JPH07322510A - アンバランス吸収抵抗冷却回路 - Google Patents
アンバランス吸収抵抗冷却回路Info
- Publication number
- JPH07322510A JPH07322510A JP6116409A JP11640994A JPH07322510A JP H07322510 A JPH07322510 A JP H07322510A JP 6116409 A JP6116409 A JP 6116409A JP 11640994 A JP11640994 A JP 11640994A JP H07322510 A JPH07322510 A JP H07322510A
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- Japan
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- unbalanced
- power
- fan
- absorption resistance
- cooling fan
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- Withdrawn
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- 238000010521 absorption reaction Methods 0.000 claims description 45
- 238000001514 detection method Methods 0.000 claims description 9
- 238000010438 heat treatment Methods 0.000 description 5
- 238000010586 diagram Methods 0.000 description 3
- 230000020169 heat generation Effects 0.000 description 2
- 238000000034 method Methods 0.000 description 2
- 230000002195 synergetic effect Effects 0.000 description 2
- 230000015572 biosynthetic process Effects 0.000 description 1
- 230000007423 decrease Effects 0.000 description 1
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Landscapes
- Supply And Distribution Of Alternating Current (AREA)
Abstract
(57)【要約】
【目的】 電力合成部の回路上に検出器を配置すること
なく低消費電力かつ低騒音とし、ファンのベアリングの
長寿命化を図る。 【構成】 アンバランス吸収抵抗1はハイブリッドトラ
ンス5,6による入力A,Bの電力合成時にアンバラン
ス電力が発生すると、そのアンバランス電力を吸収して
熱に変換する。温度可変速ファン2のファンモータ制御
回路21はアンバランス吸収抵抗1の近傍に設置された
サーミスタ3の抵抗値変化がある設定値以上になると、
冷却用ファン22を起動し、サーミスタ3の抵抗値変化
に応じて冷却用ファン22の回転数をリニアに変化させ
る。
なく低消費電力かつ低騒音とし、ファンのベアリングの
長寿命化を図る。 【構成】 アンバランス吸収抵抗1はハイブリッドトラ
ンス5,6による入力A,Bの電力合成時にアンバラン
ス電力が発生すると、そのアンバランス電力を吸収して
熱に変換する。温度可変速ファン2のファンモータ制御
回路21はアンバランス吸収抵抗1の近傍に設置された
サーミスタ3の抵抗値変化がある設定値以上になると、
冷却用ファン22を起動し、サーミスタ3の抵抗値変化
に応じて冷却用ファン22の回転数をリニアに変化させ
る。
Description
【0001】
【産業上の利用分野】本発明はアンバランス吸収抵抗冷
却回路に関し、特に電力合成部のアンバランス吸収抵抗
の冷却方法に関する。
却回路に関し、特に電力合成部のアンバランス吸収抵抗
の冷却方法に関する。
【0002】
【従来の技術】一般に、通信装置(例えば、中波送信装
置等)の電力合成部では、複数の電力を合成する時に位
