JP2010213559A - Dc power supply and dc-dc converter - Google Patents

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Hitoyuki Tabuchi
仁之 田淵
Osamu Kawagoe
治 川越
Toshiki Sakamoto
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Abstract

<P>PROBLEM TO BE SOLVED: To run down completely the energy of a battery in a DC power supply with a dry battery serving as a power supply. <P>SOLUTION: The DC power supply includes a switching element (SW2) capable of shutting down a current running from a primary battery to a load; and a low-voltage detecting circuit (16) to detect the voltage of the primary battery, and to generate a signal and output it for controlling the switching element. In the DC power supply, the low-voltage detecting circuit outputs a controlling signal to keep the switching element (SW2) shut down when the voltage of the primary battery remains at a predetermined potential or below over a predetermined period of time or above. <P>COPYRIGHT: (C)2010,JPO&INPIT

Description

本発明は、乾電池を電源とする直流電源装置における電池の低電圧検出技術に関し、例えば乾電池の電圧を昇圧して負荷へ供給する昇圧型のDC−DCコンバータにおける低電圧検出に利用して有効な技術に関する。   The present invention relates to a battery low voltage detection technique in a DC power supply using a dry battery as a power source. For example, the present invention is effective for low voltage detection in a boost type DC-DC converter that boosts the voltage of a dry battery and supplies it to a load. Regarding technology.

乾電池は過放電により液漏れを起こすことがある。従って、乾電池を電源として使用する直流電源装置においては、乾電池の電圧が低下したことを検出して電池から負荷への電流を遮断するための低電圧検出回路およびスイッチを設けることが望ましい。なお、電池の低電圧検出回路に関する発明としては、例えば特許文献1に記載されているものがあるが、この先願発明は、検出回路の消費電流によって電池の消耗が早くなるのを防止するのを回避するためのもので、本発明とは目的が異なる。   Dry batteries may leak due to overdischarge. Therefore, in a DC power supply device using a dry cell as a power source, it is desirable to provide a low voltage detection circuit and a switch for detecting a decrease in the voltage of the dry cell and cutting off the current from the battery to the load. As an invention relating to a low voltage detection circuit for a battery, for example, there is one described in Patent Document 1. This prior invention prevents the battery from being consumed quickly due to the consumption current of the detection circuit. This is for avoidance and has a different purpose from the present invention.

本発明者らは、乾電池(以下、単に電池と称する)の電圧を昇圧する昇圧型のDC−DCコンバータの制御回路における低電圧検出回路として、図5に示すような回路を考え検討を行なった。図5の回路は、電池電圧Vbatを入力とするコンパレータCMPを設け、例えば0.9Vのような参照電圧Vrefと比較して、電池電圧が0.9Vよりも低くなった場合に、電池と負荷LDとの間の電流パスに設けられているスイッチ素子SWをオフさせることで電流を遮断するものである。図6の期間T1がこの状態での各部の電位の変化を示している。なお、図5においては、負荷LDがDC−DCコンバータを含んでいる。   The present inventors considered and considered a circuit as shown in FIG. 5 as a low voltage detection circuit in a control circuit of a step-up DC-DC converter that boosts the voltage of a dry battery (hereinafter simply referred to as a battery). . The circuit of FIG. 5 includes a comparator CMP that receives the battery voltage Vbat. When the battery voltage becomes lower than 0.9 V, for example, compared to a reference voltage Vref such as 0.9 V, the battery and the load The current is cut off by turning off the switch element SW provided in the current path between the LD. A period T1 in FIG. 6 shows a change in potential of each part in this state. In FIG. 5, the load LD includes a DC-DC converter.

特開平9−325160号公報JP-A-9-325160

図5の回路は、図6の期間T2のように、負荷電流Iloadが増加した場合、電池の内部インピーダンスにより電池の出力電圧Vbatが低下するため、コンパレータCMPが低電圧を検出してスイッチ素子SWをオフすることとなる。そのため、過渡的に負荷電流が増減を繰り返す動作をするようなシステムでは、負荷電流の増加によって低電圧を検出して直ちにスイッチ素子SWをオフしてしまい、電池のエネルギーを充分に使い切ることができない。   In the circuit of FIG. 5, when the load current Iload increases as in the period T2 of FIG. 6, the output voltage Vbat of the battery decreases due to the internal impedance of the battery, so the comparator CMP detects the low voltage and the switch element SW Will be turned off. For this reason, in a system in which the load current is transiently increased or decreased, the switch element SW is immediately turned off upon detection of a low voltage due to an increase in the load current, and the battery energy cannot be used up sufficiently. .

例えば、電池の電圧をDC−DCコンバータで昇圧して負荷となるシステムに供給する直流電源装置においては、電池の残量が少ない状態でDC−DCコンバータを起動させると電池電圧が低下するので、低電圧検出回路がそれを検出して負荷としてのDC−DCコンバータへの電流を遮断する。そのため、電池のエネルギーを充分に使い切ることができず無駄が発生する。また、電池にエネルギーが残っているにもかかわらずシステムが動作できなくなると、1本の電池により稼動可能な時間が短くなるという課題があることが明らかとなった。   For example, in a DC power supply device that boosts the voltage of a battery with a DC-DC converter and supplies it to a system that becomes a load, the battery voltage decreases when the DC-DC converter is activated with the battery remaining low. A low voltage detection circuit detects this and interrupts the current to the DC-DC converter as a load. For this reason, the battery energy cannot be fully used, resulting in waste. Further, it has been clarified that there is a problem that when a system becomes inoperable despite energy remaining in a battery, a time in which the battery can be operated is shortened.

この発明の目的は、乾電池を電源とする直流電源装置において、電池のエネルギーを充分に使い切ることができ、それによって無駄を減らすことができる低電圧検出技術を提供することにある。   An object of the present invention is to provide a low-voltage detection technique that can sufficiently use the energy of a battery in a DC power supply using a dry battery as a power source, thereby reducing waste.

