JPH0866039A - モジュール式電力供給装置 - Google Patents
モジュール式電力供給装置Info
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- JPH0866039A JPH0866039A JP7134680A JP13468095A JPH0866039A JP H0866039 A JPH0866039 A JP H0866039A JP 7134680 A JP7134680 A JP 7134680A JP 13468095 A JP13468095 A JP 13468095A JP H0866039 A JPH0866039 A JP H0866039A
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- 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
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- H02M1/088—Circuits specially adapted for the generation of control voltages for semiconductor devices incorporated in static converters for the simultaneous control of series or parallel connected semiconductor devices
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- H—ELECTRICITY
- H02—GENERATION; CONVERSION OR DISTRIBUTION OF ELECTRIC POWER
- H02J—ELECTRIC POWER NETWORKS; CIRCUIT ARRANGEMENTS OR SYSTEMS FOR SUPPLYING OR DISTRIBUTING ELECTRIC POWER; SYSTEMS FOR STORING ELECTRIC ENERGY
- H02J9/00—Circuit arrangements for emergency or stand-by power supply, e.g. for emergency lighting
- H02J9/04—Circuit arrangements for emergency or stand-by power supply, e.g. for emergency lighting in which the distribution system is disconnected from the normal source and connected to a standby source
- H02J9/06—Circuit arrangements for emergency or stand-by power supply, e.g. for emergency lighting in which the distribution system is disconnected from the normal source and connected to a standby source with automatic change-over, e.g. UPS systems
- H02J9/062—Circuit arrangements for emergency or stand-by power supply, e.g. for emergency lighting in which the distribution system is disconnected from the normal source and connected to a standby source with automatic change-over, e.g. UPS systems for AC powered loads
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- Stand-By Power Supply Arrangements (AREA)
- Rectifiers (AREA)
- Inverter Devices (AREA)
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Abstract
(57)【要約】
【目的】 多数の変換モジュール(70a−70n)か
ら多数の出力電圧を与えるためのモジュール式電力供給
装置(10)を開示する。 【構成】 変換モジュールのそれぞれ(70a−70
n)はそれぞれの出力電圧が発生する直流高電圧バス
(22)に接続された入力を有している。直流バス(2
2)に出力される電圧は交流入力源(12)に接続され
る力率修正ブースト変換回路(20)により発生されて
いる。更に、バス電圧が所定のレベル未満に低下した時
バックアップ電力を供給するためバッテリーバックアッ
プモジュール(40)が高電圧直流バス(22)に接続
されている。
ら多数の出力電圧を与えるためのモジュール式電力供給
装置(10)を開示する。 【構成】 変換モジュールのそれぞれ(70a−70
n)はそれぞれの出力電圧が発生する直流高電圧バス
(22)に接続された入力を有している。直流バス(2
2)に出力される電圧は交流入力源(12)に接続され
る力率修正ブースト変換回路(20)により発生されて
いる。更に、バス電圧が所定のレベル未満に低下した時
バックアップ電力を供給するためバッテリーバックアッ
プモジュール(40)が高電圧直流バス(22)に接続
されている。
Description
【0001】
【産業上の利用分野】本発明はコンピュータおよび電気
通信システムと共に使用するためのモジュール式電力供
給装置に関する。特に、本発明は高電圧を1以上の出力
モジュール用の入力として使用し高電圧のレベルまで入
力電圧を昇圧するモジュール式装置に関する。更に、本
発明は1以上の出力モジュールに対し高電圧レベルの入
力を維持するバッテリーバックアップのサブシステムを
有する電力供給装置に関する。更に、本発明は制御され
た漏れインダクタンスを有する変圧器を利用した変換回
路を備えた電力供給装置に関する。
通信システムと共に使用するためのモジュール式電力供
給装置に関する。特に、本発明は高電圧を1以上の出力
モジュール用の入力として使用し高電圧のレベルまで入
力電圧を昇圧するモジュール式装置に関する。更に、本
発明は1以上の出力モジュールに対し高電圧レベルの入
力を維持するバッテリーバックアップのサブシステムを
有する電力供給装置に関する。更に、本発明は制御され
た漏れインダクタンスを有する変圧器を利用した変換回
路を備えた電力供給装置に関する。
【0002】
【従来の技術】電力供給装置は従来の技術では良く知ら
れている。更に、バッテリーバックアップ電力源を有し
た電力供給装置も従来の技術では良く知られている。こ
の種の装置ではバッテリー容量を明確には示しておら
ず、一次電力が停止した時重大な障害を生ずる。
れている。更に、バッテリーバックアップ電力源を有し
た電力供給装置も従来の技術では良く知られている。こ
の種の装置ではバッテリー容量を明確には示しておら
ず、一次電力が停止した時重大な障害を生ずる。
【0003】幾つかの従来の技術の装置では一次電力源
の停止を検出することに応じて一次電力源をバッテリー
バックアップ電力源に切り替える必要がある。エネルギ
ー源の間のこの種の切り替えにより電力供給出力に接続
された負荷に発生し伝えられる過渡現象が生ずる。他の
装置では、切り替えは十分早くこのような過渡現象の発
生を回避するが、出力変換回路に対する電圧入力の低下
が著しく負荷に加えられる出力電圧の調整が妨害され
る。
の停止を検出することに応じて一次電力源をバッテリー
バックアップ電力源に切り替える必要がある。エネルギ
ー源の間のこの種の切り替えにより電力供給出力に接続
された負荷に発生し伝えられる過渡現象が生ずる。他の
装置では、切り替えは十分早くこのような過渡現象の発
生を回避するが、出力変換回路に対する電圧入力の低下
が著しく負荷に加えられる出力電圧の調整が妨害され
る。
【0004】他の従来の装置では、バッテリーバックア
ップ装置は一次電力源を取り除き、切り替え回路により
一次電力源の損失を検出しバックアップ装置にエネルギ
ーを与えることのみにより試験できる。明らかに、バッ
テリーバックアップ装置に障害があれば、出力負荷への
接続が中止されコンピュータおよび電気通信システムの
取り込みが行なわれなくなる。
ップ装置は一次電力源を取り除き、切り替え回路により
一次電力源の損失を検出しバックアップ装置にエネルギ
ーを与えることのみにより試験できる。明らかに、バッ
テリーバックアップ装置に障害があれば、出力負荷への
接続が中止されコンピュータおよび電気通信システムの
取り込みが行なわれなくなる。
【0005】従って、本発明は従来の装置の特徴を持ち
改善を行なうと共に前述のような従来の装置の特別な欠
点を解決するため開発したものである。
改善を行なうと共に前述のような従来の装置の特別な欠
点を解決するため開発したものである。
【0006】
【課題を解決するための手段】ここに開示するモジュー
ル式電力供給装置には、電力源により加えられた入力ラ
イン電圧から一番目の直流電圧信号を発生するため、直
流電圧バスと電力源に接続された入力を有するブースタ
変換回路とが含まれている。ブースタ変換回路には一番
目の直流電圧信号を直流電圧バスに接続するため直流電
圧バスに接続された出力がある。モジュール式電力供給
装置には更に一番目の直流電圧信号を二番目の直流電圧
信号に変換するため直流電圧バスに接続された入力を有
する少なくとも1つの変換器モジュールが含まれてい
る。二番目の直流電圧信号は変換器モジュールがダウン
コンバータである一番目の直流電圧信号の大きさより小
さいか、またはアップコンバータが利用されている大き
さより大きい。モジュール式電力供給装置には更に所定
の一番目の基準値未満の値まで下げる一番目の直流電圧
信号の大きさに応じた三番目の直流電圧信号を発生する
ため直流電圧バスに接続された入力と出力を有するバッ
テリーバックアップモジュールが含まれている。モジュ
ール電力供給装置には、更に制御電圧信号を発生し、入
力ライン電圧を監視するためアップコンバータの入力に
接続された一番目の入力(1)と一番目の直流電圧信号
をモニタするため直流電圧バスに接続された二番目の入
力(2)と制御電圧信号を出力するため少なくとも1つ
のダウンコンバータモジュールおよびバッテリーバック
アップモジュールに接続されたそれぞれ一番目および二
番目の出力(3)を有している一番目の制御回路が含ま
れている。
ル式電力供給装置には、電力源により加えられた入力ラ
イン電圧から一番目の直流電圧信号を発生するため、直
流電圧バスと電力源に接続された入力を有するブースタ
変換回路とが含まれている。ブースタ変換回路には一番
目の直流電圧信号を直流電圧バスに接続するため直流電
圧バスに接続された出力がある。モジュール式電力供給
装置には更に一番目の直流電圧信号を二番目の直流電圧
信号に変換するため直流電圧バスに接続された入力を有
する少なくとも1つの変換器モジュールが含まれてい
る。二番目の直流電圧信号は変換器モジュールがダウン
コンバータである一番目の直流電圧信号の大きさより小
さいか、またはアップコンバータが利用されている大き
さより大きい。モジュール式電力供給装置には更に所定
の一番目の基準値未満の値まで下げる一番目の直流電圧
信号の大きさに応じた三番目の直流電圧信号を発生する
ため直流電圧バスに接続された入力と出力を有するバッ
テリーバックアップモジュールが含まれている。モジュ
ール電力供給装置には、更に制御電圧信号を発生し、入
力ライン電圧を監視するためアップコンバータの入力に
接続された一番目の入力(1)と一番目の直流電圧信号
をモニタするため直流電圧バスに接続された二番目の入
力(2)と制御電圧信号を出力するため少なくとも1つ
のダウンコンバータモジュールおよびバッテリーバック
アップモジュールに接続されたそれぞれ一番目および二
番目の出力(3)を有している一番目の制御回路が含ま
れている。
【0007】
【実施例】図1には、コンピュータおよび電気通信シス
テムに高い調整電圧を与えるモジュール式電力供給装置
10を示している。以下の記載から判るように、モジュ