相の違い等によって合成できなかったアンバランス電力
を電力抵抗(以下、アンバランス吸収抵抗とする)で吸
収させ、このアンバランス吸収抵抗を冷却している。
置等)の電力合成部では、複数の電力を合成する時に位
相の違い等によって合成できなかったアンバランス電力
を電力抵抗(以下、アンバランス吸収抵抗とする)で吸
収させ、このアンバランス吸収抵抗を冷却している。
【0003】従来、上記のアンバランス吸収抵抗の冷却
方法においては、図2に示すように、ハイブリッドトラ
ンス5,6による入力A,Bの電力合成時に発生したア
ンバランス電力によってアンバランス吸収抵抗1に流れ
る電流をアンバランス検出器7で検出している。
方法においては、図2に示すように、ハイブリッドトラ
ンス5,6による入力A,Bの電力合成時に発生したア
ンバランス電力によってアンバランス吸収抵抗1に流れ
る電流をアンバランス検出器7で検出している。
【0004】アンバランス検出器7はアンバランス吸収
抵抗1に流れる電流を検出すると、検出信号として検知
電圧を制御装置8に送出する。制御装置8はアンバラン
ス検出器7からの検出信号からアンバランス状態を判断
し、アンバランス状態と判断すると起動命令をアンバラ
ンス吸収抵抗冷却用ファン9に出力する。
抵抗1に流れる電流を検出すると、検出信号として検知
電圧を制御装置8に送出する。制御装置8はアンバラン
ス検出器7からの検出信号からアンバランス状態を判断
し、アンバランス状態と判断すると起動命令をアンバラ
ンス吸収抵抗冷却用ファン9に出力する。
【0005】アンバランス吸収抵抗冷却用ファン9は制
御装置8からの起動命令によって起動制御され、アンバ
ランス吸収抵抗1に対して送風する。よって、アンバラ
ンス吸収抵抗1はアンバランス吸収抵抗冷却用ファン9
からの送風で冷却される。
御装置8からの起動命令によって起動制御され、アンバ
ランス吸収抵抗1に対して送風する。よって、アンバラ
ンス吸収抵抗1はアンバランス吸収抵抗冷却用ファン9
からの送風で冷却される。
【0006】尚、冷却ファンの駆動制御に関しては特開
昭61−250476号公報に、発熱体の発熱量が低く
なった場合に冷却ファンの排気温度の低下にともなって
その回転数を下げる技術が開示されている。
昭61−250476号公報に、発熱体の発熱量が低く
なった場合に冷却ファンの排気温度の低下にともなって
その回転数を下げる技術が開示されている。
【0007】
【発明が解決しようとする課題】上述した従来のアンバ
ランス吸収抵抗の冷却方法では、電力合成で発生したア
ンバランス電力によるアンバランス吸収抵抗に流れる電
流を検出したときにアンバランス吸収抵抗冷却用ファン
を起動しているので、電力合成部の回路上に検出器が必
要になる。
ランス吸収抵抗の冷却方法では、電力合成で発生したア
ンバランス電力によるアンバランス吸収抵抗に流れる電
流を検出したときにアンバランス吸収抵抗冷却用ファン
を起動しているので、電力合成部の回路上に検出器が必
要になる。
【0008】また、アンバランス電力が小さく、アンバ
ランス吸収抵抗の発熱量が小さい場合でも、アンバラン
ス吸収抵抗冷却用ファンを起動時から一定回転数で回転
させているので、アンバランス吸収抵抗冷却用ファンの
消費電力が大きくなるとともに、アンバランス吸収抵抗
冷却用ファンのベアリングの寿命が短くなる。
ランス吸収抵抗の発熱量が小さい場合でも、アンバラン
ス吸収抵抗冷却用ファンを起動時から一定回転数で回転
させているので、アンバランス吸収抵抗冷却用ファンの
消費電力が大きくなるとともに、アンバランス吸収抵抗
冷却用ファンのベアリングの寿命が短くなる。
【0009】そこで、本発明の目的は上記の問題点を解
消し、電力合成部の回路上に検出器を配置することな
く、低消費電力かつ低騒音とすることができ、ファンの
ベアリングの長寿命化を図ることができるアンバランス
吸収抵抗冷却回路を提供することにある。
消し、電力合成部の回路上に検出器を配置することな
く、低消費電力かつ低騒音とすることができ、ファンの
ベアリングの長寿命化を図ることができるアンバランス
吸収抵抗冷却回路を提供することにある。
【0010】
【課題を解決するための手段】本発明によるアンバラン
ス吸収抵抗冷却回路は、電力合成時に合成できなかった
アンバランス電力を吸収して熱に変換するアンバランス
吸収抵抗を冷却するためのファンを含むアンバランス吸
収抵抗冷却回路であって、前記アンバランス吸収抵抗で