この発明の他の目的は、乾電池を電源とする直流電源装置において、1本の電池により稼動可能な時間を長くすることができる低電圧検出技術を提供することにある。   Another object of the present invention is to provide a low-voltage detection technique capable of extending the operating time of a single battery in a DC power supply apparatus using a dry battery as a power source.

この発明のさらに他の目的は、電池を電源とする直流電源装置において、電池の消耗が進んで電圧が低下した際に出力電流が遮断されたり流されたりする動作を繰り返すのを防止する制御技術を提供することにある。   Still another object of the present invention is to provide a control technique for preventing repeated operation in which an output current is cut off or passed when a battery is exhausted and the voltage drops in a DC power supply using a battery as a power source. Is to provide.

本発明は、上記目的を達成するため、一次電池から負荷に流される電流を遮断可能なスイッチ素子と、前記一次電池の電圧を検出して前記スイッチ素子を制御する信号を生成し出力する低電圧検出回路とを備えた直流電源装置において、前記低電圧検出回路は、前記一次電池の電圧が所定時間以上所定電位以下となった場合に前記スイッチ素子を遮断状態にする制御信号を出力するように構成したものである。   In order to achieve the above object, the present invention provides a switching element capable of interrupting a current flowing from a primary battery to a load, and a low voltage for detecting the voltage of the primary battery and generating and outputting a signal for controlling the switching element. In the DC power supply device including the detection circuit, the low voltage detection circuit outputs a control signal for shutting off the switch element when the voltage of the primary battery becomes equal to or lower than a predetermined potential for a predetermined time or more. It is composed.

上記のような構成によれば、一次電池を電源とする直流電源装置において、電池電圧が低下すると直ちに電流を遮断するのではなく、電池電圧が所定時間以上所定電位以下となった場合に電流を遮断するため、一時的な電池電圧の低下では電流が遮断されなくなって電池のエネルギーを充分に使い切ることができ、それによって無駄を減らすことができるようになる。   According to the configuration as described above, in the DC power supply device using the primary battery as a power source, the current is not cut off immediately when the battery voltage is lowered, but the current is supplied when the battery voltage is lower than the predetermined potential for a predetermined time or more. In order to cut off, the current is not cut off when the battery voltage is temporarily lowered, so that the battery energy can be used up sufficiently, thereby reducing waste.

本出願の他の発明は、一次電池からの直流電圧が入力される電圧入力端子と負荷が接続される出力端子との間に接続されたインダクタと、前記インダクタに電流を流す駆動素子と、出力のフィードバック電圧に応じて前記駆動素子を制御する信号を生成し出力する制御回路と、を備えたDC−DCコンバータでにおいて、前記制御回路は、前記一次電池の電圧を監視する低電圧検出回路を備え、該低電圧検出回路によって前記一次電池の電圧が所定時間以上所定電位以下となったことを検出した場合に前記インダクタに流れる電流を遮断するように構成したものである。   Another invention of the present application is directed to an inductor connected between a voltage input terminal to which a DC voltage from a primary battery is input and an output terminal to which a load is connected, a drive element for passing a current through the inductor, and an output A control circuit that generates and outputs a signal for controlling the drive element in accordance with the feedback voltage of the control circuit, wherein the control circuit includes a low voltage detection circuit that monitors the voltage of the primary battery. And the low voltage detection circuit is configured to cut off the current flowing through the inductor when it is detected that the voltage of the primary battery has become a predetermined potential or more for a predetermined time or more.

上記のような構成によれば、一次電池を電源とするDC−DCコンバータにおいて、電池電圧が低下すると直ちに電流を遮断するのではなく、電池電圧が所定時間以上所定電位以下となった場合に電流を遮断するため、一時的な電池電圧の低下では電流が遮断されなくなって電池のエネルギーを充分に使い切ることができ、それによって無駄を減らすことができるようになる。   According to the above configuration, in the DC-DC converter using the primary battery as a power source, the current is not cut off immediately when the battery voltage is lowered, but the current is turned off when the battery voltage is lower than the predetermined potential for a predetermined time or more. Therefore, when the battery voltage is temporarily lowered, the current is not cut off and the battery energy can be used up sufficiently, thereby reducing waste.

さらに、一次電池からの直流電圧が入力される電圧入力端子と負荷が接続される出力端子との間に、インダクタと整流素子が直列形態に接続され、前記インダクタと整流素子との接続ノードに結合され前記インダクタに電流を流す駆動素子と、出力のフィードバック電圧に応じて前記駆動素子を制御する信号を生成し出力する制御回路と、前記一次電池から負荷に流される電流を遮断可能なスイッチ素子と、を備えた昇圧型DC−DCコンバータにおいて、前記制御回路は、前記一次電池の電圧を監視し前記一次電池の電圧が所定時間以上所定電位以下となった場合に前記スイッチ素子を遮断状態にする制御信号を生成し出力する低電圧検出回路を備えるように構成したものである。   Further, an inductor and a rectifying element are connected in series between a voltage input terminal to which a DC voltage from the primary battery is input and an output terminal to which a load is connected, and coupled to a connection node between the inductor and the rectifying element. A drive element for passing a current to the inductor; a control circuit for generating and outputting a signal for controlling the drive element in accordance with an output feedback voltage; and a switch element capable of interrupting a current passed from the primary battery to a load; In the step-up DC-DC converter, the control circuit monitors the voltage of the primary battery, and shuts off the switch element when the voltage of the primary battery becomes equal to or lower than a predetermined potential for a predetermined time or more. A low voltage detection circuit that generates and outputs a control signal is provided.

昇圧型DC−DCコンバータでは、昇圧することで負荷の駆動に必要な高い電圧が得られるので、入力電圧(電池電圧)が低下しても動作させることできれば、その分電池のエネルギーを充分に使い切ることができるようになる。   In a step-up DC-DC converter, a high voltage required for driving a load can be obtained by boosting the voltage. If the input voltage (battery voltage) can be operated even if the input voltage (battery voltage) decreases, the battery energy can be used up accordingly. Will be able to.

