JP2003111418A - 電源回路及びacアダプタ - Google Patents

電源回路及びacアダプタ

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JP2003111418A
JP2003111418A JP2001294252A JP2001294252A JP2003111418A JP 2003111418 A JP2003111418 A JP 2003111418A JP 2001294252 A JP2001294252 A JP 2001294252A JP 2001294252 A JP2001294252 A JP 2001294252A JP 2003111418 A JP2003111418 A JP 2003111418A
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voltage
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standby
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Kazuo Murayama
和雄 村山
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Sony Corp
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Abstract

(57)【要約】 【課題】 外部電源回路と電子機器間の接続に2線コー
ドを用いて待機時の消費電力を削減した電源回路又はA
Cアダプタを提供する。 【解決手段】 外部用の電源回路1又はACアダプタ3
と電子機器6間を2線コード11を介して接続させると
共に電子機器6側の負荷変動電圧を外部用の電源回路1
又はACアダプタ3側の検出手段2,2a,2bによっ
て検出して、待機時の消費電力の削減を図る。

Description

【発明の詳細な説明】
【0001】
【発明の属する技術分野】本発明は、電子機器に電力を
供給する外部電源回路及びACアダプタに係わり、特に
待機電力を大幅に低減可能で2線コードを用いて、主電
力及び待機電力を切換可能な電源回路及びACアダプタ
に関する。
【0002】
【従来の技術】従来から、テレビジョン受像機、VT
R、オーディオ機器等の電子機器ではリモコン起動回路
等に通電可能な電源回路が利用されている図4は従来の
特開2000−4547号に開示されている電源回路の
1例を示すものである。
【0003】この電源回路は、主トランスT1 に加えて
補助トランスT2 を備えているほか、交流電源8と主ト
ランスT1 との間に介在し、交流電源8から主トランス
1への交流電力供給経路の接続または遮断を行うスイ
ッチRYと、このスイッチRYのオン/オフを行うCP
U(マイクロコンピュータ)10とを備えている。主ト
ランスT1 の上方の二次巻線側では、この巻線に発生す
る交流電力に対して、整流回路D1aおよび平滑コンデン
サC3 ,C4 によりそれぞれ整流および平滑が行われ、
これにより得られる直流電力が図示しないパワーアンプ
に供給される。また、下方の二次巻線側では、この巻線
に発生する交流電力に対して、整流回路D1bおよび平滑
コンデンサC5 ,C6 によりそれぞれ整流および平滑が
行われ、これにより得られる直流電力が図示しない各機
能ブロック回路に供給されるようになっている。
【0004】一方、補助トランスT2 の二次巻線側で
は、この巻線に発生する交流電力に対して、整流回路D
2 および平滑コンデンサC1 により夫々整流及び平滑が
行われ、これにより得られる直流電力がレギュレータ9
によりさらに安定化された上でCPU10に供給される
ようになっている。このように、CPU10は、常時オ
ン状態の補助トランスT1 などにより安定化された直流
