JPH1084673A - 負荷に鈍感な電源装置 - Google Patents
負荷に鈍感な電源装置Info
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- JPH1084673A JPH1084673A JP9160776A JP16077697A JPH1084673A JP H1084673 A JPH1084673 A JP H1084673A JP 9160776 A JP9160776 A JP 9160776A JP 16077697 A JP16077697 A JP 16077697A JP H1084673 A JPH1084673 A JP H1084673A
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- 238000010586 diagram Methods 0.000 description 4
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- 101150105073 SCR1 gene Proteins 0.000 description 1
- 101100134054 Saccharomyces cerevisiae (strain ATCC 204508 / S288c) NTG1 gene Proteins 0.000 description 1
Classifications
-
- H—ELECTRICITY
- H02—GENERATION; CONVERSION OR DISTRIBUTION OF ELECTRIC POWER
- H02M—APPARATUS FOR CONVERSION BETWEEN AC AND AC, BETWEEN AC AND DC, OR BETWEEN DC AND DC, AND FOR USE WITH MAINS OR SIMILAR POWER SUPPLY SYSTEMS; CONVERSION OF DC OR AC INPUT POWER INTO SURGE OUTPUT POWER; CONTROL OR REGULATION THEREOF
- H02M7/00—Conversion of AC power input into DC power output; Conversion of DC power input into AC power output
- H02M7/02—Conversion of AC power input into DC power output without possibility of reversal
- H02M7/04—Conversion of AC power input into DC power output without possibility of reversal by static converters
- H02M7/12—Conversion of AC power input into DC power output without possibility of reversal by static converters using discharge tubes with control electrode or semiconductor devices with control electrode
- H02M7/21—Conversion of AC power input into DC power output without possibility of reversal by static converters using discharge tubes with control electrode or semiconductor devices with control electrode using devices of a triode or transistor type requiring continuous application of a control signal
- H02M7/217—Conversion of AC power input into DC power output without possibility of reversal by static converters using discharge tubes with control electrode or semiconductor devices with control electrode using devices of a triode or transistor type requiring continuous application of a control signal using semiconductor devices only
