JPH0783604B2 - Rectifier - Google Patents
RectifierInfo
- Publication number
- JPH0783604B2 JPH0783604B2 JP31443687A JP31443687A JPH0783604B2 JP H0783604 B2 JPH0783604 B2 JP H0783604B2 JP 31443687 A JP31443687 A JP 31443687A JP 31443687 A JP31443687 A JP 31443687A JP H0783604 B2 JPH0783604 B2 JP H0783604B2
- Authority
- JP
- Japan
- Prior art keywords
- diode
- voltage
- capacitor
- circuit
- transistor
- Prior art date
- Legal status (The legal status is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the status listed.)
- Expired - Fee Related
Links
Landscapes
- Rectifiers (AREA)
Description
【発明の詳細な説明】 〔産業上の利用分野〕 この発明は交流を直流に変換する整流装置に関するもの
である。The present invention relates to a rectifying device that converts alternating current into direct current.
第2図は従来のデイスプレイモニターの電源に使用され
ている整流装置の回路図である。FIG. 2 is a circuit diagram of a rectifying device used as a power source of a conventional display monitor.
第2図において、(1a)及び(1b)は外部からの交流入
力電源の入力端子、(3)は交流入力電源が入力端子
(1a),(1b)に印加された直後に生じる突入電流を制
限する抵抗、(4),(5),(6)及び(7)はダイ
オードで全波整流用プリツジを形成している。(8)は
スイツチで常開接点(8a),常閉接点(8b)及び共通接
点(8c)により構成されている。(9)は全波整流され
た電流を平滑するコンデンサ、(10)及び(11)はダイ
オード(4)及び(6)と共に倍電圧回路を構成し、平
滑作用を行うコンデンサである。(13)はトランスで一
次巻線(13a)及び二次巻線(13c)及び鉄心(13b)に
より構成される。(12)はスイツチング回路で一次巻線
(13a)に流す電流のオン・オフ制御を行う。(14)は
整流用ダイオード、(15)は平滑用コンデンサ、(18)
は負荷、(16)及び(17)は高抵抗値を有する抵抗で、
コンデンサ(15)の両端の電圧を分圧する。(20)はフ
ライバツク型スイツチングレギユレータ(以下スイツチ
ングレギユレータと略す)で、スイツチング回路(1
2),一次巻線(13a),鉄心(13b),二次巻線(13
c),ダイオード(14),コンデンサ(15),抵抗(1
6)及び抵抗(17)により構成されている。(19a)及び
(19b)はスイツチングレギユレータ(20)のそれぞれ
プラスの出力端子及びマイナスの出力端子である。(10
0)は整流装置で電流制限抵抗(3),ダイオード
(4),(5),(6),(7),スイツチ(8),コ
ンデンサ(9),(10),(11)により構成される。
(2a),(2b)は整流装置(100)のそれぞれプラスの
出力端子及びマイナスの出力端子であつて、本装置では
それぞれスイツチングレギユレータ(20)のプラスの入
力端子及びマイナスの入力端子を兼用している。In FIG. 2, (1a) and (1b) are the input terminals of the AC input power source from the outside, and (3) is the inrush current generated immediately after the AC input power source is applied to the input terminals (1a) and (1b). The limiting resistors (4), (5), (6) and (7) are diodes to form a full-wave rectification pledget. A switch (8) is composed of a normally open contact (8a), a normally closed contact (8b) and a common contact (8c). (9) is a capacitor that smoothes the full-wave rectified current, and (10) and (11) are capacitors that configure a voltage doubler circuit together with the diodes (4) and (6) to perform a smoothing action. Reference numeral (13) is a transformer, which is composed of a primary winding (13a), a secondary winding (13c), and an iron core (13b). (12) is a switching circuit that controls on / off of the current flowing through the primary winding (13a). (14) is a rectifying diode, (15) is a smoothing capacitor, (18)
Is a load, (16) and (17) are resistors having a high resistance value,
The voltage across the capacitor (15) is divided. (20) is a flyback type switching regulator (hereinafter abbreviated as switching regulator), which is a switching circuit (1
2), primary winding (13a), iron core (13b), secondary winding (13
c), diode (14), capacitor (15), resistance (1
6) and resistor (17). (19a) and (19b) are a positive output terminal and a negative output terminal of the switching regulator (20), respectively. (Ten
Reference numeral 0) is a rectifying device which is composed of a current limiting resistor (3), diodes (4), (5), (6), (7), a switch (8), capacitors (9), (10) and (11). It
(2a) and (2b) are the positive output terminal and the negative output terminal of the rectifier (100), respectively. In this device, the positive input terminal and the negative input terminal of the switching regulator (20), respectively. Is also used.
次に動作について説明する。Next, the operation will be described.
一般にフライバツク型スイツチングレギユレータは「ス
イツチング・レギユレータ設計ノウハウ」(長谷川彰
著)(CQ出版株式会社発行)の第1章に記載されている
ように、その出力電圧をVO,負荷抵抗RL,一次巻線への
印加電圧をVI,一次巻線のインダクタンスをLP,一次巻
線の通電時間をTON,しや断時間をTOFFとすれば、 である。In general, the flyback type switching regulator has its output voltage V O and load resistance R L , the applied voltage to the primary winding is V I , the inductance of the primary winding is L P , the energization time of the primary winding is T ON , and the breaking time is T OFF , Is.
第2図の回路に適用すると、VIはスイツチングレギユレ
ータ(20)のプラスの入力端子(2a)とマイナスの入力
端子(2b)間の電圧、VOはスイツチングレギユレータ
(20)のプラスの出力端子(19a)とマイナスの出力端
子(19b)間の電圧、RLは負荷(18)の抵抗値、TONは一
次巻線(13a)の通電時間、TOFFは一次巻線(13a)のし
や断時間である。When applied to the circuit of Fig. 2, V I is the voltage between the positive input terminal (2a) and the negative input terminal (2b) of the switching regulator (20), and V O is the switching regulator (20). ) Voltage between the positive output terminal (19a) and the negative output terminal (19b), R L is the resistance value of the load (18), T ON is the energization time of the primary winding (13a), T OFF is the primary winding This is the breaking time of the line (13a).
ここで、LR,RLは回路の定数で固定である。今、仮りに
TON,TOFFが固定だとすれば、上記の式(A)より明ら
かなように、VOはVIに比例する。そうなるとスイツチン
グレギユレータ(20)の入力電圧の変動に比例した電圧
変動がスイツチングレギユレータ(20)の出力に出てく
るという不具合が発生する。従つて、第2図に示す回路
では、出力電圧VOを抵抗(16)及び抵抗(17)により分
圧し、その電圧をスイツチング回路(12)にフイードバ
ツクし、入力電圧が変動しても、上記フイードバツクさ
れた電圧が一定になるよう、ひいてはVOが一定になるよ
うに、TONとTOFFをスイツチング回路(12)は制御して
いる。Here, L R and R L are fixed circuit constants. Now, temporarily
If T ON and T OFF are fixed, V O is proportional to V I , as is clear from the above equation (A). In that case, a voltage fluctuation proportional to the fluctuation of the input voltage of the switching regulator (20) appears at the output of the switching regulator (20). Therefore, in the circuit shown in FIG. 2, the output voltage V O is divided by the resistor (16) and the resistor (17), and the voltage is fed back to the switching circuit (12). The switching circuit (12) controls T ON and T OFF so that the voltage fed back becomes constant, and thus V O becomes constant.
