JP2941145B2 - 電源装置 - Google Patents

電源装置

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JP2941145B2
JP2941145B2 JP5130317A JP13031793A JP2941145B2 JP 2941145 B2 JP2941145 B2 JP 2941145B2 JP 5130317 A JP5130317 A JP 5130317A JP 13031793 A JP13031793 A JP 13031793A JP 2941145 B2 JP2941145 B2 JP 2941145B2
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紀一 渡部
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Description

【発明の詳細な説明】
【0001】
【産業上の利用分野】本発明は,商用交流電源と電池電
源等の複数電源を使用できる装置の電源装置に関する。
【0002】携帯型パソコン等の電子機器は,ACアダ
プタにより商用交流電源を直流に変換して使用するだけ
でなく電池電源(メインバッテリ)によっても通常動作
させることができる。このような電子機器は,電源オフ
の状態において時計の動作が停止したり,メモリ等の回
路の内容が失われないように補助電池を備えていて,電
源オフもしくはメインバッテリの交換時に補助電池によ
りバックアップするようにされている。
【0003】
【従来の技術】図5は従来の技術(1) を示す。図におい
て,100は電源装置である。
【0004】101はACアダプタであって,商用交流
電源を直流に変換するものである。102はメインバッ
テリであって,ACアダプタ101の代わりに使用する
二次電池である。
【0005】104は補助電池であって,バナジューム
リチューム電池等で構成され,時計,メモリ等の電源が
オフとされているときでも内容が失われてはならない回
路(以後,バックアップ回路と称する)にバックアップ
電圧を供給するものである。
【0006】105はマイコンであって,電源装置10
0を制御するものである。107は3端子レギュレータ
(3端REG)であって,バックアップモードにおい
て,メインバッテリ102の電圧をバックアップ回路1
31のバックアップ電圧に変換するものである。
【0007】110はダイオードであって,メインバッ
テリ102からの電流が逆流しないようにするものであ
る。111はダイオードであって,ACアダプタ101
からの電流が逆流しないようにするものである。
【0008】115はFETスイッチ(FETSW)で
あって,メインバッテリとダイオード111の間の接続
もしくは切断をするものである。117はD−Dコンバ
ータであって,ACアダプタ101もしくはメインバッ
テリ102の電圧を入力し,主回路130,バックアッ
プ回路131の動作電圧に変換するものである。
【0009】119は突き合わせ部であって,D−Dコ
ンバータ,3端子レギュレータ,補助電池104の電圧
を並列入力し,突き合わせてバックアップ回路131に
出力するものである。
【0010】120はショットキーバリアダイオードで
あって,三端子レギュレータ107,補助電池104か
らの電流がD−Dコンバータ117に逆流しないように
するものである。
【0011】121はショットキーバリアダイオードで
あって,D−Dコンバ−タ117,補助電池104から
の電流が三端子レギュレータ107に逆流しないように
するものである。
【0012】122はショットキーバリアダイオードで
あって,D−Dコンバータ117,三端子レギュレータ
107からの電流が補助電池104に逆流しないように
するものである。
【0013】130は主回路であって,システムロジッ
ク回路等である。131はバックアップ回路であって,
時計,メモリ等の電源オフにおいて内容が失われないよ
うにバックアップ電圧を必要とする回路である。