生ずる前記アンバランス電力による熱量を検知する検知
手段と、前記検知手段の検知結果に応じて前記ファンの
回転数を可変制御する制御手段とを具備している。
ス吸収抵抗冷却回路は、電力合成時に合成できなかった
アンバランス電力を吸収して熱に変換するアンバランス
吸収抵抗を冷却するためのファンを含むアンバランス吸
収抵抗冷却回路であって、前記アンバランス吸収抵抗で
生ずる前記アンバランス電力による熱量を検知する検知
手段と、前記検知手段の検知結果に応じて前記ファンの
回転数を可変制御する制御手段とを具備している。
【0011】
【作用】アンバランス吸収抵抗は電力合成時にアンバラ
ンス電力が発生すると、そのアンバランス電力を吸収し
て熱に変換する。サーミスタはアンバランス吸収抵抗近
傍の温度変化を検知すると、温度可変速ファンのファン
モータ制御回路に通知する。
ンス電力が発生すると、そのアンバランス電力を吸収し
て熱に変換する。サーミスタはアンバランス吸収抵抗近
傍の温度変化を検知すると、温度可変速ファンのファン
モータ制御回路に通知する。
【0012】ファンモータ制御回路はサーミスタの抵抗
値変化がある設定値以上になると、冷却用ファンを起動
するとともに、このときサーミスタの抵抗値変化に応じ
て、つまりアンバランス吸収抵抗の発熱量に応じて冷却
用ファンの回転数をリニアに変化させる。
値変化がある設定値以上になると、冷却用ファンを起動
するとともに、このときサーミスタの抵抗値変化に応じ
て、つまりアンバランス吸収抵抗の発熱量に応じて冷却
用ファンの回転数をリニアに変化させる。
【0013】これによって、電力合成部の回路上にアン
バランス検出器を設ける必要がなくなり、従来の起動時
から一定回転数で回転する冷却用ファンに比べて低消費
電力で低騒音となる。
バランス検出器を設ける必要がなくなり、従来の起動時
から一定回転数で回転する冷却用ファンに比べて低消費
電力で低騒音となる。
【0014】また、冷却用ファンを低速回転数で使用す
ると、ファンモータの自己発熱を減少させることがで
き、この自己発熱の減少と低速回転数との相乗効果によ
って、ファンのベアリングの寿命が長くなる。
ると、ファンモータの自己発熱を減少させることがで
き、この自己発熱の減少と低速回転数との相乗効果によ
って、ファンのベアリングの寿命が長くなる。
【0015】
【実施例】次に、本発明の一実施例について図面を参照
して説明する。
して説明する。
【0016】図1は本発明の一実施例の構成を示すブロ
ック図である。図において、アンバランス吸収抵抗1の
電力抵抗器はハイブリッドトランス5,6による入力
A,Bの電力合成時にアンバランス電力が発生すると、
そのアンバランス電力を吸収して熱に変換する。
ック図である。図において、アンバランス吸収抵抗1の
電力抵抗器はハイブリッドトランス5,6による入力
A,Bの電力合成時にアンバランス電力が発生すると、
そのアンバランス電力を吸収して熱に変換する。
【0017】サーミスタ3はアンバランス吸収抵抗1の
電力抵抗器の近傍の適切な位置に設置されており、アン
バランス吸収抵抗1の電力抵抗器が発熱したときの温度
変化を検知すると抵抗値を変化させる。
電力抵抗器の近傍の適切な位置に設置されており、アン
バランス吸収抵抗1の電力抵抗器が発熱したときの温度
変化を検知すると抵抗値を変化させる。
【0018】温度可変速ファン2はファンモータ制御回
路21と冷却用ファン22とからなっており、ファンモ
ータ制御回路21はサーミスタ3の抵抗値変化がある設
定値以上になると、冷却用ファン22を起動する。
路21と冷却用ファン22とからなっており、ファンモ
ータ制御回路21はサーミスタ3の抵抗値変化がある設
定値以上になると、冷却用ファン22を起動する。
【0019】このとき、ファンモータ制御回路21はサ
ーミスタ3の抵抗値変化に応じて、つまりアンバランス
吸収抵抗1の電力抵抗器の発熱量に応じて冷却用ファン
22の回転数をリニアに変化させ、アンバランス吸収抵
抗1の電力抵抗器の発熱状態に合わせて冷却用ファン2
2の回転数を可変制御する。
ーミスタ3の抵抗値変化に応じて、つまりアンバランス
吸収抵抗1の電力抵抗器の発熱量に応じて冷却用ファン
22の回転数をリニアに変化させ、アンバランス吸収抵
抗1の電力抵抗器の発熱状態に合わせて冷却用ファン2
2の回転数を可変制御する。
【0020】すなわち、ファンモータ制御回路21はア
ンバランス吸収抵抗1の電力抵抗器の発熱量に応じて、
動作電源4から冷却用ファン22への電源供給量を可変