ール式電力供給装置10には力率を修正する入力変換回
路20が含まれているが、この装置10は装置10が接
続されている交番電流電圧源に対し抵抗負荷となってい
る。入力変換器20により電力は高電圧電流バス22に
与えられ、このバスから多数の出力モジュール70a−
70nにより電力が取り出され、それぞれ所定の出力電
圧に変換される。更に、装置10には交流源が停電の間
高電圧電流バスに電力を供給し続け、装置10に接続さ
れたコンピュータまたは電気通信システムを動作状態に
保つかまたは正規の方法で停止させるバッテリーバック
アップモジュール40が含まれている。
テムに高い調整電圧を与えるモジュール式電力供給装置
10を示している。以下の記載から判るように、モジュ
ール式電力供給装置10には力率を修正する入力変換回
路20が含まれているが、この装置10は装置10が接
続されている交番電流電圧源に対し抵抗負荷となってい
る。入力変換器20により電力は高電圧電流バス22に
与えられ、このバスから多数の出力モジュール70a−
70nにより電力が取り出され、それぞれ所定の出力電
圧に変換される。更に、装置10には交流源が停電の間
高電圧電流バスに電力を供給し続け、装置10に接続さ
れたコンピュータまたは電気通信システムを動作状態に
保つかまたは正規の方法で停止させるバッテリーバック
アップモジュール40が含まれている。
【0008】図1に示すように、モジュール式電力供給
装置10のブロック図について、ライン16に加えられ
た交流電力は高電圧電流レベルに変換され直流電圧バス
22の上で多数の出力モジュール70a−70nに分配
される。出力モジュールはバス22に加えられた直流電
圧を特別な所定の出力直流または交流レベルに逓減し出
力ライン72a−72nに加える。入力電圧の昇圧変換
(ブースト変換)と昇圧変換電圧を逓減する2段階の方
法により装置全体の調整が改善される。以下に記載する
ように、バス22に対する電圧出力はライン16上の入
力交流RMS(実効値)電圧に対し90ボルトから26
4ボルトの範囲の一定の値に保たれる。ダウンコンバー
タモジュール70a−70nの入力に加えられる電圧が
一定であることにより、これらのモジュールは出力の調
整を良好にできる。更に、このような構成によりバッテ
リーバックアップ機能を含む有効な手段が与えられる
が、バッテリーバックアップモジュール40はバス22
の電圧を監視し、あらゆる切り替えの過渡現象または交
流入力電圧の停止とバッテリー源から加えられる電力の
時間的な遅れを生ずることなく所定のレベルに保つ。
装置10のブロック図について、ライン16に加えられ
た交流電力は高電圧電流レベルに変換され直流電圧バス
22の上で多数の出力モジュール70a−70nに分配
される。出力モジュールはバス22に加えられた直流電
圧を特別な所定の出力直流または交流レベルに逓減し出
力ライン72a−72nに加える。入力電圧の昇圧変換
(ブースト変換)と昇圧変換電圧を逓減する2段階の方
法により装置全体の調整が改善される。以下に記載する
ように、バス22に対する電圧出力はライン16上の入
力交流RMS(実効値)電圧に対し90ボルトから26
4ボルトの範囲の一定の値に保たれる。ダウンコンバー
タモジュール70a−70nの入力に加えられる電圧が
一定であることにより、これらのモジュールは出力の調
整を良好にできる。更に、このような構成によりバッテ
リーバックアップ機能を含む有効な手段が与えられる
が、バッテリーバックアップモジュール40はバス22
の電圧を監視し、あらゆる切り替えの過渡現象または交
流入力電圧の停止とバッテリー源から加えられる電力の
時間的な遅れを生ずることなく所定のレベルに保つ。
【0009】このように、ブースト変換器20はライン
16の上に加えられる交流電力を直流電圧バス22に加
えられる高電圧電流出力に変換する機能を有しており、
これにより装置10は交流源に対しほぼ抵抗負荷と見做
すことができる。
16の上に加えられる交流電力を直流電圧バス22に加
えられる高電圧電流出力に変換する機能を有しており、
これにより装置10は交流源に対しほぼ抵抗負荷と見做
すことができる。
【0010】従来の大型の電力供給装置のように、装置
の接地14はライン18により外部アースに接続されて
いる。直流バス22に接続されたモジュールのそれぞれ
には分散した制御回路が含まれているが、装置10には
装置10を動作させ、外部装置に警報を出し、装置を始
動させ、更に緊急停止させる中央制御回路30が含まれ
ている。中央制御回路30は、バイアス電圧と、ライン
36a−36nによりモジュールのそれぞれに接続する
出力ライン36の上でダウンコンバータモジュール70
a−70nのそれぞれに出力される同期信号とを発生す
る。中央制御回路30により、更に力率修正ブースト変
換器に接続され同期信号とバイアス電圧を与える出力3
2が与えられている。モジュールのそれぞれに加えられ
るバイアス電圧の発生により増幅論理回路に対する電力
源が定められ、以下に記載するように装置の中央の点か
ら装置を停止させる有効な手段が与えられる。中央制御
回路30は装置30の熱状態を監視し、接続ライン34
により直流ファン60の動作電圧を与えている。更に、
制御回路30は接続ライン24によりバス22の電圧レ
ベルを監視し、装置を始動させモジュールのそれぞれと
力率修正アップコンバータ20に加えられるバイアス電
圧を適正に発生している。
の接地14はライン18により外部アースに接続されて
いる。直流バス22に接続されたモジュールのそれぞれ
には分散した制御回路が含まれているが、装置10には
装置10を動作させ、外部装置に警報を出し、装置を始
動させ、更に緊急停止させる中央制御回路30が含まれ
ている。中央制御回路30は、バイアス電圧と、ライン
36a−36nによりモジュールのそれぞれに接続する
出力ライン36の上でダウンコンバータモジュール70
a−70nのそれぞれに出力される同期信号とを発生す
る。中央制御回路30により、更に力率修正ブースト変
換器に接続され同期信号とバイアス電圧を与える出力3
2が与えられている。モジュールのそれぞれに加えられ
るバイアス電圧の発生により増幅論理回路に対する電力
源が定められ、以下に記載するように装置の中央の点か
ら装置を停止させる有効な手段が与えられる。中央制御
回路30は装置30の熱状態を監視し、接続ライン34
により直流ファン60の動作電圧を与えている。更に、
制御回路30は接続ライン24によりバス22の電圧レ
ベルを監視し、装置を始動させモジュールのそれぞれと
力率修正アップコンバータ20に加えられるバイアス電
圧を適正に発生している。
【0011】装置10には特別な応用の要望を満たすた
め加えられた少なくとも1つの変換器モジュールが含ま
れる場合がある。このような要望の応用に対して変換器
モジュールは典型的にはダウンコンバータであるが、ア
ップコンバータモジュールである場合もある。モジュー
ル70a−70nのそれぞれは直流電圧バス22から入
力電力を取り出し、出力ライン72a−72nの上に所
定の調整出力電圧を与えるようにされている。ダウンコ
ンバータは300ボルトから420ボルトの範囲内の入
力電圧の変化に対しバス22の上の電圧をブースタ変換
器20によりほぼ390ボルトにすることにより特別な
応用に基づき直流または交流である出力電圧を一定にす
るようにされている。ダウンコンバータモジュール70
a−70nのそれぞれは制御およびインターフェイスバ
ス74a−74nを通し警報およびインターフェイス信
号を特殊な負荷に与えている。このインターフェイス信
号には負荷からダウンコンバータモジュールに伝えられ
る停止制御信号が含まれており、外部状態に応じて出力
の使用が禁止される。
め加えられた少なくとも1つの変換器モジュールが含ま
れる場合がある。このような要望の応用に対して変換器
モジュールは典型的にはダウンコンバータであるが、ア
ップコンバータモジュールである場合もある。モジュー
ル70a−70nのそれぞれは直流電圧バス22から入
力電力を取り出し、出力ライン72a−72nの上に所
定の調整出力電圧を与えるようにされている。ダウンコ
ンバータは300ボルトから420ボルトの範囲内の入
力電圧の変化に対しバス22の上の電圧をブースタ変換
器20によりほぼ390ボルトにすることにより特別な
応用に基づき直流または交流である出力電圧を一定にす
るようにされている。ダウンコンバータモジュール70
a−70nのそれぞれは制御およびインターフェイスバ
ス74a−74nを通し警報およびインターフェイス信
号を特殊な負荷に与えている。このインターフェイス信
号には負荷からダウンコンバータモジュールに伝えられ
る停止制御信号が含まれており、外部状態に応じて出力
の使用が禁止される。
【0012】バッテリーバックアップモジュール40が
働きライン16の上に加えられる交流電力の停止の間、
ダウンコンバータ70a−70nのそれぞれにより調整
された出力電圧を保つコンピュータおよび電気通信の応
用分野においてモジュール式電力供給装置10を適用す
ることは特に重要である。バッテリーバックアップモジ
ュールは接続ライン37により中央制御回路30のバイ
アスおよび同期信号出力に接続され、更に電圧の大きさ
を監視するため直流電圧バス22に接続されている。バ
ッテリーバックアップモジュール40には公称390ボ
ルトからほぼ360ボルトのレベルまでバス電圧の低下
に応じて直流電圧出力を出力するため直流電圧バス22
に接続された出力42がある。ライン16の上の交流電
圧が停止すると、力率修正ブースト変換器20は電圧の
発生を停止し、出力フィルタのコンデンサが放電する。
バス電圧が低下し始め、360ボルトに到達するとバッ
テリーバックアップモジュール40はバス22の電圧に
あらゆる過渡現象または障害を発生すること無しに十分
な電力を生じバス電圧を360ボルトのレベルに保つ。
390ボルトから360ボルトへの変化はダウンコンバ
ータモジュール70a−70nの調整された出力に影響
を与えないので、出力72a−72nの出力電圧は交流
電力からバッテリーバックアップ源50への変化により
影響を受けない。バッテリーバックアップモジュール4
0はバッテリー電力をモジュール40のアップコンバー
タに伝えるため直流バス48によりバッテリー源50に
接続され、更にモジュール40のバッテリー充電回路か
らバッテリーに電力を伝えている。モジュール40は更
に接続ライン46を通り外部装置にバッテリー充電警
報、論理およびバッテリー電流監視信号を出し、バス4
4により外部装置から制御およびインターフェイス信号
を受けている。
働きライン16の上に加えられる交流電力の停止の間、
ダウンコンバータ70a−70nのそれぞれにより調整
された出力電圧を保つコンピュータおよび電気通信の応
用分野においてモジュール式電力供給装置10を適用す
ることは特に重要である。バッテリーバックアップモジ
ュールは接続ライン37により中央制御回路30のバイ
アスおよび同期信号出力に接続され、更に電圧の大きさ
を監視するため直流電圧バス22に接続されている。バ
ッテリーバックアップモジュール40には公称390ボ
ルトからほぼ360ボルトのレベルまでバス電圧の低下
に応じて直流電圧出力を出力するため直流電圧バス22
に接続された出力42がある。ライン16の上の交流電
圧が停止すると、力率修正ブースト変換器20は電圧の
発生を停止し、出力フィルタのコンデンサが放電する。
バス電圧が低下し始め、360ボルトに到達するとバッ
テリーバックアップモジュール40はバス22の電圧に
あらゆる過渡現象または障害を発生すること無しに十分
な電力を生じバス電圧を360ボルトのレベルに保つ。
390ボルトから360ボルトへの変化はダウンコンバ
ータモジュール70a−70nの調整された出力に影響
を与えないので、出力72a−72nの出力電圧は交流
電力からバッテリーバックアップ源50への変化により
影響を受けない。バッテリーバックアップモジュール4
0はバッテリー電力をモジュール40のアップコンバー
タに伝えるため直流バス48によりバッテリー源50に
接続され、更にモジュール40のバッテリー充電回路か
らバッテリーに電力を伝えている。モジュール40は更
に接続ライン46を通り外部装置にバッテリー充電警
報、論理およびバッテリー電流監視信号を出し、バス4
4により外部装置から制御およびインターフェイス信号
を受けている。
【0013】次に図2には、力率修正ブースト変換器2
0の回路図を示している。電力源12からの交流電圧は
ライン16により電磁干渉(EMI)フィルタ100に
