JP2006174236A - 2線式伝送器のスタータ回路 - Google Patents

2線式伝送器のスタータ回路 Download PDF

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Abstract

【課題】 安定した起動特性を有する2線式伝送器を提供する。
【解決手段】 検出した物理量に応じて伝送線に流れる伝送電流を制御する電流制御手段と、前記電流制御手段を迂回するスタータ回路とを備える2線式伝送器のスタータ回路において、前記スタータ回路は、電流制御手段の出力の電圧が所定の値以上のときに停止することを特徴とする2線式伝送器のスタータ回路。
【選択図】 図1

Description

本発明は、2線式伝送器のスタータ回路に関する。
従来の2線式伝送器は、一般的に、時定数回路から成るスタータ回路を有する(例えば、特許文献1参照。)。このスタータ回路は、起動時において、電力の供給を確保し、伝送器の安定性を向上させる。このような従来の構成について図2を用いて説明する。図2は、従来の2線式伝送器を示す構成図である。
図2の構成を説明する。2線式伝送器10’は、伝送線L1及び伝送線L2に接続される。また、2線式伝送器10’、伝送線L1及び伝送線L2は、スマート(smart)またはフィールドバス(Fieldbus Foundation,Profibus)で形成する。
2線式伝送器10’は、電流制御回路30と、電流検出手段である抵抗R3とから成る電流制御手段(30,R3)を備える。詳しくは、例えば、電流制御回路30の一端は伝送線L1に接続し、電流制御回路30の他端は、電力供給手段40を介して、内部回路50に接続する。さらに、抵抗R3の一端は、例えば、伝送線L2及び電流制御回路30に接続し、抵抗R3の他端は共通電位COM、電流制御回路30及び電力供給手段40に接続する。
また、2線式伝送器10’は、例えば、ツェナーダイオードで形成する電力供給手段40と、センサ(図示せず)及びマイクロプロセッサ(図示せず)等を有する内部回路50とを備える。詳しくは、電力供給手段40のツェナーダイオードのアノードは共通電位COMに接続し、電力供給手段40のツェナーダイオードのカソードは電流制御回路30の他端(電圧Vcc)に接続する。そして、内部回路50内のマイクロプロセッサ(図示せず)は、別途のレギュレータ(図示せず)を介して、電力供給手段40に接続する。
なお、図1の実施例では、電力供給手段40はツェナーダイオードで形成したが、これとは別に、電力供給手段40は誤差増幅器(図示せず)等を用いて形成することも可能である。
さらに、2線式伝送器10’は、スタータ回路20’を備える。以下にスタータ回路20’の内部構成について説明する。nチャネルデプレッション型電解効果トランジスタ(FET)Q4のドレインは電流制御回路30の一端(伝送線L1)に接続し、FETQ4のソースは電流制御回路30の他端に接続する。
また、電流制御回路30の他端(電圧Vcc)と共通電位COMとの間に抵抗R5と抵抗R6との直列回路を接続する。さらに、抵抗R5と抵抗R6との接続点とFETQ4のゲートとの間に抵抗R7を接続する。また、電流制御回路30の他端(電圧Vcc)とFETQ4のゲートとの間にコンデンサCを接続する。そして、抵抗R5、抵抗R6、抵抗R7及びコンデンサCは時定数回路を形成する。
さらに、電流制御回路30の他端とFETQ4のソースと抵抗R5とコンデンサCと電力供給手段40との接続点の電圧を電圧Vccとし、伝送線L2と電流制御回路30と抵抗R3との接続点の電圧を電圧Vaとし、伝送線L1と、電流制御回路30の一端とFETQ4のドレインとの接続点の電圧を電圧Vbとし、抵抗R5と抵抗R6と抵抗R7との接続点の電圧を電圧Vfとし、FETQ4のゲートとコンデンサCと抵抗R7との接続点の電圧を電圧Vgとする。また、共通電位COMは、抵抗R3、抵抗R6、電力供給手段40、電流制御回路30、内部回路50等に接続する。
まず、このような図2の従来例の定常の動作を説明する。
このとき、FETQ4はオフとなる。詳しくは、電圧Vccが十分に大きいため、電圧Vfは十分に大きくなり、電圧Vgは十分に大きくなり、FETQ4のゲート・ソース間電圧(Vg−Vcc)はカットオフ電圧以下となる。
そして、2線式伝送器10’は伝送線L1及び伝送線L2を介して電力が供給される。また、電力供給手段40は、所定の電圧を生成し、電流制御回路30及び内部回路50等に電力を供給する。さらに、内部回路50内のセンサ(図示せず)は、検出した物理量に応じた電気信号を生成し、内部回路50内のマイクロプロセッサ(図示せず)は、センサからの電気信号を信号処理し、電流制御回路30に信号を伝達する。
