JP2022063082A - 電源回路および電源回路の作動方法 - Google Patents

電源回路および電源回路の作動方法 Download PDF

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Abstract

【課題】出力電圧がオーバーシュートすることのない電源回路および電源回路の作動方法を提供する。【解決手段】電源回路1は、昇圧型スイッチングレギュレータ3と、フォトカプラPCおよびシャントレギュレータSRを含むフィードバック回路5を有する絶縁型スイッチングレギュレータ4と、を備える。フィードバック回路5は、起動時、絶縁型スイッチングレギュレータ4の出力電圧Voutの目標電圧を、第1の目標電圧V1から、第1の目標電圧V1よりも高い第2の目標電圧V2に自動的に切り替えるスイッチ回路を含む。【選択図】図4

Description

本発明の実施形態は、電源回路および電源回路の作動方法に関する。
テレビジョン受信機の表示画面の大型化にともない、表示パネルに電力を供給する電源回路は大電力化している。電源回路は、昇圧型スイッチングレギュレータと、昇圧型スイッチングレギュレータの出力電圧を入力に使用する絶縁型スイッチングレギュレータと、を有する。昇圧型スイッチングレギュレータは、起動時に仕様の電圧を発生するまでに時間を要する。
後述するように、昇圧型スイッチングレギュレータの起動と絶縁型スイッチングレギュレータとの起動が同時であったり、起動順序が逆転したりしていると、起動時に絶縁型スイッチングレギュレータへの入力電圧が低くなる。このため、絶縁型スイッチングレギュレータの出力電圧の立ち上がりに時間を要し、絶縁型スイッチングレギュレータのフィードバック回路部分が正常に動作しないため、絶縁型スイッチングレギュレータの出力電圧がオーバーシュートするおそれがあった。
例えば、昇圧型スイッチングレギュレータに専用の電源回路を準備する、または、別ユニットから絶縁型スイッチングレギュレータに電力を供給することによって、昇圧型スイッチングレギュレータを起動させてから所定時間が経過してから、絶縁型スイッチングレギュレータを起動させることで、上記課題は解決可能である。
しかし、上記解決方法では、専用の電源回路または別ユニットからの配線ケーブルおよびコネクタが必要となるため構成が複雑化し、電源回路のコストが高くなる。
特許第5743244号公報 特開2007-078900号公報
本発明の実施形態は、簡単な構成で起動時の出力電圧のオーバーシュートを防止した電源回路、および、前記電源回路の作動方法を提供することを目的とする。
本発明の実施形態の電源回路は、昇圧型スイッチングレギュレータと、フォトカプラおよびシャントレギュレータを含むフィードバック回路を有する絶縁型スイッチングレギュレータと、を具備し、前記フィードバック回路は、前記絶縁型スイッチングレギュレータの出力電圧の目標電圧を、第1の目標電圧から、前記第1の目標電圧よりも高い第2の目標電圧に自動的に切り替えるスイッチ回路を含む。
本発明の別の実施形態の電源回路の作動方法は、昇圧型スイッチングレギュレータと、フォトカプラおよびシャントレギュレータを含むフィードバック回路を有する絶縁型スイッチングレギュレータと、を具備する電源回路の起動時に、前記フィードバック回路が、前記電源回路の出力電圧が、第1の目標電圧になるように制御する第1ステップと、前記フィードバック回路に含まれる、前記第1の目標電圧以下の閾値電圧において導通状態となるON/OFFスイッチが、キャパシタを含む遅延回路によって前記閾値電圧以上の電圧が印加されることによって導通状態になり、前記目標電圧を前記第1の目標電圧よりも高い第2の目標電圧に切り替える第2ステップと、前記フィードバック回路が、前記出力電圧が、前記第2の目標電圧になるように制御する第3ステップと、を具備する。
実施形態の電源回路を含むテレビジョン受信機の構成図である。 従来の電源回路の回路図である。 従来の電源回路の起動時の動作を説明するための図である。 実施形態の電源回路の回路図である。 実施形態の電源回路の起動時の動作を説明するための図である。