加えられるが、このフィルタは装置10の変換回路によ
り発生する高周波雑音を交流ラインに戻すことを防いで
いる。EMIフィルタ100の出力は整流回路110の
交流入力端子106、108に加えられている。整流回
路110の出力は突入電流制限回路120に加えられて
いるが、この回路は初めての立ち上がり時間の間整流器
110から流れるスタート電流を制限している。整流回
路110には、装置の接地116に接続された負電圧出
力端子と、電流制限抵抗118の一方の端に接続された
正電圧出力端子とがある。初めての立ち上がり時間が経
過した後、突入電流制限回路120の一組の切り替え回
路122と124は抵抗118を迂回し最大電流を高電
圧直流バス22に通す。
0の回路図を示している。電力源12からの交流電圧は
ライン16により電磁干渉(EMI)フィルタ100に
加えられるが、このフィルタは装置10の変換回路によ
り発生する高周波雑音を交流ラインに戻すことを防いで
いる。EMIフィルタ100の出力は整流回路110の
交流入力端子106、108に加えられている。整流回
路110の出力は突入電流制限回路120に加えられて
いるが、この回路は初めての立ち上がり時間の間整流器
110から流れるスタート電流を制限している。整流回
路110には、装置の接地116に接続された負電圧出
力端子と、電流制限抵抗118の一方の端に接続された
正電圧出力端子とがある。初めての立ち上がり時間が経
過した後、突入電流制限回路120の一組の切り替え回
路122と124は抵抗118を迂回し最大電流を高電
圧直流バス22に通す。
【0014】切り替え装置122と124は整流器11
0の交流入力端子106、108に接続されたアノード
をそれぞれ有するシリコン制御整流器(SCR)であ
る。ライン123に加えられたゲート電圧はライン12
7とバス32の一部を参照し、SCR122と124の
カソードに結合されている。電流制限抵抗118とダイ
オード126の直列接続の間のアノード121はバイパ
スダイオード128を通り直流電圧バス22の正電圧ラ
イン22aに接続されている。初めての立ち上がり時
に、整流器出力端子112からの整流電圧は抵抗118
のインピーダンスにより電流が制限される抵抗118と
ダイオード128を備えた直列回路により直流高電圧バ
ス22の正電圧ライン22aに接続されている。
0の交流入力端子106、108に接続されたアノード
をそれぞれ有するシリコン制御整流器(SCR)であ
る。ライン123に加えられたゲート電圧はライン12
7とバス32の一部を参照し、SCR122と124の
カソードに結合されている。電流制限抵抗118とダイ
オード126の直列接続の間のアノード121はバイパ
スダイオード128を通り直流電圧バス22の正電圧ラ
イン22aに接続されている。初めての立ち上がり時
に、整流器出力端子112からの整流電圧は抵抗118
のインピーダンスにより電流が制限される抵抗118と
ダイオード128を備えた直列回路により直流高電圧バ
ス22の正電圧ライン22aに接続されている。
【0015】SCR122と124に対するゲート駆動
電圧の発生については以下に記載するが、ライン123
によりSCR122と124のゲートに発生し加えられ
た後に、抵抗118は回路から有効に取り除かれる。S
CR122と124がオンになると、アノードに加えら
れた交流電圧の交番半サイクルはブースト回路129を
通し正電圧ライン22aに接続するためノード125に
加えられている。
電圧の発生については以下に記載するが、ライン123
によりSCR122と124のゲートに発生し加えられ
た後に、抵抗118は回路から有効に取り除かれる。S
CR122と124がオンになると、アノードに加えら
れた交流電圧の交番半サイクルはブースト回路129を
通し正電圧ライン22aに接続するためノード125に
加えられている。
【0016】インバータブースト回路129には一次巻
線144を有する変圧器を含んでおり、この巻線を通し
発振すなわち振動電流はスイッチ148の反復切り替え
オンおよびオフに応じて流れる。変圧器142によりス
イッチ148を通し流れる電流がフィードバックされ
る。スイッチ148はMOSFET切り替え装置のよう
なあらゆる半導体切り替え装置、すなわち並列に接続さ
れた多数のMOSFET切り替え装置である。スイッチ
148は接続ライン152によりパルス幅変調器/力率
修正回路150のDRIVE出力端子から出る切り替え
制御信号に応じてオンおよびオフする。ノード131に
加えられた直流電流は変圧器142の一次巻線144の
一方の端に接続するためインダクタ130を通り、更に
切り替えMOSFET148を通り一次巻線144の他
方の端から装置の接地116に通る。MOSFET14
8が導通状態から非導通状態に切り変わる時、高電圧は
インダクタに誘導されるフライバック電圧によりインダ
クタ130に誘導されノード131に加えられる電圧を
上昇する。
線144を有する変圧器を含んでおり、この巻線を通し
発振すなわち振動電流はスイッチ148の反復切り替え
オンおよびオフに応じて流れる。変圧器142によりス
イッチ148を通し流れる電流がフィードバックされ
る。スイッチ148はMOSFET切り替え装置のよう
なあらゆる半導体切り替え装置、すなわち並列に接続さ
れた多数のMOSFET切り替え装置である。スイッチ
148は接続ライン152によりパルス幅変調器/力率
修正回路150のDRIVE出力端子から出る切り替え
制御信号に応じてオンおよびオフする。ノード131に
加えられた直流電流は変圧器142の一次巻線144の
一方の端に接続するためインダクタ130を通り、更に
切り替えMOSFET148を通り一次巻線144の他
方の端から装置の接地116に通る。MOSFET14
8が導通状態から非導通状態に切り変わる時、高電圧は
インダクタに誘導されるフライバック電圧によりインダ
クタ130に誘導されノード131に加えられる電圧を
上昇する。
【0017】ノード131に加えられる電圧は電流監視
用変圧器の一次巻線134と少なくとも1つの直列接続
ブロッキングダイオード138を通り直流高電圧バス2
2の正電圧ライン22aに接続されている。電圧バス2
2の参照電圧ライン22bは装置の接地116に接続さ
れ、更に蓄積コンデンサ140は低周波フィルタ充電の
蓄積を与えるためバス電圧ライン22aと22bに接続
されている。コンデンサ140は1400ファラッドか
ら1500ファラッドの範囲の値を有するように結合さ
れた1以上のコンデンサである。
用変圧器の一次巻線134と少なくとも1つの直列接続
ブロッキングダイオード138を通り直流高電圧バス2
2の正電圧ライン22aに接続されている。電圧バス2
2の参照電圧ライン22bは装置の接地116に接続さ
れ、更に蓄積コンデンサ140は低周波フィルタ充電の
蓄積を与えるためバス電圧ライン22aと22bに接続
されている。コンデンサ140は1400ファラッドか
ら1500ファラッドの範囲の値を有するように結合さ
れた1以上のコンデンサである。
【0018】正電圧バスライン22aの上の電圧は接続
ライン162と、抵抗160と、接続ライン164によ
りパルス幅変調器/力率修正回路150の電圧フィード
バック入力端子VF にフィードバックされている。パル
ス幅変調器/力率修正回路150はMOSFET148
の切り替えを制御しインダクタ130に発生する電圧を
調整し、更に直流電圧バスライン22aと22bの間に
印加された390ボルトの調整電圧を保つ。MOSFE
T148の切り替えは位相が交流源からの電圧の位相に
近い関係を保つ電流として入力16で反射されるインダ
クタ130内の電流を発生するように制御される。
ライン162と、抵抗160と、接続ライン164によ
りパルス幅変調器/力率修正回路150の電圧フィード
バック入力端子VF にフィードバックされている。パル
ス幅変調器/力率修正回路150はMOSFET148
の切り替えを制御しインダクタ130に発生する電圧を
調整し、更に直流電圧バスライン22aと22bの間に
印加された390ボルトの調整電圧を保つ。MOSFE
T148の切り替えは位相が交流源からの電圧の位相に
近い関係を保つ電流として入力16で反射されるインダ
クタ130内の電流を発生するように制御される。
【0019】バス22の電圧を調整することに加え、パ
ルス幅変調器/力率修正回路150は電圧の調整とバス
に加えられた電流を制御するが、電流フィードバック情
報は並列の関係で接続されている電流監視変圧器132
の二次巻線136と電流監視変圧器142の二次巻線1
46により加えられている。二次巻線146により切り
替え装置148を通し流れる電流がフィードバックされ
る。2つの二次巻線136と146はそれぞれダイオー
ド156と154に直列に接続されており、両方のダイ
オードのカソードは装置の接地116に接続されてい
る。巻線136と146の向かい合った端は接続ライン
158を通りパルス幅変調器回路150のフィードバッ
ク電流入力端子IF に出力を与えるため接続されてい
る。抵抗141とコンデンサ143はフィルタを構成す
るためフィードバック接続ライン158と接地116の
間に並列に接続されている。巻線136と146の位相
はそれぞれがライン152に加えられる切り替え信号の
交番半サイクルに与えられるようにされており、電流フ
ィードバック信号は時分割多重されている。このよう
に、パルス幅変調器回路150はMOSFETを駆動す
る制御信号のデューティーサイクルを変えバス22に加
えられる電流の他に切り替え装置を通して流れる電流を
制御しており、更に制御信号のデューティーサイクルを
変えインダクタ130に誘導される電圧を調整してい
る。パルス幅変調器/力率修正回路150は、交流入力
電圧と同相である入力電流を保つため装置に加えられる
入力信号を監視している。入力信号はノード125に加
えられた整流電圧とその電流により表される。交流電圧
は抵抗153と155により定められる電圧分割器を通
し交流入力電圧端子VACに加えられており、これらの抵
抗のセンタータップは接続ライン157によりVAC端子
に接続されている。抵抗153と155の直列組合せは
ノード125と装置の接地116の間に接続されてい
る。代表電流は抵抗151と接続ライン159を通しノ
ード125からパルス幅変調器150の交流電流入力端
子IACに加えられている。パルス幅変調器回路150は
入力でほぼ等しい力率を得るためインダクタ130内に
全波正弦波電流を発生する基準として抵抗151を通過
する電流の波形を使用している。
ルス幅変調器/力率修正回路150は電圧の調整とバス
に加えられた電流を制御するが、電流フィードバック情
報は並列の関係で接続されている電流監視変圧器132
の二次巻線136と電流監視変圧器142の二次巻線1
46により加えられている。二次巻線146により切り
替え装置148を通し流れる電流がフィードバックされ
る。2つの二次巻線136と146はそれぞれダイオー
ド156と154に直列に接続されており、両方のダイ
オードのカソードは装置の接地116に接続されてい
る。巻線136と146の向かい合った端は接続ライン
158を通りパルス幅変調器回路150のフィードバッ
ク電流入力端子IF に出力を与えるため接続されてい
る。抵抗141とコンデンサ143はフィルタを構成す
るためフィードバック接続ライン158と接地116の
間に並列に接続されている。巻線136と146の位相
はそれぞれがライン152に加えられる切り替え信号の
交番半サイクルに与えられるようにされており、電流フ
ィードバック信号は時分割多重されている。このよう
に、パルス幅変調器回路150はMOSFETを駆動す
る制御信号のデューティーサイクルを変えバス22に加
えられる電流の他に切り替え装置を通して流れる電流を
制御しており、更に制御信号のデューティーサイクルを
変えインダクタ130に誘導される電圧を調整してい
る。パルス幅変調器/力率修正回路150は、交流入力
電圧と同相である入力電流を保つため装置に加えられる
入力信号を監視している。入力信号はノード125に加
えられた整流電圧とその電流により表される。交流電圧
は抵抗153と155により定められる電圧分割器を通
し交流入力電圧端子VACに加えられており、これらの抵
抗のセンタータップは接続ライン157によりVAC端子
に接続されている。抵抗153と155の直列組合せは
ノード125と装置の接地116の間に接続されてい
る。代表電流は抵抗151と接続ライン159を通しノ
ード125からパルス幅変調器150の交流電流入力端
子IACに加えられている。パルス幅変調器回路150は