また、抵抗R3には伝送線L1及び伝送線L2に流れる伝送電流に比例する電圧Vaが発生する。そして、電流制御回路30は、検出した物理量に応じた電気信号と、電圧Vaとが相関するように制御する。
その結果、抵抗R3に流れる電流は検出した物理量に応じた電流となり、伝送線L1及び伝送線L2に流れる伝送電流も検出した物理量に応じた電流となる。このようにして、2線式伝送器10’は、検出した物理量に関する電気信号を伝送線L1及び伝送線L2側に伝送する。
次に、このような図2の従来例における起動のときの動作を説明する。起動する前は、FETQ4のゲート(電圧Vg)は抵抗R7及び抵抗R6でプルダウンされ、コンデンサCは抵抗R7及び抵抗R5で放電する。また、FETQ4はデプレッション型であるため、オンとなる。そして、起動のとき、電圧Vbの上昇により、FETQ4のドレイン電流Ist’が流れる。ドレイン電流Ist’は、電圧Vccの上昇を促進する。さらに、電圧Vccは上昇し、電圧Vgは上昇し、FETQ4はオンを継続する。
その後、電圧Vgは、抵抗R5、抵抗R6、抵抗R7及びコンデンサCの時定数を有して低下し、FETQ4のゲート・ソース間電圧(Vg−Vcc)は低下し、カットオフ電圧以下となり、FETQ4はオフする。
このようにして、図2の従来例は、安定した起動特性を実現している。なお、スタータ回路が起動時に動作しないときは、電力の供給が不足し、電圧Vccが低下し、図2の従来例は不安定となることがある。
特許第3057650号公報
しかしながら、このような従来の2線式伝送器は、電圧Vccが非常にゆっくり変化する場合、即ち、伝送線L1及び伝送線L2に接続される外部電源(図示せず)がスローアップで起動する場合は、確実に起動できるかどうか分からないという課題がある。このとき、抵抗R5、抵抗R6、抵抗R7及びコンデンサCから成る時定数回路は、有効に作用しない。
本発明の目的は、以上説明した課題を解決するものであり、安定した起動特性を有する2線式伝送器を提供することにある。
このような目的を達成する本発明は、次の通りである。
(1)検出した物理量に応じて伝送線に流れる伝送電流を制御する電流制御手段と、前記電流制御手段を迂回するスタータ回路とを備える2線式伝送器のスタータ回路において、前記スタータ回路は、電流制御手段の出力の電圧が所定の値以上のときに停止することを特徴とする2線式伝送器のスタータ回路。
(2)前記電流制御手段は、一端が前記伝送線に接続され他端が内部回路に接続される電流制御回路と、一端が前記伝送線に接続され他端が共通電位に接続される電流検出手段の抵抗とを備え、前記スタータ回路は、前記電流制御回路の出力の電圧と基準電圧とを比較する比較器と、前記電流制御回路に並列に接続され前記比較器の出力でオンオフするスイッチ素子とを備える、ことを特徴とする(1)記載の2線式伝送器のスタータ回路。
(3)前記スイッチ素子はpnp型トランジスタで形成され、前記2線式伝送器はフィールドバスで形成されることを特徴とする(2)記載の2線式伝送器のスタータ回路。
本発明によれば、安定した起動特性を有する2線式伝送器を提供できる。また、本発明によれば、伝送線L2に接続される外部電源の電源投入方法に依存しない起動特性を有する2線式伝送器を提供できる。さらに、本発明によれば、簡便で好適な2線式伝送器を提供できる。
以下に図1に基づいて本発明を詳細に説明する。図1は、本発明の一実施例を示す構成図である。図2の従来例と同等の要素には、同等符号を付し、説明を省略する。
図1の実施例の特徴は、スタータ回路20に係る構成にある。
スタータ回路20の構成を説明する。スイッチ素子であるpnp型のトランジスタQ2の一端(エミッタ)は、抵抗R1を介して、電流制御回路30の一端及び伝送線L1(電圧Vb)に接続し、トランジスタQ2の他端(コレクタ)は電流制御回路30の他端(電圧Vcc)に接続する。即ち、トランジスタQ2は電流制御回路30と並列に接続する。
また、pnp型のトランジスタQ3の一端(エミッタ)は、抵抗R2を介して、電流制御回路30の一端及び伝送線L1(電圧Vb)に接続し、トランジスタQ3の他端(コレクタ)はトランジスタQ2の制御端(ベース)とトランジスタQ3の制御端(ベース)との接続点に接続する。
さらに、電流制御回路30の他端(電圧Vcc)と共通電位COMとの間に、抵抗Raと抵抗Rbとの直列回路を接続する。さらに、比較器CMPの非反転入力は抵抗Raと抵抗Rbとの接続点に接続し、比較器CMPの反転入力は基準電圧Vrefに接続し、比較器CMPの出力はトランジスタQ2のベースに接続する。
このため、比較器CMPは、間接的に電圧Vccと基準電圧Vrefとを比較する。さらにまた、トランジスタQ2及びトランジスタQ3は比較器CMPの出力でオンオフする。また、電圧Vccは、抵抗Raと抵抗Rbとで分圧され、電圧Vnを生成する。