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- Ac-Ac Conversion (AREA)
- Dc-Dc Converters (AREA)
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Abstract
(57)【要約】
【課題】 負荷に鈍感な電源装置を提供することであ
る。 【解決手段】 負荷に鈍感な電源装置は、電源からの電
力を受ける負荷に通常接続された出力回路と、動作の第
一と第二の180゜半サイクルを交互に有するAC電源
の両端に接続する入力回路を含む。その入力回路の両端
に接続された一次巻線を有し、共通接続部を有して第一
と第二の直列接続二次巻線を含む変圧器が設けられる。
その接合部と出力回路との間にフィルタチョークが直列
に接続される。第一の二方向スイッチは、ONの時に、
フィルタチョークおよび第一の直列回路二おける第一の
二次巻線と出力回路とを接続させて、それらに二方向電
流を通す。第二の二方向スイッチは、ONの時に、フィ
ルタチョークおよび第二の直列回路における第二の二次
巻線と出力回路とを接続させて、それらに二方向電流を
通す。
る。 【解決手段】 負荷に鈍感な電源装置は、電源からの電
力を受ける負荷に通常接続された出力回路と、動作の第
一と第二の180゜半サイクルを交互に有するAC電源
の両端に接続する入力回路を含む。その入力回路の両端
に接続された一次巻線を有し、共通接続部を有して第一
と第二の直列接続二次巻線を含む変圧器が設けられる。
その接合部と出力回路との間にフィルタチョークが直列
に接続される。第一の二方向スイッチは、ONの時に、
フィルタチョークおよび第一の直列回路二おける第一の
二次巻線と出力回路とを接続させて、それらに二方向電
流を通す。第二の二方向スイッチは、ONの時に、フィ
ルタチョークおよび第二の直列回路における第二の二次
巻線と出力回路とを接続させて、それらに二方向電流を
通す。
Description
【0001】
【産業の利用分野】本発明は負荷に鈍感な電源装置(回
路)に関する。
路)に関する。
【0002】
【従来の技術】図1は既知の電源(回路)装置に関す
る。これはチョーク−入力−ろ過整流器電源装置であっ
て、出力電圧が負荷に依存し、電源装置が軽く負荷され
る時にその出力電圧が正常な負荷出力電圧より約40%
上昇する。この望ましくない電圧上昇は電気構成要素に
余分のストレスを与える。この望ましくない電圧上昇
は、フィルタチョークのACリプル電流が印加されるリ
プル電圧の関数であって負荷電流に依存するために生じ
る。負荷によって引出される電流が減少するにつれて、
チョーク電流が逆方向に流れようとする点に達する。そ
の整流器の要素はバックバイアスされるようになって電
流を妨げる。負荷電流が零に近づくと、整流器の伝導角
が180゜から0゜に減少し、整流器が本質的にピーク
を検出するようになる。
る。これはチョーク−入力−ろ過整流器電源装置であっ
て、出力電圧が負荷に依存し、電源装置が軽く負荷され
る時にその出力電圧が正常な負荷出力電圧より約40%
上昇する。この望ましくない電圧上昇は電気構成要素に
余分のストレスを与える。この望ましくない電圧上昇
は、フィルタチョークのACリプル電流が印加されるリ
プル電圧の関数であって負荷電流に依存するために生じ
る。負荷によって引出される電流が減少するにつれて、
チョーク電流が逆方向に流れようとする点に達する。そ
の整流器の要素はバックバイアスされるようになって電
流を妨げる。負荷電流が零に近づくと、整流器の伝導角
が180゜から0゜に減少し、整流器が本質的にピーク
を検出するようになる。
【0003】
【発明が解決しようとする課題】かかる従来の電源回路
における整流器の伝導角が出力負荷電流に無関係に18
0゜に維持できると、電源回路の出力電圧はほぼ一定に
保持でき、従って無負荷状態における電源電圧の上昇傾
向を排除できる。かかる状況において、整流器は、フィ
ルタチョークが無負荷運転状態中に正味のDC成分を有
さないから動作の180゜サイクル中に二方向に伝導し
なければならない。都合良く、本発明は、負荷に鈍感な
電源装置であって、電源からの電力を受ける負荷に通常
接続された出力回路と、動作の第一と第二の180゜半
サイクルを交互に有するAC電源の両端に接続する入力
回路を含む。その入力回路の両端に接続された一次巻線