さて、デイスプレイモニタは日本を初め、アメリカ,西
ドイツ,イギリス等の各国で使用される。従つてデイス
プレイモニタの交流入力電源の電圧は、日本で使用され
る場合はAC 100V±10%(以下この電圧を有する電源をA
C 100V系と略す。)、アメリカで使用される場合はAC 1
10V±10%(以下この電圧を有する電源をAC 110V系と略
す。)、西ドイツで使用される場合はAC 220V±10%
(以下この電圧を有する電源をAC 220V系と略す。)、
イギリスで使用される場合はAC 240V±10%(以下この
電圧を有する電源をAC 240V系と略す。)の4つの場合
がある。The display monitor is used in Japan, the United States, West Germany, the United Kingdom, and other countries. Therefore, the voltage of the AC input power supply of the display monitor is AC 100V ± 10% when used in Japan.
Abbreviated as C 100V system. ), AC 1 when used in the USA
10V ± 10% (Power supply with this voltage is abbreviated as AC110V system below), AC220V ± 10% when used in West Germany
(Hereinafter, a power supply having this voltage is abbreviated as AC 220V system.),
When used in the United Kingdom, there are four cases of AC 240V ± 10% (hereinafter, the power supply having this voltage is abbreviated as AC 240V system).
仮りに、どこの国で使用されても、その交流電源入力を
全波整流してスイツチングレギユレータ(20)への直流
入力電源とするならば、その電圧VIはAC 100V系の電源
で公差−10%の時最小値VIMINとなり、AC 240V系の電源
で公差+10%の時最大値VIMAXとなる。If the AC power input is full-wave rectified and used as the DC input power to the switching regulator (20) no matter what country it is used in, the voltage V I will be 100 V AC power. The minimum value is V IMIN when the tolerance is -10%, and the maximum value is V IMAX when the tolerance is + 10% in the 240 VAC power supply.
上記VIMIN及びVIMAXの数値は、抵抗(3)の抵抗値を0
とみなし、ダイオード(4),(5),(6),
(7),一次巻線(13a)及びスイツチング回路(12)
の電圧降下を0とみなすと、 となり、その比は373÷127≒2.9となる。The values of V IMIN and V IMAX above are the resistance value of resistor (3)
, The diodes (4), (5), (6),
(7) Primary winding (13a) and switching circuit (12)
Considering the voltage drop of 0 as And the ratio is 373 ÷ 127≈2.9.
従つて、上記式(A)から明らかなように、スイツチン
グ回路(12)により VIMINの時の はVIMAXの時の の約2.9倍 となるようにTONとTOFFを制御する必要がある。このた
め、スイツチング回路(12)の設計が困難であつた。Accordance connexion, as is clear from the above equation (A), when the V IMIN by switching-circuit (12) Is at V IMAX It is necessary to control T ON and T OFF to be about 2.9 times. Therefore, it is difficult to design the switching circuit (12).
従つて、第2図の従来の整流装置はAC 220V系及びAC 24
0V系の交流電源入力の時は全波整流に、AC 100V系及びA
C 110V系の交流電源入力の時は倍電圧整流になるように
スイツチ(8)で切替え、VIMINとVIMAXの比を と小さくし、スイツチング回路(12)の設計を容易にし
た。Therefore, the conventional rectifier shown in FIG. 2 has an AC 220V system and an AC 24V system.
When AC power input of 0V system, full-wave rectification, AC 100V system and A
When AC 110V AC power is input, switch (8) switches to double voltage rectification, and the ratio of V IMIN and V IMAX is changed. And made the switching circuit (12) easier.
以下、第2図の全波整流と倍電圧整流の動作を説明す
る。The operations of full-wave rectification and voltage doubler rectification in FIG. 2 will be described below.
デイスプレイモニタが西ドイツ又はイギリスで使用され
る場合は、スイツチ(8)を常閉側にして、AC 220V系
又はAC 240V系の電源を入力端子(1a)及び(1b)に接
続する。When the display monitor is used in West Germany or England, the switch (8) is normally closed and the AC 220V or AC 240V power source is connected to the input terminals (1a) and (1b).
入力端子(1a)側が入力端子(1b)側より電圧が高いと
入力端子(1a)から抵抗(3),ダイオード(4),コ
ンデンサ(9),ダイオード(7),常閉接点(8b),
共通接点(8c),入力端子(1b)の順に電流が流れる。
入力端子(1b)側が入力端子(1a)側より電圧が高い
と、入力端子(1b)から共通接点(8c),常閉接点(8
b),ダイオード(5),コンデンサ(9),ダイオー
ド(6),抵抗(3),入力端子(1a)の順に電流が流
れる。即ちコンデンサ(9)には常に同一方向に電流が
流れ、その両端に直流電圧が生成され、整流装置(10
0)の出力電源になると共に、スイツチングレギユレー
タ(20)の入力電源となる。If the voltage at the input terminal (1a) side is higher than that at the input terminal (1b) side, the resistance (3), the diode (4), the capacitor (9), the diode (7), the normally closed contact (8b) from the input terminal (1a),
Current flows in the order of common contact (8c) and input terminal (1b).
If the voltage at the input terminal (1b) side is higher than that at the input terminal (1a) side, the common contact (8c) and normally closed contact (8c) from the input terminal (1b)
Current flows in the order of b), diode (5), capacitor (9), diode (6), resistor (3), and input terminal (1a). That is, a current always flows in the same direction in the capacitor (9), a DC voltage is generated across the capacitor (9), and the rectifier (10
0) as the output power source, and as the input power source for the switching regulator (20).
デイスプレイモニタが日本又はアメリカで使用される場
合には、スイツチ(8)を常開側にして、AC 100V系又
はAC 110V系の電源を入力端子(1a)及び(1b)に接続
する。入力端子(1a)が入力端子(1b)より電圧が高い
と、入力端子(1a)から、抵抗(3),ダイオード
(4),コンデンサ(10),常開接点(8a),共通接点
(8c),入力端子(1b)の順に電流が流れる。入力端子
(1b)側が入力端子(1a)側より電圧が高いと入力端子
(1b)から共通接点(8c),常開接点(8a),コンデン
サ(11),ダイオード(6),抵抗(3),入力端子
(1a)の順に電流が流れる。When the display monitor is used in Japan or the United States, the switch (8) is set to the normally open side and the AC 100V or 110V power source is connected to the input terminals (1a) and (1b). When the voltage of the input terminal (1a) is higher than that of the input terminal (1b), the resistance (3), the diode (4), the capacitor (10), the normally open contact (8a), the common contact (8c) from the input terminal (1a). ), The current flows in the order of the input terminal (1b). If the input terminal (1b) side has a higher voltage than the input terminal (1a) side, the input terminal (1b) to the common contact (8c), normally open contact (8a), capacitor (11), diode (6), resistance (3) , Current flows in the order of input terminal (1a).