制御することで、冷却用ファン22の回転数の可変制御
を行う。
ンバランス吸収抵抗1の電力抵抗器の発熱量に応じて、
動作電源4から冷却用ファン22への電源供給量を可変
制御することで、冷却用ファン22の回転数の可変制御
を行う。
【0021】この場合、アンバランス吸収抵抗1の電力
抵抗器の発熱量が大であれば、ファンモータ制御回路2
1は動作電源4から冷却用ファン22に供給する電源を
大とし、冷却用ファン22の回転数を大とする。
抵抗器の発熱量が大であれば、ファンモータ制御回路2
1は動作電源4から冷却用ファン22に供給する電源を
大とし、冷却用ファン22の回転数を大とする。
【0022】また、アンバランス吸収抵抗1の電力抵抗
器の発熱量が小であれば、ファンモータ制御回路21は
動作電源4から冷却用ファン22に供給する電源を小と
し、冷却用ファン22の回転数を小とする。
器の発熱量が小であれば、ファンモータ制御回路21は
動作電源4から冷却用ファン22に供給する電源を小と
し、冷却用ファン22の回転数を小とする。
【0023】通常、アンバランス吸収抵抗1における発
熱量はアンバランス電力の発生によって熱が発生してか
ら徐々に大きくなるため、ファンモータ制御回路21は
冷却用ファン22を低速回転数から徐々に高速回転数へ
と可変制御することになる。
熱量はアンバランス電力の発生によって熱が発生してか
ら徐々に大きくなるため、ファンモータ制御回路21は
冷却用ファン22を低速回転数から徐々に高速回転数へ
と可変制御することになる。
【0024】このように、サーミスタ3によりアンバラ
ンス吸収抵抗1近傍で検知されたアンバランス電力によ
る発熱量に応じて冷却用ファン22の回転数をファンモ
ータ制御回路21で可変制御することによって、従来例
の電力合成部の回路上に設けられたアンバランス検出器
が不要となる。
ンス吸収抵抗1近傍で検知されたアンバランス電力によ
る発熱量に応じて冷却用ファン22の回転数をファンモ
ータ制御回路21で可変制御することによって、従来例
の電力合成部の回路上に設けられたアンバランス検出器
が不要となる。
【0025】また、温度可変速ファン2の冷却用ファン
22は低速回転数から動作するため、従来、起動時から
一定回転数で回転する冷却用ファンに比べて低消費電力
で低騒音となる。
22は低速回転数から動作するため、従来、起動時から
一定回転数で回転する冷却用ファンに比べて低消費電力
で低騒音となる。
【0026】さらに、冷却用ファン22を低速回転数で
使用すると、ファンモータの自己発熱を減少させること
ができ、この自己発熱の減少と低速回転数との相乗効果
によって冷却用ファン22のベアリングの寿命が長くな
る。
使用すると、ファンモータの自己発熱を減少させること
ができ、この自己発熱の減少と低速回転数との相乗効果
によって冷却用ファン22のベアリングの寿命が長くな
る。
【0027】したがって、電力合成部の回路上にアンバ
ランス電力発生を検出するための検出器を配置すること
なく、低消費電力かつ低騒音とすることができ、しかも
冷却用ファン22のベアリングの長寿命化を図ることが
できる。
ランス電力発生を検出するための検出器を配置すること
なく、低消費電力かつ低騒音とすることができ、しかも
冷却用ファン22のベアリングの長寿命化を図ることが
できる。
【0028】
【発明の効果】以上説明したように本発明によれば、電
力合成時に合成できなかったアンバランス電力を吸収し
て熱に変換するアンバランス吸収抵抗で生ずる熱量を検
知し、その検知結果に応じてアンバランス吸収抵抗を冷
却するファンの回転数を可変制御することによって、電
力合成部の回路上に検出器を配置することなく、低消費
電力かつ低騒音とすることができ、ファンのベアリング
の長寿命化を図ることができるという効果がある。
力合成時に合成できなかったアンバランス電力を吸収し
て熱に変換するアンバランス吸収抵抗で生ずる熱量を検
知し、その検知結果に応じてアンバランス吸収抵抗を冷
却するファンの回転数を可変制御することによって、電
力合成部の回路上に検出器を配置することなく、低消費
電力かつ低騒音とすることができ、ファンのベアリング
の長寿命化を図ることができるという効果がある。
【図1】本発明の一実施例の構成を示すブロック図であ
る。
る。
【図2】従来例の構成を示すブロック図である。
1 アンバランス吸収抵抗 2 温度可変速ファン 3 サーミスタ 4 動作電源 21 ファンモータ制御回路 22 冷却用ファン
