JP2003530810A - 電気器具用電源 - Google Patents
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Abstract
Description
(whiteware appliance)用の電源に関する。
に対して電力を供給する上でモード切替式電源を使用する。斯かる電源は、待機
時(ユーザは電源切断と考える状態)においてさえも電力を消費する。モード切替
式電源は更に、動作電圧が高いインダクタおよびキャパシタなどの比較的に高価
な構成要素を必要とする。斯かる白物家電器具においては、モータ巻線に対して
供給される電流を制御すべくパルス幅変調(PWM)技術を用いてモータのトル
クおよび速度を制御するのが一般的である。斯かるPWM回路もまた、比較的に
高価な構成要素を必要とする。
することにある。
ッチング素子と、 前記整流器手段と直列に接続され、該整流器手段から提供されるピーク一方向
電圧を前記電源の最大DC出力電圧と一致するレベルまで減少させる電圧低下用
抵抗器と、 前記貯留キャパシタの両端のDC電圧を所望値まで変化させるべく、前記スイ
ッチング素子の導通角を可変制御する手段と、 を具備する電源、にある。
電源により給電され、前記DC電源は、 主給電線からACを受ける整流器手段と、 使用に際して前記モータにDCを提供する貯留キャパシタと、 前記整流器手段の出力から前記貯留キャパシタへの電流を制御する半導体スイ
ッチング素子と、 前記整流器手段と直列に接続され、該整流器手段から提供されるピーク一方向
電圧を前記電源の最大DC出力電圧と一致するレベルまで減少させる前記加熱要
素と、 前記貯留キャパシタの両端のDC電圧を所望値まで変化させるべく、前記スイ
ッチング素子の導通角を可変制御する手段と、 を具備する洗濯用電気器具、にある。
白物家電器具で使用されるのに適しており、斯かる実施例が記述される。
設計態様であり、高電力電圧低下用抵抗器R1と交流半波(mains halfwave)の位
相制御とを使用することにより、マイクロプロセッサの制御下で30〜85ボル
トの範囲で変更され得る電圧Vdcを有する可変電圧直流レール(rail)を提供する
。典型的に前記可変電圧出力は電気器具用モータを制御すべく使用され、且つ、
相当の電力を消散する電圧低下用抵抗器R1は水分加熱要素を形成する。
とは多くの電源用途では容認されないと思われるが、水分の加熱を行う家庭用電
気器具に関しては斯かる抵抗器からの消散電力が水分加熱要素として良好に使用
され得る。故に斯かる用途においては、通常的には不都合となるこの回路特徴が
利点に変わり得る。
C交流供給電圧Vacは、中性線(neutral conductor)と直列なR1における電圧
低下用抵抗器を介して全波ブリッジ整流器BRに供給される。前記電源により供
給されるべき最大DC電圧が典型的には85ボルトであることを念頭に置き、R
1の値は公称交流電圧に依存して変更されるべきである。50Hzで230ボル
トの主給電線(mains supply)により最大1アンペアの電流で85ボルトの出力な
らば、R1の値は129オームである。110ボルトで60Hzの電源ならば、
R1の値は29オームである。
電圧のDC電源が提供される。出力電圧の値は、ゲート絶縁バイポーラ・トラン
ジスタ(IGBT)であるトランジスタQ1を位相切換えすることで決定される
。Q1の導通角(conduction angle)は、洗濯サイクルの種々の段階にて電気器具
のモータ・トルクを決定するために、マイクロプロセッサμP1により制御され
る。Q1の導通角は、コレクタ電流Iを示す図2の波形図により示される。導通
角tonの値が増減されると、出力電圧Vdcが増減される。
これは3〜4ボルトのリップル電圧を与えると共に、前記キャパシタは少なくと
も1アンペアのリップル電流定格を必要とする。前記電圧低下用抵抗器R1を使
用するということは、キャパシタC3のDC電圧定格が比較的に低め即ち100
ボルトとされ得ることを意味する。
御に対し、通常は2〜5mHのインダクタンスを使用することが必要である。し
かし本発明の電源回路によれば、Miller効果を利用して斯かるインダクタ
ンスの使用が回避され得る。Millerキャパシタンスと関連する IGBT
Q1のゲート抵抗によれば、時間に関して電圧が略々線形に低下する。Q1のゲー
ト電荷は、ゲート電圧とゲート抵抗R9とにより決定される速度で放電される。
レクタに対して十分な電圧差が在ることを確実とし、交流の正の半サイクルの各
々の間においてQ1から電源を導出せねばならない。前記バイアス電源(bias sup