即ち、コンデンサ(10)及びコンデンサ(11)にそれぞ
れ半波整流された直流電圧が生成され、コンデンサ(1
0)の両端の電圧とコンデンサ(11)の両端の電圧の
和、即ち倍電圧に整流された直流が整流装置(100)の
出力電源になると共に、スイツチングレギユレータ(2
0)の入力電源となる。That is, a DC voltage that is half-wave rectified is generated in each of the capacitors (10) and (11), and the capacitors (1
0) and the voltage across the capacitor (11), that is, the direct current rectified to a double voltage becomes the output power source of the rectifier (100) and the switching regulator (2
0) Input power source.
〔発明が解決しようとする問題点〕 従来の整流装置は以上のように構成されているので、外
部より供給される電源がAC 100V系又はAC 110V系の場合
は倍電圧整流になるように、AC 220V系又はAC 240V系の
場合は全波整流になるように、人手によるスイツチの切
替えが必要で、スイツチ操作を間違えてAC 220V系又はA
C 240V系の電源が供給されている時に倍電圧整流になる
ようにすると、コンデンサ(10),(11)及びスイツチ
ング回路(12)に過電圧状態が発生し、コンデンサ(1
0)又は(11)の破損、あるいはスイツチング回路(1
2)を構成する部品の破損が生じていた。[Problems to be Solved by the Invention] Since the conventional rectifier is configured as described above, if the power supplied from the outside is an AC 100V system or an AC 110V system, double voltage rectification is performed. In the case of AC 220V system or AC 240V system, it is necessary to manually switch the switch so that full-wave rectification is performed.
If voltage doubler rectification is applied while C 240V power is being supplied, an overvoltage condition will occur in capacitors (10), (11) and switching circuit (12),
0) or (11) damage, or switching circuit (1
The parts that make up 2) were damaged.
この発明は上記のような問題点を解消するためになされ
たもので、AC 100V系又はAC 110V系の整流方法とAC 220
V系とAC 240V系の整流方法の切替えを人手を介さずに行
い、誤操作による過電圧状態の発生及びそれに伴う整流
装置内の部品及び整流装置の出力に接続された回路を構
成する部品の破損を防ぐことができる整流装置を得るこ
とを目的とする。The present invention has been made to solve the above problems, and has a rectification method of AC 100V system or AC 110V system and AC 220V system.
Switching the V system and AC 240V system rectification method without human intervention may cause an overvoltage condition due to erroneous operation and damage to the components inside the rectifier and the components that make up the circuit connected to the output of the rectifier. An object is to obtain a rectifying device that can be prevented.
この発明にかかる整流装置は第1のコンデンサとこの第
1のコンデンサにアノードが接続される第1のダイオー
ドとの直列回路により形成される第1の半波整流回路、
第2のコンデンサとこの第2のコンデンサにカソードが
接続される第2のダイオード及びこの第2のダイオード
のアノードに接続され、作動時に第2のコンデンサ及び
第2のダイオードによる半波整流を行う第1のスイツチ
回路との直列回路により形成され、上記第1及び第2の
コンデンサが同じ側となるように上記第1の半波整流回
路に並列接続される第2の半波整流回路、上記第2のコ
ンデンサの両端に、カソードが第2のダイオードのカソ
ードに接続されるように並列接続される第3のダイオー
ド、この第3のダイオードのカソード側と上記第1のダ
イオードのアノード側との間に接続され、その間の電圧
に応じて上記第1のスイツチ回路を制御する第2のスイ
ツチ回路を備え、上記第1の半波整流回路と上記第2の
半波整流回路との並列接続箇所を交流電源入力端とし、
上記第3のダイオードのカソード側を直流出力の正側と
し、上記第1のダイオードのアノード側を直流出力の負
側とするようにしたものである。A rectifying device according to the present invention is a first half-wave rectifying circuit formed by a series circuit of a first capacitor and a first diode whose anode is connected to the first capacitor,
A second capacitor, a second diode having a cathode connected to the second capacitor, and an anode of the second diode, and performing half-wave rectification by the second capacitor and the second diode during operation. A second half-wave rectifier circuit formed in series with a first switch circuit and connected in parallel to the first half-wave rectifier circuit such that the first and second capacitors are on the same side; A third diode connected in parallel across the two capacitors so that the cathode is connected to the cathode of the second diode, and between the cathode side of the third diode and the anode side of the first diode. And a second switch circuit for controlling the first switch circuit according to the voltage between the two switch circuits, the first half-wave rectifier circuit and the second half-wave rectifier circuit being connected. The column connection point to the AC power input terminal,
The cathode side of the third diode is the positive side of the DC output, and the anode side of the first diode is the negative side of the DC output.
この発明における整流装置は入力電源がAC 220V系又はA
C 240V系の場合は第1の半波整流回路のみ動作して半波
整流を実現し、AC 100V系又はAC 110V系の場合は第1の
半波整流回路が動作すると共に上記第2のスイツチ回路
が動作することにより第1のスイツチが動作して第2の
半波整流回路が動作し、第1の半波整流回路による整流
出力と第2の半波整流回路による整流出力の和により倍
電圧整流が得られるようにしたものである。The rectifier according to the present invention has an input power source of 220 V AC system or A
In the case of C 240V system, only the first half-wave rectifier circuit operates to realize half-wave rectification, and in the case of AC 100V system or AC 110V system, the first half-wave rectifier circuit operates and the second switch described above. When the circuit operates, the first switch operates and the second half-wave rectifier circuit operates, and the sum is multiplied by the rectified output by the first half-wave rectifier circuit and the second half-wave rectifier circuit. It is designed to obtain voltage rectification.
以下、この発明の一実施例を図について説明する。第1
図において、(1a),(1b),(2a),(2b),
(3),(12),(14)〜(20)は従来の装置と同じで
ある。An embodiment of the present invention will be described below with reference to the drawings. First
In the figure, (1a), (1b), (2a), (2b),
(3), (12), (14) to (20) are the same as the conventional device.