図1は、本発明の実施形態のテレビジョン受信機9の構成図である。テレビジョン受信機9には、例えばAC100Vの商用電源から電力が供給される。電力は、信号処理電源回路91によって仕様のDC電圧に変換され、信号処理回路92に供給される。信号処理回路92はアンテナ(不図示)によって受信されるテレビジョン放送を受信する。信号処理回路92はネット回線を経由してインターネット放送を受信してもよい。信号処理回路92は、受信した放送信号を信号処理し、映像信号と音声信号とを出力する。映像信号は表示パネル94に音声信号はスピーカ(不図示)に出力され、視聴者は番組を視聴する。表示パネル94は、例えば、有機ELパネル、または、液晶パネルである。
表示パネル94には、パネル電源回路1(以下、「電源回路1」という。)によって仕様のDC電圧に変換された電力が、パネル制御回路93を経由して供給される。
<従来の電源回路>
最初に、電源回路1と同じようにテレビジョン受信機に用いられる従来の電源回路101について説明する。図2に示す電源回路101は、整流回路2と、昇圧型スイッチングレギュレータ3と、フィードバック回路105を含む絶縁型スイッチングレギュレータ104と、を有する。なお、図2等は簡易回路図であり、全ての電子部品を図示してはいない。
整流回路2は、商用電源から供給される交流電力を整流して出力するダイオードブリッジと、ダイオードブリッジから出力される整流電圧を平滑化するキャパシタとを備えている。
昇圧型スイッチングレギュレータ3は、詳細な説明を省略するが、整流回路2から出力された電圧を仕様の電圧まで高くする。
絶縁型スイッチングレギュレータ104は、昇圧型スイッチングレギュレータ3から印加された入力電圧Vinをもとにフィードバック回路105によって制御されるフィードバック電圧Vfbに応じて、コントロールIC(IC 2)が、2つのスイッチ素子SW-A、SW-Bを駆動することによって、トランスTRの1次側コイルに所定の周波数の矩形波信号を印加する。トランスTRの2次側コイルに発生した誘導電流は、2つのダイオードD1、D2およびキャパシタC0によって、出力電圧VoutのOUTPUTとなる。
昇圧型スイッチングレギュレータ3のコントロールIC(IC 1)、および、絶縁型スイッチングレギュレータ104のコントロールIC(IC 2)には、定常動作時には、トランスTRから駆動電圧Vccが印加される。図示しないが、起動時には、コントロールIC(IC 2)の内部起動回路によって駆動電圧Vccが生成される。
フィードバック回路105は、フォトカプラ(PC)と、シャントレギュレータ(SR)と、抵抗R1、R2とを含む。直列接続された2つの抵抗R1、R2の接続点がシャントレギュレータ(SR)の基準電極端子(REF端子)に接続されている。フィードバック回路105はフォトカプラ(PC)を用いて、コントロールIC(IC 2)のフィードバック端子に印加されるFB電圧Vfbを制御する。フォトカプラ(PC)が点灯すると、フィードバック端子に印加されていたFB電圧Vfbが低下する。なお、フォトカプラ(PC)によって、トランスTRの1次側回路と2次側回路との絶縁は担保されている。1次側回路の基準電位はアースであり、2次側回路の基準電位はグランドである。
フィードバック回路105によって自動的に制御される電源回路101の目標電圧Vtは、以下の式で示される。REFは、シャントレギュレータ(SR)の基準電圧であり、Rは抵抗R1の抵抗値であり、Rは抵抗R2の抵抗値である。
Vt=REF×(R+R)/R
すなわち、目標電圧Vtは、2つの抵抗R1、R2の抵抗値を選択することによって任意の電圧に設定できる。例えば、シャントレギュレータ(SR)の基準電圧REFが2.5V、抵抗R1が9kΩ、抵抗R2が1kΩの場合、目標電圧Vtは、25Vとなる。
出力電圧Voutが、目標電圧Vtよりも高くなると、シャントレギュレータ(SR)のREF端子に基準電圧REF以上の電圧が印加され、制御電圧Vrefに応じてカソードKからアノードAに、電流Ikが流れる。フォトカプラPCは、シャントレギュレータ(SR)を流れた電流Ikに応じた強度で発光する。このため、コントロールIC(IC 2)のFB端子に印加されていたFB電圧Vfbは、フォトカプラPCの発光強度に応じて低下する。すなわち、コントロールIC(IC 2)は、FB電圧Vfbが低下すると、出力電圧Voutを下げるようにスイッチ素子SW-A、SW-Bを制御する。