を有し、共通接続部を有して第一と第二の直列接続二次
巻線を含む変圧器が設けられる。その接合部と出力回路
との間にフィルタチョークが直列に接続される。第一の
二方向スイッチング手段は、ONの時に、フィルタチョ
ークおよび第一の直列回路における第一の二次巻線と出
力回路とを接続させて、それらに二方向電流を通す。第
二の二方向スイッチング手段は、ONの時に、フィルタ
チョークおよび第二の直列回路における第二の二次巻線
と出力回路とを接続させて、それらに二方向電流を通
す。制御は、動作の交番半サイクル中に一方のスイッチ
ング手段がターンOFFされる時に他方のスイッチング
手段がターンONされるように行われる。これによっ
て、負荷の大きさの変動に無関係に二方向電流を第一お
よび第二の直列回路の各々に流すことができる。
における整流器の伝導角が出力負荷電流に無関係に18
0゜に維持できると、電源回路の出力電圧はほぼ一定に
保持でき、従って無負荷状態における電源電圧の上昇傾
向を排除できる。かかる状況において、整流器は、フィ
ルタチョークが無負荷運転状態中に正味のDC成分を有
さないから動作の180゜サイクル中に二方向に伝導し
なければならない。都合良く、本発明は、負荷に鈍感な
電源装置であって、電源からの電力を受ける負荷に通常
接続された出力回路と、動作の第一と第二の180゜半
サイクルを交互に有するAC電源の両端に接続する入力
回路を含む。その入力回路の両端に接続された一次巻線
を有し、共通接続部を有して第一と第二の直列接続二次
巻線を含む変圧器が設けられる。その接合部と出力回路
との間にフィルタチョークが直列に接続される。第一の
二方向スイッチング手段は、ONの時に、フィルタチョ
ークおよび第一の直列回路における第一の二次巻線と出
力回路とを接続させて、それらに二方向電流を通す。第
二の二方向スイッチング手段は、ONの時に、フィルタ
チョークおよび第二の直列回路における第二の二次巻線
と出力回路とを接続させて、それらに二方向電流を通
す。制御は、動作の交番半サイクル中に一方のスイッチ
ング手段がターンOFFされる時に他方のスイッチング
手段がターンONされるように行われる。これによっ
て、負荷の大きさの変動に無関係に二方向電流を第一お
よび第二の直列回路の各々に流すことができる。
【0004】
【課題を解決するための手段】本発明は、電源からの電
力を受ける負荷に通常接続された出力回路;動作の第一
と第二の180゜半サイクルを交互に有するAC電源の
両端に接続させる入力回路;前記入力回路の両端に接続
された一次巻線と、共通接続部を有する第一と第二の直
列接続の二次巻線を有する変圧器;前記接続部と前記出
力回路間に直列に接続されたフィルタチョーク;ONの
時に、前記フィルタチョークおよび第一の直列回路にお
ける前記第一の二次巻線と前記出力回路とを接続させ
て、それらに二方向電流を流す第一の二方向スイッチン
グ手段;ONの時に、前記フィルタチョークおよび第二
の直列回路における前記第二の二次巻線と出力回路とを
接続させて、それらに二方向電流を流す第二の二方向ス
イッチング手段;および動作の交互の第一および第二の
180゜半サイクル中に前記第一のスイッチング手段お
よび前記第二のスイッチング手段を交互にターンオンさ
せて、前記負荷の大きさの変動に無関係に前記第一およ
び第二の直列回路の各々に二方向電流を流す手段からな
ることを特徴とする負荷に鈍感な電源装置を含む。
力を受ける負荷に通常接続された出力回路;動作の第一
と第二の180゜半サイクルを交互に有するAC電源の
両端に接続させる入力回路;前記入力回路の両端に接続
された一次巻線と、共通接続部を有する第一と第二の直
列接続の二次巻線を有する変圧器;前記接続部と前記出
力回路間に直列に接続されたフィルタチョーク;ONの
時に、前記フィルタチョークおよび第一の直列回路にお
ける前記第一の二次巻線と前記出力回路とを接続させ
て、それらに二方向電流を流す第一の二方向スイッチン
グ手段;ONの時に、前記フィルタチョークおよび第二
の直列回路における前記第二の二次巻線と出力回路とを
接続させて、それらに二方向電流を流す第二の二方向ス
イッチング手段;および動作の交互の第一および第二の
180゜半サイクル中に前記第一のスイッチング手段お
よび前記第二のスイッチング手段を交互にターンオンさ
せて、前記負荷の大きさの変動に無関係に前記第一およ
び第二の直列回路の各々に二方向電流を流す手段からな
ることを特徴とする負荷に鈍感な電源装置を含む。
【0005】
【実施例】図1は、既知の電源回路を示し、図2A及び
図2Bは図1に示した回路の動作を説明する波形を示
す。図1は、一次巻線14をAC電圧電源16間に接続
