JP2017034827A - スイッチング電源の制御装置 - Google Patents
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Abstract
Description
ブラウンアウト(brown out)とは、スイッチング電源への入力電圧が落ち込んで、スイッチング電源の動作が正常維持できなくなる状態のことをいう。ブラウンアウトが生じると、スイッチング動作が停止し、負荷を正常に駆動できなくなる。このため、制御ICにおいて、機能停止に至る前にブラウンアウトが検出される。
従来のスイッチング動作の安定化技術としては、例えば、スイッチング動作による電源ノイズの発生期間におけるデジタル信号の取り込みを回避するためのマスク信号をパルス制御信号から生成して、スイッチング誤動作を抑制する技術が提案されている(特許文献1)。
本発明はこのような点に鑑みてなされたものであり、ブラウンイン電圧を高精度に検出して、ブラウンイン誤動作を防止したスイッチング電源の制御装置を提供することを目的とする。
そして、分圧電圧Vdがブラウンイン検出閾値Binth以上の期間では、高電位レベル(Hレベル)の検出信号s1(第1の検出信号)を出力する。また、分圧電圧Vdがブラウンイン検出閾値Binth未満の期間では、低電位レベル(Lレベル)を出力する。
検出信号s1は、波形g3に示すように、ブラウンインタイマ1cによって第1の所定時間td経過した後、ブラウンインタイマ1cは、検出信号s2を出力する。
このような制御IC100の構造により、ブラウンイン/アウト検出抵抗R1と、起動スイッチ11aとの間に容量性の結合が生じ、図2に示すような浮遊容量(寄生容量)Cfが形成されてしまう。すると、浮遊容量Cfの影響によって、ブラウンイン/アウト検出抵抗R1と、抵抗R2との分圧点P1における分圧電圧Vdは、電圧変動を受けやすくなる。
〔tr≦t〕分圧電圧Vdがブラウンイン検出閾値Binth以上になる。この場合、端子OUTからはPWM信号s0が出力され、電源部3のスイッチング素子に送信される。PWM信号s0は、スイッチング素子(パワーMOSFET)のゲート信号になり、PWM信号s0のパルス幅によってスイッチング制御が行われる。
波形g24は、制御IC100の端子OUTから出力されるPWM信号s0を示す。波形g25は、制御IC100内の内部クロックであるクロック信号ckを示す。
なお、制御IC100の電力損失低減のため、ブラウンイン/アウト検出抵抗R1には、120MΩのような高抵抗を用いる必要があることから、このような誤動作がより生じやすくなっていた。
図6はスイッチング電源の構成例を示す図である。スイッチング電源30は、例えば、フライバック方式の電源であり、ブリッジ回路31、コンデンサC0〜C2、抵抗R0、Rd、ダイオードD0、D1、Ds、トランス32、スイッチング素子M1、DC(Direct Current)電圧出力端子33および制御装置10を備える。
ブリッジ回路31の正極側出力端子は、コンデンサC1の一端およびトランス32の1次巻線L1の一端に接続する。ブリッジ回路31の負極側出力端子は、コンデンサC1の他端とGNDと接続する。ダイオードD0のカソードは、抵抗R0の一端に接続し、抵抗R0の他端は、制御装置10の端子VHに接続する。
なお、図6に示すスイッチング電源30から、制御装置10、ダイオードD0、抵抗R0および電源コンデンサC0を除いた構成部分が電源部3に該当するものとする。
なお、分圧点P1とブラウンイン/アウト検出コンパレータ12bの正側入力端子とをつなぐラインにダイオードDzが接続されている。これは、オーバーシュートのようなサージ電圧を吸収するためのダイオードであり、分圧点P1で発生する過電圧を、ダイオードDzの耐圧でクランプして、過電圧による素子破壊を防止するために設けられているものである。
また、基準電源VR2は、ブラウンアウト検出閾値Boutthを出力する。ブラウンアウト検出閾値Boutthは、例えば、0.7Vである(対応AC実効電圧は70V)。