<従来の電源回路の動作>
図3を用いて従来の電源回路101の動作を説明する。
電源回路101は、時間T0(起動時)において、商用電源から電力が供給されると、整流回路2が出力する直流が昇圧型スイッチングレギュレータ3、および、絶縁型スイッチングレギュレータ104に入力される。絶縁型スイッチングレギュレータ104が、スイッチング動作を開始し、出力電圧Voutが立ち上がり始める。
大電力を供給する昇圧型スイッチングレギュレータ3は所定の起動時間が必要である。すなわち、昇圧型スイッチングレギュレータ3に電力が供給されてから、絶縁型スイッチングレギュレータ104に入力する電圧Vinが、仕様の電圧に上昇するまでには、所定の時間を要する。
すなわち、図3において、時間T0から時間T1の間は、絶縁型スイッチングレギュレータ104の出力電圧Voutが、目標電圧Vtよりも低い。このため、フィードバック回路105のフォトダイオード(PC)が点灯しないため、図3に示すように、FB電圧Vfbが上昇し、それに応じて、出力電圧Voutも上昇する。
時間T1において、出力電圧Voutが、目標電圧Vtよりも高くなると、絶縁型スイッチングレギュレータ104の制御電圧Vrefに応じた電流Ikによってフォトダイオード(PC)が点灯する。しかし、大きく上昇したFB電圧Vfbが低下するには、時間を要する。このため、出力電圧Voutが、目標電圧Vtよりも高くなっても、時間T2までは、絶縁型スイッチングレギュレータ104は、出力電圧Voutを増加するように動作する。
電源回路101では、FB電圧Vfbが低下してフィードバック回路105が定常動作するまでの間に、出力電圧Voutのオーバーシュートが発生する。このため、電源回路101は、電圧公差のある表示パネル94に悪影響を与えるおそれがある。
なお、時間T2以降、出力電圧Voutが、目標電圧Vtに下がってからは、定常動作となる。すなわち、出力電圧Voutが、目標電圧Vtよりも低くなるとフィードバック電圧Vfbが高くなるため、絶縁型スイッチングレギュレータ104は、出力電圧Voutを増加するように動作する。出力電圧Voutが、目標電圧Vtよりも高くなるとフィードバック電圧Vfbが低くなるため、絶縁型スイッチングレギュレータ104は、出力電圧Voutを低下するように動作する。このとき、図示しないが、フォトカプラ(PC)が消灯することもある。
なお、図2に示した位相補償用キャパシタC1の容量を大きくすることによって、オーバーシュート発生は防止できる。しかし、フィードバック回路の応答が悪くなるため、電源回路の性能が低下する。
<実施形態の電源回路>
図4に示す実施形態の電源回路1は、整流回路2と、昇圧型スイッチングレギュレータ3と、フィードバック回路5を含む絶縁型スイッチングレギュレータ4と、を有する。電源回路1が、電源回路101と異なるのは、絶縁型スイッチングレギュレータ4のフィードバック回路だけである。このため、電源回路101と同じ構成の説明は省略する。
フィードバック回路5は、絶縁型スイッチングレギュレータ4の出力電圧Voutの目標電圧Vtを、第1の目標電圧V1から、第1の目標電圧V1よりも高い第2の目標電圧V2に自動的に切り替えるスイッチ回路を含む
すなわち、フィードバック回路5は、フィードバック回路105の構成に加えて、抵抗R3、R4、R5、スイッチSW、および、キャパシタC2を有するスイッチ回路を含んでいる。シャントレギュレータSRの基準電極端子(REF端子)に一端が接続されている抵抗R3は、スイッチSWを経由して抵抗R2と並列接続されている。
スイッチSWはON端子に閾値電圧Vth以上の電圧が印加されると導通状態(ON)となるON/OFFスイッチである。絶縁型スイッチングレギュレータ4の出力電圧Voutが、抵抗R4、R5によって分圧されて、スイッチSWのON端子に電圧Vswが印加される。すなわち、スイッチSWに印加される電圧Vswは、以下の式で示される。Rは抵抗R4の抵抗値であり、Rは抵抗R5の抵抗値である。
Vsw=Vout×(R+R)/R
スイッチSWがOFF(遮断状態)では、電源回路1の目標電圧V1、は、電源回路101の目標電圧Vtと同じ、以下の式で示される。