ply)は、ダイオードD1およびキャパシタC4により提供される半波電源(half
wave supply)である。
第1に、それは110ボルトおよび230ボルトの主給電線の両者における適切
な動作を確実とせねばならない。第2に、それは電源投入時に確実に高速に起動
することにより、Q1が可能的に破滅的な線形モードで動作しない様にせねばな
らない。負の半サイクルの間においてQ1がオフもしくは線形モードであれば、
コレクタとゲートとの間には電圧差が存在することにより、ダイオードD2を介
して前記バイアス電源に対する電流が生成される。抵抗器R8は、その他の場合
において一切の瞬間的ゲート駆動を阻止するキャパシタC4を分離すべく作用す
る。抵抗器R2は、いずれかのダイオードにおける逆方向降伏を引き起こし得る
過渡的な交流スパイクの間においてダイオードD1およびD2を保護する役割を
果たす。
ッサμP1は、Q2を介してQ1を制御することにより前記電源の出力電圧を制御
する。前記マイクロプロセッサは、交流の各半サイクルと同期するための時間パ
ルスを必要とする。ゼロ交差検出器回路XDがこれらのタイミング・パルスを提
供する。
され得る用途において多数の利点を提供する。斯かる利点としては、インダクタ
が不要なこと、モータ制御に関するPWM回路の必要性が回避されること、前記
貯留キャパシタに対する電圧定格が低いこと、無線周波妨害が低くなること、お
よび、電気器具が待機しているときの電力消費が少ないことなどが挙げられる。
更に、110ボルト交流に対する電源と230ボルト交流に対する電源の間で変
更する必要があるのは、一個の構成要素の値のみである。この値は、既に説明さ
れた如く電気器具の水分加熱要素により実現されるという前記低下用抵抗器の値
である。
に配置して示されるが、該抵抗器は前記ブリッジ整流器のDC側にも配置され得
る。
制御による電源と比較して利点を有する、と言うのも、別体の待機用電源を使用
することが不要だからである。
かる電源は、5ボルトおよび24ボルトなどの値で電圧を提供すべくパルス幅変
調電源を使用するという本発明の可変電圧DC電源から導出され得る。
Claims (9)
- 【請求項1】 出力電圧可変制御式DC電源であって、 主給電線からACを受ける整流器手段と、 使用に際して前記電源のDC出力を提供する貯留キャパシタと、 前記整流器手段の出力から前記貯留キャパシタへの電流を制御する半導体スイ
ッチング素子と、 前記整流器手段と直列に接続され、該整流器手段から提供されるピーク一方向
電圧を前記電源の最大DC出力電圧と一致するレベルまで減少させる電圧低下用
抵抗器と、 前記貯留キャパシタの両端のDC電圧を所望値まで変化させるべく、前記スイ
ッチング素子の導通角を可変制御する手段と、 を具備する電源。 - 【請求項2】 前記電圧低下用抵抗器は前記整流器手段の入力と直列に接続
される、請求項1に記載の電源。 - 【請求項3】 前記電圧低下用抵抗器は前記整流器手段の出力と直列に接続
される、請求項1に記載の電源。 - 【請求項4】 前記電源は、温水を使用する家庭用電気器具におけるモータ
に電力を供給し、且つ、前記電圧低下用抵抗器は前記水を加熱する加熱要素であ
る、先行する請求項のいずれか一項に記載の電源。 - 【請求項5】 前記半導体スイッチング素子の導通角を可変制御する前記手
段はマイクロプロセッサである、請求項4に記載の電源。 - 【請求項6】 モータと水分加熱要素とを有する洗濯用電気器具であって、
前記モータはDC電源により給電され、前記DC電源は、 主給電線からACを受ける整流器手段と、 使用に際して前記モータにDCを提供する貯留キャパシタと、 前記整流器手段の出力から前記貯留キャパシタへの電流を制御する半導体スイ
ッチング素子と、 前記整流器手段と直列に接続され、該整流器手段から提供されるピーク一方向
電圧を前記電源の最大DC出力電圧と一致するレベルまで減少させる前記加熱要
素と、 前記貯留キャパシタの両端のDC電圧を所望値まで変化させるべく、前記スイ
ッチング素子の導通角を可変制御する手段と、 を具備する洗濯用電気器具。 - 【請求項7】 前記電圧低下用抵抗器は前記整流器手段の入力と直列に接続
される、請求項6に記載の電源。 - 【請求項8】 前記電圧低下用抵抗器は前記整流器手段の出力と直列に接続
される、請求項6に記載の電源。 - 【請求項9】 洗濯サイクル制御器を含み、且つ、前記半導体スイッチング
手段の導通角を可変制御する前記手段は前記制御器である、先行する請求項のい
ずれか一項に記載の洗濯用電気器具。
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