JPH07308065A - 電源装置 - Google Patents
電源装置Info
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- JPH07308065A JPH07308065A JP6096526A JP9652694A JPH07308065A JP H07308065 A JPH07308065 A JP H07308065A JP 6096526 A JP6096526 A JP 6096526A JP 9652694 A JP9652694 A JP 9652694A JP H07308065 A JPH07308065 A JP H07308065A
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- 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
-
- 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
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- Rectifiers (AREA)
- Dc-Dc Converters (AREA)
- Power Conversion In General (AREA)
Abstract
(57)【要約】
【目的】 簡単な構成でトランスにより2次側に常時出
力する待機電源の構成をとる必要がなく、2次側からの
制御により主電源回路側より電子機器へ必要なときに直
流電圧を供給できるようにする。 【構成】 主電源回路側(a)の待機電源側(b)に、コンデ
ンサC4,C5で1次側と2次側が直流遮断された整流回
路5を用いる。開閉スイッチSW1をオン,オフするこ
とで、オン時はフォトカプラPC1によりIC1のON/
OFFコントロール端子(H−イネーブル)が“H”とな
り、スイッチングトランジスタQ1がスイッチング動作
をし、整流回路4からDC出力端子7へ直流電圧Voが
出力される。
力する待機電源の構成をとる必要がなく、2次側からの
制御により主電源回路側より電子機器へ必要なときに直
流電圧を供給できるようにする。 【構成】 主電源回路側(a)の待機電源側(b)に、コンデ
ンサC4,C5で1次側と2次側が直流遮断された整流回
路5を用いる。開閉スイッチSW1をオン,オフするこ
とで、オン時はフォトカプラPC1によりIC1のON/
OFFコントロール端子(H−イネーブル)が“H”とな
り、スイッチングトランジスタQ1がスイッチング動作
をし、整流回路4からDC出力端子7へ直流電圧Voが
出力される。
Description
【0001】
【産業上の利用分野】本発明は、複写機,プリンタ,フ
ァクシミリ等の電子機器に用いられる電源装置に関し、
特に電子機器に直流電源を供給するスイッチング電源の
直流供給および停止に係る。
ァクシミリ等の電子機器に用いられる電源装置に関し、
特に電子機器に直流電源を供給するスイッチング電源の
直流供給および停止に係る。
【0002】
【従来の技術】従来のこの種の電源装置は、例えば図4
の回路図に示すような構成となっていた。すなわち、主
電源回路側(a)の1次側交流(AC)入力端子1,1に入
力されたACは、ダイオードD1ないしD4からなるダイ
オードブリッジ2および平滑用コンデンサC1により直
流出力を得て、次段の交流発生回路3に供給される。こ
の交流発生回路3は、フォトカプラPC1の一方を構成
するフォトトランジスタTrと、スイッチングトランジ
スタQ1と、前記フォトトランジスタTrのエミッタと前
記スイッチングトランジスタQ1のベースとの間に接続
されたON/OFFコントロール端子(H−イネーブル)
を有するIC1と、前記フォトトランジスタTrのコレク
タと前記スイッチングトランジスタQ1のコレクタとの
間に接続された1次巻線と2次巻線を有するトランスT
1とで構成される。
の回路図に示すような構成となっていた。すなわち、主
電源回路側(a)の1次側交流(AC)入力端子1,1に入
力されたACは、ダイオードD1ないしD4からなるダイ
オードブリッジ2および平滑用コンデンサC1により直
流出力を得て、次段の交流発生回路3に供給される。こ
の交流発生回路3は、フォトカプラPC1の一方を構成
するフォトトランジスタTrと、スイッチングトランジ
スタQ1と、前記フォトトランジスタTrのエミッタと前
記スイッチングトランジスタQ1のベースとの間に接続
されたON/OFFコントロール端子(H−イネーブル)