V1=REF×(R+R)/R
例えば、シャントレギュレータ(SR)の基準電圧REFが2.5V、抵抗R1が9kΩ、抵抗R2が2kΩの場合、第1の目標電圧V1は、13.75Vとなる。
スイッチSWは、ON(導通状態)になると、シャントレギュレータSRの基準電極端子(REF端子)に接続される抵抗の数を増加するように構成されている。このため、スイッチSWがONになった状態の電源回路1の第2の目標電圧V2は以下の式で示される。Rは抵抗R3の抵抗値である。
V2=REF×((R×R)+(R×R)+(R×R))/(R×R
例えば、抵抗R3が2kΩの場合、第2の目標電圧V2は、25Vとなる。第2の目標電圧V2は電源回路1の仕様の出力電圧Voutである。
さらに、スイッチ回路は、スイッチSWのON端子への電圧Vswの印加速度を遅延するための、キャパシタC2を有する。抵抗R4、R5、キャパシタC2によって遅延回路が構成されている。
<電源回路の動作>
図5を用いて電源回路1の動作を説明する。
電源回路1は、電源回路101と同じように、時間T0において、商用電源から電力が供給されると、整流回路2を経由して、昇圧型スイッチングレギュレータ3、絶縁型スイッチングレギュレータ4、フィードバック回路5に順に電圧が印加される。
図5に示すように、時間T0において、昇圧型スイッチングレギュレータ3に電圧の印加が開始される。しかし、時間T1までは、絶縁型スイッチングレギュレータ4の出力電圧Voutが、第1の目標電圧V1よりも低い。このため、フィードバック回路105のフォトダイオード(PC)が点灯しないため、FB電圧Vfbが上昇し、それに応じて、出力電圧Voutも上昇する。
時間T1において、出力電圧Voutが、第1の目標電圧V1となると、フォトカプラ(PC)に電流が流れ、フィードバック電圧Vfbが低下しはじめる。
第1の目標電圧V1は、第2の目標電圧V2よりも低い電圧であり、出力電圧Voutが第1の目標電圧V1に達するまでの時間T1は、従来の電源回路101における時間T1よりも短い。電源回路1では、時間T1におけるFB電圧VfbがVfb1までしか上昇しない。このため、時間T1から所定時間経過した時間T2においては、FB電圧VfbはVfb2まで低下する。
時間T2は、スイッチSWがON動作する時間である。スイッチSWがON動作すると、目標電圧が第1の目標電圧V1から第2の目標電圧V2に切り替わる。
スイッチSWは第1の目標電圧V1以下の閾値電圧VthにおいてON動作するが、ON動作するまでに、所定の遅延時間がある。すなわち、キャパシタC2と抵抗R4、R5とによって構成される遅延回路は所定の時定数を有するため、スイッチSWに印加される出力電圧Voutの増加速度を遅延する。
すなわち、時間T2は、第1の目標電圧V1に到達した後、遅延回路による遅延時間にもとづく所定時間が経過した時間である。
目標電圧Vtを、第1の目標電圧V1から第2の目標電圧V2に自動的に切り替えるまでの所定時間、すなわち、時間T1から時間T2までの時間(遅延時間)は、電源回路1の仕様によって、例えば、10μ秒以上500m秒以下に設定されることが好ましく、100μ秒以上20m秒以下に設定されることが特に好ましい。
時間T3において、出力電圧Voutが目標電圧V2(Vt)になると、電源回路1は定常状態制御となる。
以上の説明のように、電源回路1の動作方法は、電源回路1の出力電圧Voutが、第1の目標電圧V1になるように制御する第1ステップと、フィードバック回路5に含まれる、出力電圧Voutが第1の目標電圧V1以下の閾値電圧Vthにおいて導通状態となるON/OFFスイッチSWが、キャパシタC1を含む遅延回路によって、出力電圧Voutが、第1の目標電圧V1になってから所定時間経過後に、前記閾値電圧以上の電圧が印加されることによって導通状態になり、目標電圧Vtを第1の目標電圧V1よりも高い第2の目標電圧V2に切り替える第2ステップと、出力電圧Voutが、第2の目標電圧V2になるように制御する第3ステップと、を具備する。
なお、第1の目標電圧V1は、第2の目標電圧V2の10%以上90%以下であることが好ましく、特に好ましくは、第2の目標電圧V2の30%以上70%以下である。第1の目標電圧V1が前記範囲内であれば、起動時に出力電圧Voutがオーバーシュートしない設計が容易である。