電力が供給されるので、スイッチRYのオン/オフを行
うことが可能となるほか、主トランスT1 がオフの待機
時でも、図に示されていないのタイマ回路やリモコン起
動回路を駆動することが可能となる。また、待機時だけ
に補助トランスT2 を使用することで、励磁電流による
電力の損失を低減するようにし、これにより、例えば、
オーディオ機器で10W〜15W程度であった待機時の
消費電力を3W程度まで低減している。
【0005】
【発明が解決しようとする課題】上述の図4で説明した
電源回路を例えば、図5のようにACアダプタ3の如き
外部電源回路として用いる場合、ACアダプタ3側に図
4の様にCPU10を設けるとコストが上昇するため一
般的には電子機器6側のCPU7が利用され、AC電源
用のプラグP1 とACアダプタ3間に介在させたスイッ
チRYをオン/オフ制御するためには電子機器6のCP
U7からの制御ライン11を必要とする。
【0006】この為にACアダプタ3を構成するトラン
スT1 、整流回路D、平滑回路Cから得られるDCをプ
ラグ4を介して電子機器6のジャック5に供給するため
に広く利用されている2線式のプラグ4及びジャック5
を用いることが出来なくなり、3線以上のプラグ4とジ
ャック5と、制御ライン11を引き廻すためにEMI
(電磁妨害雑音)を受けないシールドライン及びプラグ
4及びジャック5の構造としなくてはならずコストが大
幅に上昇する課題があった。
【0007】本発明は叙上の課題に鑑み成されたもの
で、発明が解決しようとする課題はACアダプタ3側に
CPU9を持たなくても電子機器6側の電源オン/オフ
状態を検知可能な様にすると共に制御ライン11からの
制御信号を用いず、従来から広く利用されている2線ラ
インのプラグ4及びジャック5のみでスイッチRYを制
御し、待機電力を大幅に削減可能なACアダプタ或は電
子機器用の電源回路を提供しようとするものである。
【0008】
【課題を解決するための手段】請求項1に係わる本発明
は容量切換可能なトランスT0 ,T1 ,T2 を用いて、
電子機器6に待機電圧V2 と主電圧V1 を供給する電源
回路1であって、電子機器6と電源回路1間を2線コー
ド11を介して接続する接続手段4,5と、電子機器6
の負荷変動電圧を検出する検出手段2,2a,2bとを
有し、容量切換可能なトランスT0 ,T1 ,T2 を1次
巻線と交流電源P1 間で切換えて待機時の消費電力を削
減させて成ることを特徴とする電源回路としたものであ
る。
【0009】請求項2に係わる本発明の容量切換可能な
トランスT0 ,T1 ,T2 は無負荷時の鉄損の小さい待
機用トランスT2 ,T0 (L2 ,L3 )と電子機器6の
主電圧V1 を出力させる大容量の主トランスT1 ,T0
(L1 ,L3 )と、交流電源P1 と待機用及び主トラン
スT2 ,T0 (L2 ,L3 )及びT1 ,T0 (L1 ,L
3 )の1次巻線側間に接続されたスイッチング手段RY
とより成ることを特徴とする請求項1記載の電源回路と
したものである。
【0010】請求項3に係わる本発明は待機用トランス
0 ,T2 により電子機器6の過負荷状態を検出する第
1の検出手段2aと、主トランスT0 ,T1 により電子
機器6の軽負荷状態を検出する第2の検出手段2bとよ
り成ることを特徴とする請求項1又は請求項2記載の電
源回路としたものである。
【0011】請求項4に係わる本発明は容量切換可能な
トランスT0 ,T1 ,T2 を用いて、電子機器6に待機
電圧V2 と主電圧V1 を供給するACアダプタ3であっ
て、電子機器6とACアダプタ3間を2線コード11を
介して接続する接続手段4,5と、電子機器6の負荷変
動電圧を検出する検出手段2,2a,2bと、待機電圧
2 と主電圧V1 を切換え制御するスイッチング手段R
Yとを有し、容量切換可能なトランスT0 ,T1 ,T2
を1次巻線と交流電源P1 間で切換えて待機時の消費電
力を削減させて成ることを特徴とするACアダプタとし