入力でほぼ等しい力率を得るためインダクタ130内に
全波正弦波電流を発生する基準として抵抗151を通過
する電流の波形を使用している。
【0020】中央制御回路30から出力する2つの制御
信号は接続ライン196によりパルス幅変調器150の
電圧供給端子VCCに加えられたバイアス供給電圧と、ラ
イン198により供給され回路150のSYNC入力端
子に接続される同期信号である。パルス幅変調器回路1
50には更にINH入力に加えられる信号に応じて駆動
端子から出力を禁止にするイネーブル(許可)/インヒ
ビット(禁止)入力端子INHが含まれている。幾つか
の論理機能が特別な所定の状態に応じたブースト電圧の
発生を禁止するためINH入力端子に接続されている。
信号は接続ライン196によりパルス幅変調器150の
電圧供給端子VCCに加えられたバイアス供給電圧と、ラ
イン198により供給され回路150のSYNC入力端
子に接続される同期信号である。パルス幅変調器回路1
50には更にINH入力に加えられる信号に応じて駆動
端子から出力を禁止にするイネーブル(許可)/インヒ
ビット(禁止)入力端子INHが含まれている。幾つか
の論理機能が特別な所定の状態に応じたブースト電圧の
発生を禁止するためINH入力端子に接続されている。
【0021】ブースト電圧の発生を禁止する1つの状態
は入力の低電圧状態である。装置が立ち上がりサイクル
を終えた後、入力電圧が80ボルト未満に低下すると、
ブースト電圧発生は停止する。入力電圧が80ボルト未
満に低下した時バッテリーバックアップモジュールが利
用できないならば、装置全体は停止する。整流器110
の正出力電圧端子112が入力交流電圧表現を与えるた
め監視される。このように、電流制限抵抗184は接続
ライン195を通り比較器186に入力電圧を与えるた
め端子112に接続されている。比較器186は接続ラ
イン195に加えられた電圧と一番目の基準電圧VREF1
と比較する。比較器186の出力は接続ライン188に
よりインバータ190に接続されており、インバータ1
90の出力192は接続ライン172により禁止入力端
子パルス幅変調器回路150に接続されている。比較器
186の出力も接続ライン174により論理回路180
の入力に接続されている。論理回路180は、入力電圧
が80ボルト未満に低下したことを示すライン174の
上の信号と、バッテリーバックアップモジュールが有る
か無いかを示すライン182の上のインターロックスイ
ッチ183から供給される入力信号に応じてライン17
5の上に装置の停止出力を与える。
は入力の低電圧状態である。装置が立ち上がりサイクル
を終えた後、入力電圧が80ボルト未満に低下すると、
ブースト電圧発生は停止する。入力電圧が80ボルト未
満に低下した時バッテリーバックアップモジュールが利
用できないならば、装置全体は停止する。整流器110
の正出力電圧端子112が入力交流電圧表現を与えるた
め監視される。このように、電流制限抵抗184は接続
ライン195を通り比較器186に入力電圧を与えるた
め端子112に接続されている。比較器186は接続ラ
イン195に加えられた電圧と一番目の基準電圧VREF1
と比較する。比較器186の出力は接続ライン188に
よりインバータ190に接続されており、インバータ1
90の出力192は接続ライン172により禁止入力端
子パルス幅変調器回路150に接続されている。比較器
186の出力も接続ライン174により論理回路180
の入力に接続されている。論理回路180は、入力電圧
が80ボルト未満に低下したことを示すライン174の
上の信号と、バッテリーバックアップモジュールが有る
か無いかを示すライン182の上のインターロックスイ
ッチ183から供給される入力信号に応じてライン17
5の上に装置の停止出力を与える。
【0022】ライン22aに加えられるバス電圧も抵抗
160を通し接続ライン166により比較器168に接
続されている。比較器168はバスの上の電圧と、接続
ライン178により比較器168に接続された二番目の
基準電圧VREF2を比較する。比較器168の出力170
は接続ライン172により禁止入力端子INHに接続さ
れている。二番目の基準電圧VREF2は過電圧状態からバ
ッテリーバックアップモジュールと出力コンバータモジ
ュールを保護するほぼ450ボルトの最大値にブースト
電圧が制限されるように選択されている。
160を通し接続ライン166により比較器168に接
続されている。比較器168はバスの上の電圧と、接続
ライン178により比較器168に接続された二番目の
基準電圧VREF2を比較する。比較器168の出力170
は接続ライン172により禁止入力端子INHに接続さ
れている。二番目の基準電圧VREF2は過電圧状態からバ
ッテリーバックアップモジュールと出力コンバータモジ
ュールを保護するほぼ450ボルトの最大値にブースト
電圧が制限されるように選択されている。
【0023】次に、図3には充電器200とバッテリー
アップコンバータ250の2つの大きなコンポーネント
を備えたバッテリーバックアップモジュール40を示し
ている。充電器回路200は基本的にはバックアップバ
ッテリー50を充電するためバス22に加えられた39
0ボルトの直流を56ボルトの直流レベルに変換するダ
ウンコンバート用のインバータ回路である。このインバ
ータ回路には電圧バス22を通り切り替え装置212と
直列に接続された一次巻線204を有する制御漏れイン
ダクタンス変圧器202を有している。装置10のこの
変圧器および他の変圧器の漏れインダクタンスはボビン
に巻かれたフレキシブルな絶縁体の上に形成された平ら
な導体を使用した構造体により制御されている。切り替
え装置212はシングルMOSFET装置とすることが
でき、この装置の並列な配置はパルス幅変調器回路(P
WM)により制御されている。簡単にするため、パルス
幅変調器216に対するフィードバック接続は示してい
ないが、変換回路20の力率修正に対し記載したものと
同じであり、パルス幅変調器に対するフィードバック接
続は当業者に良く知られている。PWM216には接続
ライン214を通しMOSFET切り替え装置212の
ゲートに接続された出力駆動信号がある。一次巻線を通
る電流の高周波切り替えにより、ダイオード208によ
り整流されコンデンサ210により濾波される二次巻線
206内に電圧が誘導されバッテリー50を充電するた
めバッテリー供給バス48に電圧が与えられる。バス4
8の負供給ライン48bはバッテリー装置の接地11
6’に接続され、ライン48aに加えられる正のバッテ
リー電圧に対し基準を与えている。バッテリー電圧はイ
ンターフェイス回路232が監視する接続ライン222
を通しバッテリーアップコンバータ250に加えられて
いる。
アップコンバータ250の2つの大きなコンポーネント
を備えたバッテリーバックアップモジュール40を示し
ている。充電器回路200は基本的にはバックアップバ
ッテリー50を充電するためバス22に加えられた39
0ボルトの直流を56ボルトの直流レベルに変換するダ
ウンコンバート用のインバータ回路である。このインバ
ータ回路には電圧バス22を通り切り替え装置212と
直列に接続された一次巻線204を有する制御漏れイン
ダクタンス変圧器202を有している。装置10のこの
変圧器および他の変圧器の漏れインダクタンスはボビン
に巻かれたフレキシブルな絶縁体の上に形成された平ら
な導体を使用した構造体により制御されている。切り替
え装置212はシングルMOSFET装置とすることが
でき、この装置の並列な配置はパルス幅変調器回路(P
WM)により制御されている。簡単にするため、パルス
幅変調器216に対するフィードバック接続は示してい
ないが、変換回路20の力率修正に対し記載したものと
同じであり、パルス幅変調器に対するフィードバック接
続は当業者に良く知られている。PWM216には接続
ライン214を通しMOSFET切り替え装置212の
ゲートに接続された出力駆動信号がある。一次巻線を通
る電流の高周波切り替えにより、ダイオード208によ
り整流されコンデンサ210により濾波される二次巻線
206内に電圧が誘導されバッテリー50を充電するた
めバッテリー供給バス48に電圧が与えられる。バス4
8の負供給ライン48bはバッテリー装置の接地11
6’に接続され、ライン48aに加えられる正のバッテ
リー電圧に対し基準を与えている。バッテリー電圧はイ
ンターフェイス回路232が監視する接続ライン222
を通しバッテリーアップコンバータ250に加えられて
いる。
【0024】バッテリー電圧は入力接続ライン234に
よりインターフェイス回路232に接続され、ライン2
28の上の回路に加えられた三番目の基準電圧VREF3と
比較される。過電圧状態を示すインターフェイス回路2
32の出力は、バッテリーが電気的に取り除かれた時、
装置10により電力が供給されたコンピュータまたは電
気通信システムのような外部システムに論理レベルの警
報信号を与える接続ライン46に加えられている。バッ
テリーがあることは入力接続ライン238を通しバッテ
リー電圧を受ける比較器240により監視されており、
この比較器は比較器240に加えられる三番目の基準電
圧より小さいライン238の上の電圧に応じて接続ライ
ン246を通し光カプラ218にライン242の上の出
力を与えている。
よりインターフェイス回路232に接続され、ライン2
28の上の回路に加えられた三番目の基準電圧VREF3と
比較される。過電圧状態を示すインターフェイス回路2
32の出力は、バッテリーが電気的に取り除かれた時、
装置10により電力が供給されたコンピュータまたは電
気通信システムのような外部システムに論理レベルの警
報信号を与える接続ライン46に加えられている。バッ
テリーがあることは入力接続ライン238を通しバッテ
リー電圧を受ける比較器240により監視されており、
この比較器は比較器240に加えられる三番目の基準電
圧より小さいライン238の上の電圧に応じて接続ライ
ン246を通し光カプラ218にライン242の上の出
力を与えている。
【0025】図示していないが、インターフェイス回路
232に対する他の接続により充電電流、バッテリー負
荷電流、低バッテリー電圧指示、バッテリーオープン指
示、および種々の温度測定値のような情報が与えられる
場合がある。ライン296の上に与えられるバッテリー
アップコンバータからの出力は比較器240の出力と光
カプラ218の入力の間に置かれたノード244に接続
され、アップコンバータ250がイネーブルの時充電の
動作を禁止する。このようにパルス幅変調器は、三番目
の基準未満であるバッテリー電圧を示す比較器240か
らの出力か、または電圧バス22がアップ変換器250
から電力を加えられていることを示すアップコンバータ
250のインターフェイス論理回路290からの出力の
いずれかに応じて交互に発生する光カプラからのライン
248の上の信号に応じて禁止される。パルス幅変調器
216にはライン220上に同期信号が加えられ、更に
ライン298により直流動作電圧が与えられている。
232に対する他の接続により充電電流、バッテリー負
荷電流、低バッテリー電圧指示、バッテリーオープン指
示、および種々の温度測定値のような情報が与えられる
場合がある。ライン296の上に与えられるバッテリー
アップコンバータからの出力は比較器240の出力と光
カプラ218の入力の間に置かれたノード244に接続
され、アップコンバータ250がイネーブルの時充電の
動作を禁止する。このようにパルス幅変調器は、三番目
の基準未満であるバッテリー電圧を示す比較器240か
らの出力か、または電圧バス22がアップ変換器250
から電力を加えられていることを示すアップコンバータ
250のインターフェイス論理回路290からの出力の
いずれかに応じて交互に発生する光カプラからのライン
248の上の信号に応じて禁止される。パルス幅変調器
216にはライン220上に同期信号が加えられ、更に
ライン298により直流動作電圧が与えられている。
【0026】バッテリーアップコンバータ250には制
御された漏れインダクタンス変圧器251を使用したア
ップコンバータ回路が含まれており、48ボルトバッテ
リー源から360ボルト直流出力を発生している。バッ
テリー電圧は接続ライン222により正バスライン48
aからインバータの変圧器の一次巻線252のセンター
タップ254に加えられている。変圧器251の一次巻
線の向かい合った端のそれぞれは切り替え装置278と
282に接続され、巻線252の半分を通し交互に電流
が流れる。このような配置により、巻線252の一方の