トランス(13)は一次巻線(13a),鉄心(13b),二次
巻線(13c)の従来の装置と同じ部分と制御電圧生成巻
線(46)とにより構成される。(21)は整流ダイオー
ド、(22)は倍電圧整流時のみ通電するダイオード、
(23)は半波整流時は通電し、倍電圧整流時はしや断す
るダイオード、(24),(25)は平滑コンデンサ、(2
6),(28)は倍電圧整流時通電するトランジスタ、(2
7)は電流制限抵抗、(29)はバイアス抵抗、(31),
(33)は分圧用抵抗、(32)は分圧用可変抵抗、(36)
はトランジスタ、(34)は入力端子(1a),(1b)間に
交流電源投入直後のみトランジスタ(36)にベース電流
を流すコンデンサ、(35)はそのベース電流を制限する
抵抗、(37)はツエナーダイオード、(41)はトランジ
スタ、(42)は電流制限抵抗、(43)は整流用ダイオー
ド、(44)は平滑コンデンサ、(45)は結合抵抗であ
る。(101)は第1の半波整流回路で、ダイオード(2
1)及びコンデンサ(24)により構成されている。(10
2)は第1のスイツチ回路で、トランジスタ(26),ト
ランジスタ(28),電流制限抵抗(27)及びバイアス抵
抗(29)により構成される。(103)は第2の半波整流
回路で、第1のスイツチ回路(102),ダイオード(2
2)及びコンデンサ(25)により構成される。(104)は
第2のスイツチ回路で、制御電圧生成巻線(46),整流
用ダイオード(43),平滑コンデンサ(44),電流制限
抵抗(42),トランジスタ(41),結合抵抗(45),ト
ランジスタ(36),分圧抵抗(31),分圧抵抗(33),
分圧用可変抵抗(32),コンデンサ(34),電流制限抵
抗(35)及びツエナーダイオード(37)により構成され
る。(100)は整流装置で、抵抗(3),第1の半波整
流回路(101),第2の半波整流回路(103),第2のス
イツチ回路(104)及びダイオード(23)により構成さ
れている。なおダイオード(21)を第1のダイオード、
コンデンサ(24)を第1のコンデンサ、ダイオード(2
2)を第2のダイオード、コンデンサ(25)を第2のコ
ンデンサ、ダイオード(23)を第3のダイオードとも呼
ぶ。The transformer (13) is composed of a primary winding (13a), an iron core (13b), and a secondary winding (13c), which are the same as in the conventional device, and a control voltage generating winding (46). (21) is a rectifying diode, (22) is a diode that conducts current only during voltage doubler rectification,
(23) is a diode that is energized during half-wave rectification, and is turned off during double voltage rectification, (24) and (25) are smoothing capacitors, and (2
6) and (28) are transistors that are energized during voltage doubler rectification, and (2
7) is a current limiting resistor, (29) is a bias resistor, (31),
(33) is a resistor for voltage division, (32) is a variable resistor for voltage division, (36)
Is a transistor, (34) is a capacitor that causes a base current to flow through the transistor (36) only immediately after AC power is applied between the input terminals (1a) and (1b), (35) is a resistor that limits the base current, and (37) is A Zener diode, (41) is a transistor, (42) is a current limiting resistor, (43) is a rectifying diode, (44) is a smoothing capacitor, and (45) is a coupling resistor. (101) is a first half-wave rectifier circuit, which is a diode (2
1) and a capacitor (24). (Ten
2) is a first switch circuit, which is composed of a transistor (26), a transistor (28), a current limiting resistor (27) and a bias resistor (29). (103) is a second half-wave rectifier circuit, which includes a first switch circuit (102) and a diode (2
2) and capacitor (25). (104) is a second switch circuit, which is a control voltage generating winding (46), a rectifying diode (43), a smoothing capacitor (44), a current limiting resistor (42), a transistor (41), a coupling resistor (45). , Transistor (36), voltage dividing resistor (31), voltage dividing resistor (33),
It is composed of a voltage dividing variable resistor (32), a capacitor (34), a current limiting resistor (35), and a zener diode (37). (100) is a rectifier, which is composed of a resistor (3), a first half-wave rectifier circuit (101), a second half-wave rectifier circuit (103), a second switch circuit (104) and a diode (23). Has been done. The diode (21) is the first diode,
The capacitor (24) is replaced by the first capacitor and the diode (2
2) is also called a second diode, the capacitor (25) is also called a second capacitor, and the diode (23) is also called a third diode.
また、抵抗(31),抵抗(33)の抵抗値をR31,R33と
し、可変抵抗の抵抗値をR32とし、可変抵抗(32)の可
動部と抵抗(31)との間の抵抗値をR32aとし、可変抵抗
(32)の可動部と抵抗(33)との間の抵抗値をR32bと
し、トランジスタ(36)のベース・エミツタ間の電圧降
下をVBE36とし、ツエナーダイオード(37)のツエナー
電圧をVZ37とすれば、それらの数値の関係は少なくと
も、 を保っており、 がVZ37により近い値になるようそれぞれの定数値を選定
されている。In addition, the resistance values of the resistance (31) and the resistance (33) are R 31 and R 33 , the resistance value of the variable resistance is R 32, and the resistance between the movable part of the variable resistance (32) and the resistance (31) is Let R 32a be the value, R 32b be the resistance value between the moving part of the variable resistor (32) and the resistor (33), V BE36 be the voltage drop between the base and the emitter of the transistor (36), and the zener diode ( If the Zener voltage in (37) is V Z37 , the relationship between these values is at least Is kept Each constant value is selected so that is closer to V Z37 .
又、トランジスタ(36)のコレクタ・エミツタ間の電圧
をVCE36とし、トランジスタ(36)の直流電流増巾率をh
FE36とし、トランジスタ(41)のベース・エミツタ間電
圧降下をVBE41とし、抵抗(45)の抵抗値をR45とし、整
流装置(100)の出力電圧、即ちスイツチングレギユレ
ータの入力電圧をVIとし、VIが より大きい時は となるようにそれぞれの定数値を選定している。Also, the voltage between the collector and the emitter of the transistor (36) is set to V CE36, and the direct current amplification factor of the transistor (36) is h
FE36 , the voltage drop between the base and the emitter of the transistor (41) is V BE41 , the resistance value of the resistor (45) is R 45, and the output voltage of the rectifier (100), that is, the input voltage of the switching regulator is V I and V I When greater than Each constant value is selected so that
又、コンデンサ(44)の両端の電圧をVC44とし、ダイオ
ード(22)の順方向電圧降下をVD22とし、トランジスタ
(28)のベース・エミツタ間の電圧降下をVBE28とし、
トランジスタ(41)のベースからコレクタに電流が流れ
た時のベース・コレクタ間の電圧降下をVBC41とし、VI
が110・1.1・▲√▼より小さい時は VI+VC44>VI+VD22+VBE28+VBC41 ……(E) となるよう関連する素子の定数値を選定している。式
(E)の両辺のVIは除去可能なので、実際はVIの値にか
かわらず式(E)が成立するよう関連する素子の定数値
を選定していることとなる。The voltage across the capacitor (44) is V C44 , the forward voltage drop of the diode (22) is V D22, and the voltage drop between the base and the emitter of the transistor (28) is V BE28 .