【0014】図5の構成の動作を説明する。通常の動作
モードにおいて,ACアダプタ101が使用されている
時は,ACアダプタ101から出力される電圧がダイオ
ード110を介してD−Dコンバータ117に印加され
る。この時,FETSW(115)はオフとされ,メイ
ンバッテリ102は放電しない。D−Dコンバータ11
7は入力電圧を主回路130の動作電圧に変換して,主
回路130に供給する。また,D−Dコンバータ117
の出力はショットキーバリアダイオード120を介して
バックアップ回路131に供給される。
【0015】メインバッテリ102が使用される時は,
FETSW(115)がオンとされる。メインバッテリ
102の電圧はFETSW(115),ダイオード11
1を介してD−Dコンバータ117に入力される。D−
Dコンバータ117は入力電圧を主回路130の動作電
圧に変換して,主回路130に供給される。また,D−
Dコンバータ117の出力はショットキーバリアダイオ
ード120を介してバックアップ回路131にも供給さ
れる。
【0016】電源オフ等でバックアップ回路131にの
み電圧を供給するバックアップモードでは,FETSW
(115)がオフ,D−Dコンバータ117もオフとさ
れ,メインバッテリ102から主回路130への電圧供
給は停止される。そして,3端子レギュレータ107が
動作し,メインバッテリ102の電圧をバックアップ回
路131のバックアップ電圧に変換する。バックアップ
回路131には,3端子レギュレータ107で電圧変換
されたメインバッテリ102からの電圧,もしくはバナ
ジュームリチューム電池等の補助電池104からの電圧
がそれぞれ,ショットキーバリアダイオード121,1
22を介して供給される。
【0017】図6は従来の技術(2) を示す。図におい
て,図5と共通の番号は共通部分を示す。103はサブ
バッテリであって,メインバッテリ102が交換のため
取り外された時,メインバッテリ102の残量が無くな
った時等において,主回路130およびバックアップ回
路131に電圧を供給するものである。
【0018】112はショットキーバリアダイオードで
あって,ACアダプタ101,メインバッテリ102か
らの電流が逆流しないようにするものである。116は
FETスイッチ(FETSW)であって,サブバッテリ
103とダイオード112との間の接続および切断をす
るものである。
【0019】107は3端子レギュレータ(3端RE
G)であって,バックアップモードにおいてサブバッテ
リ103の電圧を入力してバックアップ電圧に変換する
ものである。
【0020】121はショットキーバリアダイオードで
あって,D−Dコンバータ117の出力および補助電池
104から3端子レギュレータ107に電流が逆流する
のを防ぐものである。
【0021】図6の構成の動作を説明する。ACアダプ
タ101,メインバッテリ102を使用する通常動作
は,図5の場合と同様であるので説明は省略する。
【0022】マイコン105は,メインバッテリ102
の残量がなくなると(メインバッテリ102の残量検出
回路については図示されていない),FETSW(11
5)をオフとし,FETSW(116)をオンとする。
そして,D−Dコンバータ117はサブバッテリ103
の電圧を主回路130の動作電圧に変換して供給する。
また,D−Dコンバータ117の出力はショットキーバ
リアダイオード120を介してバックアップ回路131
にも供給される。
【0023】また,バックアップモードにおいては,F
ETSW115はオフ,D−Dコンバータ117もオフ
となる。そして,3端子レギュレータ107が動作を開
始し,3端子レギュレータ107はサブバッテリ103
の電圧をバックアップ電圧に変換する。
【0024】バックアップ回路131には,3端子レギ
ュレータ107の出力および補助電池104の出力がそ
れぞれショットキーバリアダイオード121,ショット
キーバリアタイオード122を介して印加される。
【0025】
【発明が解決しようとする課題】従来の技術において
は,3端子レギュレータ107もしくは補助電池104