端はMOSFET切り替え装置282のドレイン284
に接続され、装置282のソース286はバッテリー装
置の接地116’に接続され、巻線252のセンタータ
ップと一次巻線252の半分を通しバッテリー50の正
のリード線からバッテリーの接地基準116’に電流通
路を形成している。同様に、巻線252の他の端はMO
SFETスイッチ278のドレイン279に接続され、
そのソース280はバッテリー装置の接地116’に接
続されている。
御された漏れインダクタンス変圧器251を使用したア
ップコンバータ回路が含まれており、48ボルトバッテ
リー源から360ボルト直流出力を発生している。バッ
テリー電圧は接続ライン222により正バスライン48
aからインバータの変圧器の一次巻線252のセンター
タップ254に加えられている。変圧器251の一次巻
線の向かい合った端のそれぞれは切り替え装置278と
282に接続され、巻線252の半分を通し交互に電流
が流れる。このような配置により、巻線252の一方の
端はMOSFET切り替え装置282のドレイン284
に接続され、装置282のソース286はバッテリー装
置の接地116’に接続され、巻線252のセンタータ
ップと一次巻線252の半分を通しバッテリー50の正
のリード線からバッテリーの接地基準116’に電流通
路を形成している。同様に、巻線252の他の端はMO
SFETスイッチ278のドレイン279に接続され、
そのソース280はバッテリー装置の接地116’に接
続されている。
【0027】パルス幅変調器回路70により交番半サイ
クルでオンになるMOSFETのゲートに接続された駆
動出力274、276が与えられる。一次巻線252の
当該部分を通し流れる交番電流に応じて、電圧は整流器
フィルタ回路260に接続され制御された漏れインダク
タンス変成器251の二次巻線256に誘導される。こ
こでも誘導された電圧の調整を保つためのフィードバッ
ク信号は簡略のため図示していない。
クルでオンになるMOSFETのゲートに接続された駆
動出力274、276が与えられる。一次巻線252の
当該部分を通し流れる交番電流に応じて、電圧は整流器
フィルタ回路260に接続され制御された漏れインダク
タンス変成器251の二次巻線256に誘導される。こ
こでも誘導された電圧の調整を保つためのフィードバッ
ク信号は簡略のため図示していない。
【0028】高電圧直流バス22が所定のレベルを越え
ていれば、パルス幅変調器270の動作は禁止され、出
力駆動信号は高周波発振器とフィードバック監視回路の
ように回路の他の部分が動作しているにも拘らず禁止さ
れるが、駆動信号は禁止信号が取り除かれた時MOSF
ETスイッチに適当に加えられる。正のバスライン22
aの電圧はアップコンバータの出力ライン42aと接続
ライン262により論理回路264に接続されている。
制御回路264はバスライン22aの上の電圧と基準電
圧を比較し、360ボルトにバスを調整するためバスラ
イン22aの電圧に応じてライン266に出力誤り信号
を与え、更にバス電圧が360ボルトを越える時禁止電
圧を発生する。
ていれば、パルス幅変調器270の動作は禁止され、出
力駆動信号は高周波発振器とフィードバック監視回路の
ように回路の他の部分が動作しているにも拘らず禁止さ
れるが、駆動信号は禁止信号が取り除かれた時MOSF
ETスイッチに適当に加えられる。正のバスライン22
aの電圧はアップコンバータの出力ライン42aと接続
ライン262により論理回路264に接続されている。
制御回路264はバスライン22aの上の電圧と基準電
圧を比較し、360ボルトにバスを調整するためバスラ
イン22aの電圧に応じてライン266に出力誤り信号
を与え、更にバス電圧が360ボルトを越える時禁止電
圧を発生する。
【0029】制御回路264からライン266の上への
出力は絶縁を行なうため光カプラ回路268に接続され
ている。光カプラ回路268の出力はライン272によ
りパルス幅変調器270に加えられている。このよう
に、電圧が力率修正ブースト変換回路20により適当に
発生すると、バスライン22aの上の電圧はほぼ390
ボルトになるが、この電圧はパルス幅変調器270の動
作を禁止する制御回路264から交互に出力信号とな
る。しかし、力率修正アップコンバータ20に対する交
流電圧入力があらゆる理由で無くなると、図2に示すコ
ンデンサ140は放電を開始し、更に放電電圧が360
ボルトに低下すると制御回路264はパルス幅変調器2
70によりMOSFETスイッチ278と282が制御
される誤り信号を発生する。MOSFETのスイッチの
動作に応じて、二次巻線256により誘導された電圧が
整流器フィルター回路260に与えられ、直流電圧バス
22に360ボルトの電圧が加えられバス22に接続さ
れた他の種々のモジュール70a−70nに電力が保た
れる。
出力は絶縁を行なうため光カプラ回路268に接続され
ている。光カプラ回路268の出力はライン272によ
りパルス幅変調器270に加えられている。このよう
に、電圧が力率修正ブースト変換回路20により適当に
発生すると、バスライン22aの上の電圧はほぼ390
ボルトになるが、この電圧はパルス幅変調器270の動
作を禁止する制御回路264から交互に出力信号とな
る。しかし、力率修正アップコンバータ20に対する交
流電圧入力があらゆる理由で無くなると、図2に示すコ
ンデンサ140は放電を開始し、更に放電電圧が360
ボルトに低下すると制御回路264はパルス幅変調器2
70によりMOSFETスイッチ278と282が制御
される誤り信号を発生する。MOSFETのスイッチの
動作に応じて、二次巻線256により誘導された電圧が
整流器フィルター回路260に与えられ、直流電圧バス
22に360ボルトの電圧が加えられバス22に接続さ
れた他の種々のモジュール70a−70nに電力が保た
れる。
【0030】バッテリーアップコンバータ250の特別
な動作パラメータは接続ライン292によりインターフ
ェイス論理回路290に加えられインターフェイスバス
44の上の外部装置に出力されている。更に、インター
フェイス回路290からの出力は接続ライン296を通
り充電器に与えられアップコンバータが動作の間充電器
の動作を禁止する。中央制御回路30からの同期信号は
接続ライン288によりパルス幅変調器270に与えら
れている。更に、論理回路を動かす直流電圧、すなわち
バイアス電圧はライン298によりパルス幅変調器21
6、充電器200のインターフェイス回路232と共に
インターフェイス論理回路290、パルス幅変調器27
0、更にアップコンバータ250の制御回路264に加
えられている。
な動作パラメータは接続ライン292によりインターフ
ェイス論理回路290に加えられインターフェイスバス
44の上の外部装置に出力されている。更に、インター
フェイス回路290からの出力は接続ライン296を通
り充電器に与えられアップコンバータが動作の間充電器
の動作を禁止する。中央制御回路30からの同期信号は
接続ライン288によりパルス幅変調器270に与えら
れている。更に、論理回路を動かす直流電圧、すなわち
バイアス電圧はライン298によりパルス幅変調器21
6、充電器200のインターフェイス回路232と共に
インターフェイス論理回路290、パルス幅変調器27
0、更にアップコンバータ250の制御回路264に加
えられている。
【0031】定期的にバッテリーバックアップモジュー
ル40を試験し、これが動作中であり仕様を満たすか確
認したい場合がある。しかし、モジュール式電力供給装
置10は通電の負荷に接続され、動作を保つ必要があり
バッテリーバックアップ機能を試験する手段として交流
電力源を容易に取り除くことは軽率である。それ故、バ
ス22の電圧を保つ機能を失う危険性を生ずることなく
バッテリーアップコンバータ250の動作を試験する手
段を与えることが望まれる。この種のバッテーバックア
ップ試験機能は装置10に含まれている。バッテリー試
験入力端子に加えられた外部信号は接続ライン299に
より制御回路264に接続されている。この論理信号は
光カプラ回路268の光チャネルを通りパルス幅変調器
270に接続されており、この接続は接続ライン272
により表されている。この信号の機能はパルス幅変調器
270の電力調整の動作点を360ボルトから415ボ
ルトに移動させることである。
ル40を試験し、これが動作中であり仕様を満たすか確
認したい場合がある。しかし、モジュール式電力供給装
置10は通電の負荷に接続され、動作を保つ必要があり
バッテリーバックアップ機能を試験する手段として交流
電力源を容易に取り除くことは軽率である。それ故、バ
ス22の電圧を保つ機能を失う危険性を生ずることなく
バッテリーアップコンバータ250の動作を試験する手
段を与えることが望まれる。この種のバッテーバックア
ップ試験機能は装置10に含まれている。バッテリー試
験入力端子に加えられた外部信号は接続ライン299に
より制御回路264に接続されている。この論理信号は
光カプラ回路268の光チャネルを通りパルス幅変調器
270に接続されており、この接続は接続ライン272
により表されている。この信号の機能はパルス幅変調器
270の電力調整の動作点を360ボルトから415ボ
ルトに移動させることである。
【0032】この試験信号に応じて、パルス幅変調器2
70はバスの電圧を390ボルトのレベルにし、アップ
コンバータ回路250により415ボルトまで上昇され
る。力率修正ブースト変換回路20のPWM150の内
部誤り増幅器はバスの電圧が390ボルトを越えている
ことを検知し、MOSFET148に対する出力駆動信
号を停止するが、他の回路の機能は動作状態に保たれて
いる。直流出力電圧を出力ライン42の上に発生しない
問題がバッテリーバックアップモジュール40にあれ
ば、直流電圧バス22は390ボルトのレベルに保た
れ、負荷は妨害されず、更に警報信号はインターフェイ
ス論理回路290から出力される。
70はバスの電圧を390ボルトのレベルにし、アップ
コンバータ回路250により415ボルトまで上昇され
る。力率修正ブースト変換回路20のPWM150の内
部誤り増幅器はバスの電圧が390ボルトを越えている
ことを検知し、MOSFET148に対する出力駆動信
号を停止するが、他の回路の機能は動作状態に保たれて
いる。直流出力電圧を出力ライン42の上に発生しない
問題がバッテリーバックアップモジュール40にあれ
ば、直流電圧バス22は390ボルトのレベルに保た
れ、負荷は妨害されず、更に警報信号はインターフェイ
ス論理回路290から出力される。
【0033】バッテリーバックアップモジュール40が
バッテリー試験モードで正しく動作すれば、バスの上の
電圧は415ボルトのレベルまで上昇し、力率修正アッ
プコンバータ回路20はスタンバイモードに移行し、出
力モジュール70a−70nの調整はバス電圧の増加が
小さいことにより影響を受けない。バッテリー試験信号
を取り除いた後、動作点は360ボルトに戻りバス電圧
が360ボルトを越えるので、パルス幅変調器270の
動作は禁止される。直流電圧バス22の上の電圧が停止
すると、PWMの誤り増幅器で検知され、バスがほぼ3
90ボルトに低下すると直ぐパルス幅変調器150の出
力駆動信号を元に戻す。
バッテリー試験モードで正しく動作すれば、バスの上の
電圧は415ボルトのレベルまで上昇し、力率修正アッ
プコンバータ回路20はスタンバイモードに移行し、出
力モジュール70a−70nの調整はバス電圧の増加が
小さいことにより影響を受けない。バッテリー試験信号
を取り除いた後、動作点は360ボルトに戻りバス電圧
が360ボルトを越えるので、パルス幅変調器270の
動作は禁止される。直流電圧バス22の上の電圧が停止
すると、PWMの誤り増幅器で検知され、バスがほぼ3
90ボルトに低下すると直ぐパルス幅変調器150の出
力駆動信号を元に戻す。
【0034】次に図4には、同期およびバイアス電圧を
装置10の種々のモジュールを与える中央制御回路30
を図示している。装置10に初めてエネルギーが加えら
れると、直流バス22に加えられた電圧はゼロから上昇
し始めるが、この電圧は最小の突入電流制限抵抗118
およびバイパスダイオード128を通し加えられてい
る。この最初の間、力率修正ブースト変換回路のパルス
幅変調器150は、パルス幅変調器150に適正に電力
を供給するためのライン196の電圧が十分でないの
で、動作を行なわない。電圧バスライン22aに最初加
えられた直流電圧は電圧源370に接続されているが、
この電圧源はパルス幅変調器340に動作電圧(VCC)