また、スイッチSWの閾値電圧Vthは、第1の目標電圧V1の50%以上でONする閾値電圧であることが好ましい。閾値電圧Vthが前記範囲以上であれば、第1の目標電圧V1から第2の目標電圧V2への切り替えが実行される設計が容易である。
電源回路1は、僅かな数の電子部品を有するスイッチ回路によって、起動時の目標電圧を第1の目標電圧V1から第2の目標電圧V2に切り替える。電源回路1は、簡単な構成で起動時の出力電圧Voutのオーバーシュートを防止できる。
なお、実施形態の電源回路は、目標電圧Vtを3段階以上に制御するスイッチ回路を有していてもよい。例えば、電源回路は、目標電圧Vtを、第1の目標電圧V1超、第2の目標電圧V2未満の第3の目標電圧V3に自動的に切り替えるスイッチ回路を有している。かかるスイッチ回路は、電源回路1のスイッチ回路に対して並列に、閾値電圧の異なる第2のスイッチ回路を有している。
発明のいくつかの実施の形態を説明したが、これらの実施の形態は、例として提示したものであり、発明の範囲を限定することは意図していない。これら新規な実施の形態は、その他の様々な形態で実施されることが可能であり、発明の要旨を逸脱しない範囲で、種々の省略、置き換え、変更を行うことができる。これら実施の形態やその変形は、発明の範囲や要旨に含まれるとともに、特許請求の範囲に記載された発明とその均等の範囲に含まれる。
1、101…電源回路
2…整流回路
3…昇圧型スイッチングレギュレータ
4、104…絶縁型スイッチングレギュレータ
5、105…フィードバック回路
9…テレビジョン受信機
91…信号処理電源回路
92…信号処理回路
93…パネル制御回路
94…表示パネル
C0、C1、C2…キャパシタ
D1、D2…ダイオード
IC 1、IC2…コントロールIC
PC…フォトカプラ
R1~R5…抵抗
SR…シャントレギュレータ
SW…スイッチ
TR…トランス

Claims (5)

  1. 昇圧型スイッチングレギュレータと、フォトカプラおよびシャントレギュレータを含むフィードバック回路を有する絶縁型スイッチングレギュレータと、を具備し、
    前記フィードバック回路は、前記絶縁型スイッチングレギュレータの出力電圧の目標電圧を、第1の目標電圧から、前記第1の目標電圧よりも高い第2の目標電圧に自動的に切り替えるスイッチ回路を含むことを特徴とする電源回路。
  2. 前記スイッチ回路は、前記シャントレギュレータの基準電極端子に接続される抵抗の数を増加するように構成されているON/OFFスイッチを有し、
    前記スイッチは、前記出力電圧が前記第1の目標電圧以下の閾値電圧において導通状態となることを特徴とする請求項1に記載の電源回路。
  3. 前記スイッチ回路は、キャパシタを含み、前記キャパシタを含む遅延回路によって前記スイッチに印加される電圧を遅延することを特徴とする請求項2に記載の電源回路。
  4. 前記スイッチ回路は、前記絶縁型スイッチングレギュレータの出力電圧の目標電圧を、前記第1の目標電圧超、前記第2の目標電圧未満の第3の目標電圧に自動的に切り替えることを特徴とする請求項1に記載の電源回路。
  5. 昇圧型スイッチングレギュレータと、フォトカプラおよびシャントレギュレータを含むフィードバック回路を有する絶縁型スイッチングレギュレータと、を具備する電源回路の起動時に、
    前記フィードバック回路が、前記電源回路の出力電圧が、第1の目標電圧になるように制御する第1ステップと、
    前記フィードバック回路に含まれる、前記第1の目標電圧以下の閾値電圧において導通状態となるON/OFFスイッチが、キャパシタを含む遅延回路によって前記閾値電圧以上の電圧が印加されることによって導通状態になり、前記目標電圧を前記第1の目標電圧よりも高い第2の目標電圧に切り替える第2ステップと、
    前記フィードバック回路が、前記出力電圧が、前記第2の目標電圧になるように制御する第3ステップと、を具備することを特徴とする電源回路の作動方法。
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