させた変圧器12を含むチョーク−入力−ろ過整流器電
源装置10を含む。かかる電源は動作の第一及び第二の
交番180゜半サイクルを有する。変圧器12は共通又
はセンタタップ接続点22を有する一対の二次巻線1
8、20を含む。二次巻線18の上端24は図示のよう
に配向のダイオード整流器26を介して接地される。同
様に、二次巻線20の下端28は図示のように配向のダ
イオード整流器30を介して接地される。センタタップ
接続点22はフィルタチョーク40を介して出力回路4
2へ接続される。出力回路42は可変抵抗として示した
可変負加44へ接続される。フィルタチョーク40はチ
ョークコイル46とキャパシタ48を含む。正常な動作
中の電源装置10の動作を図2Aに示す。大地とセンタ
タップ22間の電圧は脈動電圧Vctとして示す。チョー
クコイル46を通る電流は電流Icとして示す。負荷4
4間の平均DC出力電圧V0 は水平点線で示す。
図2Bは図1に示した回路の動作を説明する波形を示
す。図1は、一次巻線14をAC電圧電源16間に接続
させた変圧器12を含むチョーク−入力−ろ過整流器電
源装置10を含む。かかる電源は動作の第一及び第二の
交番180゜半サイクルを有する。変圧器12は共通又
はセンタタップ接続点22を有する一対の二次巻線1
8、20を含む。二次巻線18の上端24は図示のよう
に配向のダイオード整流器26を介して接地される。同
様に、二次巻線20の下端28は図示のように配向のダ
イオード整流器30を介して接地される。センタタップ
接続点22はフィルタチョーク40を介して出力回路4
2へ接続される。出力回路42は可変抵抗として示した
可変負加44へ接続される。フィルタチョーク40はチ
ョークコイル46とキャパシタ48を含む。正常な動作
中の電源装置10の動作を図2Aに示す。大地とセンタ
タップ22間の電圧は脈動電圧Vctとして示す。チョー
クコイル46を通る電流は電流Icとして示す。負荷4
4間の平均DC出力電圧V0 は水平点線で示す。
【0006】負荷が極めて軽くなるように変わると、出
力電圧V0 ’は電圧V0 の値より約40%上昇する。こ
れを図2Bに示す。チョークコイル46を流れる電流I
c 'も図2Bに示す。負荷の減少時にこの出力電圧V0
の電圧V0 ’への上昇は、電源が供給する電気要素に余
分のストレスを与えるので望ましくない。これは、フィ
ルタチョーク40におけるACリプル電流がそれに印加
されるACリプル電圧の関数であり、負荷電流に依存す
るために生じる。負荷電流が減少するにつれて、チョー
ク電流が逆方向に流れようとする点に到達する。整流器
の要素がバックバイアスになって、電流の流れを妨げ
る。負荷電流が零に近づくにつれ、整流器の伝導角が1
80゜から0゜に減少し、整流器はピークを検出するよ
うになる。
力電圧V0 ’は電圧V0 の値より約40%上昇する。こ
れを図2Bに示す。チョークコイル46を流れる電流I
c 'も図2Bに示す。負荷の減少時にこの出力電圧V0
の電圧V0 ’への上昇は、電源が供給する電気要素に余
分のストレスを与えるので望ましくない。これは、フィ
ルタチョーク40におけるACリプル電流がそれに印加
されるACリプル電圧の関数であり、負荷電流に依存す
るために生じる。負荷電流が減少するにつれて、チョー
ク電流が逆方向に流れようとする点に到達する。整流器
の要素がバックバイアスになって、電流の流れを妨げ
る。負荷電流が零に近づくにつれ、整流器の伝導角が1
80゜から0゜に減少し、整流器はピークを検出するよ
うになる。
【0007】図3は、本発明の実施例を示す。電源装置
100は、一次巻線114をAC電圧電源116間に接
続させた変圧器112を含む。変圧器112も共通接合
部を有し点で示したように巻いた一次巻線118と12
0を含む。巻線118の上端はダイオード整流器126
を介して接地される。同様に、巻線120の下端128
はダイオード整流器130介して接地される。接合部1
22はフィルタチョーク140、従って可変負荷144
に接続された出力回路142へ接続される。フィルタチ
ョーク140はチョークコイル146とキャパシタ14
8を含む。かく記載した回路は本質的に図1の従来技術
で示したものに対応する。図3で説明した回路の動作は
図4Aに示す、それは図2Aで説明したものに対応す
る。
100は、一次巻線114をAC電圧電源116間に接
続させた変圧器112を含む。変圧器112も共通接合
部を有し点で示したように巻いた一次巻線118と12
0を含む。巻線118の上端はダイオード整流器126
を介して接地される。同様に、巻線120の下端128
はダイオード整流器130介して接地される。接合部1