また、昇圧型DC−DCコンバータにおいて、一次電池から負荷に流される電流を遮断可能なスイッチ素子を設けない場合には、駆動素子をオフして昇圧のための制御を停止したときに、電池電圧が整流素子の順方向電圧よりも高いとインダクタ−整流素子−負荷のパスを通して電流が流れ、電池が消耗するおそれがあるが、電流遮断用のスイッチ素子を設けて電池電圧が低下したときに電流を遮断することで、無駄な電池の消耗を防止することができる。   Further, in the step-up DC-DC converter, when a switch element that can cut off the current flowing from the primary battery to the load is not provided, the battery voltage is turned off when the drive element is turned off and the control for boosting is stopped. Is higher than the forward voltage of the rectifying device, current may flow through the inductor-rectifying device-load path, and the battery may be consumed. By shutting off, it is possible to prevent unnecessary battery consumption.

ここで、望ましくは、前記制御回路は、前記一次電池の電圧が所定時間以上所定電位以下となったことを前記低電圧検出回路が検出した場合に前記駆動素子の駆動を停止するように構成する。これにより、入力電圧としての電池電圧が低下すると、コンバータが自動的に昇圧動作を停止することができ、これによって電池の無駄な消耗を防止することができるようになる。   Here, preferably, the control circuit is configured to stop driving of the drive element when the low voltage detection circuit detects that the voltage of the primary battery has become equal to or lower than a predetermined potential for a predetermined time or more. . As a result, when the battery voltage as the input voltage decreases, the converter can automatically stop the boosting operation, thereby preventing wasteful consumption of the battery.

さらに、望ましくは、前記電流遮断用のスイッチ素子は、前記整流素子と前記出力端子との間に接続されたPチャネル型電界効果トランジスタにより構成する。電流遮断用のスイッチ素子としてNチャネル型電界効果トランジスタを使用することも可能であるが、そのようにするとオン状態にさせたときの抵抗を減らすために電池電圧よりも高いゲート電圧を印加する必要があり制御回路の消費電流が多くなるが、Pチャネル型電界効果トランジスタを使用することにより、制御回路に高い電圧が不要となって制御回路の消費電流を抑制することができる。   More preferably, the current interrupting switch element is constituted by a P-channel field effect transistor connected between the rectifying element and the output terminal. Although it is possible to use an N-channel field effect transistor as a switching element for interrupting current, in that case, it is necessary to apply a gate voltage higher than the battery voltage in order to reduce resistance when turned on. However, the current consumption of the control circuit increases, but by using a P-channel field effect transistor, a high voltage is not required for the control circuit, and the current consumption of the control circuit can be suppressed.

さらに、望ましくは、前記制御回路は、前記低電圧検出回路の後段に設けられ該低電圧検出回路の出力をラッチするラッチ回路を備えるようにする。これにより、電池電圧が下がり低電圧検出回路の出力が一旦変化すると、ラッチ回路によってその状態がラッチされるため、その後電池電圧が高くなって低電圧検出回路の出力が元の状態に変化しても、ラッチ回路の出力は変化しないため、電池の消耗が進んで電圧が低下した際に電流遮断用のスイッチ素子がオン、オフを繰り返し、負荷電流(出力電流)が遮断されたり流されたりする動作を防止することができる。   Further, preferably, the control circuit includes a latch circuit that is provided at a subsequent stage of the low voltage detection circuit and latches an output of the low voltage detection circuit. As a result, once the battery voltage drops and the output of the low voltage detection circuit changes, the state is latched by the latch circuit, and then the battery voltage increases and the output of the low voltage detection circuit changes to the original state. However, since the output of the latch circuit does not change, the switch element for cutting off the current repeatedly turns on and off when the battery is depleted and the voltage drops, and the load current (output current) is cut off or passed. The operation can be prevented.

本発明によれば、乾電池を電源とする直流電源装置において、電池のエネルギーを充分に使い切ることができ、それによって無駄を減らすことができる。また、乾電池を電源とする直流電源装置において、1本の電池により稼動可能な時間を長くすることができるという効果がある。さらに、電池の消耗が進んで電圧が低下した際に出力電流が遮断されたり流されたりする動作を繰り返すのを防止することができる。   According to the present invention, in a DC power supply using a dry battery as a power source, the battery energy can be used up sufficiently, thereby reducing waste. In addition, in a DC power supply device using a dry battery as a power source, there is an effect that it is possible to extend the time that can be operated by one battery. Furthermore, it is possible to prevent the output current from being cut off or repeated when the battery is consumed and the voltage is lowered.

本発明を昇圧型のDC−DCコンバータに適用した場合の一実施形態を示すブロック構成図である。It is a block block diagram which shows one Embodiment at the time of applying this invention to a step-up type DC-DC converter. 本発明を適用したDC−DCコンバータの変形例を示すブロック構成図である。It is a block block diagram which shows the modification of the DC-DC converter to which this invention is applied. 実施形態における低電圧検出回路の具体的な構成例を示す回路構成図である。It is a circuit block diagram which shows the specific structural example of the low voltage detection circuit in embodiment. 実施形態のDC−DCコンバータにおける低電圧検出回路の動作を示すタイムチャートである。It is a time chart which shows operation | movement of the low voltage detection circuit in the DC-DC converter of embodiment. 従来の低電圧検出回路の構成例を示すブロック構成図である。It is a block block diagram which shows the structural example of the conventional low voltage detection circuit. 従来の低電圧検出回路の動作を示すタイムチャートである。It is a time chart which shows operation | movement of the conventional low voltage detection circuit. 図1の実施形態のDC−DCコンバータにおいて、電池の消耗が進んで電圧が低下した際の動作を示すタイムチャートである。2 is a time chart showing an operation when the battery is consumed and the voltage is lowered in the DC-DC converter of the embodiment of FIG. 1. 図9に示す第2の実施形態のDC−DCコンバータにおいて、電池の消耗がかなり進んで電圧が低下した際の動作を示すタイムチャートである。FIG. 10 is a time chart showing an operation when the battery is considerably consumed and the voltage is lowered in the DC-DC converter of the second embodiment shown in FIG. 9. 本発明の第2の実施形態のDC−DCコンバータの構成を示すブロック構成図である。It is a block block diagram which shows the structure of the DC-DC converter of the 2nd Embodiment of this invention. 第2の実施形態のDC−DCコンバータの変形例を示すブロック構成図である。It is a block block diagram which shows the modification of the DC-DC converter of 2nd Embodiment.