を有するIC1と、前記フォトトランジスタTrのコレク
タと前記スイッチングトランジスタQ1のコレクタとの
間に接続された1次巻線と2次巻線を有するトランスT
1とで構成される。
【0003】そして、前記IC1のON/OFFコントロ
ール端子の“H”,“L”の状態に基づいて前記スイッ
チングトランジスタQ1がスイッチング動作を開始ある
いは停止し、前記トランスT1の2次巻線側に交流出力
を発生する。
ール端子の“H”,“L”の状態に基づいて前記スイッ
チングトランジスタQ1がスイッチング動作を開始ある
いは停止し、前記トランスT1の2次巻線側に交流出力
を発生する。
【0004】この交流出力はダイオードD5および平滑
用コンデンサC2からなる整流回路4にて直流出力とな
り、図示せざる電子機器へDC出力端子7,7から直流
電圧Voを供給する。
用コンデンサC2からなる整流回路4にて直流出力とな
り、図示せざる電子機器へDC出力端子7,7から直流
電圧Voを供給する。
【0005】前記電子機器への直流電圧Voの供給制御
は、次のように行われる。すなわち、前記AC入力端子
1,1から待機電源側(b)のトランスT2を介して入力さ
れたACは、ダイオードD6ないしD9からなるダイオー
ドブリッジ5,電流制限用抵抗R4,ツェナーダイオー
ドZD1および充電用コンデンサC3で整流,充電されて
一定電圧V1の直流出力を常時、待機電源電圧として出
力している。つまり、前記直流電圧Voを電子機器へ供
給する場合は、開閉スイッチSW1(スイッチング・レギ
ュレータ)を閉じ、前記フォトカプラPC1の他方を構成
する発光ダイオードD10を発光させる。この発光出力を
フォトトランジスタTrが受光し、IC1のON/OF
Fコントロール端子が“H”となり、スイッチングトラ
ンジスタQ1のスイッチング動作を開始させ、トランス
T1から整流回路4に交流出力を出力する。この場合、
ダイオードD11を介して充電用コンデンサC3を充電
し、抵抗R2へは直流電流が流れ続け、電源オン状態が
維持される。
は、次のように行われる。すなわち、前記AC入力端子
1,1から待機電源側(b)のトランスT2を介して入力さ
れたACは、ダイオードD6ないしD9からなるダイオー
ドブリッジ5,電流制限用抵抗R4,ツェナーダイオー
ドZD1および充電用コンデンサC3で整流,充電されて
一定電圧V1の直流出力を常時、待機電源電圧として出
力している。つまり、前記直流電圧Voを電子機器へ供
給する場合は、開閉スイッチSW1(スイッチング・レギ
ュレータ)を閉じ、前記フォトカプラPC1の他方を構成
する発光ダイオードD10を発光させる。この発光出力を
フォトトランジスタTrが受光し、IC1のON/OF
Fコントロール端子が“H”となり、スイッチングトラ
ンジスタQ1のスイッチング動作を開始させ、トランス
T1から整流回路4に交流出力を出力する。この場合、
ダイオードD11を介して充電用コンデンサC3を充電
し、抵抗R2へは直流電流が流れ続け、電源オン状態が
維持される。
【0006】次に、開閉スイッチSW1が開くと発光ダ
イオードD10からの光がフォトトランジスタTrに受光
されず、IC1のON/OFFコントロール端子が“L”
となり、スイッチングトランジスタQ1のスイッチング
動作が停止して、トランスT1からの交流出力が断たれ
る。このようにして、待機電源側(b)の開閉スイッチS
W1の開閉動作により主電源回路側(a)の整流回路4の出
力側には直流電圧VoのDC出力端子7,7への出力制
御がなされる。
イオードD10からの光がフォトトランジスタTrに受光
されず、IC1のON/OFFコントロール端子が“L”
となり、スイッチングトランジスタQ1のスイッチング
動作が停止して、トランスT1からの交流出力が断たれ
る。このようにして、待機電源側(b)の開閉スイッチS
W1の開閉動作により主電源回路側(a)の整流回路4の出
力側には直流電圧VoのDC出力端子7,7への出力制
御がなされる。
【0007】
【発明が解決しようとする課題】しかしながら、前記従
来の電源装置の回路構成では、主電源回路側(a)から電
子機器へ直流電圧Voを供給するには、開閉スイッチS
W1によりオン,オフするためのトランスT2の2次側に
常時出力する待機電源が必要であり、トランスT2を有
する分だけコスト高となっていた。
来の電源装置の回路構成では、主電源回路側(a)から電
子機器へ直流電圧Voを供給するには、開閉スイッチS
W1によりオン,オフするためのトランスT2の2次側に
常時出力する待機電源が必要であり、トランスT2を有