The voltage drop between the base and the collector when the current flows to the collector from the base of the transistor (41) and V BC41, V I
When is smaller than 110 ・ 1.1 ・ ▲ √ ▼, the constant values of the related elements are selected so that V I + V C44 > V I + V D22 + V BE28 + V BC41 (E). Since V I on both sides of the equation (E) can be removed, the constant value of the related element is actually selected so that the equation (E) holds regardless of the value of V I.
次に動作について説明する。Next, the operation will be described.
まず、AC 220V系又はAC 240V系が入力端子(1a),(1
b)間に印加される場合について説明する。First, AC 220V system or AC 240V system is connected to input terminals (1a), (1
The case of being applied during b) will be described.
入力端子(1a)が入力端子(1b)より電圧が低い半サイ
クルの時は、入力端子(1b)からコンデンサ(24),ダ
イオード(21),抵抗(3),入力端子(1a)の順に電
流が流れる。従つて、コンデンサ(24)の両端には入力
端子(1b)側がプラスの直流電圧が生成される。コンデ
ンサ(24)のダイオード(21)に接続されている側を整
流装置(100)のマイナスの出力端子、即ちスイツチン
グレギユレータ(20)の電源入力端子のマイナス側端子
(2b)に接続し、コンデンサ(24)の入力端子(1b)に
接続されている側をダイオード(23)を介して整流装置
(100)のプラスの出力端子、即ちスイツチングレギユ
レータ(20)の電源入力端子のプラス側端子(2a)に接
続して、スイツチングレギユレータ(20)へ電源を供給
する。この時、ダイオード(21),(23),抵抗
(3),一次巻線(13a)及びスイツチング回路(12)
の損失を0とすると、整流装置(100)の出力端子間の
直流電圧VIは、入力端子(1a),(1b)にAC 220V系が
印加された時、 となり、入力端子(1a),(1b)にAC 240V系が印加さ
れた時、 となる。When the voltage of the input terminal (1a) is lower than that of the input terminal (1b) during a half cycle, current is input from the input terminal (1b) to the capacitor (24), the diode (21), the resistor (3), and the input terminal (1a) in this order. Flows. Therefore, a positive DC voltage on the input terminal (1b) side is generated across the capacitor (24). Connect the side of the capacitor (24) connected to the diode (21) to the negative output terminal of the rectifier (100), that is, the negative side terminal (2b) of the power input terminal of the switching regulator (20). , The side connected to the input terminal (1b) of the capacitor (24) through the diode (23) to the positive output terminal of the rectifier (100), that is, the power input terminal of the switching regulator (20). Connect to the positive terminal (2a) to supply power to the switching regulator (20). At this time, the diodes (21), (23), the resistor (3), the primary winding (13a) and the switching circuit (12)
Assuming that the loss of 0 is 0, the DC voltage V I between the output terminals of the rectifier (100) becomes, when AC 220V system is applied to the input terminals (1a) and (1b), And when AC 240V system is applied to input terminals (1a) and (1b), Becomes
上記式(F)及び(G)の電圧値のうち最小値は である。The minimum value among the voltage values of the above formulas (F) and (G) is Is.
VIがこの電圧値の時、トランジスタ(36)のベース電圧
は、 であり、この値は前述の式(C)より であるため、トランジスタ(36)は通電する。これはAC
220V系又はAC 240V系が入力された時の最低電圧で成立
している。従つて、AC 220V系又はAC 240V系が入力され
た時は常にトランジスタ(36)は通電している。このト
ランジスタ(36)が通電すると、トランジスタ(36)の
ベース電流IB36は となる。するとトランジスタ(36)のコレクタ電流IC36
は である。このコレクタ電流は次のようにして供給され
る。スイツチングレギユレータ(20)のスイツチング回
路(12)により一次巻線(13a)の電流はオン・オフを
繰返す。このオン・オフの繰返しに対応して、制御電圧
生成巻線(46)に電圧が誘起され、その電圧はダイオー
ド(43)により半波整流されてコンデンサ(44)の両端
にダイオード(43)が接続されている側(以下コンデン
サ(44)のプラス側と略す。)がプラスになる直流電圧
VC44が生成する。このコンデンサのダイオード(43)に
接続されていない側(以下コンデンサ(44)のマイナス
側と略す。)は整流装置(100)のプラスの出力端子(2
a)に接続されているため、このコンデンサのプラス側
はツエナーダイオード(37)のアノード側に対してVI+
VC44だけ電圧が高くなる。従つて、トランジスタ(36)
のベース・エミツタ間に上記ベース電流IB36が流れる
と、コンデンサのプラス側より抵抗(42),トランジス
タ(41)のベース,トランジスタ(41)のエミツタ,抵
抗(45),トランジスタ(36)のコレクタ,トランジス
タ(36)のエミツタ,ツエナーダイオード(37)の順に
トランジスタ(36)のコレクタ電流が流れる。このコレ
クタ電流により抵抗(45)の両端の電圧VR45は となる。この時トランジスタ(41)のベース電圧VB41は このVB41は前述の式(D)によるとVIよりも小さい。従
つて、トランジスタ(28)のベース・エミツタ間の電流
は流れない。従つてトランジスタ(26)のベース・エミ
ツタ間の電流も流れない。即ち第1のスイツチ回路(10
2)はしや断状態となり、第2の半波整流回路(103)は
不動作となる。従つて、入力端子(1a),(1b)に入力
されたAC 220V系又はAC 240V系の交流入力電源は、第1
の半波整流回路(101)により、半波整流されて、整流
装置(100)の出力端子(2a),(2b)に出力される。When V I has this voltage value, the base voltage of the transistor (36) is And this value is calculated from the above equation (C). Therefore, the transistor (36) is energized. This is AC
It is established at the minimum voltage when 220V system or 240V AC system is input. Therefore, when the AC 220V system or the AC 240V system is input, the transistor (36) is always energized. When this transistor (36) is energized, the base current I B36 of the transistor (36) is Becomes Then, the collector current I C36 of the transistor (36)
Is Is. This collector current is supplied as follows. The current of the primary winding (13a) is repeatedly turned on and off by the switching circuit (12) of the switching regulator (20). A voltage is induced in the control voltage generation winding (46) in response to the repetition of on / off, and the voltage is half-wave rectified by the diode (43) and the diode (43) is formed across the capacitor (44). DC voltage that the connected side (abbreviated as the positive side of the capacitor (44) below) becomes positive
Generated by V C44 . The side of this capacitor that is not connected to the diode (43) (hereinafter abbreviated as the negative side of the capacitor (44)) is the positive output terminal (2) of the rectifier (100).
Since it is connected to a), the positive side of this capacitor is V I + with respect to the anode side of the Zener diode (37).