たものである。
【0012】斯かる、請求項1乃至請求項4に係わる本
発明の電源回路及びACアダプタによれば汎用コネクタ
を用いて2線コードによって電源回路1と電子機器6間
を接続することが出来るので、極めて廉価な外部電源回
路或はACアダプタを提供可能となり、電子機器側から
の待機トランスと主トランスの切換制御信号をフィード
バックさせないためEMI対策を講ずる必要のないもの
が得られる。
【0013】
【発明の実施の形態】以下、本発明の1形態例を図1乃
至図3によって詳記する。図1は本発明の1形態例を示
す電源回路或はACアダプタの回路図、図2は本発明の
他の形態例を示す回路図、図3は本発明の動作説明波形
図である。
【0014】図1の第1の実施形態を示す電源回路1は
容量切換可能な第1のトランスT1及び第2のトランス
2 と、スイッチング手段RYと、第1及び第2の整流
回路D1 及びD2 と、第1及び第2の検出回路2a及び
2bと、ホールド回路12により構成されている。
【0015】プラグP1 は商用電源のAC電源に挿入さ
れ、プラグP1 の一端は電子機器6の各種機能回路(図
示せず)等に電源電圧V1 を供給する主電源用の第1の
トランスT1 及び電子機器6が非動作状態でマイクロコ
ンピュータ(CPU)7等を動作させる電圧V2 を供給
するバックアップ(待機)用の第2のトランスT2 の1
次巻線の一端に接続されている。
【0016】プラグP1 の他端はスイッチング手段RY
を構成するスイッチSWの可動接点aに接続され、第1
のトランスT1 の1次巻線の他端はスイッチSWの固定
接点bに接続され、第2のトランスT2 の1次巻線の他
端はスイッチSWの固定接点cに接続されている。
【0017】第1のトランスT1 の2次巻線はブリッジ
構成の第1の整流回路D1 のA,B端に、同様に第2の
トランスT2 の2次巻線はブリッジ構成の整流回路D2
のA′,B′端に夫々接続される。
【0018】第1のトランスT1 は負荷特性が良好な例
えば50VA程度の大型トランスが選択され、第2のト
ランスT2 は無負荷時の鉄損が小さい、例えば0.1V
A程度の小型トランスが選択される。
【0019】第1及び第2の整流回路D1 及びD2
C,C′端は接地電位に接続され、D,D′端の出力端
電圧V1 ,V2 は平滑用コンデンサC1 を介して出力端
子CNにDC電圧を出力すると共に2線コード11及び
プラグ4及び電子機器6側のジャック5を介してCPU
7等にDCを供給している。
【0020】平滑用コンデンサC1 及び出力端子CNの
一端は接地電位に接続されている。
【0021】次にスイッチング手段RY及び第1及び第
2の検出回路2a及び2b並びにホールド回路12の構
成を以下に説明する。
【0022】第1及び第2の整流回路D1 及びD2 のD
C出力電圧V1 及びV2 はスイッチング手段RYを構成
するリレーの駆動コイルL0 の一端に供給されると共に
この駆動コイルL0 の他端はスイッチング用トランジス
タQ1 のコレクターエミッタを介して接地電位に接続さ
れ、スイッチング用トランジスタQ1 のベースには抵抗
3 と抵抗R1 の直列回路を介して第1及び第2の整流
回路D1 及びD2 の出力電圧V1 及びV2 が供給されて
いる。
【0023】第1及び第2の検出回路2a及び2bは略
同一構成とされている。即ち、第1の検出回路2aはツ
ェナー電圧E1 のツェナーダイオードD4 とトランジス
タQ 4 で構成され、第1及び第2の整流回路D1 及びD
2 の出力端はツェナーダイオードD4 のカソード端に接
続され、アノード端は抵抗R9 と抵抗R8 の一端に接続
され、抵抗R9 の他端は接地電位に接続され、抵抗R8
の他端はトランジスタQ4 のベースに接続されている。
【0024】トランジスタQ4 のコレクタは抵抗R3
介して、第1及び第2の整流回路D 1 及びD2 の出力電
圧V1 及びV2 が供給され、エミッタは接地電位に接続
されている。