を与えるため接続ライン376を通し、コンデンサに加
わる定電圧源により構成されている。バスライン22a
の上の電圧も制限された漏れインダクタンス変圧器でも
ある変圧器300の一次巻線302の端の一方に加えら
れている。一次巻線302の他方の端は切り替え装置3
44と直列に接続されているが、この切り替え装置は一
次巻線302に接続されたドレイン接続346と装置の
接地116に接続されたソース接続348とを有する1
以上のMOSFET切り替え装置である。バスライン2
2aの上の電圧が上昇を始めると、パルス幅変調器34
0は動作し一次巻線302を通し電流を切り替える。一
次巻線302の切り替え電流に応じて、変圧器300の
多数の二次巻線には誘導電圧が生ずる。電圧がバスライ
ン22aの上で増加すると、変圧器300の二次巻線に
生ずる電圧も増加する。
装置10の種々のモジュールを与える中央制御回路30
を図示している。装置10に初めてエネルギーが加えら
れると、直流バス22に加えられた電圧はゼロから上昇
し始めるが、この電圧は最小の突入電流制限抵抗118
およびバイパスダイオード128を通し加えられてい
る。この最初の間、力率修正ブースト変換回路のパルス
幅変調器150は、パルス幅変調器150に適正に電力
を供給するためのライン196の電圧が十分でないの
で、動作を行なわない。電圧バスライン22aに最初加
えられた直流電圧は電圧源370に接続されているが、
この電圧源はパルス幅変調器340に動作電圧(VCC)
を与えるため接続ライン376を通し、コンデンサに加
わる定電圧源により構成されている。バスライン22a
の上の電圧も制限された漏れインダクタンス変圧器でも
ある変圧器300の一次巻線302の端の一方に加えら
れている。一次巻線302の他方の端は切り替え装置3
44と直列に接続されているが、この切り替え装置は一
次巻線302に接続されたドレイン接続346と装置の
接地116に接続されたソース接続348とを有する1
以上のMOSFET切り替え装置である。バスライン2
2aの上の電圧が上昇を始めると、パルス幅変調器34
0は動作し一次巻線302を通し電流を切り替える。一
次巻線302の切り替え電流に応じて、変圧器300の
多数の二次巻線には誘導電圧が生ずる。電圧がバスライ
ン22aの上で増加すると、変圧器300の二次巻線に
生ずる電圧も増加する。
【0035】二次巻線304に誘導される電圧はダイオ
ード380により整流されコンデンサ382により濾波
される。ダイオード380のアノードは電流制限抵抗3
78を通して巻線304の一方の端に接続され、巻線3
04の他の端は基準電圧ライン127に接続されてい
る。ダイオード380から整流された電圧は図2に示す
ようにSCR122,124に交互に接続されたゲート
駆動ライン123に接続され、基準ライン127はSC
R122,124のカソードに接続されゲート電圧の基
準となっている。ライン123に発生する電圧が十分で
SCR122,124をオンにすると、突入電流制限抵
抗118はバイパスされる。
ード380により整流されコンデンサ382により濾波
される。ダイオード380のアノードは電流制限抵抗3
78を通して巻線304の一方の端に接続され、巻線3
04の他の端は基準電圧ライン127に接続されてい
る。ダイオード380から整流された電圧は図2に示す
ようにSCR122,124に交互に接続されたゲート
駆動ライン123に接続され、基準ライン127はSC
R122,124のカソードに接続されゲート電圧の基
準となっている。ライン123に発生する電圧が十分で
SCR122,124をオンにすると、突入電流制限抵
抗118はバイパスされる。
【0036】図2に示すようにパルス幅変調器回路15
0はブートストラップ電圧発生回路368から電力を受
けている。ブートストラップ電圧発生回路368は最初
の立ち上げ段階の間パルス幅変調器150を動作させる
のに十分な電圧を発生し、次に変圧比で変化し供給電圧
が変化を与えることにより、ブートストラップ電圧発生
回路により発生する電圧が制限され、より効率的なショ
ットキータイプの整流ダイオードを使用することが可能
となる。ブートストラップ電圧発生回路368の出力が
十分でパルス幅変調器150、340に電力を与えてい
る時、ライン372に加わる出力信号は電圧源回路37
0を止め、ブートストラップ発生回路により接続ライン
374を通しパルス幅変調器340に電力が供給されて
いる。
0はブートストラップ電圧発生回路368から電力を受
けている。ブートストラップ電圧発生回路368は最初
の立ち上げ段階の間パルス幅変調器150を動作させる
のに十分な電圧を発生し、次に変圧比で変化し供給電圧
が変化を与えることにより、ブートストラップ電圧発生
回路により発生する電圧が制限され、より効率的なショ
ットキータイプの整流ダイオードを使用することが可能
となる。ブートストラップ電圧発生回路368の出力が
十分でパルス幅変調器150、340に電力を与えてい
る時、ライン372に加わる出力信号は電圧源回路37
0を止め、ブートストラップ発生回路により接続ライン
374を通しパルス幅変調器340に電力が供給されて
いる。
【0037】ライン342によりMOSFET344に
加えられたパルス幅変調器340の出力駆動信号は接続
ライン354を通し力率修正充電同期回路356に接続
されている。同期回路356はパルス幅変調器からの発
振信号を使用し、同期信号を接続ライン198を通しパ
ルス幅変調器150に、更に接続ライン220を通し充
電回路200のパルス幅変調器216に与えている。二
次巻線306は電圧検知回路336に接続されている
が、この回路により巻線306の誘導された電圧が所定
の値を越えた時接続ライン338を通し出力がブートス
トラップ電圧発生回路に与えられている。
加えられたパルス幅変調器340の出力駆動信号は接続
ライン354を通し力率修正充電同期回路356に接続
されている。同期回路356はパルス幅変調器からの発
振信号を使用し、同期信号を接続ライン198を通しパ
ルス幅変調器150に、更に接続ライン220を通し充
電回路200のパルス幅変調器216に与えている。二
次巻線306は電圧検知回路336に接続されている
が、この回路により巻線306の誘導された電圧が所定
の値を越えた時接続ライン338を通し出力がブートス
トラップ電圧発生回路に与えられている。
【0038】電圧検知回路336からの信号は入力を与
える変圧比を変えるため使用されている。ブートストラ
ップ電圧発生回路368により発生した電圧は二次巻線
308の出力から取り出されるが、この二次巻線の出力
はタップ付き巻線部分310、312に誘導される電圧
の組合せである。電圧検知回路336からの信号出力に
応じて、巻線310は開いていることが好ましく、これ
により電圧発生回路368に対する入力電圧の大きさが
小さくなる。
える変圧比を変えるため使用されている。ブートストラ
ップ電圧発生回路368により発生した電圧は二次巻線
308の出力から取り出されるが、この二次巻線の出力
はタップ付き巻線部分310、312に誘導される電圧
の組合せである。電圧検知回路336からの信号出力に
応じて、巻線310は開いていることが好ましく、これ
により電圧発生回路368に対する入力電圧の大きさが
小さくなる。
【0039】変圧器300には多数の二次巻線314a
−314nが含まれており、バイアス電圧装置10の種
々のモジュールに加えられている。巻線314a−31
4nのそれぞれはそれぞれのバイアス整流フィルタ回路
318a−318nに接続されており、バイアス電圧お
よび同期信号がそれぞれのモジュールに加えられてい
る。バイアス整流フィルタ回路には一組のダイオード3
22と324が含まれており、それぞれ二次巻線314
aの向かい合った端に接続されたアノードを有してい
る。各ダイオードのカソードはダウンコンバータモジュ
ール回路70に接続するためそれぞれ同期信号ライン4
02に接続されている。ダイオード322と324の共
通のカソード接続もチョーク326に一方の端に接続さ
れており、チョーク326の他の端はコンデンサ328
と抵抗327と直流出力ライン404から構成される並
列RC回路と直列に接続されており、この直流出力ライ
ンによりモジュールの接地116”に対する電力供給電
圧がダウンコンバータモジュールの論理パルス幅変調器
回路に加えられている。
−314nが含まれており、バイアス電圧装置10の種
々のモジュールに加えられている。巻線314a−31
4nのそれぞれはそれぞれのバイアス整流フィルタ回路
318a−318nに接続されており、バイアス電圧お
よび同期信号がそれぞれのモジュールに加えられてい
る。バイアス整流フィルタ回路には一組のダイオード3
22と324が含まれており、それぞれ二次巻線314
aの向かい合った端に接続されたアノードを有してい
る。各ダイオードのカソードはダウンコンバータモジュ
ール回路70に接続するためそれぞれ同期信号ライン4
02に接続されている。ダイオード322と324の共
通のカソード接続もチョーク326に一方の端に接続さ
れており、チョーク326の他の端はコンデンサ328
と抵抗327と直流出力ライン404から構成される並
列RC回路と直列に接続されており、この直流出力ライ
ンによりモジュールの接地116”に対する電力供給電
圧がダウンコンバータモジュールの論理パルス幅変調器
回路に加えられている。
【0040】このような整流フィルタ回路は装置10の
ダウンコンバータモジュール70a−70nのそれぞれ
に加えられている。整流フィルタ回路の1つである31
8nによりライン288に出力される同期信号は図3に
図示するバッテリーアップコンバータ250のパルス幅
変調器270に加えられている。ライン298に加えら
れた直流電圧によりバッテリーバックアップモジュール
40のパルス幅変調論理回路用の動作電圧が与えられて
いる。二次巻線316は論理電力供給回路320に接続
され装置10の直流冷却用ファン60と中央制御回路3
0の論理回路に電力が供給されている。ライン34に加
えられた直流出力電圧はファン60に電力が供給され、
ライン358の電圧は制御およびインターフェイス論理
回路330と論理回路360に電力を供給している。ラ
イン196はPWM150への電力供給の他にブースト
変換器20の比較器168、186、190にも電力を
供給しているが、PWM150とパルス幅変調器340
は関連が深く、低電圧禁止機能により装置10の初めて
の立ち上がりが妨害されない。制御およびインターフェ
イス論理回路330はファン障害監視ライン332を通
し直流ファンの動作を監視しており、ライン36に出力
モジュールからの状態を受け、更にインターフェイスバ
ス38に警報および状態信号を出力する。
ダウンコンバータモジュール70a−70nのそれぞれ
に加えられている。整流フィルタ回路の1つである31
8nによりライン288に出力される同期信号は図3に
図示するバッテリーアップコンバータ250のパルス幅
変調器270に加えられている。ライン298に加えら
れた直流電圧によりバッテリーバックアップモジュール
40のパルス幅変調論理回路用の動作電圧が与えられて
いる。二次巻線316は論理電力供給回路320に接続
され装置10の直流冷却用ファン60と中央制御回路3
0の論理回路に電力が供給されている。ライン34に加
えられた直流出力電圧はファン60に電力が供給され、
ライン358の電圧は制御およびインターフェイス論理
回路330と論理回路360に電力を供給している。ラ
イン196はPWM150への電力供給の他にブースト
変換器20の比較器168、186、190にも電力を
供給しているが、PWM150とパルス幅変調器340
は関連が深く、低電圧禁止機能により装置10の初めて
の立ち上がりが妨害されない。制御およびインターフェ
イス論理回路330はファン障害監視ライン332を通
し直流ファンの動作を監視しており、ライン36に出力
モジュールからの状態を受け、更にインターフェイスバ
ス38に警報および状態信号を出力する。
【0041】全てのモジュールの論理回路に電力を与え
るためバイアス電圧をシステム10内に発生することに
よりシステム全体を停止させるユニークで有効な手段が
与えられる。入力電圧が80ボルト未満に低下しバッテ
リーバックアップモジュールが無い時の様に装置全体を
停止すべき状態が示される時、図2に示す論理回路18
0はライン175に停止信号を出力する。この信号は中
央制御回路30の論理回路360に接続されている。論
理回路360により適当な極性の出力信号が出力接続ラ