The voltage increases by V C44 . Therefore, the transistor (36)
When the base current IB36 flows between the base and the emitter of the resistor, the resistor (42), the base of the transistor (41), the emitter of the transistor (41), the resistor (45), and the collector of the transistor (36) from the positive side of the capacitor. , The collector current of the transistor (36) flows in the order of the emitter of the transistor (36) and the zener diode (37). Due to this collector current, the voltage V R45 across the resistor (45) is Becomes At this time, the base voltage V B41 of the transistor (41) is This V B41 is smaller than V I according to the above equation (D). Therefore, no current flows between the base and the emitter of the transistor (28). Therefore, no current flows between the base and the emitter of the transistor (26). That is, the first switch circuit (10
2) The second half-wave rectifier circuit (103) becomes inoperative due to the breaking or disconnection state. Therefore, the AC input power of AC 220V system or AC 240V system input to the input terminals (1a) and (1b) is the first
Is half-wave rectified by the half-wave rectifier circuit (101) and is output to the output terminals (2a) and (2b) of the rectifier (100).
次にAC 100V系又はAC 110V系が入力端子(1a),(1b)
間に印加される場合について説明する。Next, input terminals (1a) and (1b) for AC 100V system or AC 110V system
A case where the voltage is applied during the period will be described.
入力端子(1a)の電圧が入力端子(1b)の電圧より低い
半サイクルの時は、入力端子(1b)からコンデンサ(2
4),ダイオード(21),抵抗(3),入力端子(1a)
の順に電流が流れる。従つて、交流電源入力が半波整流
されて、コンデンサ(24)にその入力端子(1b)に接続
されている側(以下コンデンサ(24)のプラス側と略
す。)がプラスとなる直流電圧が生成される。このコン
デンサ(24)のダイオード(21)に接続されている側
(以下コンデンサ(24)のマイナス側と略す。)は整流
装置(100)のマイナスの出力端子であつてスイツチン
グレギユレータ(20)のマイナスの入力端子となつてい
る(2b)に接続され、コンデンサ(24)のプラス側はダ
イオード(23)を介して整流装置(100)のプラスの出
力端子であつてスイツチングレギユレータ(20)のプラ
スの入力端子となつている(2a)に接続される。When the voltage of the input terminal (1a) is lower than the voltage of the input terminal (1b) in a half cycle, the capacitor (2
4), diode (21), resistor (3), input terminal (1a)
Current flows in the order of. Therefore, the AC voltage input is half-wave rectified, and a DC voltage is generated in which the side connected to the input terminal (1b) of the capacitor (24) (hereinafter referred to as the positive side of the capacitor (24)) becomes positive. Is generated. The side of this capacitor (24) connected to the diode (21) (hereinafter abbreviated as the negative side of the capacitor (24)) is the negative output terminal of the rectifier (100) and is the switching regulator (20). ) Is connected to the negative input terminal (2b), and the positive side of the capacitor (24) is the positive output terminal of the rectifier (100) via the diode (23) and the switching regulator. It is connected to (2a) which is the positive input terminal of (20).
今、仮りにこのコンデンサ(24)だけでスイツチングレ
ギユレータ(20)の電源が供給されているとし、ダイオ
ード(21),(23),抵抗(3),一次巻線(13a)及
びスイツチング回路(12)の損失を0とすれば、スイツ
チングレギユレータの電源入力端子間の直流電圧VIは入
力端子(1a),(1b)にAC 100V系を入力した時は となり、入力端子(1a),(1b)にAC 110V系を入力し
た時は となる。Now, assuming that the power of the switching regulator (20) is supplied only by this capacitor (24), the diodes (21), (23), the resistor (3), the primary winding (13a) and the switching are provided. Assuming that the loss of the circuit (12) is 0, the DC voltage V I between the power input terminals of the switching regulator will be 100 V AC when input terminals (1a) and (1b) are connected. When inputting 110 VAC to input terminals (1a) and (1b), Becomes
上記式(H),(J)のうち最大値は である。VIがこの電圧値の時トランジスタ(36)のベー
ス電圧VB36は となり、この値は前述の式(B)より であるのでトランジスタ(36)はしや断状態となる。こ
のトランジスタ(36)のしや断状態は、AC 100V系及びA
C 110V系の最大値で、式(B)が成立することにより生
じている。従つて、入力端子(1a),(1b)間にAC 100
V系又はAC 110V系が入力されている時は、トランジスタ
(36)はしや断状態となる。するとトランジスタ(41)
のベース電圧VB41は VB41=VI+VC44 となる。前述の式(E)より VI+VC44>VI+VD22+VBE28+VBC41 であるので、コンデンサ(44)のプラス側から抵抗(4
2),トランジスタ(41)のベース,トランジスタ(4
1)のコレクタ,トランジスタ(28)のベース,トラン
ジスタ(28)のエミツタへ流れ、その後二手にわかれ、
ひとつはトランジスタ(26)のベース,トランジスタ
(26)のエミツタ,抵抗(27),ダイオード(22),コ
ンデンサ(44)のマイナス側に流れ、他のひとつはトラ
ンジスタ(28)のエミツタから抵抗(29),ダイオード
(22),コンデンサ(44)のマイナス側に流れる。即
ち、第1のスイツチ回路(102)が導通する。The maximum value of the above formulas (H) and (J) is Is. When V I is this voltage value, the base voltage V B36 of the transistor (36) is And this value is calculated from equation (B) above. Therefore, the transistor (36) is turned off or turned off. The open / closed state of this transistor (36) is AC 100V system and A
This is the maximum value of the C 110V system, and is caused by the establishment of equation (B). Therefore, AC 100 between input terminals (1a) and (1b)
When the V system or 110 V AC system is input, the transistor (36) is turned off or turned off. Then the transistor (41)
The base voltage of V B41 is V B41 = V I + V C44 . From the above equation (E), V I + V C44 > V I + V D22 + V BE28 + V BC41 , so from the positive side of the capacitor (44) to the resistor (4
2), base of transistor (41), transistor (4
It flows to the collector of 1), the base of the transistor (28), and the emitter of the transistor (28), then it is divided into two parts,
One flows to the negative side of the base of the transistor (26), the emitter of the transistor (26), the resistor (27), the diode (22) and the capacitor (44), and the other one flows from the emitter of the transistor (28) to the resistor (29). ), The diode (22) and the capacitor (44) on the negative side. That is, the first switch circuit (102) becomes conductive.