22はフィルタチョーク140、従って可変負荷144
に接続された出力回路142へ接続される。フィルタチ
ョーク140はチョークコイル146とキャパシタ14
8を含む。かく記載した回路は本質的に図1の従来技術
で示したものに対応する。図3で説明した回路の動作は
図4Aに示す、それは図2Aで説明したものに対応す
る。
【0008】ダイオード整流器126はシリコン制御整
流器(SCR)150と共に第一の二方向スイッチ15
2の働きをする。同様に、ダイオード整流器130とシ
リコン制御整流器(SCR)154は第二の二方向スイ
ッチ156の働きをする。第一の二方向スイッチ152
がターンオンされると、それは180゜に対して二方向
電流を流す動作をする。順チョーク電流がダイオード整
流器126を流れ、逆電流はSCR150を流れる。第
二の二方向スイッチ156がターンオンされると、順チ
ョーク電流がダイオード整流器130を流れ、逆電流は
SCR154を流れる。第一のスイッチング手段152
次に第二のスイッチング手段156を交互にターンオン
してスイッチ制御をして、それらのON動作のそれぞれ
の半サイクル中に二方向の流れを達成する。これは三次
巻線の使用によって達成される。共通のセンタタップを
有する三次巻線160と162が変圧器112にある。
これらの巻線は図面に点で示す方向にある。巻線160
の上端は抵抗器164を介してSCR154のゲートに
接続され、巻線162の下端は抵抗器166を介してS
CR150のゲートに接続される。このようにSCR1
50と154は、電源装置の変圧器の三次巻線によって
同期的に駆動ONされて、それらのSCRをSCR15
0がON、SCR154がOFFの時及び逆の時に動作
させる。これはAC電圧波形で同期に達成される。
流器(SCR)150と共に第一の二方向スイッチ15
2の働きをする。同様に、ダイオード整流器130とシ
リコン制御整流器(SCR)154は第二の二方向スイ
ッチ156の働きをする。第一の二方向スイッチ152
がターンオンされると、それは180゜に対して二方向
電流を流す動作をする。順チョーク電流がダイオード整
流器126を流れ、逆電流はSCR150を流れる。第
二の二方向スイッチ156がターンオンされると、順チ
ョーク電流がダイオード整流器130を流れ、逆電流は
SCR154を流れる。第一のスイッチング手段152
次に第二のスイッチング手段156を交互にターンオン
してスイッチ制御をして、それらのON動作のそれぞれ
の半サイクル中に二方向の流れを達成する。これは三次
巻線の使用によって達成される。共通のセンタタップを
有する三次巻線160と162が変圧器112にある。
これらの巻線は図面に点で示す方向にある。巻線160
の上端は抵抗器164を介してSCR154のゲートに
接続され、巻線162の下端は抵抗器166を介してS
CR150のゲートに接続される。このようにSCR1
50と154は、電源装置の変圧器の三次巻線によって
同期的に駆動ONされて、それらのSCRをSCR15
0がON、SCR154がOFFの時及び逆の時に動作
させる。これはAC電圧波形で同期に達成される。
【0009】正常負荷時の図3の動作は図4Aに示す通
りである。しかしながら、負荷が無負荷状態に変わる
と、動作は、図4Bに示すようになる。この実施例にお
ける出力電圧V0 は正常動作中と本質的に同一の儘であ
る。しかしながら、逆電流がSCR150を介してチョ
ークを流れるので、チョーク電流Ic ”が図4Bに示す
ように生じる。従って、チョーク電流はチョークコイル
146を順方向に流れる際に正として示す。これは、電
流が整流器126(パルス170)を流れる際に正電流
パルス170、172によって示され、次に後の時点で
整流器130(パルス172)を流れる。逆電流はSC
R150とSCR154を通る。即ち、負又は逆電流パ
ルス174がSCR150を流れ、負又は逆電流パルス
176がSCR154を流れる。そのチョーク電流はD
C成分とAC成分の両方を有する。DC成分は可変負荷
44(又は144)の値によって制御される。AC成分
はセンタタップ電圧Cct及びチョークによって制御され
る。その結果、AC成分はこの動作中は本質的に一定の
儘である。
りである。しかしながら、負荷が無負荷状態に変わる
と、動作は、図4Bに示すようになる。この実施例にお
ける出力電圧V0 は正常動作中と本質的に同一の儘であ
る。しかしながら、逆電流がSCR150を介してチョ
ークを流れるので、チョーク電流Ic ”が図4Bに示す
ように生じる。従って、チョーク電流はチョークコイル
146を順方向に流れる際に正として示す。これは、電