【0025】第2の検出回路2bはツェナー電圧E2
ツェナーダイオードD3 とトランジスタQ3 で構成さ
れ、第1及び第2の整流回路D1 及びD2 の出力端はツ
ェナーダイオードD3 のカソード端に接続され、アノー
ド端は抵抗R7 と抵抗R6 の一端に接続され、抵抗R7
の他端は接地電位に接続され、抵抗R6 の他端はトラン
ジスタQ3 のベースに接続されている。
【0026】トランジスタQ3 のコレクタには抵抗R3
を介して、第1及び第2の整流回路D1 及びD2 の出力
電圧V1 及びV2 が供給され、エミッタは接地電位に接
続されている。
【0027】ホールド回路12はスイッチングトランジ
スタQ1 を介して、スイッチング手段RYのスイッチS
Wをホールドさせる機能を有し、PNP型のトランジス
タQ 2 で構成される。
【0028】即ち、トランジスタQ2 のエミッタとベー
ス間には抵抗R4 を接続し、同電位とし、エミッタは第
1及び第2の整流回路D1 及びD2 の出力電圧V1 及び
2端に接続され、コレクタを抵抗R2 を介して抵抗R
3 と抵抗R1 の接続点に接続すると共にベースは抵抗R
5 を介してスイッチング用トランジスタQ1 のコレクタ
に接続する。更にスイッチング用トランジスタQ1 のベ
ースと抵抗R1 間から一端が接地されたコンデンサC2
の一端を接続する様に構成させている。
【0029】図2に示すものは図1に示した回路図を簡
略化して記載した他の形態例を示す本発明の電源回路或
はACアダプタを示す回路図であり、図1との対応部分
には同一符号を付して重複説明を省略するが、図2の構
成では容量可変可能なトランスT0 を図1の様に二つで
なく1つのトランスで構成させた場合であり、1つのト
ランスT0 の1次巻線を細線と太線の直列コイルL1
びL2 で構成し、直列接続点をスイッチSWの固定接点
bに接続し、コイルL2 の他端を固定接点cに接続する
と共に2次巻線を単巻線としてスイッチング手段RYを
切換えることで1つの整流回路D0 の出力端から主電圧
1 及び待機用電圧V2 を出力させる様にしたものであ
る。
【0030】上述の構成の電源回路1或はACアダプタ
3の動作を以下に説明する。
【0031】上述の図1の回路構成に於いて、スイッチ
ング手段RYのスイッチSWの可動接点aはスイッチン
グ用トランジスタQ1 がカットオフでは常時待機用の第
2のトランスT2 側の固定接点cにコンタクトされてい
る。
【0032】従って、電源回路1のプラグPを商用電源
用コネクタに差し込んだ状態ではスイッチング手段RY
のスイッチSWの可動接片aは固定接点cを介して第2
のトランスT2 の1次側を励磁し、第2の整流回路D2
を介して整流出力電圧V2 は平滑コンデンサC1 に供給
されて徐々に電圧は上昇し出力端子CNに供給され、D
C出力電圧E0 をプラグ4及び電子機器(以下本体と記
す)6のジャック5を介してCPU7等にDCの待機電
圧を供給し、本体6のCPU7を駆動している。
【0033】ここで本体6側の図示しない電源スイッチ
がオンされると、この状態では第2の待機用の小型のト
ランスT2 から出力電圧V2 =E0 が出力されているた
め、過負荷状態に遷移する。
【0034】この時の降下電圧を第1の検出回路2aを
用いて検出する。この時のツェナーダイオードD4 のツ
ェナー電圧E1 は本体6のCPU7の最低動作電圧に選
択して置く。
【0035】第1の検出回路2aが降下電圧を検出する
と、スイッチング手段RYによって切換えられて、交流
電源が供給されるスイッチSWの可動接片aは固定接点
b側に切換えられて、大型の第1のトランスT1 の1次
側に供給され、第1のトランスT1 の2次側に接続され
た第1の整流回路D1 の出力電圧V1 は平滑回路のコン
デンサC1 に供給されてV1 =E0 のDC出力電圧と成
る。従って、本体6側の負荷による電圧降下は無くなり
スイッチング手段RYはホールド回路12によって保持
される。
【0036】次に、本体6の図示しない電源スイッチが