する分だけコスト高となっていた。
【0008】本発明は、このような問題点を解決し、簡
単な構成で2次側に常時出力する待機電源の構成をとる
必要がなく、主電源回路側より電子機器へ、必要なとき
に直流電圧を供給できる電源装置の提供を目的とする。
単な構成で2次側に常時出力する待機電源の構成をとる
必要がなく、主電源回路側より電子機器へ、必要なとき
に直流電圧を供給できる電源装置の提供を目的とする。
【0009】
【課題を解決するための手段】本発明は上記の目的を達
成するため、第1の手段は、2次側の直流出力を得る整
流手段と、前記整流手段に入力される1次側の交流入力
との間に設けられた絶縁手段とを有し、前記1次側と2
次側を直流遮断し絶縁したことを特徴とする。
成するため、第1の手段は、2次側の直流出力を得る整
流手段と、前記整流手段に入力される1次側の交流入力
との間に設けられた絶縁手段とを有し、前記1次側と2
次側を直流遮断し絶縁したことを特徴とする。
【0010】また、第2の手段は、1次側の交流入力を
整流する第1の整流手段と、前記第1の整流手段の直流
出力を入力として交流出力を得る交流発生手段と、前記
交流発生手段の交流出力を入力として2次側に直流出力
を得る第2の整流手段と、前記1次側の交流入力を入力
として直流出力を得る第3の整流手段と、前記第3の整
流手段と前記1次側の交流入力端子の間に設けられた絶
縁手段と、前記第3の整流手段の直流出力をオン・オフ
するスイッチ手段により前記交流発生手段の動作を制御
する交流発生制御手段とを有することを特徴とする。
整流する第1の整流手段と、前記第1の整流手段の直流
出力を入力として交流出力を得る交流発生手段と、前記
交流発生手段の交流出力を入力として2次側に直流出力
を得る第2の整流手段と、前記1次側の交流入力を入力
として直流出力を得る第3の整流手段と、前記第3の整
流手段と前記1次側の交流入力端子の間に設けられた絶
縁手段と、前記第3の整流手段の直流出力をオン・オフ
するスイッチ手段により前記交流発生手段の動作を制御
する交流発生制御手段とを有することを特徴とする。
【0011】また、第3の手段は、前記第2の手段に加
え、前記第2の整流手段の直流出力を前記第3の整流手
段の2次側に供給する伝達手段とを有することを特徴と
する。
え、前記第2の整流手段の直流出力を前記第3の整流手
段の2次側に供給する伝達手段とを有することを特徴と
する。
【0012】
【作用】本発明の第1の手段によれば、整流手段のAC
入力側に直流遮断の絶縁手段を設けたので、前記整流手
段の1次側と2次側を直流遮断し分離できる。
入力側に直流遮断の絶縁手段を設けたので、前記整流手
段の1次側と2次側を直流遮断し分離できる。
【0013】また、第2,第3の手段によれば、主電源
回路の待機電源に前記第1の手段を用いたので、2次側
に常時出力する待機電源の構成をとる必要がなくなり、
待機電源はトランスを不要とする安価な構成とすること
ができる。
回路の待機電源に前記第1の手段を用いたので、2次側
に常時出力する待機電源の構成をとる必要がなくなり、
待機電源はトランスを不要とする安価な構成とすること
ができる。
【0014】また、第3の手段によれば、直流電圧Vo
と待機電圧(一定電圧)V1を電気的に分離して使用する
ことができる。
と待機電圧(一定電圧)V1を電気的に分離して使用する
ことができる。
【0015】
【実施例】図1は本発明の第1の実施例における電源装
置の構成を示す回路図である。図1において、1,1は
1次側(A)のAC入力端子、5は2次側(B)のブリッジダ
イオードD6ないしD9でなる整流回路、C3は整流出力
の充電用コンデンサであり、整流回路5と充電用コンデ
ンサC3で整流手段を構成する。6,6は前記整流手段
の直流(DC)出力端子、C4およびC5は前記AC入力端
子1,1と前記整流回路5の入力側との間に設けられた
直流遮断を行う絶縁手段としてのコンデンサである。
置の構成を示す回路図である。図1において、1,1は
1次側(A)のAC入力端子、5は2次側(B)のブリッジダ
イオードD6ないしD9でなる整流回路、C3は整流出力
の充電用コンデンサであり、整流回路5と充電用コンデ
ンサC3で整流手段を構成する。6,6は前記整流手段
の直流(DC)出力端子、C4およびC5は前記AC入力端
子1,1と前記整流回路5の入力側との間に設けられた
直流遮断を行う絶縁手段としてのコンデンサである。
【0016】本実施例は上記のように構成されているの
で、AC入力端子1,1から入力されたACは、コンデ
ンサC4およびC5を通して、整流回路5にて全波整流さ