の出力がショットキーバリアダイオード121,122
を介してバックアップ回路131に供給されていた。そ
のため,ショットキーバリアダイオードの順方向電圧降
下のためにバックアップ電圧を精度良く供給することが
できなかった。
【0026】また,ショットキーバリアダイオードは比
較的に大きい部品のため,実装面積も大きいものであっ
た。さらに,従来の技術では,メインバッテリもしくは
サブバッテリからバックアップ電圧を供給する3端子レ
ギュータを必要とし,部品点数が多く実装効率の悪いも
のであった。
【0027】本発明は,突き合わせ部のダイオードの電
圧降下の影響を受けずに電圧精度の良いバックアップ電
圧を供給できる電源装置を提供することを目的とする。
【0028】
【課題を解決するための手段】図1は本発明の基本構成
を示す。図において,1はACアダプタである。
【0029】2はメインバッテリである。3はサブバッ
テリである。4は突き合わせ部であって,ACアダプタ
1,メインバッテリ2,サブバッテリ3を並列入力し,
突き合わせて出力するものである。
【0030】5は電圧制御部であって,バックアップ電
圧の制御および小容量電源としての電圧出力の制御を行
うものである。6は基準電源部であって,電圧制御部5
における電圧制御の基準電圧となるものである。
【0031】7は接続切り替え部であって,ACアダプ
タ1,メインバッテリ2,サブバッテリ3の切り替えを
行うものである。8は制御信号であって,電圧制御回路
(B)11の出力を制御するものである。
【0032】9,9’,9”はそれぞれ逆流防止ダイオ
ードであり,例えばショットキーバリアダイオードによ
り構成される。19は電圧変換部であって,ACアダプ
タ1,メインバッテリ2,サブバッテリ3の電圧を入力
して,主回路(図示せず),バックアップ回路等(図示
せず)の動作電圧に変換して供給するものである。例え
ば,D−Dコンバータである。電圧変換部19は、マイ
コン等の制御装置(図示せず)により主回路に電源を供
給しない時はオフされる。
【0033】電圧制御部5において,10は電圧制御回
路(A)であって,接続切り替え部7で選択されたAC
アダプタ1,メインバッテリ2もしくはサブバッテリ3
の電圧を入力し,基準電圧と比較し安定化されたバック
アップ電圧を出力するものである。電圧制御回路(A)
は例えばボルテージフォロワ回路により構成される。
【0034】11は電圧制御回路(B)であって,接続
切り替え部7で選択されたACアダプタ1,メインバッ
テリ2もしくはサブバッテリ3の電圧を入力し,基準電
圧と比較し、主回路,バックアップ回路等に安定化され
た電圧を出力するように電圧制御するものである。電圧
制御回路(B)11は小容量電源としての電圧出力をす
るもので、例えばボルテージフォロワ回路により構成さ
れる。
【0035】電圧制御回路(A)10,電圧制御回路
(B)11は制御信号により出力を停止することができ
るものである。12はサブバッテリ電圧検出部であっ
て,サブバッテリ3の電圧を検出し,電圧出力制御を行
い,サブバッテリ3の残量が少なくなった場合には,電
圧制御回路(A)10の出力を停止し,サブバッテリ3
の過放電を防止するものである。
【0036】15はバックアップ電源線であって,バッ
クアップ回路に電圧を伝えるものである。16は小容量
電源線である。
【0037】17は通常電源線である。図において,接
続切り替え部7等の制御を行う主制御部(マイコン)は
省略されている。
【0038】
【作用】図1の基本構成の動作を説明する。ACアダプ
タ1,メインバッテリ2による通常動作は,それぞれの
電圧が接続切り替え部7で選択され,電圧変換部19に
入力される。そこで,主回路の電圧に変換され,通常電
源線を介して主回路に供給される。
【0039】次に,バックアップモードにおけるバック
アップ電圧の供給と小容量の電力の供給源として電圧出
力する動作を説明する。電圧制御回路(A)10により
バックアップ電圧を出力する場合を説明する。
【0040】バックアップモードになると、マイコン等
の制御装置(図示せず)で制御されて電圧変換部19が