以下、本発明の好適な実施の形態を図面に基づいて説明する。   DESCRIPTION OF EXEMPLARY EMBODIMENTS Hereinafter, preferred embodiments of the invention will be described with reference to the drawings.

図1は本発明を昇圧型のDC−DCコンバータに適用した場合の一実施形態を示す。   FIG. 1 shows an embodiment in which the present invention is applied to a step-up DC-DC converter.

本実施形態のDC−DCコンバータは、電池20からの直流電圧Vinが入力される電圧入力端子INと出力端子OUTとの間に直列形態に接続されたコイル(インダクタ)L1および整流用ダイオードD1、前記コイルL1とダイオードD1との接続ノードと接地点GNDとの間に接続されたNチャネルMOSFET(絶縁ゲート型電界効果トランジスタ)からなる駆動用トランジスタSW1、該駆動用トランジスタSW1をオン、オフ制御するスイッチング制御回路10、出力端子OUTと接地点との間に接続された平滑コンデンサC1などによって、昇圧型のスイッチングレギュレータとして構成されている。   The DC-DC converter of this embodiment includes a coil (inductor) L1 and a rectifying diode D1, which are connected in series between a voltage input terminal IN to which a DC voltage Vin from the battery 20 is input and an output terminal OUT. A driving transistor SW1 composed of an N-channel MOSFET (insulated gate field effect transistor) connected between a connection node between the coil L1 and the diode D1 and the ground point GND, and the driving transistor SW1 is controlled to be turned on / off. The switching control circuit 10, the smoothing capacitor C1 connected between the output terminal OUT and the ground point, etc. constitute a step-up type switching regulator.

また、出力端子OUTと接地点との間には、上記平滑コンデンサC1と並列に、直列形態の抵抗R1,R2からなる抵抗分圧回路が接続され、抵抗R1,R2によって分圧された電圧がスイッチング制御回路10のフィードバック端子FBに印加されるように構成されている。   Further, a resistor voltage dividing circuit composed of resistors R1 and R2 in series is connected in parallel with the smoothing capacitor C1 between the output terminal OUT and the ground point, and the voltage divided by the resistors R1 and R2 is received. The switching control circuit 10 is configured to be applied to the feedback terminal FB.

さらに、この実施形態では、上記整流用ダイオードD1と出力端子OUTとの間に、PチャネルMOSFETからなる電流遮断用スイッチSW2がダイオードD1と直列をなすように接続されているとともに、電池20の電圧が所定の電位(例えば0.9V)以下に下がっていないか検出する低電圧検出回路16が設けられ、該低電圧検出回路16の出力によって電流遮断用スイッチSW2がオン、オフされるように構成されている。ここで、電池20としてアルカリ乾電池を使用する場合、上記所定の電位としては例えば0.9Vのような電位を選択するのが望ましい。   Further, in this embodiment, a current cutoff switch SW2 made of a P-channel MOSFET is connected in series with the diode D1 between the rectifying diode D1 and the output terminal OUT, and the voltage of the battery 20 Is provided with a low voltage detection circuit 16 for detecting whether or not the voltage drops below a predetermined potential (for example, 0.9 V), and the current cutoff switch SW2 is turned on and off by the output of the low voltage detection circuit 16 Has been. Here, when an alkaline battery is used as the battery 20, it is desirable to select a potential such as 0.9 V as the predetermined potential.

なお、特に限定されるものではないが、上記スイッチング制御回路10は、駆動用トランジスタSW1および電流遮断用スイッチSW2とともに一つの半導体チップ上に半導体集積回路(以下、電源駆動用ICと称する)として形成され、コイルL1および平滑コンデンサC1は、ディスクリート部品で構成され上記電源駆動用ICに外付け素子として接続されるように構成することができる。   Although not particularly limited, the switching control circuit 10 is formed as a semiconductor integrated circuit (hereinafter referred to as a power supply driving IC) on one semiconductor chip together with the driving transistor SW1 and the current cutoff switch SW2. The coil L1 and the smoothing capacitor C1 can be configured so as to be configured as discrete components and connected as external elements to the power supply driving IC.

スイッチング制御回路10は、基準電圧回路11からの基準電圧Vref1が反転入力端子に印加され上記フィードバック端子FBの電圧が非反転入力端子に印加されフィードバック電圧と基準電圧Vref1との電位差に応じた電圧を出力する誤差アンプ12と、該誤差アンプ12の出力が反転入力端子に入力されるPWM(パルス幅変調)コンパレータ13と、該PWMコンパレータ13の出力に応じて前記駆動用トランジスタSW1のオン、オフ駆動信号を生成し出力するインバータからなる駆動回路(ドライバ)15を有する。PWMコンパレータ13と駆動回路15との間には、PWMコンパレータ13の出力と低電圧検出回路16の出力を反転した信号とを入力とするANDゲートG1が設けられている。   In the switching control circuit 10, the reference voltage Vref1 from the reference voltage circuit 11 is applied to the inverting input terminal, the voltage of the feedback terminal FB is applied to the non-inverting input terminal, and a voltage corresponding to the potential difference between the feedback voltage and the reference voltage Vref1 is applied. The error amplifier 12 to be output, the PWM (pulse width modulation) comparator 13 in which the output of the error amplifier 12 is input to the inverting input terminal, and the on / off drive of the driving transistor SW1 according to the output of the PWM comparator 13 It has a drive circuit (driver) 15 comprising an inverter that generates and outputs a signal. Between the PWM comparator 13 and the drive circuit 15, an AND gate G <b> 1 that receives an output of the PWM comparator 13 and a signal obtained by inverting the output of the low voltage detection circuit 16 is provided.