流が整流器126(パルス170)を流れる際に正電流
パルス170、172によって示され、次に後の時点で
整流器130(パルス172)を流れる。逆電流はSC
R150とSCR154を通る。即ち、負又は逆電流パ
ルス174がSCR150を流れ、負又は逆電流パルス
176がSCR154を流れる。そのチョーク電流はD
C成分とAC成分の両方を有する。DC成分は可変負荷
44(又は144)の値によって制御される。AC成分
はセンタタップ電圧Cct及びチョークによって制御され
る。その結果、AC成分はこの動作中は本質的に一定の
儘である。
【0010】図5は、別の実施例を示す、これは図3に
示したものに類似し、同じような構成要素は同一の符号
を付してある。この実施例における二方向スイッチ15
2’と156’は、それぞれ単一MOSFETトランジ
スタ(SCR及びダイオード整流器ではない)を含むも
のとして示す。正常な負荷状態中、図5に示した回路の
動作は、図3に示した回路の正常な動作と本質的に同一
であり、図4Aの波形によって示す。軽い又は無負荷状
態中、図5に示した回路の動作は、順チョーク電流及び
逆チョーク電流がMOSFETトランジスタ152’及
び156’を流れることを除いて、図3及び図4Bに関
して説明したものと同じである。
示したものに類似し、同じような構成要素は同一の符号
を付してある。この実施例における二方向スイッチ15
2’と156’は、それぞれ単一MOSFETトランジ
スタ(SCR及びダイオード整流器ではない)を含むも
のとして示す。正常な負荷状態中、図5に示した回路の
動作は、図3に示した回路の正常な動作と本質的に同一
であり、図4Aの波形によって示す。軽い又は無負荷状
態中、図5に示した回路の動作は、順チョーク電流及び
逆チョーク電流がMOSFETトランジスタ152’及
び156’を流れることを除いて、図3及び図4Bに関
して説明したものと同じである。
【0011】図6はさらに別の実施例を示す、この実施
例も図3の実施例に類似し、従って、両図面において類
似要素は同一の符号を付けてある。図6の実施例は第一
の二方向スイッチ152”と第二の二方向スイッチ15
6”を含む。スイッチ152”はMOSFETトランジ
スタ260とダイオード262を含む。これらは図3の
SCR150の代りである。同様に、第二の二方向スイ
ッチ156”もMOSFETトランジスタ270とダイ
オード272を含む。これらはSCR154の代りであ
る。この実施例は図3で説明した実施例と全く同様に動
作する。ダイオード262とSCR260は二方向スイ
ッチ152”の動作中に逆電流を流す。同様に、ダイオ
ード272とMOSFET270は二方向スイッチ15
6”の動作中に逆電流を供給する。
例も図3の実施例に類似し、従って、両図面において類
似要素は同一の符号を付けてある。図6の実施例は第一
の二方向スイッチ152”と第二の二方向スイッチ15
6”を含む。スイッチ152”はMOSFETトランジ
スタ260とダイオード262を含む。これらは図3の
SCR150の代りである。同様に、第二の二方向スイ
ッチ156”もMOSFETトランジスタ270とダイ
オード272を含む。これらはSCR154の代りであ
る。この実施例は図3で説明した実施例と全く同様に動
作する。ダイオード262とSCR260は二方向スイ
ッチ152”の動作中に逆電流を流す。同様に、ダイオ
ード272とMOSFET270は二方向スイッチ15
6”の動作中に逆電流を供給する。
【0012】負荷に鈍感な電源装置は、電源からの電力
を受ける負荷に通常接続された出力回路と、動作の第一
と第二の180゜半サイクルを交互に有するAC電源の
両端に接続する入力回路を含む。その入力回路の両端に
接続された一次巻線を有し、共通接続部を有して第一と
第二の直列接続二次巻線を含む変圧器が設けられる。そ
の接合部と出力回路との間にフィルタチョークが直列に
接続される。第一の二方向スイッチは、ONの時に、フ
ィルタチョークおよび第一の直列回路二おける第一の二
次巻線と出力回路とを接続させて、それらに二方向電流
を通す。第二の二方向スイッチは、ONの時に、フィル
タチョークおよび第二の直列回路における第二の二次巻
線と出力回路とを接続させて、それらに二方向電流を通
す。
を受ける負荷に通常接続された出力回路と、動作の第一
と第二の180゜半サイクルを交互に有するAC電源の
両端に接続する入力回路を含む。その入力回路の両端に
接続された一次巻線を有し、共通接続部を有して第一と
第二の直列接続二次巻線を含む変圧器が設けられる。そ
の接合部と出力回路との間にフィルタチョークが直列に
接続される。第一の二方向スイッチは、ONの時に、フ
