JP2010191664A - 積分電流調整器および電流調整方法 - Google Patents
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Abstract
【解決手段】電流調整器は、負荷10が接続される接続端子11,12と電流測定器20とスイッチング回路30から構成されている。スイッチング回路30は駆動回路32とスイッチ31で構成され、駆動回路32は、電流測定信号S20の時間積分および基準電流信号STの時間積分に基づいて、スイッチ31用の駆動信号S30を生成する。駆動信号S30はパルス幅変調信号であり、電源電圧V10のデューティ比、すなわちスイッチ31のオン期間とオフ期間の比率を制御している。
【選択図】図1
Description
誘導負荷によって電流を調整するための、いわゆるヒステリシス調整器、または、2点調整器(two-point regulator)が知られている。このような調整器では、負荷に電源電圧が繰り返し印加され、その際に該負荷を通って流れる電流が測定される。この場合、電流が所定の上限値を超える度に、上記電源電圧はスイッチオフされ、電流が所定の下限値を下回ると、上記電源電圧は再びスイッチオンされる。理想的な条件下、すなわち、電源電圧が印加されると電流が上昇し、電源電圧が印加されないと電流が降下するという正三角形の電流プロファイルでは、電流の平均値は、上限ヒステリシス値および下限ヒステリシス値の平均値に相当する。
負荷を流れる電流を調整する電流調整器の様々な具体的実施形態を開示する。例えば、上記電流調整器は、負荷を流れる電流の大きさを測定するように構成された第1の回路と、負荷を流れる電流の大きさに応じたデューティサイクルを有した電圧を、該負荷に印加させるように構成された第2の回路とを含むものである。上記電流調整器の実施形態によって行われる方法も開示する。
以下に、本発明の典型的な実施形態を、図面を用いてさらに詳細に説明する。本発明の基本原理を説明するために図面を用いるものであり、必ずしも、機能的構成に必要な全ての回路部品を説明するものではないことを理解されたい。図面では、他に記載のない限り、同一の参照番号は、同一の意味を有する、同一の信号および同一の回路部品を示すものである。
本発明の形態に係る電流調整器の典型的な一実施形態を、図1に示す。この電流調整器は、接続端子11,12を備えており、該接続端子は、負荷、特に誘導負荷、または、少なくともインダクタンスで妨げる負荷を接続させるためのものである。分かり易いように、このような誘導負荷またはインダクタンスで妨げる(encumbered with)負荷を図1には明記し、参照番号10を用いて示している。上記電流調整器はまた、接続端子11,12間に、パルス幅が変調された電源電圧V10を印加する。従って負荷10を供給するスイッチング回路30を備えている。スイッチング回路30は、第1の供給電位V用の端子と第2の供給電位GND用の端子との間に印加される上記電流調整器の入力電圧Vinから、パルス幅が変調された電圧V10を生成するように構成されている。例えば、第1の供給電位Vは正の供給電位である。例えば、第2の供給電位GNDは、回路内で生じる全電圧の基準となり得る基準電位、特にグランドである。この場合、入力電圧Vinの振幅は、供給電位Vの振幅に相当する。
Claims (22)
- 負荷を流れる電流を調整する電流調整器であって、
上記負荷を通って流れる電流の大きさを測定するように構成された第1の回路と、
上記負荷を通って流れる電流の大きさに応じたデューティサイクルを有する電圧を、上記負荷に印加させるように構成された第2の回路とを備えている電流調整器。 - 上記第1の回路は、上記第1の回路によって測定された電流の大きさに応じた信号を生成するように構成されており、
上記第2の回路は、上記信号を受信するように構成されている請求項1に記載の電流調整器。 - 上記第2の回路は、上記電圧が、上記信号の積分によって決定されるデューティサイクルを有するように構成されている請求項2に記載の電流調整器。
- 上記第2の回路は、スイッチを含み、上記スイッチを開閉させて、上記電圧が上記デューティサイクルを有するように構成されている請求項1に記載の電流調整器。
- 上記スイッチは、上記負荷と直列接続されている請求項4に記載の電流調整器。
- 負荷を流れる電流を調整する電流調整器であって、
負荷を通って流れる電流の大きさを測定すると共に、上記電流の大きさに応じた電流測定信号を生成するように構成された電流測定回路と、
第1の状態と第2の状態とを繰り返すように構成されると共に、基準電流信号を受信して上記負荷に電源電圧を印加するように構成されたスイッチング回路とを備え、