オフになる。また制御装置で制御されて接続切り替え部
7で選択されたサブバッテリ3の電圧が電圧制御回路
(A)10に入力される。
【0041】一方,ACアダプタ1,メインバッテリ
2,サブバッテリ3の電圧は突き合わせ部4でそれぞれ
逆流防止ダイオード(ショットキーバリアダイオード
9,9’,9”)を介して突き合わされ基準電源部6に
入力される。基準電源部は入力電圧に基づいて一定の基
準電圧を発生する。基準電圧は電圧制御回路(A)10
に入力される。
【0042】サブバッテリ電圧検出部12はサブバッテ
リ電圧を検出し,その残量が一定値以上あれば電圧制御
回路(A)10の出力をする制御信号を生成する。また
サブバッテリ電圧が一定値以下あれば電圧制御回路
(A)10の出力を停止する制御信号を発生する。そし
て,電圧制御回路(A)10はその制御信号により制御
される。
【0043】そこで,サブバッテリの電圧が一定値以上
であれば,制御信号により制御され、電圧制御回路
(A)10は接続切り替え部7からの入力電圧と基準電
圧を比較し,安定化された電圧をバックアップ電源線1
5に出力する。
【0044】また、サブバッテリの電圧が一定値以下で
あれば,制御信号により制御され、電圧制御回路(A)
10はバックアップ電圧を出力しない。そのため,サブ
バッテリ3の過放電は防止される。
【0045】また,ACアダプタ1もしくはメインバッ
テリ2による通常使用モードにおいても,バックアップ
電圧が生成されバックアップ電源線15に供給される。
次にその動作を説明する。
【0046】通常の使用モードにおいては、電圧変換部
19はオンであり、ACアダプタ1もしくはメインバッ
テリ2の電圧は電圧変換部19に入力され、主回路の動
作電圧に変換されて主回路に供給される。一方、ACア
ダプタ1もしくはメインバッテリ2の電圧が電圧制御回
路(A)10に入力される。一方,ACアダプタ1,メ
インバッテリ2,サブバッテリ3の電圧は突き合わせ部
4でそれぞれ逆流防止ダイオード(ショットキーバリア
ダイオード9,9’,9”)を介して突き合わされ基準
電源部6に入力される。基準電源部は入力電圧に基づい
て一定の基準電圧を発生する。基準電圧は電圧制御回路
(A)10に入力される。そこで,サブバッテリ電圧が
一定値以上あれば、サブバッテリ電圧検出部12から出
力される制御信号により制御され、電圧制御部(A)1
0はそれぞれの入力に基づいて安定化された電圧をバッ
クアップ電源線15に出力する。
【0047】また,本発明は,電圧制御回路を複数備
え,バックアップ電圧の出力だけでなく,小容量の電源
として電圧出力することもできる。図1の構成におい
て,電圧制御回路(B)11は小容量の電源として電圧
出力するものである。
【0048】電圧制御回路(A)10はサブバッテリ電
圧検出部12で生成される制御信号に制御されて動作す
るのに対し、電圧制御回路(B)11は制御信号が主制
御部(マイコン等の制御装置)(図示せず)により制御
信号を与えられて動作する点を除いて,電圧制御回路
(A)10の動作と同じである。
【0049】回路のバックアップ電圧の生成、あるいは
小電力で動作する回路に電圧出力する必要な場合には、
制御装置から与えられる制御信号により、電圧制御回路
(B)11からその電圧が出力される。
【0050】一方,ACアダプタ1,メインバッテリ
2,サブバッテリ3の電圧は突き合わせ部4でそれぞれ
逆流防止ダイオード(ショットキーバリアダイオード
9,9’,9”)を介して突き合わされ基準電源部6に
入力される。その基準電圧は電圧制御回路(B)11に
入力される。また、制御装置により制御されて接続切り
替え部7で選択されたACアダプタ1、メインバッテリ
2、サブバッテリ3のいずれかを電源とする電圧が電圧
制御部(B)11に入力される。そして、基準電源部は
入力電圧と比較され安定を出力する。
【0051】本発明によれば,突き合わせ部4において
ダイオードによる電圧降下があっても,正確にバックア
ップ電圧を出力することができる。また,従来,サブバ
ッテリもしくはメインバッテリによりバックアップ電圧