また、上記PWMコンパレータ13の非反転入力端子には、発振器を内蔵し所定の周波数の三角波もしくは鋸波のような波形信号(RAMP信号)を生成する波形生成回路14からの波形信号が入力され、フィードバック電圧に応じて出力電圧が高いときは出力駆動パルスのパルス幅を狭くしフィードバック電圧が低いときはパルス幅を広くするような制御を行なう。そして、このPWMコンパレータ13により生成されたパルス信号がANDゲートG1を介して駆動回路15に供給される。   The non-inverting input terminal of the PWM comparator 13 is supplied with a waveform signal from a waveform generation circuit 14 that has a built-in oscillator and generates a waveform signal (RAMP signal) such as a triangular wave or sawtooth wave of a predetermined frequency. When the output voltage is high according to the feedback voltage, control is performed such that the pulse width of the output drive pulse is narrowed, and when the feedback voltage is low, the pulse width is widened. The pulse signal generated by the PWM comparator 13 is supplied to the drive circuit 15 via the AND gate G1.

駆動回路15はこのパルスに基いてスイッチトランジスタSW1をオンさせてコイルL1に電流を流してエネルギーを蓄積し、SW1をオフさせることでコイルからエネルギーを放出させ、ダイオードD1で整流して出力端子に接続されているコンデンサC1に電荷を供給して、電池からの入力電圧を昇圧した出力電圧Voutを発生させる。また、分圧抵抗R1,R2からの電圧に基づくフィードバック制御により、負荷が変動しても出力電圧Voutを一定に保持することができる。   Based on this pulse, the drive circuit 15 turns on the switch transistor SW1 to cause current to flow through the coil L1 and accumulates energy. By turning off SW1, energy is released from the coil, and rectified by the diode D1 and output to the output terminal. Electric charge is supplied to the connected capacitor C1 to generate an output voltage Vout obtained by boosting the input voltage from the battery. Further, the feedback control based on the voltages from the voltage dividing resistors R1 and R2 can keep the output voltage Vout constant even if the load fluctuates.

図3には、本実施形態における低電圧検出回路16の具体的な構成例が示されている。図3に示すように、低電圧検出回路16は、非反転入力端子に電池20からの電圧Vbatが入力され反転入力端子に例えば0.9Vのような参照電圧Vref2が入力された電圧比較回路としてのコンパレータ61と、該コンパレータ61の出力が所定時間(以下、不感応時間と称する)ロウレベルを維持した場合に出力がハイレベルに変化する不感応時間設定回路62と備える。不感応時間設定回路62は、例えばコンパレータ61の出力を不感応時間Tdに相当する時間だけ遅延させる遅延回路DLYと、該遅延回路で遅延された信号とコンパレータ61の出力との論理積をとるNORゲートG2とにより構成することができる。不感応時間は、例えば電池としてアルカリ乾電池を使用する場合、10m秒〜50m秒程度に設定するのが望ましい。   FIG. 3 shows a specific configuration example of the low voltage detection circuit 16 in the present embodiment. As shown in FIG. 3, the low voltage detection circuit 16 is a voltage comparison circuit in which the voltage Vbat from the battery 20 is input to the non-inverting input terminal and a reference voltage Vref2 such as 0.9 V is input to the inverting input terminal. And an insensitive time setting circuit 62 that changes the output to a high level when the output of the comparator 61 maintains a low level for a predetermined time (hereinafter referred to as insensitive time). The insensitive time setting circuit 62 is, for example, a delay circuit DLY that delays the output of the comparator 61 by a time corresponding to the insensitive time Td, and NOR that takes the logical product of the signal delayed by the delay circuit and the output of the comparator 61. It can be constituted by the gate G2. For example, when an alkaline battery is used as the battery, the insensitive time is desirably set to about 10 to 50 milliseconds.

次に、図1のDC−DCコンバータの動作を、図4を用いて説明する。この実施例の低電圧検出回路16は、図4の期間T3のように、電池電圧Vbatが参照電圧Vref2よりも低くなる(図4のタイミングt1)と、コンパレータ61の出力がロウレベルに変化する。そして、その状態が不感応時間Tdよりも長い時間続くと、不感応時間設定回路62の出力SDがハイレベルに変化して電流遮断用スイッチSW2をオフさせ、それに応じて出力電圧Voutが立ち下がる(図4のタイミングt2)。その後、電池電圧VbatがVref2以上に回復すると、コンパレータ61の出力CMPOUTがハイレベルに変化し、直ちに不感応時間設定回路62の出力SDがロウレベルに変化して電流遮断用スイッチSW2をオンさせ、それに応じて出力電圧Voutが立ち上がる(図4のタイミングt3)。   Next, the operation of the DC-DC converter of FIG. 1 will be described with reference to FIG. In the low voltage detection circuit 16 of this embodiment, when the battery voltage Vbat becomes lower than the reference voltage Vref2 (timing t1 in FIG. 4) as in the period T3 in FIG. 4, the output of the comparator 61 changes to the low level. When this state lasts longer than the insensitive time Td, the output SD of the insensitive time setting circuit 62 changes to high level to turn off the current cut-off switch SW2, and the output voltage Vout falls accordingly. (Timing t2 in FIG. 4). Thereafter, when the battery voltage Vbat recovers to Vref2 or higher, the output CMPOUT of the comparator 61 changes to high level, and immediately the output SD of the insensitive time setting circuit 62 changes to low level, turning on the current cutoff switch SW2. Accordingly, the output voltage Vout rises (timing t3 in FIG. 4).