上記電源電圧は、上記第1の状態の間は第1の電圧レベルを有し、上記第2の状態の間は第2の電圧レベルを有しており、上記第1の状態の持続時間と上記第2の状態の持続時間との間の比率は、上記電流測定信号の時間積分と、上記基準電流信号の時間積分とに基づいている電流調整器。 - 上記比率は、上記電流測定信号の時間積分と上記基準電流信号の時間積分との差に基づいている請求項6に記載の電流調整器。
- 上記スイッチング回路は、
複数の駆動サイクルのそれぞれにおいて、上記電流測定信号と上記基準電流信号との差を積分して差分積分信号を得るように構成されていると共に、
上記第1の状態の持続時間が終了した後に、上記差分積分信号が所定の閾値に達することに基づき、上記駆動サイクルの次のサイクルを開始するように構成されている請求項7に記載の電流調整器。 - 上記スイッチング回路は、
複数の駆動サイクルのそれぞれにおいて、上記電流測定信号および上記基準電流信号を、上記第1の状態の持続時間中、長期に亘って積分して、上記電流測定信号の時間積分および上記基準電流信号の時間積分を得るように構成されていると共に、
上記第1の状態の持続時間が終了した後に、上記電流測定信号の積分値が上記基準電流信号の積分値よりも小さいことに基づき、上記駆動サイクルの次のサイクルを開始するように構成されている請求項6に記載の電流調整器。 - 上記スイッチング回路は、上記電流測定信号の時間積分と上記基準電流信号の時間積分とを得るために、上記電流測定信号と上記基準電流信号とを連続時間的に積分するように構成されている請求項9に記載の電流調整器。
- 上記スイッチング回路は、上記電流測定信号の時間積分と上記基準電流信号の時間積分とを得るために、上記電流測定信号の標本値と、上記基準電流信号の標本値とを合計するように構成されている、請求項9に記載の電流調整器。
- 上記第1の状態の持続時間は、複数の駆動サイクルに亘って一定である請求項6に記載の電流調整器。
- 複数の駆動サイクルのそれぞれにおいて、上記第1の状態の持続時間は、上記電流測定信号に応じて決定される、請求項6に記載の電流調整器。
- 負荷を流れる電流を調整する電流調整方法であって、
第1の周期の間は第1の電圧レベルを有することと、第2の周期の間は第2の電圧レベルとを有することとを繰り返す電源電圧を負荷に印加する工程と、
上記負荷を通って流れる電流の大きさに応じた電流測定信号を生成する工程とを含み、
上記第1の周期の持続時間と上記第2の周期の持続時間との比率は、上記電流測定信号の時間積分と上記基準電流信号の時間積分とに基づいている電流調整方法。 - 上記第1の周期の持続時間と上記第2の周期の持続時間との比率は、上記電流測定信号の時間積分と上記基準電流信号の時間積分との差によって決定される請求項14に記載の方法。
- 複数の駆動サイクルのそれぞれにおいて、上記電流測定信号と上記基準電流信号との差を積分して、差分積分信号を得る工程と、
上記第1の周期の持続時間が終了した後に、上記差分積分信号が所定の閾値に達することに基づいて、上記駆動サイクルの次のサイクルを開始する工程とを含む請求項14に記載の方法。 - 複数の駆動サイクルのそれぞれにおいて、上記電流測定信号および上記基準電流信号を、上記第1の周期の持続時間中、長期に亘って積分して、上記電流測定信号の時間積分と上記基準電流信号の時間積分とを得る工程と、
上記第1の周期の持続時間が終了した後に、上記電流測定信号の積分値が上記基準電流信号の積分値よりも小さいことに基づいて、上記駆動サイクルの次のサイクルを開始する工程とをさらに含む請求項14に記載の方法。 - 上記電流測定信号と上記基準電流信号とを連続時間的に積分して、上記電流測定信号の時間積分と上記基準電流信号の時間積分とを得る工程をさらに含む請求項17に記載の方法。
- 上記電流測定信号の標本値と上記基準電流信号の標本値とを合計して、上記電流測定信号の時間積分と上記基準電流信号の時間積分とを得る工程をさらに含む請求項17に記載の方法。
- 上記第1の周期の持続時間は、複数の駆動サイクルに亘って一定である請求項14に記載の方法。
- 複数の駆動サイクルのそれぞれにおいて、上記第1の周期の持続時間は、上記電流測定信号に応じて決定される請求項14に記載の方法。
- 負荷を流れる電流を調整する電流調整器であって、
第1の周期の間は第1の電圧レベルを有することと、第2の周期の間は第2の電圧レベルとを有することとを繰り返す電源電圧を負荷に印加する手段と、
上記負荷を通って流れる電流の大きさに応じた電流測定信号を生成する手段とを備え、
上記第1の周期の持続時間と上記第2の周期の持続時間との比率は、上記電流測定信号の時間積分と上記基準電流信号の時間積分とに基づいている電流調整器。
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