れ、充電用コンデンサC3により一定電圧に平滑化され
た直流出力が、DC出力端子6,6から図示せざる電子
機器の直流電圧として供給される。
で、AC入力端子1,1から入力されたACは、コンデ
ンサC4およびC5を通して、整流回路5にて全波整流さ
れ、充電用コンデンサC3により一定電圧に平滑化され
た直流出力が、DC出力端子6,6から図示せざる電子
機器の直流電圧として供給される。
【0017】このように1次側(A)と2次側(B)をコンデ
ンサC4,C5で直流遮断し、分離,絶縁することができ
る。
ンサC4,C5で直流遮断し、分離,絶縁することができ
る。
【0018】次に、図2は本発明の第2の実施例におけ
る電源装置の構成を示す回路図であり、これは前記図1
の電源装置の回路を用いた他の電源装置である。すなわ
ち、図2に示すように主電源回路側(a)と待機電源側(b)
とで構成され、前記待機電源側(b)のAC入力側は前記
主電源回路側(a)のAC入力端子1,1に接続される。
その他、前記図1および図4と同じ構成要素には同じ番
号を付し、その説明を省略する。
る電源装置の構成を示す回路図であり、これは前記図1
の電源装置の回路を用いた他の電源装置である。すなわ
ち、図2に示すように主電源回路側(a)と待機電源側(b)
とで構成され、前記待機電源側(b)のAC入力側は前記
主電源回路側(a)のAC入力端子1,1に接続される。
その他、前記図1および図4と同じ構成要素には同じ番
号を付し、その説明を省略する。
【0019】ここで、整流回路2と平滑用コンデンサC
1が第1の整流手段、整流回路4と平滑用コンデンサC2
が第2の整流手段、整流回路5とツェナーダイオードZ
D1と充電用コンデンサC3が第3の整流手段、開閉スイ
ッチSW1とフォトカプラPC1が交流発生制御手段、ダ
イオードD11および抵抗R3が前記第2の整流手段の直
流出力を前記第3の整流手段の2次側に供給する伝達手
段である。
1が第1の整流手段、整流回路4と平滑用コンデンサC2
が第2の整流手段、整流回路5とツェナーダイオードZ
D1と充電用コンデンサC3が第3の整流手段、開閉スイ
ッチSW1とフォトカプラPC1が交流発生制御手段、ダ
イオードD11および抵抗R3が前記第2の整流手段の直
流出力を前記第3の整流手段の2次側に供給する伝達手
段である。
【0020】次に待機電源側(b)の各構成要素の具体的
な数値例を示すと、コンデンサC4,C5は0.01μF,250
Vのセラミックコンデンサ、ブリッジダイオードD6な
いしD9は200V,0.5Aの商用周波用ダイオード、ツェ
ナーダイオードZD1はVz16V,0.5W、充電用コンデ
ンサC3は220μF,25Vのアルミ電解コンデンサ、抵抗
R2は10kΩ,1/4Wである。
な数値例を示すと、コンデンサC4,C5は0.01μF,250
Vのセラミックコンデンサ、ブリッジダイオードD6な
いしD9は200V,0.5Aの商用周波用ダイオード、ツェ
ナーダイオードZD1はVz16V,0.5W、充電用コンデ
ンサC3は220μF,25Vのアルミ電解コンデンサ、抵抗
R2は10kΩ,1/4Wである。
【0021】上記のように構成された本実施例の動作を
説明する。
説明する。
【0022】 1次側(A)にACが入力されると、主電
源回路側(a)の整流回路2で全波整流され、平滑用コン
デンサC1で平滑化され、交流発生手段の交流発生回路
3側へ印加される。この場合、交流発生回路3のIC1
のON/OFFコントロール端子が“L”のため、スイ
ッチングトランジスタQ1は非動作状態であってスイッ
チング動作を開始せず、主電源回路側(a)の直流電圧Vo
も0Vである。
源回路側(a)の整流回路2で全波整流され、平滑用コン
デンサC1で平滑化され、交流発生手段の交流発生回路
3側へ印加される。この場合、交流発生回路3のIC1
のON/OFFコントロール端子が“L”のため、スイ
ッチングトランジスタQ1は非動作状態であってスイッ
チング動作を開始せず、主電源回路側(a)の直流電圧Vo
も0Vである。
【0023】このとき、AC入力端子1,1から待機電
源側(b)のコンデンサC4,C5を介してACが入力さ
れ、整流回路5により全波整流されて充電用コンデンサ
C3を充電し、電圧V1が発生し、上昇を続けるが、ツェ
ナーダイオード(Vz=16V)ZD1により電圧は16Vにク
ランプされ維持される。
源側(b)のコンデンサC4,C5を介してACが入力さ
れ、整流回路5により全波整流されて充電用コンデンサ
C3を充電し、電圧V1が発生し、上昇を続けるが、ツェ
ナーダイオード(Vz=16V)ZD1により電圧は16Vにク