この状態で入力端子(1a)の電圧が入力端子(1b)の電
圧より高い時は、入力端子(1a)から抵抗(3),トラ
ンジスタ(26)のコレクタ、トランジスタ(26)のエミ
ツタ,抵抗(27),ダイオード(22),コンデンサ(2
5),入力端子(1b)の順と、入力端子(1a)から抵抗
(3),トランジスタ(28)のコレクタ,トランジスタ
(28)のエミツタ,トランジスタ(26)のベース,トラ
ンジスタ(26)のエミツタ,抵抗(27),ダイオード
(22),コンデンサ(25),入力端子(1b)の順、及び
入力端子(1a)から抵抗(3),トランジスタ(28)の
コレクタ,トランジスタ(28)のエミツタ,抵抗(2
9),ダイオード(22),コンデンサ(25),入力端子
(1b)の順で電流が流れる。In this state, when the voltage of the input terminal (1a) is higher than the voltage of the input terminal (1b), the resistance (3), the collector of the transistor (26), the emitter of the transistor (26), the resistance ( 27), diode (22), capacitor (2
5), input terminal (1b) in order, from input terminal (1a) to resistor (3), transistor (28) collector, transistor (28) emitter, transistor (26) base, transistor (26) emitter. , Resistor (27), diode (22), capacitor (25), input terminal (1b) in this order, and from input terminal (1a) to resistor (3), collector of transistor (28), emitter of transistor (28), Resistance (2
Current flows in the order of 9), diode (22), capacitor (25), and input terminal (1b).
従つて、コンデンサ(25)の両端にはダイオード(22)
に接続されている側(以下コンデンサ(25)のプラス側
と略す。)がプラスの直流電圧が生成される。このコン
デンサ(25)のプラス側は整流装置(100)の出力のプ
ラス端子(2a)に接続されている。この時、ダイオード
(23)に加わる電圧は、カソード側がアノード側より高
くなつているので、ダイオード(23)はしや断状態とな
る。従つて、整流装置(100)の出力はコンデンサ(2
4)の両端の電圧と、コンデンサ(25)の両端の電圧の
和となる。Therefore, the diode (22) is placed across the capacitor (25).
A positive DC voltage is generated on the side connected to (hereinafter abbreviated as the positive side of the capacitor (25)). The positive side of this capacitor (25) is connected to the positive terminal (2a) of the output of the rectifier (100). At this time, since the voltage applied to the diode (23) is higher on the cathode side than on the anode side, the diode (23) is in a broken or disconnected state. Therefore, the output of the rectifier (100) is the capacitor (2
It is the sum of the voltage between both ends of 4) and the capacitor (25).
即ち、入力端子(1a),(1b)に印加されたAC110V系又
はAC110V系の交流入力電源は、倍電圧整流されて出力さ
れ、スイツチングレギユレータ(20)の入力電源として
供給される。That is, the AC110V type or AC110V type AC input power source applied to the input terminals (1a) and (1b) is double-voltage rectified and output, and is supplied as the input power source of the switching regulator (20).
コンデンサ(34)及び抵抗(35)の動作について説明す
る。コンデンサ(34)は交流入力電源が、入力端子(1
a),(1b)に印加された直後のみトランジスタ(36)
にベース電流を供給するためのコンデンサで、抵抗(3
5)はそのベース電流を制限する抵抗である。The operation of the capacitor (34) and the resistor (35) will be described. The capacitor (34) is connected to the AC input power supply
Transistor (36) only immediately after being applied to a) and (1b)
A capacitor for supplying the base current to the resistor (3
5) is a resistor that limits its base current.
即ち、交流電源投入直後はコンデンサ(34)と抵抗(3
5)とによりトランジスタ(36)を動作させ、トランジ
スタ(41)のベース電圧を下げ、第1のスイツチ回路
(102)をしや断して、倍電圧整流が発生しないように
し、半波整流回路(101)による半波整流が安定した時
点で、上記コンデンサ(34)によるトランジスタ(36)
のベース電流が消え、上記半波整流の電圧を抵抗(3
1),(33)と可変抵抗(32)とにより分圧してトラン
ジスタ(36)のベース電圧を決め、その電圧によりトラ
ンジスタ(36)の導通か、しや断かを決定するように
し、その結果、半波整流か、倍電圧整流かが決定される
ようにしている。That is, immediately after the AC power is turned on, the capacitor (34) and the resistor (3
5) causes the transistor (36) to operate, lowers the base voltage of the transistor (41), and turns off the first switch circuit (102) to prevent double voltage rectification, and a half-wave rectification circuit. When the half-wave rectification by (101) becomes stable, the transistor (36) by the above capacitor (34)
The base current disappears and the half-wave rectified voltage is
1), (33) and the variable resistor (32) divide the voltage to determine the base voltage of the transistor (36), and the voltage determines whether the transistor (36) is on or off. , Half-wave rectification or voltage doubler rectification is determined.
上記実施例では、第1のスイツチ回路(102)及び第2
のスイツチ回路(104)のスイツチング素子としてトラ
ンジスタを使用しているが、サイリスタ等、他の半導体
素子を利用しても容易に回路が構成できるし、継電器を
利用しても容易に回路を構成することができる。In the above embodiment, the first switch circuit (102) and the second switch circuit (102)
Although a transistor is used as the switching element of the switch circuit (104), the circuit can be easily configured by using other semiconductor elements such as thyristor, and the circuit can be easily configured by using the relay. be able to.
又、整流装置(100)はデイスプレイモニタ用のスイツ
チングレギユレータにのみ限らず、一般に商用電源から
直流に交換を要する機器に使用できることは言うまでも
ない。Further, it goes without saying that the rectifying device (100) can be used not only for a switching regulator for a display monitor but also for a device that generally needs to be switched from a commercial power source to a direct current.
又、上記実施例では商用電源AC 220V系又はAC 240V系の
半波整流とAC 100V系又はAC 110V系の倍電圧整流の自動
切替えの動作について述べたが、式(B)の と表せば、V1<V2の関係が成り立てば、V1より小さい電
圧の時は倍電圧整流を行い、V2より大きい電圧の時は半
波整流を行うこととなる。In the above embodiment, the operation of automatically switching between the half-wave rectification of the commercial power supply AC 220V system or the AC 240V system and the double voltage rectification of the AC 100V system or the AC 110V system has been described. In other words, if the relationship of V 1 <V 2 is established, double voltage rectification is performed when the voltage is lower than V 1 , and half-wave rectification is performed when the voltage is higher than V 2 .
以上のように、この発明によれば、第1の半波整流回路
と、第1のスイツチ回路を直列に挿入された第2の半波
整流回路及び第1の半波整流回路の出力電圧を一定値と
比較しその出力に応じて第1のスイツチを制御する第2
のスイツチ回路とで構成し、交流入力電圧が低くて上記
第1のスイツチ回路が閉じるとき、第1及び第2の半波
整流回路の出力電圧が加算されて出力され、交流入力電
圧が高くて上記第1のスイツチ回路が開くとき第1の半
波整流回路の出力のみが出力されるように構成したの
で、人手による半波整流と倍電圧整流の切替えが不要
で、誤操作による部品の破損がなくなるという効果があ
る。As described above, according to the present invention, the output voltage of the first half-wave rectifier circuit, the second half-wave rectifier circuit in which the first switch circuit is inserted in series, and the output voltage of the first half-wave rectifier circuit are The second which controls the first switch according to its output by comparing with a constant value
When the AC input voltage is low and the first switch circuit is closed, the output voltages of the first and second half-wave rectifier circuits are added and output, and the AC input voltage is high. Since only the output of the first half-wave rectifier circuit is output when the first switch circuit is opened, there is no need to manually switch between half-wave rectification and voltage doubler rectification, and damage to parts due to erroneous operation is avoided. It has the effect of disappearing.
