JP2006222803A - オーディオアンプ - Google Patents

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Takumi Noda
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Abstract

【課題】 オーディオアンプにおいて、電力供給回路に使用される整流ダイオードがパワーアンプより先に上限温度を超えた場合の熱破壊を防止する。
【解決手段】 オーディオアンプにおいて、オーディオ信号を増幅するパワーアンプと、パワーアンプの増幅率を制御する増幅率制御部と、外部から入力される交流電力を変圧するトランスと、トランスが出力する電力を整流して前記増幅率制御部に供給する整流ダイオードと、整流ダイオードとパワーアンプの温度を検出する温度検出部と、整流ダイオードとパワーアンプの上限温度を設定する上限温度設定部と、増幅率制御部を制御し、温度検出部が検出した整流ダイオード又はパワーアンプの温度が上限温度に達したとき増幅率制御部に前記パワーアンプが増幅するオーディオ信号の増幅率を下げる制御をさせる制御部を備える。
【選択図】 図1

Description

本発明は、オーディオ信号を増幅するオーディオアンプに関する。
従来、オーディオ信号を増幅するオーディオアンプにおいて、アンプの素子等の熱破壊を防止するため、最も発熱が大きいパワーアンプの温度を検出し、温度が一定値を超えたときにオーディオ入力信号を減衰又は遮断させ、発熱を抑える保護回路が用いられていた(特許文献1参照)。
特開平11−355059号公報
特許文献1に開示されているオーディオアンプの保護回路において、最も発熱が大きいパワーアンプにヒートシンク等の冷却器を用いて温度上昇を抑える対策が行われている。従来のオーディオアンプでは、パワーアンプの他、電力供給回路に使用される整流ダイオードも発熱する。整流ダイオードの発熱量は、増幅率制御回路の増幅率によって変化し、低い増幅率では発熱量は少なく、高い増幅率では発熱量が多くなる。高い増幅率とした場合において、整流ダイオードの発熱量は、急激な速度で増加することがある。増幅率制御回路の増幅率の変化によっては、整流ダイオードの温度がパワーアンプの温度よりも速く上限温度を超えて熱破壊に至る場合があった。
本発明の目的は、オーディオアンプにおいて、電力供給回路に使用される整流ダイオードの温度がパワーアンプよりも先に上限温度に達した場合の回路部品の熱破壊を防止したオーディオアンプを提供することにある。
本発明の請求項1に記載のオーディオアンプは、オーディオ信号を増幅するパワーアンプと、前記パワーアンプが増幅するオーディオ信号の増幅率を制御する増幅率制御部と、外部から入力される交流電力を変圧するトランスと、前記トランスが出力する電力を整流して前記増幅率制御部に供給する整流ダイオードと、前記整流ダイオードの温度と前記パワーアンプの温度を検出する温度検出部と、前記整流ダイオードの上限温度と前記パワーアンプの上限温度を設定する上限温度設定部と、前記増幅率制御部を制御し、前記温度検出部が検出した前記整流ダイオードの温度又は前記パワーアンプの温度が前記上限温度設定部に設定された上限温度に達したとき前記増幅率制御部に前記パワーアンプが増幅するオーディオ信号の増幅率を下げる制御をさせる制御部とを備える。
本発明のオーディオアンプによれば、電力供給回路に使用される整流ダイオードの温度がパワーアンプよりも先に上限温度に達した場合の回路部品の熱破壊を防止することができる。
図1は、本発明のオーディオアンプの一実施例の構成を示すブロック図である。AC電源トランス1は、外部から入力される交流(Alternating Current、以下、ACと言う。)電力を変圧する。整流ダイオード2は、AC電源トランス1が出力する電力を整流し、パワーアンプ6に供給する。温度検出回路3は、マイコン4に接続され、整流ダイオード2、パワーアンプ6の温度を検出する。温度検出回路3は、整流ダイオード2に取り付けた温度センサS1、パワーアンプ6に取り付けた温度センサS2を備える。
マイクロコンピュータ(以下、マイコンと言う。)4は、増幅率制御回路5の増幅率を制御する。上限温度設定部4Aは、マイコン4に接続され、整流ダイオード2の上限温度及びパワーアンプ6の上限温度を設定する。増幅率制御回路5は、入力端子Inから入力されるオーディオ信号の増幅率を制御する。パワーアンプ6は、増幅率制御回路5の制御に基づく増幅率で増幅率制御回路5から出力されたオーディオ信号を増幅して出力端子Outに出力する。電解コンデンサ7は、整流ダイオード2の出力の2端子間にバイパスコンデンサとして接続されている。操作部8は、マイコン4に接続され、増幅率制御回路5が制御する増幅率を設定する操作つまみ、上限温度設定部4Aに設定する整流ダイオード2の上限温度及びパワーアンプ6の上限温度を入力する数値キーを備える。
マイコン4は、温度検出回路3が検出した整流ダイオード2の温度が予め上限温度設定部4Aに設定された整流ダイオード2の上限温度に達したとき、増幅率制御回路5を制御してパワーアンプ6が増幅するオーディオ信号の増幅率を下げることによって、整流ダイオード2の温度を下げさせる。整流ダイオード2の温度上昇速度は、パワーアンプ6の温度上昇速度よりも速い。そこで、整流ダイオード2の上限温度は、整流ダイオード2の温度上昇速度を考慮して、整流ダイオード2が熱破壊される温度よりも低く設定する。
マイコン4は、温度検出回路3が検出したパワーアンプ6の温度が予め上限温度設定部4Aに設定されたパワーアンプ6の上限温度に達したとき、増幅率制御回路5を制御してオーディオ信号の増幅率を下げることによって、パワーアンプ6の温度を下げさせる。同時に整流ダイオード2の温度も下がる。
以上のようにして、整流ダイオード2の熱破壊を防止することができる。整流ダイオード2とパワーアンプ6のいずれが先に上限温度に達した場合であっても、整流ダイオード2又はパワーアンプ6のいずれか一方の上限温度を温度センサS1又は温度センサS2によって検出して、マイコン4が増幅率制御回路5を制御してパワーアンプ6によるオーディオ信号の増幅率を下げ、整流ダイオード2の熱破壊を防止することができる。
本発明のオーディオアンプの一実施例の構成を示すブロック図である。
符号の説明
1 AC電源トランス
2 整流ダイオード
3 温度検出回路
4 マイコン
4A 上限温度設定部
5 増幅率制御回路
6 パワーアンプ
7 電解コンデンサ
8 操作部
S1、S2 温度センサ