を供給する場合に必要とした3端子レギュレータも必要
としなくなる。
【0052】また,電圧制御回路を複数備えることによ
り,外部から制御信号を与えて,電圧制御回路出力を選
択することが可能となる。
【0053】
【実施例】図2は本発明の実施例(1) を示す。図は電圧
制御回路(A)10,電圧制御回路(B)11にボルテ
ージフォロワを使用した場合の構成を示す。
【0054】図において,1はACアダプタである。2
はメインバッテリである。
【0055】3はサブバッテリである。4は突き合わせ
部であって,並列接続されたショットキーバリアダイオ
ード(25,26,27)により構成されるものであ
る。
【0056】5は電圧制御部であって,例えば,電源供
給IC等で構成されるものである。6は基準電源部であ
って,突き合わせ部4で突き合わされたACアダプタ
1,メインバッテリ2,サブバッテリ3の電圧を入力し
て基準電圧を発生するものである。
【0057】12はサブバッテリ電圧検出部であって,
ザブバッテリ3の電圧を検出するものである。15はバ
ックアップ電源線であって,バックアップ回路(図示せ
ず)に接続される線である。
【0058】16は小容量電源線であって,小容量の電
力を供給する線である。18は制御線であって,ボルテ
ージフォロワ(B)31の出力の制御信号を与える線で
ある。
【0059】20はスイッチ(SW)であって,メイン
バッテリ2とダイオード23の間の接続もしくは切断を
するものである。21はスイッチ(SW)であって,サ
ブバッテリ3とダイオード24の間の接続もしくは切断
をするものである。
【0060】22はダイオードであって,メインバッテ
リ2,サブバッテリ3からACアダプタ1に電流が逆流
することを防止するものである。23はダイオードであ
って,ACアダプタ1,サブバッテリ3からメインバッ
テリ2に電流が逆流することを防止するものである。
【0061】24はダイオードであって,ACアダプタ
1,メインバッテリ2からサブバッテリ3に電流が逆流
することを防止するものである。25はショットキーバ
リアダイオードであって,ACアダプタ1、メインバッ
テリ2からサブバッテリ3に電流が逆流することを防止
するものである。
【0062】26はショットキーバリアダイオードであ
って,ACアダプタ1,サブバッテリ3からメインバッ
テリ2に電流が逆流することを防止するものである。2
7はショットキーバリアダイオードであって,サブバッ
テリ3、メインバッテリ2からACアタプタ1に電流が
逆流することを防止するものである。
【0063】30はボルテージフォロワAであって,A
Cアダプタ1もしくはメインバッテリ2もしくはサブバ
ッテリ3の電圧と,基準電源部6の電圧を入力し,バッ
クアップ電源線15に出力するものである。
【0064】31はボルテージフォロワBであって,A
Cアダプタ1もしくはメインバッテリ2もしくはサブバ
ッテリ3の電圧と,基準電源部6の電圧を入力し,小容
量電源線16に出力するものである。
【0065】図2の構成の動作を説明する。ACアダプ
タにより動作する場合は,マイコン32はスイッチSW
(20),スイッチSW(21)をオフとし,メインバ
ッテリ2,サブバッテリ3の電圧がD−Dコンバータへ
入力されないようにする。ダイオード22を介してAC
アダプタ1の電圧がD−Dコンバータに入力され,電圧
変換されて主回路(図示せず)に供給される。
【0066】また,ACアダプタ1,メインバッテリ
2,サブバッテリ3の電圧は,それぞれ突き合わせ部4
のショットキーバリアダイオード25,26,27に入
力される。そして,基準電源部6は突き合わせ部4で突
き合わされた電圧に基づいて基準電圧を発生する。
【0067】基準電源部6で生成された基準電圧(使用
状態に応じて突き合わせ部4に入力されるACアダプタ
1,メインバッテリ2,サブバッテリ3のいずれかの電
源により生成される)基準電圧は,それぞれはボルテー
ジフォロワA(30),ボルテージフォロワB(31)
の基準電圧入力側の端子に入力される。一方,スイッチ
SW20により選択されたACアダプタ1の電圧もしく