ランプされ維持される。
【0024】 上記の状態において、待機電源側(b)
の開閉スイッチSW1をオンすると、抵抗R2を介して
フォトカプラPC1の発光ダイオードD10に直流電流が
流れ、フォトカプラPC1のフォトトランジスタTrをオ
ンし、IC1のON/OFFコントロール端子を“H”に
し、スイッチングトランジスタQ1のスイッチング動作
が開始される。この結果、トランスT1を介して入力さ
れたACは整流回路4で整流され、直流電圧Vo(12V)
をDC出力端子7,7に得る。
の開閉スイッチSW1をオンすると、抵抗R2を介して
フォトカプラPC1の発光ダイオードD10に直流電流が
流れ、フォトカプラPC1のフォトトランジスタTrをオ
ンし、IC1のON/OFFコントロール端子を“H”に
し、スイッチングトランジスタQ1のスイッチング動作
が開始される。この結果、トランスT1を介して入力さ
れたACは整流回路4で整流され、直流電圧Vo(12V)
をDC出力端子7,7に得る。
【0025】 上記直流電圧VoがDC出力端子7,7
に出力されると、ダイオードD11を介して充電用コンデ
ンサC3を充電し、抵抗R2へは直流電流が流れ続け、電
源オン状態が維持される。
に出力されると、ダイオードD11を介して充電用コンデ
ンサC3を充電し、抵抗R2へは直流電流が流れ続け、電
源オン状態が維持される。
【0026】 次に開閉スイッチSW1をオフすると、
フォトカプラPC1の発光ダイオードD10への直流電流
が0となり、フォトカプラPC1のフォトトランジスタ
Trがオフとなり、IC1のON/OFFコントロール端
子は“L”となり、スイッチングトランジスタQ1のス
イッチング動作が停止し、主電源回路側(a)の直流電圧
Voは0V、つまりオフとなる。
フォトカプラPC1の発光ダイオードD10への直流電流
が0となり、フォトカプラPC1のフォトトランジスタ
Trがオフとなり、IC1のON/OFFコントロール端
子は“L”となり、スイッチングトランジスタQ1のス
イッチング動作が停止し、主電源回路側(a)の直流電圧
Voは0V、つまりオフとなる。
【0027】このように本実施例は1次側と2次側が直
流遮断された待機電源を用いることで、主電源回路側の
直流電流を利用でき、従来のような2次側に常時出力す
る待機電源の構成をとる必要がなくなり、回路構成が簡
単化される。
流遮断された待機電源を用いることで、主電源回路側の
直流電流を利用でき、従来のような2次側に常時出力す
る待機電源の構成をとる必要がなくなり、回路構成が簡
単化される。
【0028】図3は本発明の第3の実施例における電源
装置の構成を示す回路図であり、これは前記図2に示す
ダイオードD11および抵抗R3による第2の整流手段の
直流出力を第3の整流手段の2次側に供給する伝達手段
を削除し、直流電圧V0とV1を切り離した電源装置であ
る。この電源装置は主電源側(a)の直流電圧V0の出力
と、待機電源側(b)の直流電圧V1の出力とを分離して使
用する場合に用いる。
装置の構成を示す回路図であり、これは前記図2に示す
ダイオードD11および抵抗R3による第2の整流手段の
直流出力を第3の整流手段の2次側に供給する伝達手段
を削除し、直流電圧V0とV1を切り離した電源装置であ
る。この電源装置は主電源側(a)の直流電圧V0の出力
と、待機電源側(b)の直流電圧V1の出力とを分離して使
用する場合に用いる。
【0029】
【発明の効果】以上説明したように、本発明の電源装置
は、交流を直流に整流する回路の入力側に直流遮断のコ
ンデンサを配することにより、前記整流回路の1次側と
2次側を分離し、安価な電源装置を構成できる。
は、交流を直流に整流する回路の入力側に直流遮断のコ
ンデンサを配することにより、前記整流回路の1次側と
2次側を分離し、安価な電源装置を構成できる。
【0030】また本発明の電源装置は、前記第1の電源
装置(図1)を待機電源として主電源回路と併用すること
により、従来のようにトランスにより2次側に常時出力
する待機電源の構成をとる必要がなくなり、トランスを
省略でき、回路構成の簡単化と低コスト化が図られる。
装置(図1)を待機電源として主電源回路と併用すること
により、従来のようにトランスにより2次側に常時出力
する待機電源の構成をとる必要がなくなり、トランスを
省略でき、回路構成の簡単化と低コスト化が図られる。
【図1】本発明の第1の実施例における電源装置の構成
を示す回路図である。
を示す回路図である。
【図2】本発明の第2の実施例における電源装置の構成
を示す回路図である。
を示す回路図である。