イン362により光カプラ364に与えられている。光
カプラ364により光学的に絶縁された信号出力がライ
ン366に与えられパルス幅変調器340の出力を禁止
する。切り替え装置344は変圧器300の多数の二次
巻線に電圧の誘導を停止するためオフ状態に保たれてい
る。出力モジュールのそれぞれの論理回路およびパルス
幅変調器、バッテリーバックアップモジュール、および
力率修正ブースト変換器に加えられた直流電圧はほぼ同
時にオフにされ、中央の点からすばやく装置全体を停止
させる。バイアス整流回路318aのそれぞれに示す様
に、バイアス供給電力のそれぞれはブリード抵抗327
に加えられ、整流器回路に加えられている誘導電圧がオ
フの時バイアス電圧はすばやく止まる。
るためバイアス電圧をシステム10内に発生することに
よりシステム全体を停止させるユニークで有効な手段が
与えられる。入力電圧が80ボルト未満に低下しバッテ
リーバックアップモジュールが無い時の様に装置全体を
停止すべき状態が示される時、図2に示す論理回路18
0はライン175に停止信号を出力する。この信号は中
央制御回路30の論理回路360に接続されている。論
理回路360により適当な極性の出力信号が出力接続ラ
イン362により光カプラ364に与えられている。光
カプラ364により光学的に絶縁された信号出力がライ
ン366に与えられパルス幅変調器340の出力を禁止
する。切り替え装置344は変圧器300の多数の二次
巻線に電圧の誘導を停止するためオフ状態に保たれてい
る。出力モジュールのそれぞれの論理回路およびパルス
幅変調器、バッテリーバックアップモジュール、および
力率修正ブースト変換器に加えられた直流電圧はほぼ同
時にオフにされ、中央の点からすばやく装置全体を停止
させる。バイアス整流回路318aのそれぞれに示す様
に、バイアス供給電力のそれぞれはブリード抵抗327
に加えられ、整流器回路に加えられている誘導電圧がオ
フの時バイアス電圧はすばやく止まる。
【0042】次に、図5には所定の負荷に使用するため
直流バス22に加えられた高電圧を出力ライン72aの
上の所定の出力電圧に変換するための典型的な出力モジ
ュール70aを図示している。直流電圧バス22は高周
波インバータ400に接続されているが、この出力は整
流フィルタ回路434に接続され出力ライン72aに所
要の直流電圧を加えている。インバータ400はしばし
ばHスイッチ回路と呼ばれるブリッジタイプの切り替え
回路であり、その出力は各レッグ(足)の中央部分の間
にある接続部から取り出される。各レッグには直列に接
続された一組の切り替え装置があり、交互に動作する。
4つのMOSFET406、408、410、412の
それぞれには接続ライン438、440、444、44
2により位相シフトパルス幅変調器436の出力駆動端
子01、02、03、04に接続されたゲートがある。
直流バス22に加えられた高電圧を出力ライン72aの
上の所定の出力電圧に変換するための典型的な出力モジ
ュール70aを図示している。直流電圧バス22は高周
波インバータ400に接続されているが、この出力は整
流フィルタ回路434に接続され出力ライン72aに所
要の直流電圧を加えている。インバータ400はしばし
ばHスイッチ回路と呼ばれるブリッジタイプの切り替え
回路であり、その出力は各レッグ(足)の中央部分の間
にある接続部から取り出される。各レッグには直列に接
続された一組の切り替え装置があり、交互に動作する。
4つのMOSFET406、408、410、412の
それぞれには接続ライン438、440、444、44
2により位相シフトパルス幅変調器436の出力駆動端
子01、02、03、04に接続されたゲートがある。
【0043】位相シフトパルス幅変調器436は4つの
MOSFET切り替え装置のそれぞれの動作を制御し、
MOSFET496と412は交流サイクルの一方の部
分の間オンになり、MOSFET408と410は他の
半サイクルの間動作し、制御された漏れインダクタンス
変圧器424の一次巻線426を通して両方向に流れる
電流を与える。回路のコンポーネントに与えるストレス
を最小にし高調波信号の発生を最小にするため、一次巻
線426を通る電流の切り替えはMOSFETを通る電
圧が0ボルトの時最良に行なわれる。この0ボルトの切
り替えを終えるため、一次巻線426と変圧器424の
漏れインダクタンス422に蓄積されるエネルギーによ
りバス電圧に等しい電圧が誘導される。変圧器424の
漏れインダクタンスが予測でき1つの変圧器424から
他の変圧器まで変化しないことが重要であるのはこの理
由からであり、漏れインダクタンスは加えられるのでそ
の値は同時に周知であり制御されていることが重要であ
る。
MOSFET切り替え装置のそれぞれの動作を制御し、
MOSFET496と412は交流サイクルの一方の部
分の間オンになり、MOSFET408と410は他の
半サイクルの間動作し、制御された漏れインダクタンス
変圧器424の一次巻線426を通して両方向に流れる
電流を与える。回路のコンポーネントに与えるストレス
を最小にし高調波信号の発生を最小にするため、一次巻
線426を通る電流の切り替えはMOSFETを通る電
圧が0ボルトの時最良に行なわれる。この0ボルトの切
り替えを終えるため、一次巻線426と変圧器424の
漏れインダクタンス422に蓄積されるエネルギーによ
りバス電圧に等しい電圧が誘導される。変圧器424の
漏れインダクタンスが予測でき1つの変圧器424から
他の変圧器まで変化しないことが重要であるのはこの理
由からであり、漏れインダクタンスは加えられるのでそ
の値は同時に周知であり制御されていることが重要であ
る。
【0044】MOSFET切り替え装置のそれぞれには
ソース端子とドレイン端子の間に固有容量414、41
6、418、420がある。この固有容量は他の装置で
も変わらない値として知られている。装置406、40
8、410および412のそれぞれの容量の値はピコフ
ァラッドのオーダーで比較的小さい。それ故、蓄積され
たエネルギーが効率良く転送されるよう適当なインダク
タンスを有し共振回路を形成することが好ましい。漏れ
インダクタンス422は一次巻線426内で生ずる相互
インダクタンスと直列であるインダクタンスとして表れ
るので、出力ノード407と411の間に一次巻線42
6と直列に接続された独立素子として示される。
ソース端子とドレイン端子の間に固有容量414、41
6、418、420がある。この固有容量は他の装置で
も変わらない値として知られている。装置406、40
8、410および412のそれぞれの容量の値はピコフ
ァラッドのオーダーで比較的小さい。それ故、蓄積され
たエネルギーが効率良く転送されるよう適当なインダク
タンスを有し共振回路を形成することが好ましい。漏れ
インダクタンス422は一次巻線426内で生ずる相互
インダクタンスと直列であるインダクタンスとして表れ
るので、出力ノード407と411の間に一次巻線42
6と直列に接続された独立素子として示される。
【0045】一次巻線426を通る電流の交番により二
次巻線428に電圧が誘導され、二次巻線の向かい合っ
た端は接続ライン432および430を通し整流フィル
タ回路434に接続されている。直流電圧を特別な負荷
に供給する場合、整流フィルタ回路434は削除でき出
力は二次巻線428から取り出される。出力電圧ライン
72aからのフィードバックは接続ライン452、フィ
ードバック論理回路454および接続ライン448によ
りパルス幅変調器436の“Sens”入力に加えら
れ、位相シフトパルス幅変調器436によりMOSFE
T406、408、410、412の切り替えが制御さ
れ、所定のレベルに出力電圧または電流が保たれる。フ
ィードフォーワード用の慣習的な接続および電流フィー
ドバックは簡略化のため図示していない。
次巻線428に電圧が誘導され、二次巻線の向かい合っ
た端は接続ライン432および430を通し整流フィル
タ回路434に接続されている。直流電圧を特別な負荷
に供給する場合、整流フィルタ回路434は削除でき出
力は二次巻線428から取り出される。出力電圧ライン
72aからのフィードバックは接続ライン452、フィ
ードバック論理回路454および接続ライン448によ
りパルス幅変調器436の“Sens”入力に加えら
れ、位相シフトパルス幅変調器436によりMOSFE
T406、408、410、412の切り替えが制御さ
れ、所定のレベルに出力電圧または電流が保たれる。フ
ィードフォーワード用の慣習的な接続および電流フィー
ドバックは簡略化のため図示していない。
【0046】フィードバックライン452は電圧または
電流フィードバックを表している。ライン452からの
フィードバック信号はフィードバック論理回路454の
出力ライン448に加えられ、制御信号が制御インター
フェイス論理回路446からライン456に出力されな
ければ変更が行なわれない。出力モジュール70aには
更に制御インターフェイス論理回路446が含まれてお
り、禁止信号が接続ライン450により位相シフトパル
ス幅変調器436に与えられ、モジュール70aと電力
が加えられている特別な負荷との間で交換される他の信
号と警報用のインターフェイスも備えられている。制御
インターフェイス論理回路446により出力モジュール
が適正に動作しているかを示す。制御インターフェイス
論理回路330にライン36の上で状態出力が与えられ
ている(図4)。同期信号はライン402の上でパルス
幅変調器436のSYNC入力に加えられ、回路318
aのバイアス供給電圧はパルス幅変調器436のVCC入
力と制御インターフェイス論理回路446の電圧供給入
力に加えられており、この同期信号によりシステムが前
述のように停止する。
電流フィードバックを表している。ライン452からの
フィードバック信号はフィードバック論理回路454の
出力ライン448に加えられ、制御信号が制御インター
フェイス論理回路446からライン456に出力されな
ければ変更が行なわれない。出力モジュール70aには
更に制御インターフェイス論理回路446が含まれてお
り、禁止信号が接続ライン450により位相シフトパル
ス幅変調器436に与えられ、モジュール70aと電力
が加えられている特別な負荷との間で交換される他の信
号と警報用のインターフェイスも備えられている。制御
インターフェイス論理回路446により出力モジュール
が適正に動作しているかを示す。制御インターフェイス
論理回路330にライン36の上で状態出力が与えられ
ている(図4)。同期信号はライン402の上でパルス
幅変調器436のSYNC入力に加えられ、回路318
aのバイアス供給電圧はパルス幅変調器436のVCC入
力と制御インターフェイス論理回路446の電圧供給入
力に加えられており、この同期信号によりシステムが前
述のように停止する。
【0047】複数出力変換器モジュール70は並列モジ
ュールが均等に分割されている負荷電流により負荷に並
列に接続されている。このようにすると、制御信号はイ
ンターフェイスバス74の上で入力される。モジュール
70aがモジュール70b、または他の電力供給装置の
モジュール70aと並列であれば、電力分割制御信号は
バス74a,74bの上にある。この制御信号は図5に
示すように、各モジュールの制御インターフェイス論理
回路446に入力されている。制御インターフェイス論
理回路446は制御信号をフィードバック論理回路45
4に出力する。信号ライン456からの入力に応じて、
フィードバック論理回路454は負荷電流値をほぼ他の
並列モジュール70bの負荷電流値と同じに保つライン
448の上に信号を発生するためフィードバックライン
452から与えられるフィードバック信号の制限を行な
っている。
ュールが均等に分割されている負荷電流により負荷に並
列に接続されている。このようにすると、制御信号はイ
ンターフェイスバス74の上で入力される。モジュール
70aがモジュール70b、または他の電力供給装置の
モジュール70aと並列であれば、電力分割制御信号は
バス74a,74bの上にある。この制御信号は図5に
示すように、各モジュールの制御インターフェイス論理
回路446に入力されている。制御インターフェイス論
理回路446は制御信号をフィードバック論理回路45
4に出力する。信号ライン456からの入力に応じて、
フィードバック論理回路454は負荷電流値をほぼ他の
並列モジュール70bの負荷電流値と同じに保つライン
448の上に信号を発生するためフィードバックライン
452から与えられるフィードバック信号の制限を行な
っている。
【0048】本発明では特別な形態と実施態様に関連し