オフされて本体6側が非動作状態になると、この時は第
1の大型トランスT1 を介して本体6に電圧を供給して
いるが第1のトランスT1 からみた本体6側の負荷は無
負荷状態となるので、この無負荷状態を第2の検出回路
2bで検出する。即ち電源電圧は上昇することになる。
【0037】この上昇電圧を第2の検出回路2bが検出
する。この時のツェナーダイオードD3 のツェナー電圧
2 は本体6の無負荷時の最大電圧にとって置く。
【0038】第2の検出回路2bが無負荷時の上昇電圧
を検出すると、ホールド回路12で保持されていたスイ
ッチング手段RYを解除する制御を行いスイッチSWの
可動接片aを待機側の固定接点c側に切換える様に成さ
れている。
【0039】従って、本発明の電源回路1或はACアダ
プタ3によれば本体6の負荷変動時の電圧変化を検出す
るだけで容量可変可能なトランスT0 ,T1 ,T2 を待
機状態と動作状態の切換可能なものが得られ、本体6の
CPU7からの制御ラインが不用で外部電源回路1側に
もCPU9が不用となる。
【0040】上述の第1及び第2の検出回路2a及び2
bとスイッチング手段RY並びにホールド回路12の具
体的な動作を以下図4の波形図と共に説明する。
【0041】今、スイッチSWの可動接片aが待機用の
第2のトランスT2 側の固定接点cに接していると第2
の整流回路D2 の出力電圧V2 は平滑コンデンサC1
よって図3(A)の様に出力電圧E0 は徐々に上昇して
行く。ここで図3(B)はスイッチング用トランジスタ
1 のベース電圧を示す。
【0042】今、E1 ,E2 >E0 の時を考えると、ツ
ェナーダイオードD3 ,D4 は共にカットオフ状態と成
されているため、トランジスタQ3 及びQ4 は共にカッ
トオフされている。ここで抵抗R6 及びR8 はツェナー
ダイオードD3 ,D4 の制御抵抗である。この時、スイ
ッチング用トランジスタQ1 には抵抗R3 及び抵抗R1
を介して電流が流れるのでスイッチング用トランジスタ
1 はオン状態となり、スイッチング手段RYの駆動コ
イルL0 が励磁されてスイッチSWの可動接片aを固定
接点b側に切換える。
【0043】この時点ではトランジスタQ2 はオンであ
り、ホールド回路12のトランジスタQ2 のコレクタに
接続した抵抗R2 を介して電流がスイッチング用トラン
ジスタQ1 のベースに供給されてスイッチング用トラン
ジスタQ1 のバイアスを安定に保って、スイッチSWを
第1のトランジスタT1 側に安定にホールドする。
【0044】次にE1 <E0 >E2 の時はツェナーダイ
オードD4 はツェナー電圧E1 を越えると図3(A)の
様に急激に流れ始め、トランジスタQ4 はベース電流が
流れ始めてトランジスタQ4 はオン状態となる。
【0045】この時、抵抗R3 及びR1 を介してスイッ
チング用トランジスタQ1 のベースに電流が流れている
が、ホールド回路12のトランジスタQ2 がオンになる
ので抵抗R2 を介してスイッチング用トランジスタQ1
のベースには電圧が加わり、スイッチング用トランジス
タQ1 はオン状態を保ちスイッチング手段RYのスイッ
チSWの可動接片aは固定接点b側に保持されて、第1
のトランジスタT1 の主電源電圧V1 を出力し続ける。
この場合待機時及び動作時の出力電圧V1 又はV2 はE
1 <E0 >E2 の状態であればどちらが高くなってもよ
い。
【0046】次に、E0 >E2 ,E1 の時はツェナーダ
イオードD3 はツェナー電圧E2 を越えると急激に電流
が流れ、トランジスタQ3 にベース電流が流れて、トラ
ンジスタQ3 はオン状態となる。スイッチング用トラン
ジスタQ1 のベースへの電流が断たれ、スイッチング用
トランジスタQ1 はオフ状態に遷移する。この時、ホー
ルド回路12のトランジスタQ2 はベース及びエミッタ
は抵抗R4 で接続されているため零電位となってトラン
ジスタQ2 はカットオフされる。従って、抵抗R2 を介