Claims (2)
- 【請求項1】 電力合成時に合成できなかったアンバラ
ンス電力を吸収して熱に変換するアンバランス吸収抵抗
を冷却するためのファンを含むアンバランス吸収抵抗冷
却回路であって、前記アンバランス吸収抵抗で生ずる前
記アンバランス電力による熱量を検知する検知手段と、
前記検知手段の検知結果に応じて前記ファンの回転数を
可変制御する制御手段とを有することを特徴とするアン
バランス吸収抵抗冷却回路。 - 【請求項2】 前記制御手段は、前記検知手段で検知さ
れた前記アンバランス電力による熱量の増加に応じて前
記ファンの回転数を増加させるよう制御することを特徴
とする請求項1記載のアンバランス吸収抵抗冷却回路。
Priority Applications (1)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| JP6116409A JPH07322510A (ja) | 1994-05-30 | 1994-05-30 | アンバランス吸収抵抗冷却回路 |
Applications Claiming Priority (1)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| JP6116409A JPH07322510A (ja) | 1994-05-30 | 1994-05-30 | アンバランス吸収抵抗冷却回路 |
Publications (1)
| Publication Number | Publication Date |
|---|---|
| JPH07322510A true JPH07322510A (ja) | 1995-12-08 |
Family
ID=14686353
Family Applications (1)
| Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
|---|---|---|---|
| JP6116409A Withdrawn JPH07322510A (ja) | 1994-05-30 | 1994-05-30 | アンバランス吸収抵抗冷却回路 |
Country Status (1)
| Country | Link |
|---|---|
| JP (1) | JPH07322510A (ja) |
Cited By (2)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| JP2005150260A (ja) * | 2003-11-12 | 2005-06-09 | Mitsubishi Heavy Ind Ltd | プラズマcvd装置の給電システム及び給電方法 |
| KR20200037430A (ko) * | 2017-08-29 | 2020-04-08 | 엠케이에스 인스트루먼츠, 인코포레이티드 | Rf 밸런싱 회로 및 교차 결합된 simo 전송 네트워크를 위한 제어 |
-
1994
- 1994-05-30 JP JP6116409A patent/JPH07322510A/ja not_active Withdrawn
Cited By (2)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| JP2005150260A (ja) * | 2003-11-12 | 2005-06-09 | Mitsubishi Heavy Ind Ltd | プラズマcvd装置の給電システム及び給電方法 |
| KR20200037430A (ko) * | 2017-08-29 | 2020-04-08 | 엠케이에스 인스트루먼츠, 인코포레이티드 | Rf 밸런싱 회로 및 교차 결합된 simo 전송 네트워크를 위한 제어 |
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Legal Events
| Date | Code | Title | Description |
|---|---|---|---|
| A300 | Withdrawal of application because of no request for examination |
Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A300 Effective date: 20010731 |