Claims (1)

  1. オーディオ信号を増幅するパワーアンプと、前記パワーアンプが増幅するオーディオ信号の増幅率を制御する増幅率制御部と、外部から入力される交流電力を変圧するトランスと、前記トランスが出力する電力を整流して前記増幅率制御部に供給する整流ダイオードと、前記整流ダイオードの温度と前記パワーアンプの温度を検出する温度検出部と、前記整流ダイオードの上限温度と前記パワーアンプの上限温度を設定する上限温度設定部と、前記増幅率制御部を制御し、前記温度検出部が検出した前記整流ダイオードの温度又は前記パワーアンプの温度が前記上限温度設定部に設定された上限温度に達したとき前記増幅率制御部に前記パワーアンプが増幅するオーディオ信号の増幅率を下げる制御をさせる制御部とを備えることを特徴とするオーディオアンプ。
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* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN103066938A (zh) * 2012-12-19 2013-04-24 广州飞达音响专业器材有限公司 大功率开关电源功放
JP2014519257A (ja) * 2011-05-13 2014-08-07 ボーズ・コーポレーション 整流器保護を伴う電力供給
CN111969563A (zh) * 2020-10-21 2020-11-20 深圳市永联科技股份有限公司 一种用于输出整流管短路识别及保护的控制方法

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