【図3】本発明の第3の実施例における電源装置の構成
を示す回路図である。
を示す回路図である。
【図4】従来の主電源回路と待機電源回路を有する電源
装置の構成を示す回路図である。
装置の構成を示す回路図である。
1…AC入力端子、 2,4,5…整流回路、 3…交
流発生回路、 6,7…DC出力端子、 D1〜D9,D
11…ダイオード、 D10…発光ダイオード、C1,C2…
平滑用コンデンサ、 C3…充電用コンデンサ、 C4,
C5…直流遮断用コンデンサ、 ZD1…ツェナーダイ
オード、 PC1…フォトカプラ、Tr…フォトトランジ
スタ、 Q1…スイッチングトランジスタ、 SW1…開
閉スイッチ、 (A)…1次側、 (B)…2次側、 (a)…
主電源回路側、 (b)…待機電源側。
流発生回路、 6,7…DC出力端子、 D1〜D9,D
11…ダイオード、 D10…発光ダイオード、C1,C2…
平滑用コンデンサ、 C3…充電用コンデンサ、 C4,
C5…直流遮断用コンデンサ、 ZD1…ツェナーダイ
オード、 PC1…フォトカプラ、Tr…フォトトランジ
スタ、 Q1…スイッチングトランジスタ、 SW1…開
閉スイッチ、 (A)…1次側、 (B)…2次側、 (a)…
主電源回路側、 (b)…待機電源側。
Claims (4)
- 【請求項1】 2次側の直流出力を得る整流手段と、前
記整流手段に入力される1次側の交流入力との間に設け
られた絶縁手段とを有し、前記1次側と2次側を直流遮
断し絶縁したことを特徴とする電源装置。 - 【請求項2】 前記絶縁手段はコンデンサで構成される
ことを特徴とする請求項1記載の電源装置。 - 【請求項3】 1次側の交流入力を整流する第1の整流
手段と、前記第1の整流手段の直流出力を入力として交
流出力を得る交流発生手段と、前記交流発生手段の交流
出力を入力として2次側に直流出力を得る第2の整流手
段と、前記1次側の交流入力を入力として直流出力を得
る第3の整流手段と、前記第3の整流手段と前記1次側
の交流入力端子の間に設けられた絶縁手段と、前記第3
の整流手段の直流出力をオン・オフするスイッチ手段に
より前記交流発生手段の動作を制御する交流発生制御手
段とを有することを特徴とする電源装置。 - 【請求項4】 1次側の交流入力を整流する第1の整流
手段と、前記第1の整流手段の直流出力を入力として交
流出力を得る交流発生手段と、前記交流発生手段の交流
出力を入力として2次側に直流出力を得る第2の整流手
段と、前記1次側の交流入力を入力として直流出力を得
る第3の整流手段と、前記第3の整流手段と前記1次側
の交流入力端子の間に設けられた絶縁手段と、前記第3
の整流手段の直流出力をオンオフするスイッチ手段によ
り前記交流発生手段の動作を制御する交流発生制御手段
と、前記第2の整流手段の直流出力を前記第3の整流手
段の2次側に供給する伝達手段とを有することを特徴と
する電源装置。
Priority Applications (1)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| JP6096526A JPH07308065A (ja) | 1994-05-10 | 1994-05-10 | 電源装置 |
Applications Claiming Priority (1)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| JP6096526A JPH07308065A (ja) | 1994-05-10 | 1994-05-10 | 電源装置 |
Publications (1)
| Publication Number | Publication Date |
|---|---|
| JPH07308065A true JPH07308065A (ja) | 1995-11-21 |
Family
ID=14167590
Family Applications (1)
| Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
|---|---|---|---|
| JP6096526A Pending JPH07308065A (ja) | 1994-05-10 | 1994-05-10 | 電源装置 |
Country Status (1)
| Country | Link |
|---|---|
| JP (1) | JPH07308065A (ja) |
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