一方、図4の期間T4のように、負荷電流Iloadが増加することによって電池電圧Vbatが一時的に参照電圧Vref2よりも下がった場合には、その状態が不感応時間Tdよりも短いと不感応時間設定回路62の出力SDがハイレベルに変化することなくロウレベルを維持する。そのため、電流遮断用スイッチSW2がオフされることがなく、出力電圧Voutも立ち下がることがない。これに対し、図4の期間T5のように、負荷電流Iloadが増加することによって電池電圧Vbatが参照電圧Vref2よりも下がり、その状態が不感応時間Tdよりも長い時間続くと、不感応時間設定回路62の出力SDがハイレベルに変化して電流遮断用スイッチSW2をオフさせ、それに応じて出力電圧Voutが立ち下がる(図4のタイミングt4)。   On the other hand, when the battery voltage Vbat temporarily falls below the reference voltage Vref2 due to the increase in the load current Iload as in the period T4 in FIG. 4, it is insensitive if the state is shorter than the insensitive time Td. The output SD of the time setting circuit 62 is maintained at the low level without changing to the high level. Therefore, the current cutoff switch SW2 is not turned off, and the output voltage Vout does not fall. On the other hand, when the battery voltage Vbat falls below the reference voltage Vref2 due to the increase in the load current Iload as shown in the period T5 in FIG. 4, and the state lasts longer than the insensitive time Td, the insensitive time is set. The output SD of the circuit 62 changes to a high level to turn off the current cutoff switch SW2, and the output voltage Vout falls accordingly (timing t4 in FIG. 4).

上述したように、本実施形態のDC−DCコンバータにおいては、過渡的に負荷電流が増減を繰り返し電池電圧が一時的に低下するような場合には、電池電圧の低下で直ちに低電圧検出回路16が電流遮断用スイッチSW2をオフして電流を遮断することはないため、電池のエネルギーを充分に使い切ることが可能となる。   As described above, in the DC-DC converter according to the present embodiment, when the load current transiently increases and decreases repeatedly and the battery voltage temporarily decreases, the low voltage detection circuit 16 is immediately detected when the battery voltage decreases. However, the current cut-off switch SW2 is not turned off to cut off the current, so that the battery energy can be used up sufficiently.

図2には、上記DC−DCコンバータの変形例が示されている。この変形例は、電流遮断用スイッチSW2を、ダイオードD1と出力端子OUTとの間ではなく、分圧抵抗R2と接地点との間に設けるとともに、電流遮断用スイッチSW2としてPチャネルMOSFETの代わりにNチャネルMOSFETを用いるようにしたものである。   FIG. 2 shows a modification of the DC-DC converter. In this modification, the current cutoff switch SW2 is provided not between the diode D1 and the output terminal OUT but between the voltage dividing resistor R2 and the ground point, and as the current cutoff switch SW2, instead of the P-channel MOSFET. An N-channel MOSFET is used.

この変形例のように構成しても前記実施形態のDC−DCコンバータとほぼ同様の効果が得られる。負荷30およびコンデンサC1は、出力端子OUTと、分圧抵抗R2と電流遮断用スイッチSW2の接続ノードとの間に接続されている。これにより、負荷内部に常時電流パスがある場合にも電流を遮断することができる。コンデンサC1は出力端子OUTと接地点との間に接続するようにしても良い。   Even when configured as in this modification, substantially the same effect as the DC-DC converter of the above-described embodiment can be obtained. The load 30 and the capacitor C1 are connected between the output terminal OUT and a connection node between the voltage dividing resistor R2 and the current cutoff switch SW2. Thereby, even when there is a constant current path inside the load, the current can be cut off. The capacitor C1 may be connected between the output terminal OUT and the ground point.

次に本発明の他の実施形態を説明する。上記実施形態のDC−DCコンバータにおいては、急に大きな負荷電流が流れて一時的に入力電圧が低下したときに、負荷電流が遮断されるのを防止できる。しかし、電池の消耗がかなり進んで電圧が低下した場合には、電池の内部抵抗で見かけ上の電池電圧が低下するため電流が遮断される。すると、電池の内部抵抗が見えなくなって電池の電圧が上昇し、低電圧検出回路16がそれを検出して出力SDが変化し、電流遮断用スイッチSW2をオンさせてしまう。そして、電流が流れることによって再び電池の内部抵抗によって電池電圧が低下し、低電圧検出回路16がそれを検出して電流遮断用スイッチSW2をオンさせる。そのため、図7(B)に示すように、SW2がオン、オフを繰り返し、負荷電流Iloadが遮断されたり流されたりする動作を繰り返してしまうという不具合がある。   Next, another embodiment of the present invention will be described. In the DC-DC converter of the above-described embodiment, it is possible to prevent the load current from being cut off when a large load current suddenly flows and the input voltage is temporarily reduced. However, when the battery is considerably consumed and the voltage is reduced, the apparent battery voltage is reduced due to the internal resistance of the battery, so that the current is cut off. Then, the internal resistance of the battery becomes invisible, the battery voltage rises, the low voltage detection circuit 16 detects it, the output SD changes, and the current cutoff switch SW2 is turned on. When the current flows, the battery voltage decreases again due to the internal resistance of the battery, and the low voltage detection circuit 16 detects this and turns on the current cutoff switch SW2. Therefore, as shown in FIG. 7B, there is a problem that SW2 is repeatedly turned on and off, and the operation of interrupting or flowing the load current Iload is repeated.

図9に、上記のような不具合を解消したDC−DCコンバータの実施形態を示す。この実施形態は、図1の実施形態における低電圧検出回路16の後段にラッチ回路として機能するRSフリップフロップ17を設けたものである。そして、このフリップフロップ17のセット端子Sに低電圧検出回路16の出力が入力され、リセット端子Rには外部端子からスイッチング制御回路(電源駆動用IC)10の動作/非動作を指令するイネーブル信号SHDNをインバータINVで反転した信号が入力されるように構成されている。イネーブル信号SHDNは、回路を動作させる場合にハイレベルにされる。   FIG. 9 shows an embodiment of a DC-DC converter in which the above problems are eliminated. In this embodiment, an RS flip-flop 17 that functions as a latch circuit is provided at the subsequent stage of the low voltage detection circuit 16 in the embodiment of FIG. The output of the low voltage detection circuit 16 is input to the set terminal S of the flip-flop 17, and the enable signal that commands the operation / non-operation of the switching control circuit (power supply driving IC) 10 from the external terminal to the reset terminal R. A signal obtained by inverting SHDN by an inverter INV is input. The enable signal SHDN is set to a high level when the circuit is operated.