ィルタチョークおよび第一の直列回路二おける第一の二
次巻線と出力回路とを接続させて、それらに二方向電流
を通す。第二の二方向スイッチは、ONの時に、フィル
タチョークおよび第二の直列回路における第二の二次巻
線と出力回路とを接続させて、それらに二方向電流を通
す。
【図1】従来の電源回路の略図である。
【図2】A.図1の従来の回路の動作を示し、電圧及び
電流と時間との関係を示す。 B.図1の従来の回路の動作を示し、電圧及び電流と時
間との関係を示す。
電流と時間との関係を示す。 B.図1の従来の回路の動作を示し、電圧及び電流と時
間との関係を示す。
【図3】本発明の実施例を示す略図である。
【図4】A.図3に示した本発明の実施例に従った動作
の説明グラフである。 B.図3に示した本発明の実施例に従った動作の説明グ
ラフである。
の説明グラフである。 B.図3に示した本発明の実施例に従った動作の説明グ
ラフである。
【図5】本発明の第二の実施例を示す略図である。
【図6】本発明の第三の実施例を示す略図である。
10、100 電源装置 12、112 変圧器 14、114 一次巻線 16、116 電圧電源 18、20、118、120 二次巻線 22、122 共通接合部 26、30、126、130 ダイオード整流器 40、140 フィルタチョーク 42、142 出力回路 44、144 可変負荷 46、146 チョークコイル 48、148 キャパシタ 150、154 シリコン制御整流器 152、152” 第一の二方向スイッチ 152’、156’ MOSFETトランジスタ 156、156” 第二の二方向スイッチ 160、162 三次巻線 164、166 抵抗器 170、172 正電流パルス 174、176 負電流パルス 260、270 MOSFETトランジスタ 262、272 ダイオード
Claims (9)
- 【請求項1】 通常、電源からの電力を受ける負荷に接
続された出力回路;動作の第一と第二の180゜半サイ
クルを交互に有するAC電源の両端に接続させる入力回
路;前記入力回路の両端に接続された一次巻線と、共通
接続部を有する第一と第二の直列接続の二次巻線を有す
る変圧器;前記接続部と前記出力回路間に直列に接続さ
れたフィルタチョーク;ONの時に、前記フィルタチョ
ークおよび第一の直列回路における前記第一の二次巻線
と前記出力回路とを接続させて、それらに二方向電流を
流す第一の二方向スイッチング手段;ONの時に、前記
フィルタチョークおよび第二の直列回路における前記第
二の二次巻線と出力回路とを接続させて、それらに二方
向電流を流す第二の二方向スイッチング手段;および動
作の交互の第一および第二の180゜半サイクル中に前
記第一のスイッチング手段および前記第二のスイッチン
グ手段を交互にターンオンさせて、前記負荷の大きさの
変動に無関係に前記第一および第二の直列回路の各々に
二方向電流を流す手段からなることを特徴とする負荷に
鈍感な電源装置。 - 【請求項2】 前記第一の二方向スイッチング手段が、
第一のゲートトランジスタスイッチング手段を含み、前
記第二の二方向スイッチング手段が、第二のゲートトラ
ンジスタスイッチング手段を含み、制御手段が第一のゲ
ートトランジスタスイッチング手段にTURN−ONゲ
ート信号、次に前記第二の二方向スイッチング手段に第
二TURN−ONゲート信号を供給することを特徴とす
る請求項1記載の電源装置。 - 【請求項3】 前記制御手段が前記変圧器に第一および
第二の三次巻線を含むことを特徴とする請求項2記載の
電源装置。 - 【請求項4】 前記第一のゲートトランジスタスイッチ
ング手段がMOSFETトランジスタを含み、前記第二
のゲートトランジスタスイッチング手段が第二のMOS
FETトランジスタを含むことを特徴とする請求項3記
載の電源装置。 - 【請求項5】 前記第一のゲートトランジスタスイッチ
ング手段の両端に接続された第一のダイオード整流器、
および前記第二のゲートトランジスタスイッチング手段
の両端に接続された第二のダイオード整流器を含むこと
を特徴とする請求項3又は4記載の電源装置。 - 【請求項6】 前記第一のゲートトランジスタスイッチ
ング手段が第一のシリコン制御整流器であり、前記第二
のゲートトランジスタスイッチング手段が第二のシリコ
ン制御整流器ダイオード整流器であることを特徴とする
請求項5記載の電源装置。 - 【請求項7】 前記第一のダイオード整流器が前記第一
のシリコン制御整流器の逆方向にポールされ、前記第二
のダイオード整流器が前記第二のシリコン制御整流器の
逆方向にポールされることを特徴とする請求項6記載の
電源装置。 - 【請求項8】 前記第一のトランジスタスイッチング手