さらに、電流制御回路30の他端とトランジスタQ2のコレクタと抵抗Raと電力供給手段40との接続点の電圧を電圧Vccとし、伝送線L1と電流制御回路30の一端と抵抗R1と抵抗R2との接続点の電圧を電圧Vbとし、トランジスタQ2のベースとトランジスタQ3のベースとトランジスタQ3のコレクタと比較器CMPの出力との接続点の電圧を電圧Veとし、抵抗Raと抵抗Rbと比較器CMPの非反転入力との接続点の電圧を電圧Vnとする。
まず、このような図1の実施例の定常の動作を説明する。
このとき、トランジスタQ2とトランジスタQ3とは共に、オフとなる。詳しくは、電圧Vccが十分に大きいため、電圧Vnは十分に大きくなり(電圧Vn>電圧Vref)、比較器CMPの出力はハイとなり、電圧Veは十分に大きくなり、トランジスタQ2のベース電流及びトランジスタQ3のベース電流は流れず、トランジスタQ2のコレクタ電流及びトランジスタQ3のコレクタ電流は流れない。
次に、このような図1の実施例における起動のときの動作を説明する。起動する前は、比較器CMPの非反転入力(電圧Vn)は抵抗Rbでプルダウンされる。また、比較器CMPの出力はロウ(電圧Vn<電圧Vref)となり、電圧Veもロウとなる。
そして、起動のとき、電圧Vbの上昇により、トランジスタQ2とトランジスタQ3とは共に、オンとなり、トランジスタQ2のコレクタ電流Istが流れる。コレクタ電流Istは、電圧Vccの上昇を促進する。また、抵抗R1及び抵抗R2は、コレクタ電流Istの上限を抑制する。
さらに、電圧Vccが所定の電圧となり、電圧Vnが所定の電圧となる(電圧Vn>電圧Vref)と比較器CMPの出力はハイとなり、電圧Veはハイとなり、トランジスタQ2とトランジスタQ3とは共に、オフとなる。即ち、スタータ回路20は、電流制御手段(30,R3)の出力の電圧が所定の値以上のときに停止する。
このようにして、図1の実施例は、安定した起動特性を実現する。また、図1の実施例は、伝送線に接続される外部電源の電源投入方法に依存しない起動特性を有する。さらに、図1の実施例は、簡便に形成可能である。
さらに、トランジスタQ2はオンオフで動作し、能動領域で動作する時間が短い。このため、起動時において、電力の供給を確実に確保できる。また、トランジスタQ2はpnp型で形成すると、回路が簡便となり、2線式伝送器に好適な特性となる。
そして、図1の実施例のスタータ回路20は、起動時だけではなく、何かの異常で電圧Vccが低下したときにも動作する。詳しくは、Vccが低下すると、直ちに、比較器CMPの出力はロウとなり、電圧Veもロウとなり、トランジスタQ2とトランジスタQ3とは共にオンとなり、コレクタ電流Istが流れる。そして、電圧Vccの低下は抑制される。
また、上述の実施例において、比較器CMPがヒステリシスを有する場合も同様の作用効果がある。詳しくは、比較器CMPの非反転入力と比較器CMPの出力との間に抵抗(図示せず)を設ける。そして、このような実施例では、一層安定した起動特性を実現できる。
以上説明したことから明らかなように、本発明は、上述の実施例に限定されることなく、その本質を逸脱しない範囲でさらに多くの変更及び変形を含むものである。
本発明の一実施例を示す構成図である。 従来の2線式伝送器を示す構成図である。
符号の説明
10 2線式伝送器
20 スタータ回路
30 電流制御回路
40 電力供給手段
50 内部回路
R3 抵抗
L1,L2 伝送線
CMP 比較器
COM 共通電位
Vref 基準電圧
Q2 トランジスタ(スイッチ素子)

Claims (3)

  1. 検出した物理量に応じて伝送線に流れる伝送電流を制御する電流制御手段と、前記電流制御手段を迂回するスタータ回路とを備える2線式伝送器のスタータ回路において、
    前記スタータ回路は、電流制御手段の出力の電圧が所定の値以上のときに停止することを特徴とする2線式伝送器のスタータ回路。
  2. 前記電流制御手段は、一端が前記伝送線に接続され他端が内部回路に接続される電流制御回路と、一端が前記伝送線に接続され他端が共通電位に接続される電流検出手段の抵抗とを備え、
    前記スタータ回路は、前記電流制御回路の出力の電圧と基準電圧とを比較する比較器と、前記電流制御回路に並列に接続され前記比較器の出力でオンオフするスイッチ素子とを備える、
    ことを特徴とする請求項1記載の2線式伝送器のスタータ回路。
  3. 前記スイッチ素子はpnp型トランジスタで形成され、前記2線式伝送器はフィールドバスで形成されることを特徴とする請求項2記載の2線式伝送器のスタータ回路。
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