して電流が流れず、スイッチング手段の駆動コイルL0
はスイッチSWを保持できず可動接片aは固定接点c側
に切換って待機状態の電圧V2 を出力する。
【0047】
【発明の効果】本発明の電源回路及び外部電源用のAC
アダプタに依れば、電子機器の電源スイッチのオン/オ
フ状態等の負荷変動の電圧状態のみを検出する様にした
ので外部電源回路内にコンピュータを必要とせず、且つ
電子機器側のコンピュータを介して外部電源回路に制御
信号をフィードバックする必要がないので通常の2線式
のプラグ、ジャックを用いることが出来、且つ、外部電
源回路側の待機時消費電力はコンピュータ等を用いない
ので大幅に削減可能なものが得られる。
【図面の簡単な説明】
【図1】本発明の電源回路又はACアダプタの1形態例
を示す回路図である。
【図2】本発明の電源回路又はACアダプタの他の形態
例を示す回路図である。
【図3】本発明の電源回路又はACアダプタの動作説明
用波形図である。
【図4】従来の電源回路の回路図である。
【図5】従来のACアダプタの系統図である。
【符号の説明】
1‥‥電源回路、2,2a,2b‥‥検出回路、3‥‥
ACアダプタ、4‥‥プラグ、5‥‥ジャック、6‥‥
電子機器(本体)、7,10‥‥コンピュータ(CP
U)、9‥‥レギュレータ、T0 ,T1 ,T2 ‥‥トラ
ンス、D1 ,D2‥‥整流回路、D3 ,D4 ‥‥ツェナ
ーダイオード、Q1 〜Q4 ‥‥トランジスタ

Claims (4)

    【特許請求の範囲】
  1. 【請求項1】 容量切換可能なトランスを用いて、電子
    機器に待機電圧と主電圧を供給する電源回路であって、 上記電子機器と上記電源回路間を2線コードを介して接
    続する接続手段と、 上記電子機器の負荷変動電圧を検出する検出手段とを有
    し、 上記容量切換可能なトランスを1次巻線と交流電源間で
    切換えて待機時の消費電力を削減させて成ることを特徴
    とする電源回路。
  2. 【請求項2】 前記容量切換可能なトランスは無負荷時
    の鉄損の小さい待機用トランスと、 前記電子機器の主電圧を出力させる大容量の主トランス
    と、 交流電源と上記待機用及び主トランスの1次巻線側間に
    接続されたスイッチング手段とより成ることを特徴とす
    る請求項1記載の電源回路。
  3. 【請求項3】 前記待機用トランスにより前記電子機器
    の過負荷状態を検出する第1の検出手段と、 前記主トランスにより前記電子機器の軽負荷状態を検出
    する第2の検出手段とより成ることを特徴とする請求項
    1又は請求項2記載の電源回路。
  4. 【請求項4】 容量切換可能なトランスを用いて、電子
    機器に待機電圧と主電圧を供給するACアダプタであっ
    て、 上記電子機器と上記ACアダプタ間を2線コードを介し
    て接続する接続手段と、 上記電子機器の負荷変動電圧を検出する検出手段と、 上記待機電圧と主電圧を切換え制御するスイッチング手
    段とを有し、 上記容量切換可能なトランスを1次巻線と交流電源間で
    切換えて待機時の消費電力を削減させて成ることを特徴
    とするACアダプタ。
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Cited By (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
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WO2008037167A1 (fr) * 2006-09-22 2008-04-03 Shuguang He Circuit de secours à consommation électrique super faible
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