はスイッチSW21により選択されたメインバッテリ2
の電圧もしくはサブバッテリ3の電圧はボルテージフォ
ロワA(30),ボルテージフォロワB(31)の基準
電圧入力端子と異なる側の端子に入力される。
【0068】そして,ボルテージフォロワA(30)は
基準電圧を基にバックアップ電圧を発生し,バックアッ
プ電源線15に出力する。次に,バックアップモードの
場合について説明する。
【0069】バックアップモードにおいては,SW(2
0)がオフ,SW(21)がオンされる。そして,ボル
テージフォロア(A)30にSW(21),ダイオード
24を介してサブバッテリ3の電圧が入力される。一
方,ボルテージホォロワ(A)30には基準電圧6の基
準電圧が入力される。そして,ボルテージフォロワ
(A)30は基準電圧を基に安定化したバックアップ電
圧をバックアッフ電源線15に出力する。
【0070】この時,サブバッテリ電圧検出部12はサ
ブバッテリ3の電圧が一定値以下であれば,ボルテージ
フォロア(A)30の電圧出力を停止する制御信号を出
力する。その結果,ボルテージフォロワ(A)30の出
力は停止され,サブバッテリ3の過放電が防止される。
また,サブバッテリ3の電圧が一定値以上あればサブバ
ッテリ電圧検出部12はボルテージフォロワ(A)30
が出力する制御信号を出力し,ボルテージフォロワ
(A)30はバックアップ電圧を出力する。
【0071】ボルテージフォロワ(B)31は、制御装
置(図示せず)により生成される制御信号により制御さ
れる。ボルテージフォロワ(B)31の電源電圧入力端
子には、スイッチSW20により選択されたACアダプ
タ1の電圧もしくはスイッチSW21により選択された
メインバッテリ2の電圧もしくはサブバッテリ3の電圧
はボルテージフォロワA(30),ボルテージフォロワ
B(31)の基準電圧入力端子と異なる側の端子に入力
される。そして、ボルテージフォロワB(31)は安定
した電圧出力をする。
【0072】図3は本発明のボルテージフォロアの例で
ある。図3において,点線で囲まれた部分が、図2およ
び図4のボルテージフォロア(A)、ボルテージフォロ
ア(B)である。
【0073】50はFET,51は演算増幅器,52,
52’は電圧検出抵抗,53は基準電圧源であって、図
2の基準電源部6、図4の基準電源部28’に対応する
ものである。
【0074】54は制御信号である。図3の構成の動作
を説明する。出力側の電圧変化が電圧検出抵抗52で検
出され,電圧値の変化は演算増幅器51に入力される。
その結果,出力が増加すれば,演算増幅器51はFET
50の出力が減少するようなゲート電圧値を出力する。
出力が減少すれば,演算増幅器51はFET50の出力
が増加するようなゲート電圧値を出力し,出力電圧が安
定化される。
【0075】図4は本発明の実施例(2) を示す。図は,
図2の構成における突き合わせ部4および基準電源部6
を含めて電圧制御部5としてCMOSIC化したもので
ある。
【0076】図4において,図2と共通の番号は共通部
分を示す。25’,26’,27’は突き合わせ部4の
ダイオードであって,ショットキーバリアダイオードで
ある。
【0077】28’は基準電源部である。35はシリア
ルインタフェース(シリアルI/F)であって,マイコ
ン32から出力されるボルテージフォロワB(31)の
制御信号を受け付けるものである。
【0078】SCLKはクロック信号,SDATはデー
タ信号,SLATCHはラッチ信号である。マイコン3
2からのデータ信号(SDAT)はボルテージフォロワ
B(31)の選択信号を与え,ボルテージフォロワB
(31)が選択された時,小容量電源線16に電圧が出
力される。ボルテージフォロワB(31)は複数備えら
れ,マイコン32からのデータ信号(SDAT)により
選択されるようにしても良い。
【0079】本実施例によれば,複数の小容量電源系統
を持つ電源装置を少ない部品数で実現できる。また,マ
イコン32により細かい電源制御を行うことがてきる。
【0080】
【発明の効果】本発明によれば,ショットキーバリアダ