第1図はこの発明による整流装置の一実施例の回路図、
第2図は従来の整流装置の回路図である。 図において、(24)及び(25)はコンデンサ、(21),
(22)及び(23)はダイオード、(102)及び(104)は
スイツチ回路、(101)及び(103)は半波整流回路であ
る。 なお、図中、同一符号は同一または相当部分を示す。FIG. 1 is a circuit diagram of an embodiment of a rectifying device according to the present invention,
FIG. 2 is a circuit diagram of a conventional rectifier. In the figure, (24) and (25) are capacitors, (21),
(22) and (23) are diodes, (102) and (104) are switch circuits, and (101) and (103) are half-wave rectifier circuits. In the drawings, the same reference numerals indicate the same or corresponding parts.
Claims (2)
の一端にアノードが接続される第1のダイオードとの直
列回路により形成され交流電源電圧を整流する第1の半
波整流回路、第2のコンデンサとこの第2のコンデンサ
の一端にカソードが接続される第2のダイオード及びこ
の第2のダイオードのアノードと前記第1のダイオード
のカソード間に接続され、第2のダイオードと同方向に
通電可能なトランジスタからなる第1のスイッチ回路と
の直列回路により形成され交流電源電圧を整流する第2
の半波整流回路、 前記第1の半波整流回路と第2の半波整流回路とを前記
第1と第2のコンデンサの他端の極が共通になるように
並列接続するとともに、カソードが上記第2のダイオー
ドのカソードに接続されかつ上記第2のコンデンサの両
端に平列接続される第3のダイオードと、 前記交流電源電圧を一定電圧と比較する比較回路を含
み、この比較回路の出力に応じて前記第1のスイッチ回
路を制御する第2のスイッチ回路とを備え、前記第3の
ダイオードのカソード側を直流出力の正側とし、前記第
1のダイオードのアノード側を直流出力の負側とするよ
うにした整流装置。1. A first half-wave rectification circuit for rectifying an AC power supply voltage, which is formed by a series circuit of a first capacitor and a first diode whose anode is connected to one end of the first capacitor, and a second half-wave rectification circuit. And a second diode whose cathode is connected to one end of this second capacitor and between the anode of this second diode and the cathode of said first diode, and which conducts electricity in the same direction as the second diode. A second switch for rectifying an AC power supply voltage, which is formed by a series circuit with a first switch circuit composed of a possible transistor
A half-wave rectifier circuit, the first half-wave rectifier circuit and a second half-wave rectifier circuit are connected in parallel so that the poles at the other ends of the first and second capacitors are common, and the cathode is A third diode connected to the cathode of the second diode and connected in parallel across both ends of the second capacitor; and a comparison circuit for comparing the alternating-current power supply voltage with a constant voltage. And a second switch circuit for controlling the first switch circuit according to the above, wherein the cathode side of the third diode is the positive side of the DC output and the anode side of the first diode is the negative side of the DC output. Rectification device that is supposed to be on the side.
タイマーを有し、電源投入後、前記所定の時間の間は交
流電源電圧の大きさにかかわらず第1のスイッチ回路を
しゃ断するものである事を特徴とする特許請求の範囲
(1)記載の整流装置。2. The second switch circuit has an operation prohibit timer of a predetermined time period, and cuts off the first switch circuit during the predetermined time after power-on regardless of the magnitude of the AC power supply voltage. The rectifying device according to claim 1, characterized in that
Priority Applications (1)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| JP31443687A JPH0783604B2 (en) | 1987-12-11 | 1987-12-11 | Rectifier |
Applications Claiming Priority (1)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| JP31443687A JPH0783604B2 (en) | 1987-12-11 | 1987-12-11 | Rectifier |
Publications (2)
| Publication Number | Publication Date |
|---|---|
| JPH01157276A JPH01157276A (en) | 1989-06-20 |
| JPH0783604B2 true JPH0783604B2 (en) | 1995-09-06 |
Family
ID=18053336
Family Applications (1)
| Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
|---|---|---|---|
| JP31443687A Expired - Fee Related JPH0783604B2 (en) | 1987-12-11 | 1987-12-11 | Rectifier |
Country Status (1)
| Country | Link |
|---|---|
| JP (1) | JPH0783604B2 (en) |
-
1987
- 1987-12-11 JP JP31443687A patent/JPH0783604B2/en not_active Expired - Fee Related
Also Published As
| Publication number | Publication date |
|---|---|
| JPH01157276A (en) | 1989-06-20 |
Similar Documents
| Publication | Publication Date | Title |
|---|---|---|
| US4150423A (en) | Transformer coupled pass element | |
| US20020056708A1 (en) | Power supply apparatus for arc-utilizing apparatus | |
| JP2004140994A (en) | Electronic circuit | |
| EP0802615B1 (en) | Switching power source apparatus | |
| JPH09261958A (en) | Uninterruptive switching regulator | |
| JPH0783604B2 (en) | Rectifier | |
| KR900001809B1 (en) | Base driving circuit of transistor | |
| JPH10155272A (en) | Power supply equipment | |
| JPH11136939A (en) | Switching power supply | |
| JP2864153B2 (en) | DC / DC converter | |
| JP2004015901A (en) | Electric power converter | |
| JPH0667191B2 (en) | DC power supply with multiplex configuration | |
| JP2003235266A (en) | Three-phase full-wave rectifier | |
| JP3027284B2 (en) | Switching power supply | |
| JP2502885B2 (en) | Multi-input power supply circuit | |
| JPS6321190Y2 (en) | ||
| JPH07274094A (en) | Power supply device | |
| JP2680581B2 (en) | Power supply | |
| JP3392250B2 (en) | Power supply circuit standby power reduction circuit | |
| CN119297927A (en) | Ground fault protection devices, electrical connection equipment and electrical appliances | |
| JPS5821356Y2 (en) | rectifier circuit | |
| JPH04295911A (en) | power supply | |
| JPS6027916A (en) | Power supply device | |
| JPH05146154A (en) | Ac input automatic changeover device | |
| JP2928945B2 (en) | DC power supply |
Legal Events
| Date | Code | Title | Description |
|---|---|---|---|
| R250 | Receipt of annual fees |
Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: R250 |
|
| R250 | Receipt of annual fees |
Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: R250 |
|
| LAPS | Cancellation because of no payment of annual fees |