段が第一のMOSFETトランジスタであり、前記第二
のトランジスタスイッチング手段が第二のMOSFET
トランジスタであることを特徴とする請求項5〜請求項
7記載の電源装置。 - 【請求項9】 前記第一のMOSFETトランジスタが
前記第一のダイオード整流器間の第三のダイオード整流
器と直列に接続され、該第一のダイオード整流器と該第
三のダイオード整流器が逆方向にポールされ、第四のダ
イオード整流器が前記第二のダイオード整流器間の前記
第二のMOSFETトランジスタと直列に接続され、該
第二のダイオード整流器と該第四のダイオード整流器が
逆方向にポールされることを特徴とする請求項8記載の
電源装置。
Applications Claiming Priority (2)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| US66891196A | 1996-06-24 | 1996-06-24 | |
| US08/668911 | 1996-06-24 |
Publications (1)
| Publication Number | Publication Date |
|---|---|
| JPH1084673A true JPH1084673A (ja) | 1998-03-31 |
Family
ID=24684258
Family Applications (1)
| Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
|---|---|---|---|
| JP9160776A Pending JPH1084673A (ja) | 1996-06-24 | 1997-06-18 | 負荷に鈍感な電源装置 |
Country Status (3)
| Country | Link |
|---|---|
| EP (1) | EP0817361A3 (ja) |
| JP (1) | JPH1084673A (ja) |
| CA (1) | CA2208304A1 (ja) |
Family Cites Families (4)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| US4903189A (en) * | 1988-04-27 | 1990-02-20 | General Electric Company | Low noise, high frequency synchronous rectifier |
| US4922404A (en) * | 1989-03-15 | 1990-05-01 | General Electric Company | Method and apparatus for gating of synchronous rectifier |
| FR2645982B1 (fr) * | 1989-04-14 | 1991-06-14 | Alcatel Espace | Dispositif de regulation d'un parametre electrique lors d'un transfert d'energie entre deux reseaux |
| FR2674385A1 (fr) * | 1991-03-22 | 1992-09-25 | Alsthom Gec | Dispositif d'isolement galvanique pour signaux electriques continus ou susceptibles de comporter une composante continue. |
-
1997
- 1997-06-18 JP JP9160776A patent/JPH1084673A/ja active Pending
- 1997-06-19 CA CA 2208304 patent/CA2208304A1/en not_active Abandoned
- 1997-06-24 EP EP97304427A patent/EP0817361A3/en not_active Withdrawn
Also Published As
| Publication number | Publication date |
|---|---|
| EP0817361A2 (en) | 1998-01-07 |
| CA2208304A1 (en) | 1997-12-24 |
| EP0817361A3 (en) | 1999-05-19 |
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