01-13 | 1982-06-24 | Paul Bern Petersen | Schaltungsanordnung zum automatischen Umschalten eines Gerätes von einer Netzspannung auf eine andere |
| DE2838716C3 (de) * | 1978-09-02 | 1981-08-13 | Satchwell Birka Regelungstechnik Gmbh, 5630 Remscheid | Elektrische Schaltungsanordnung zum Betrieb eines mit Wechselspannung gespeisten Elektromotors |
| DE2951334A1 (de) * | 1979-12-20 | 1981-07-02 | Ego Elektro Blanc & Fischer | Steuergeraet fuer elektrowaermegeraete |
| US4357525A (en) * | 1980-02-04 | 1982-11-02 | Texas Instruments Incorporated | Glow plug duty cycle modulating apparatus |
| JPS5783122A (en) * | 1980-11-13 | 1982-05-24 | Nippon Electric Co | Communication safety device |
| JPS5783123A (en) * | 1980-11-13 | 1982-05-24 | Nippon Electric Co | Communication safety device |
-
1982
- 1982-07-02 NL NL8202666A patent/NL8202666A/nl not_active Application Discontinuation
-
1983
- 1983-06-28 DE DE8383200957T patent/DE3366264D1/de not_active Expired
- 1983-06-28 EP EP83200957A patent/EP0098647B1/en not_active Expired
- 1983-06-28 AT AT83200957T patent/ATE22372T1/de not_active IP Right Cessation
- 1983-06-29 US US06/508,960 patent/US4546305A/en not_active Expired - Fee Related
- 1983-06-30 CA CA000431563A patent/CA1206522A/en not_active Expired
- 1983-06-30 JP JP58117164A patent/JPH0652492B2/ja not_active Expired - Lifetime
Also Published As
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|---|---|
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| EP0098647B1 (en) | 1986-09-17 |
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