ドライバ20は、AND素子19aからの出力信号を増幅して、端子OUTからドライブ出力する。なお、端子OUTからの出力は、定常状態では、スイッチング素子M1のゲート駆動を行うPWM信号のパルスが出力される。また、端子VHに入力される電圧が規定の電圧に達しない場合(ブラウンイン電圧を下回る場合)は、端子OUTの出力は、Lレベル状態になる。
このように、検出信号s1から第1の所定時間td経過後の検出信号s2でブラウンイン/アウト検出コンパレータ12bの出力をラッチして、ラッチ出力と、PWM信号との論理積をとる構成にしている。
電源投入時に(端子VHがステップ状に立ち上がった場合に)、分圧点P1に発生する誤動作要因となるオーバーシュートの立ち上がり/立ち下がりの様子を観測したものである。なお、オーバーシュートは、立ち上がった後に、抵抗R2により立ち下がる。
1a 分圧回路
1b 検出回路
1c ブラウンインタイマ
1d ラッチ回路
1e 論理素子
Vin 入力電圧
R1 第1の抵抗
R2 第2の抵抗
P1 分圧点
Binth ブラウンイン検出閾値
s1 第1の検出信号
s2 第2の検出信号
g1〜g3 波形
os オーバーシュート
td 第1の所定時間
Claims (4)
- 入力電圧が一端に印加する第1の抵抗と、前記第1の抵抗の他端に一端が接続する第2の抵抗とによって、前記入力電圧を分圧して分圧電圧を生成する分圧回路と、
前記分圧電圧と、前記分圧電圧がブラウンイン電圧に達しているか否かを判別するためのブラウンイン検出閾値とを比較し、前記分圧電圧が前記ブラウンイン検出閾値以上の期間では、高電位レベルの第1の検出信号を出力し、前記分圧電圧が前記ブラウンイン検出閾値未満の期間では、低電位レベルを出力する検出回路と、
前記第1の検出信号を受信後第1の所定時間を経過した後、第2の検出信号を出力するブラウンインタイマと、
前記検出回路からの出力を、前記第2の検出信号でラッチするラッチ回路と、
少なくとも、前記ラッチ回路の出力と、スイッチング電源のスイッチング素子を制御するためのパルス幅変調信号との論理積演算を行う論理素子と、
を有することを特徴とするスイッチング電源の制御装置。 - 前記制御装置は、
前記入力電圧が印加される入力電圧端子と、
外付けの電源コンデンサの一端が接続されており、定常状態では前記スイッチング電源から供給される電源電圧が印加される電源電圧端子と、
前記入力電圧端子と、前記電源電圧端子との接続をオン、オフする起動スイッチと、
前記電源コンデンサにチャージされるチャージ電圧と、閾値とを比較する電源電圧検出コンパレータと、
前記検出回路の出力端と、前記ブラウンインタイマおよび前記ラッチ回路の入力端との接続をオン、オフするスイッチ回路と、
をさらに有することを特徴とする請求項1記載のスイッチング電源の制御装置。 - 前記電源電圧検出コンパレータは、前記チャージ電圧が前記閾値未満の場合は、第1の信号を出力し、前記チャージ電圧が前記閾値以上の場合は、第2の信号を出力し、
前記起動スイッチは、前記第1の信号を受信した場合は、前記入力電圧端子と前記電源電圧端子との接続をオンして、前記入力電圧で前記電源コンデンサをチャージし、チャージされた電圧で当該制御装置を起動し、前記第2の信号を受信した場合は、前記入力電圧端子と前記電源電圧端子との接続をオフして、前記スイッチング電源から供給される前記電源電圧で当該制御装置を動作させ、
前記スイッチ回路は、前記第1の信号を受信した場合は、前記検出回路の出力端と、前記ブラウンインタイマおよび前記ラッチ回路の入力端との接続をオフし、前記第2の信号を受信した場合は、前記検出回路の出力端と、前記ブラウンインタイマおよび前記ラッチ回路の入力端との接続をオンする、
ことを特徴とする請求項2記載のスイッチング電源の制御装置。 - 前記ブラウンインタイマは、前記起動スイッチと前記第1の抵抗との間の容量性結合によって生じる浮遊容量の容量値と、前記第2の抵抗の抵抗値と、から算出されるCR時定数にもとづいて、前記第1の所定時間が設定されていることを特徴とする請求項2記載のスイッチング電源の制御装置。
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