て記載したが、本発明の内容または範囲から外れること
なく前述のものと異なる種々の変更を行なうことができ
る。例えば、同等なエレメントは特別に示し記載したも
のと入れ替えることができ、ある特徴は他の特徴と独立
して使用でき、ある場合にはエレメントの特別な位置は
入れ替えまたは他のものを中に入れることができる。
て記載したが、本発明の内容または範囲から外れること
なく前述のものと異なる種々の変更を行なうことができ
る。例えば、同等なエレメントは特別に示し記載したも
のと入れ替えることができ、ある特徴は他の特徴と独立
して使用でき、ある場合にはエレメントの特別な位置は
入れ替えまたは他のものを中に入れることができる。
【図1】本発明のモジュール式電力供給装置のブロック
図
図
【図2】本発明の力率修正アップコンバータの回路図
【図3】本発明のバッテリーバックアップモジュールの
回路図
回路図
【図4】本発明の中央制御回路の回路図
【図5】本発明のダウンコンバータ回路の回路図
【符号の説明】 10 モジュール式電力供給装置 16 ライン 20 力率修正ブースト変換回路 22 直流電圧バス 22a 電圧バスライン 30 中央制御回路 34 ライン 38 インターフェイスバス 40 バッテリーバックアップモジュール 42 出力ライン 44 インターフェイスバス 46 接続ライン 48 直流バス 50 バッテリー源 60 直流冷却用ファン 70 複数の出力変換器モジュール 70a−70n ダウンコンバータモジュール 74 インターフェイスバス 100 電磁干渉(EMI)フィルタ 106、108 交流入力端子 110 整流回路 116 接地 116’ 接地 116” 接地 118 突入電流制限抵抗 120 突入電流制限回路 121 アノード 122、124 切り替え回路(SCR) 123 ゲート駆動ライン 125 ノード 127 基準電圧ライン 128 バイパスダイオード 129 ブースト回路 130 インダクタ 131 ノード 132 電流監視変圧器 134 一次巻線 136 二次巻線 138 ブロッキングダイオード 140 コンデンサ 141 抵抗 142 変圧器 143 コンデンサ 144 一次巻線 146 二次巻線 148 スイッチ(MOSFET) 150 パルス幅変調器(PWM) 152 ライン 153、155 抵抗 154、156 ダイオード 157、158 接続ライン 160 抵抗 162、164 接続ライン 168、186、190 比較器 172、174 接続ライン 180 論理回路 183 インターロックスイッチ 184 電流制限抵抗 188 接続ライン 190 インバータ 196、198 接続ライン 200 充電回路 202 制御漏れインダクタンス 204 一次巻線 206 二次巻線 212 切り替え装置 214 接続ライン 216 パルス幅変調器(PWM) 218 光カプラ 222 接続ライン 228 ライン 232 インターフェイス回路 234 入力接続ライン 240 比較器 244 ノード 246 接続ライン 250 バッテリーアップコンバータ 251 漏れインダクタンス変圧器 254 センタータップ 260 整流器フィルタ回路 264 制御回路 268 光カプラ回路 270 パルス幅変調器 272、288 接続ライン 274、276 駆動出力 278、282 切り替え装置 279、284 ドレイン 280、286 ソース 290 インターフェイス論理回路 292、296 接続ライン 298 ライン 299 接続ライン 300 変圧器 302 一次巻線 304、306、308 二次巻線 310、312 タップ付き巻線部分 314a−314n 二次巻線 316 二次巻線 318a−318n バイアス整流フィルタ回路 320 論理電力供給回路 322、324 ダイオード 326 チョーク 327 ブリード抵抗 328、382 コンデンサ 330 制御およびインターフェイス論理回路 332 ファン障害監視ライン 326 電圧検出回路 338 接続ライン 340 パルス幅変調器 344 切り替え回路 346 ドレイン抵抗 348 ソース抵抗 356 力率修正充電同期回路 358、366 ライン 360 論理回路 362 出力接続ライン 364 光カプラ 368 ブートストラップ電圧発生回路 370 電圧源回路 374、376 接続ライン 378 電流制限抵抗 380 ダイオード 400 高周波インバータ 402 同期信号ライン 406、408、410、412 MOSFET 407、411 出力ノード 414、416、418、420 固有容量 422 漏れインダクタンス 424 制御された漏れインダクタンス変圧器 426 一次巻線 428 二次巻線 430、432 接続ライン 434 整流フィルタ回路 436 位相シフトパルス幅変調器 438、440、442、444 接続ライン 446 制御インターフェイス論理回路 448 接続ライン 452 ライン 454 フィードバック論理回路 456 信号ライン
───────────────────────────────────────────────────── フロントページの続き (51)Int.Cl.6 識別記号 庁内整理番号 FI 技術表示箇所 H02M 7/48 N 9181−5H (72)発明者 チェン ニュイエン アメリカ合衆国, フロリダ, ロクサハ ッチー, リアーウッド ドライブ 3880 番地
Claims (10)
- 【請求項1】 直流電圧バスと;電力源により与えられ
る入力ライン電圧から一番目の直流電圧信号を発生する
ため前記電力源に接続された入力と、前記一番目の直流
電圧信号を前記直流電圧バスに加えるため前記直流電圧
バスに接続された出力とを有するブースト変換器と;前
記一番目の直流電圧信号を二番目の直流電圧に変換する
ため前記直流電圧バスに接続された入力を有し、前記二
番目の直流電圧信号が前記一番目の直流電圧信号の大き
さと異なる大きさを有している少なくとも1つの変換モ
ジュールと;所定の一番目の基準値未満の値まで下げる
前記一番目の直流電圧信号の前記の大きさに応じた三番
目の直流電圧信号を発生するため前記直流電圧バスに接
続された入力と出力を有するバッテリーバックアップモ
ジュールと;制御電圧信号を発生し、入力ラインを監視
するため前記のブースト変換手段の前記の入力に接続さ
れた一番目の入力(1)と、前記一番目の直流電圧信号
を監視するため前記の直流電圧バスに接続された二番目
の入力(2)と、更に前記の制御電圧信号を出力するた
め前記の少なくとも1つの変換器モジュールと前記のバ
ッテリーバックアップモジュールに接続されたそれぞれ
一番目と二番目の出力(3)とを有する一番目の制御手
段と;を備えたモジュール式電力供給装置。 - 【請求項2】 前記のバッテリーバックアップモジュー
ルが、 可変デューティーサイクル発振信号に応じた三番目の直
流電圧信号を発生するためバッテリー電力源に接続され
た入力を有する高周波変換手段と;非禁止制御信号に応
じた前記可変デューティーサイクル発振信号を発生する
ため前記制御電圧信号により電力が供給され、前記高周
波変換器に接続された入力を有するパルス幅変調手段
と;前記所定の一番目の基準値より小さい前記一番目の
直流電圧信号の前記の大きさに応じた前記非禁止制御信
号を発生するため前記制御電圧信号により電力が供給さ
れ、前記直流電圧バスに接続された入力を有する二番目
の制御手段と;を含む請求項1に記載のモジュール式電
力供給装置。 - 【請求項3】 前記のパルス幅変調手段が、 発振信号を発生するための手段(1)と、前記発振信号
手段に接続された入力を有し前記可変デューティーサイ
クル発振信号を発生するため前記発振信号のデューティ
ーサイクルを変化させる手段(2)と、前記三番目の直
流電圧の大きさと所定の二番目の基準値との差に応じて
前記のデューティーサイクルを変化させるため前記直流
電圧バスに接続された入力とデューティーサイクル可変
手段に接続された出力とを有する電圧調整手段(3)と
を含んでいる請求項2に記載のモジュール式電力供給装
置。 - 【請求項4】 前記一番目の制御手段が、所定の三番目
の基準値より小さい前記入力ライン電圧の大きさに応じ
て前記ブースト変換手段をデセーブルにする手段を含ん
でいる請求項1に記載のモジュール式電力供給装置。 - 【請求項5】 前記ブースト変換器がほぼ90ボルトか
ら270ボルトの範囲の入力ライン電圧に対しほぼ一定
の大きさの前記一番目の直流電圧を発生する請求項1に
記載のモジュール式電力供給装置。 - 【請求項6】 前記一番目の直流電圧がほぼ390ボル
トである請求項5に記載のモジュール式電力供給装置。 - 【請求項7】 前記三番目の直流電圧がほぼ360ボル
トである請求項6に記載のモジュール式電力供給装置。 - 【請求項8】 前記ブースト変換手段が、 前記ライン入力電圧を入力直流電圧に変換するため前記
電力源に接続された入力を有する整流手段と;前記入力
直流電圧の大きさを増加させほぼ一定の大きさを有する
前記一番目の直流電圧信号を発振信号に応じて発生させ
るため前記整流手段の出力に接続された入力を有する電
圧ブースト手段と;励振信号に応じた前記発振信号を発
生するため前記電圧ブースト手段に接続された出力を有
するパルス幅変調手段と;前記入力ライン電圧に対しあ
る時間関係を有して前記の励振信号を発生し前記入力ラ
イン電圧と入力電流の間の位相差を最小にするため、前
記の整流手段の前記入力に接続された入力と前記のパル
ス幅変調手段に接続された出力とを有する力率修正手段
と;を含む請求項1に記載のモジュール式電力供給装
置。 - 【請求項9】 前記ブースト手段が、 前記直流電圧バスに直列接続された少なくとも1つのダ
イオードと;所定の誘導性リアクタンスを有し、更に切
り替え電流信号に応じたブースト電圧を発生するため前
記整流手段の前記出力に接続された一番目の端とダイオ
ードのアノードに接続された二番目の端を有するインダ
クタと;前記の発振信号に応じた前記切り替え電流信号
を発生するため前記インダクタの前記二番目の端に接続
された切り替え手段と;を含む請求項8に記載のモジュ
ール式電力供給装置。 - 【請求項10】 多数の変換モジュールを備え、それぞ
れの変換モジュールが前記直流電圧バスに接続された入
力を有している請求項1に記載のモジュール式電力供給
装置。
Applications Claiming Priority (2)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| US08/286,838 US5576941A (en) | 1994-08-10 | 1994-08-10 | Modular power supply system |
| US08/286,838 | 1994-08-10 |
Publications (1)
| Publication Number | Publication Date |
|---|---|
| JPH0866039A true JPH0866039A (ja) | 1996-03-08 |
Family
ID=23100385
Family Applications (1)
| Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
|---|---|---|---|
| JP7134680A Withdrawn JPH0866039A (ja) | 1994-08-10 | 1995-05-09 | モジュール式電力供給装置 |
Country Status (13)
| Country | Link |
|---|---|
| US (1) | US5576941A (ja) |
| EP (1) | EP0696831A3 (ja) |
| JP (1) | JPH0866039A (ja) |
| KR (1) | KR960009359A (ja) |
| AU (1) | AU1353895A (ja) |
| BR (1) | BR9501279A (ja) |
| CA (1) | CA2143171A1 (ja) |
| FI (1) | FI952790A7 (ja) |
| IL (1) | IL112360A (ja) |
| NO (1) | NO950531L (ja) |
| NZ (1) | NZ270676A (ja) |
| TW (1) | TW265484B (ja) |
| ZA (1) | ZA95665B (ja) |
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