イオードを直接介してバックアップ電圧を出力していな
いので,突き合わせ部のショットキーバリアダイオード
による電圧降下の影響を受けないで,正確なバックアッ
プ電圧を供給することができる。また,サブバッテリ電
圧を検出して電圧制御回路の出力制御を行っているの
で,サブバッテリの過放電を防止される。
【0081】また,動作電源とバックアップ電源の切り
替えを外部制御線もしくはシリアルI/Fにより行うこ
とができるので,電圧制御回路を複数備えた場合,それ
ぞれの電圧制御回路に接続される回路に対する電圧供給
をきめ細かく制御することができる。
【0082】さらに,少ない部品点数で信頼性の高い電
源装置を実現できる。
【図面の簡単な説明】
【図1】本発明の基本構成を示す図である。
【図2】本発明の実施例(1) を示す図である。
【図3】本発明のボルテージフォロアの例を示す図であ
る。
【図4】本発明の実施例(2) を示す図である。
【図5】従来の技術(1) を示す図である。
【図6】従来の技術(2) を示す図である。
【符号の説明】
1:ACアダプタ 2:メインバッテリ 3:サブバッテリ 4:突き合わせ部 5:電圧制御部 6:基準電源部 8:制御信号 9,9’,9'':逆流防止ダイオード 10:電圧制御回路(A) 11:電圧制御回路(B) 12:サブバッテリ電圧検出部 17:通常電源線 19:電圧変換部

Claims (5)

    (57)【特許請求の範囲】
  1. 【請求項1】 補助的に電源供給をするサブバッテリ
    (3) を含む複数種類の電源(1) ,(2) ,(3) と,複数種
    類の電源(1) ,(2) ,(3) を並列入力して逆流防止ダイ
    オード(9) ,(9’) ,(9”) を介して突き合わせる突き
    合わせ部(4) と,突き合わせ部(4) の出力を入力し定電
    圧の基準電圧を発生する基準電源部(6)と,複数種類の
    電源(1) ,(2) ,(3) からの選択的に並列入力と該基準
    電圧とを入力し安定化されたバックアップ電圧もしくは
    小容量の電源としての電圧出力をする電圧制御回路
    ((A)10)とを備え, 該電圧制御回路((A)10)は、制御信号により制御
    されて入力電圧を変換して出力することもしくは出力を
    停止することができるものであり, 該電圧制御回路((A)10)は、該複数種類の電源か
    ら選択された電圧を入力し、制御信号に従って安定化さ
    れたバックアップ電圧もしくは小容量電源としての電圧
    出力を行うこともしくは停止することができるものであ
    ることを特徴とする電源装置。
  2. 【請求項2】 請求項1において,サブバッテリ(3) の
    電圧を検出するサブバッテリ電圧検出部(12)とを備え, サブバッテリ(3) の電圧が一定値以上の場合に電圧制御
    回路((A)10)のバックアップ電圧出力を与え,一
    定値以下の場合に電圧制御回路((A)10)の出力を
    停止する制御信号を該電圧制御回路((A)10)に出
    力するものであることを特徴とする電源装置。
  3. 【請求項3】 請求項1もしくは2において,電圧制御
    回路((A)10)がボルテージフォロワ回路であるこ
    とを特徴とする電源装置。
  4. 【請求項4】 請求項1,2もしくは3において,電圧
    制御回路((A)10),突き合わせ部(4) ,基準電源
    部(6) ,サブバッテリ電圧検出部(12)の一部もしくは全
    部を集積化したものであることを特徴とする電源装置。
  5. 【請求項5】 請求項1,2,3もしくは請求項4にお
    いて,複数の電圧制御回路((A)10,(B)11)
    と外部制御部からの制御信号を入力するシリアルインタ
    フェースと備え,シリアルインタフェースを介して入力
    される制御信号により制御するものであることを特徴と
    する電源装置。
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