上記のような構成を有することにより、図1や図2のDC−DCコンバータにあっては、電池の消耗がかなり進んで入力電圧が低下した場合に、低電圧検出回路16が電池電圧Vbatの低下を検出して所定遅延時間Td経過後に出力SDが一旦ハイレベルに変化すると、フリップフロップ17によってその状態がラッチされ、電流遮断用スイッチSW2がオフされる。そして、その後電池電圧Vbatが高くなって低電圧検出回路16の出力がロウレベルに変化しても、図8(B)に示すように、フリップフロップ(Latch)17の出力は変化しないため、SW2がオン、オフを繰り返し、負荷電流Iloadが遮断されたり流されたりする動作を防止することができる。   With the configuration as described above, in the DC-DC converter shown in FIGS. 1 and 2, when the input voltage is lowered due to considerable battery consumption, the low-voltage detection circuit 16 has the battery voltage Vbat. When the output SD changes to high level once the decrease is detected and the predetermined delay time Td has elapsed, the state is latched by the flip-flop 17 and the current cutoff switch SW2 is turned off. Then, even if the battery voltage Vbat subsequently increases and the output of the low voltage detection circuit 16 changes to a low level, the output of the flip-flop (Latch) 17 does not change as shown in FIG. By repeatedly turning on and off, it is possible to prevent an operation in which the load current Iload is interrupted or passed.

図10に、上記実施形態の変形例を示す。この変形例は、図2のDC−DCコンバータにおける低電圧検出回路16の後段にラッチ回路として機能するRSフリップフロップ17を設けたものである。この変形例においても、図9のDC−DCコンバータと同様に、低電圧検出回路16の出力が一旦ハイレベルに変化すると、フリップフロップ17によってその状態がラッチされ、その後電池電圧が高くなって低電圧検出回路16の出力がロウレベルに変化しても、フリップフロップ17の出力は変化しないため、SW2がオン、オフを繰り返し、負荷電流Iloadが遮断されたり流されたりする動作を防止することができる。   FIG. 10 shows a modification of the above embodiment. In this modification, an RS flip-flop 17 functioning as a latch circuit is provided at the subsequent stage of the low voltage detection circuit 16 in the DC-DC converter of FIG. Also in this modified example, as in the DC-DC converter of FIG. 9, once the output of the low voltage detection circuit 16 changes to a high level, the state is latched by the flip-flop 17 and then the battery voltage becomes high and low. Even if the output of the voltage detection circuit 16 changes to a low level, the output of the flip-flop 17 does not change. Therefore, the operation in which SW2 is repeatedly turned on and off and the load current Iload is interrupted or passed can be prevented. .

以上本発明者によってなされた発明を実施形態に基づき具体的に説明したが、本発明は前記実施形態に限定されるものではない。例えば、前記実施形態では、誤差アンプ12の後段にPWMコンパレータ13を設けているが、PWMコンパレータの代わりにPFM(パルス周波数変調)コンパレータを設けたものであっても良い。入力電源としての電池も1本に限定されず、2本直列、3本直列、2本並列、3本並列等の場合にも適用することができる。   Although the invention made by the present inventor has been specifically described based on the embodiment, the present invention is not limited to the embodiment. For example, in the above embodiment, the PWM comparator 13 is provided after the error amplifier 12, but a PFM (pulse frequency modulation) comparator may be provided instead of the PWM comparator. The number of batteries as the input power supply is not limited to one, and the present invention can be applied to the case of two series, three series, two parallels, three parallels, or the like.

また、前記実施形態においては、駆動用トランジスタSW1および電流遮断用スイッチSW2は、制御回路10が形成されたICのチップ内に形成されていると説明したが、外付け素子としてICに接続するように構成しても良い。また、出力電圧を分圧する抵抗R1,R2として外付け素子を用いる代わりに、チップ内部にこれらの抵抗を形成するように構成しても良い。   In the above embodiment, the driving transistor SW1 and the current cutoff switch SW2 are described as being formed in the chip of the IC in which the control circuit 10 is formed. However, the driving transistor SW1 and the current cutoff switch SW2 are connected to the IC as external elements. You may comprise. Further, instead of using external elements as the resistors R1 and R2 for dividing the output voltage, these resistors may be formed inside the chip.

さらに、チップの外部からICの動作(オン、オフ)を制御する制御信号を入力するための端子と、該端子からの制御信号と低電圧検出回路16の出力との論理和(もしくは論理積)をとる論理ゲートを設けて、外部からの制御信号または低電圧検出回路16の出力のいずれによっても電流遮断用スイッチトランジスタSW2をオン、オフ制御できるように構成しても良い。   Further, a logical sum (or logical product) of a terminal for inputting a control signal for controlling the operation (ON / OFF) of the IC from the outside of the chip and a control signal from the terminal and the output of the low voltage detection circuit 16 It is also possible to provide a logic gate that takes the following action so that the current cutoff switch transistor SW2 can be controlled to be turned on and off by either an external control signal or the output of the low voltage detection circuit 16.

また、前記第2の実施形態においては、低電圧検出回路16の直後にその出力をラッチするラッチ回路(17)を設けているが、インバータや論理ゲートあるいはロジック回路を挟んで低電圧検出回路16の後段にラッチ回路を設けるようにしても良い。なお、ラッチ回路はRSフリップフロップに限定されるものでなく、信号をラッチできるものであればどのようなものであっても良い。   In the second embodiment, the latch circuit (17) for latching the output is provided immediately after the low voltage detection circuit 16. However, the low voltage detection circuit 16 is sandwiched by an inverter, a logic gate, or a logic circuit. A latch circuit may be provided at the subsequent stage. The latch circuit is not limited to the RS flip-flop, and any latch circuit can be used as long as it can latch a signal.

以上の説明では主として本発明者によってなされた発明をその背景となった利用分野である昇圧型のDC−DCコンバータに適用した場合について説明したが、本発明はそれに限定されず、降圧型のDC−DCコンバータなど電池を電源とする直流電源装置に広く利用することができる。   In the above description, the case where the invention made by the present inventor is applied to the step-up DC-DC converter which is the field of use behind the present invention has been described. However, the present invention is not limited thereto, and the step-down DC-DC -It can be widely used for a DC power supply using a battery as a power source such as a DC converter.

10 スイッチング制御回路
11 基準電圧回路
12 誤差アンプ
13 PWMコンパレータ
14 波形生成回路
15 駆動回路(ドライバ)
16 低電圧検出回路
17 ラッチ回路(RSフリップフロップ)
20 二次電池(リチウムイオン電池)
30 負荷
61 電圧比較回路(コンパレータ)
62 不感応時間設定回路
L1 コイル(インダクタ)
C1 平滑コンデンサ
SW1 コイル駆動用トランジスタ(駆動素子)
SW2 電流遮断用スイッチ(スイッチ素子)
R1,R2 出力の分圧抵抗
DESCRIPTION OF SYMBOLS 10 Switching control circuit 11 Reference voltage circuit 12 Error amplifier 13 PWM comparator 14 Waveform generation circuit 15 Drive circuit (driver)
16 Low voltage detection circuit 17 Latch circuit (RS flip-flop)
20 Secondary battery (lithium ion battery)
30 Load 61 Voltage comparison circuit (comparator)
62 Insensitive time setting circuit L1 Coil (inductor)
C1 smoothing capacitor SW1 coil driving transistor (driving element)
SW2 Current cut-off switch (switch element)
R1, R2 output voltage dividing resistor

Claims (6)

一次電池から負荷に流される電流を遮断可能なスイッチ素子と、前記一次電池の電圧を検出して前記スイッチ素子を制御する信号を生成し出力する低電圧検出回路とを備えた直流電源装置であって、
前記低電圧検出回路は、前記一次電池の電圧が所定時間以上所定電位以下となった場合に前記スイッチ素子を遮断状態にする制御信号を出力することを特徴とする直流電源装置。
A DC power supply device comprising: a switch element capable of interrupting a current flowing from a primary battery to a load; and a low-voltage detection circuit that detects a voltage of the primary battery and generates and outputs a signal for controlling the switch element. And
The low-voltage detection circuit outputs a control signal for turning off the switch element when the voltage of the primary battery becomes equal to or lower than a predetermined potential for a predetermined time or more.
一次電池からの直流電圧が入力される電圧入力端子と負荷が接続される出力端子との間に接続されたインダクタと、前記インダクタに電流を流す駆動素子と、出力のフィードバック電圧に応じて前記駆動素子を制御する信号を生成し出力する制御回路と、を備えたDC−DCコンバータであって、
前記制御回路は、前記一次電池の電圧を監視する低電圧検出回路を備え、該低電圧検出回路によって前記一次電池の電圧が所定時間以上所定電位以下となったことを検出した場合に前記インダクタに流れる電流を遮断することを特徴とするDC−DCコンバータ。
An inductor connected between a voltage input terminal to which a DC voltage from the primary battery is input and an output terminal to which a load is connected; a driving element for passing a current through the inductor; and the driving according to an output feedback voltage A control circuit for generating and outputting a signal for controlling the element, and a DC-DC converter comprising:
The control circuit includes a low voltage detection circuit that monitors the voltage of the primary battery, and when the low voltage detection circuit detects that the voltage of the primary battery has fallen below a predetermined potential for a predetermined time or more, A DC-DC converter characterized by interrupting a flowing current.
一次電池からの直流電圧が入力される電圧入力端子と負荷が接続される出力端子との間に、インダクタと整流素子が直列形態に接続され、前記インダクタと整流素子との接続ノードに結合され前記インダクタに電流を流す駆動素子と、出力のフィードバック電圧に応じて前記駆動素子を制御する信号を生成し出力する制御回路と、前記一次電池から負荷に流される電流を遮断可能なスイッチ素子と、を備えた昇圧型DC−DCコンバータであって、
前記制御回路は、前記一次電池の電圧を監視し前記一次電池の電圧が所定時間以上所定電位以下となった場合に前記スイッチ素子を遮断状態にする制御信号を出力する低電圧検出回路を備えることを特徴とする昇圧型DC−DCコンバータ。
An inductor and a rectifier element are connected in series between a voltage input terminal to which a DC voltage from the primary battery is input and an output terminal to which a load is connected, and coupled to a connection node between the inductor and the rectifier element. A drive element for passing a current through the inductor; a control circuit for generating and outputting a signal for controlling the drive element in accordance with an output feedback voltage; and a switch element capable of interrupting a current passed from the primary battery to the load. A step-up DC-DC converter comprising:
The control circuit includes a low voltage detection circuit that monitors the voltage of the primary battery and outputs a control signal that switches off the switch element when the voltage of the primary battery becomes equal to or lower than a predetermined potential for a predetermined time or more. A step-up DC-DC converter.
前記制御回路は、前記一次電池の電圧が所定時間以上所定電位以下となったことを前記低電圧検出回路が検出した場合に、前記駆動素子の駆動を停止するように構成されていることを特徴とする請求項3に記載の昇圧型DC−DCコンバータ。   The control circuit is configured to stop driving of the drive element when the low voltage detection circuit detects that the voltage of the primary battery has become a predetermined potential or less for a predetermined time or more. The step-up DC-DC converter according to claim 3. 前記電流遮断用のスイッチ素子は、前記整流素子と前記出力端子との間に接続されたPチャネル型電界効果トランジスタにより構成されていることを特徴とする請求項3または4に記載の昇圧型DC−DCコンバータ。   5. The step-up DC circuit according to claim 3, wherein the current interrupting switch element includes a P-channel field effect transistor connected between the rectifying element and the output terminal. DC converter. 前記制御回路は、前記低電圧検出回路の後段に設けられ該低電圧検出回路の出力をラッチするラッチ回路を備えていることを特徴とする請求項2〜5のいずれかに記載の昇圧型DC−DCコンバータ。   6. The step-up DC according to claim 2, wherein the control circuit includes a latch circuit that is provided at a subsequent stage of the low voltage detection circuit and latches an output of the low voltage detection circuit. DC converter.
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