JP3751822B2 - Power supply - Google Patents

Power supply Download PDF

Info

Publication number
JP3751822B2
JP3751822B2 JP2000378870A JP2000378870A JP3751822B2 JP 3751822 B2 JP3751822 B2 JP 3751822B2 JP 2000378870 A JP2000378870 A JP 2000378870A JP 2000378870 A JP2000378870 A JP 2000378870A JP 3751822 B2 JP3751822 B2 JP 3751822B2
Authority
JP
Japan
Prior art keywords
voltage
output
input
current
power supplies
Prior art date
Legal status (The legal status is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the status listed.)
Expired - Lifetime
Application number
JP2000378870A
Other languages
Japanese (ja)
Other versions
JP2002182754A (en
Inventor
章 菊地
Current Assignee (The listed assignees may be inaccurate. Google has not performed a legal analysis and makes no representation or warranty as to the accuracy of the list.)
Fujitsu Telecom Networks Ltd
Original Assignee
Fujitsu Telecom Networks Ltd
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Fujitsu Telecom Networks Ltd filed Critical Fujitsu Telecom Networks Ltd
Priority to JP2000378870A priority Critical patent/JP3751822B2/en
Publication of JP2002182754A publication Critical patent/JP2002182754A/en
Application granted granted Critical
Publication of JP3751822B2 publication Critical patent/JP3751822B2/en
Anticipated expiration legal-status Critical
Expired - Lifetime legal-status Critical Current

Links

Images

Landscapes

  • Control Of Voltage And Current In General (AREA)

Description

【0001】
【発明の属する技術分野】
本発明は、複数台の電源を直列に接続して構成されている定電流制御方式の電源装置に関する。特に、本発明は、前記直列に接続された複数台の電源に対する入力電流を正確に制御することを可能にして、前記直列接続された複数台の電源から変動の少ない安定した定電流出力を得るのに適した電源装置に関する。
【0002】
【従来の技術】
従来の定電流制御方式の電源装置の例を図4に示す。
図4において、1は入力電流I1の電流値を制御して出力する制御装置、P1〜Pnは直列に接続されたn個の電源、3は可変負荷である。
また、抵抗R2は、直列接続された電源P1〜Pnから出力される出力電流I2の電流値を検出するための抵抗である。すなわち、抵抗R2の両端に生じる電圧降下に基づいて、出力電流I2を検出する。なお、出力電流I2の検出には、抵抗R2を用いることなく、カレントトランスを用いてもよい。図4に示すように、抵抗R2によって検出された出力電流I2は、制御装置1内の入力電流制御部11にフィードバックされている。
【0003】
また、抵抗R3,R4は、直列接続された電源P1〜Pnの出力電圧V2を検出するための抵抗であり、抵抗R3,R4で分割される電位が制御装置1内の入力電流制御部11にフィードバックされている。
制御装置1内の入力電流制御部11は、前記入力電流I1を出力電流I2の検出値と前記出力電圧V2の検出値に基づいて、入力電流I1を目標の値に制御する。
【0004】
制御装置1内のVinは、図4に示す制御装置1の外部から入力される直流の外部入力電圧である。また、制御装置1内の抵抗R1は、入力電流制御部11の故障時に入力電流I1を制限して電源P1〜Pnを保護するための抵抗である。入力電流制御装置11は、前記外部入力電圧Vinと各電源P1〜Pnの入力端子に生じる電圧(V1×n)とを電圧源として利用して、入力電流I1を作っている。
【0005】
このように、複数台の電源P1〜Pnを制御する場合、各電源P1〜Pnの出力をバランスよく保つため、電流制御方式を採用している。
【0006】
【発明が解決しようとする課題】
前記従来技術においては、入力電流制御部11が外部入力電圧Vinと各電源P1〜Pnの入力端子に生じる電圧V1の総和(V1×n)に基づいて、入力電流I1を作っている。
【0007】
したがって、第1に、電源P1〜Pnの運転台数の増減によって、入力電流I1が変動する。すなわち、電源P1〜Pnの運転台数が少くなると、入力電流I1を制限するための抵抗R1のため、予定の出力電流I2と出力電圧V2とを得ることができない。逆に、電源P1〜Pnの運転台数が多くなると、出力電流I2と出力電圧V2が共に大きくなりすぎる。
【0008】
この問題点を解決するためには、電源P1〜Pnの運転台数の増減に応じて、抵抗R1の値を変更すればよい。しかし、実際には大変面倒である。
第2に、入力電流制御部11は、各電源P1〜Pnの各入力端子に生じる電圧V1の総和(V1×n)の他に、外部入力電圧Vinを利用して、入力電流I1を作っている。したがって、外部入力電圧Vinの変動によって、入力電流I1が変動する。すなわち、外部入力電圧Vinが小さいと、入力電流I1を制限するための抵抗R1のため、予定の出力電流I2と出力電圧V2とを得ることができない。逆に、外部入力電圧Vinが大きくなると、出力電流I2と出力電圧V2が共に大きすぎることになる。
【0009】
第3に、外部入力電圧Vinの変動と電源P1〜Pnの運転台数の増減が同時に生じて、入力電流I1が変動する場合がある。この場合にも、適正な出力電流I2と適正な出力電圧V2を得ることができない。
本発明は、前記した従来技術の問題点に鑑み為されたもので、前記入力電流が外部入力電圧の変動や稼動している電源の台数に影響を受けないように構成して、電源の運転台数が増減しても、また外部入力電圧が変動しても、適正な出力電流を得ることが可能な電源装置を提供することを目的とする。
【0010】
【課題を解決するための手段】
請求項1記載の電源装置は、直列接続された複数の電源と、前記複数の電源から出力される電流値・電圧値を検出する出力電流・出力電圧検出手段と、装置の外部から入力される外部入力電圧源の電圧と各電源の各入力端子に生じる電圧の総和とを電圧源として用いて、前記直列接続された複数の電源に入力電流を出力すると共に、前記出力電流・出力電圧検出手段から出力される電流値・電圧値を示す信号に応じて、前記入力電流を制御する入力電流制御手段とを含んで構成される電源装置において、前記複数の電源の入力側の電圧の総和を検出する入力電圧検出手段と、前記外部入力電圧源と複数の電源のうちの末端の電源との間に設けられ、前記入力電圧検出手段によって検出された複数の電源の入力側の電圧の総和を示す信号に応じて出力する電圧値を制御する付加電圧源とから構成されることを特徴とする。
【0011】
請求項1記載の発明によれば、付加電圧源が複数の電源の入力側の電圧の総和に応じた電圧を出力するので、電源の運転台数が増減しても、適正な入力電流を得ることができる。
請求項2記載の電源装置は、直列接続された複数の電源と、前記複数の電源から出力される電流値・電圧値を検出する出力電流・出力電圧検出手段と、装置の外部から入力される外部入力電圧源の電圧と各電源の各入力端子に生じる電圧の総和とを電圧源として用いて、前記直列接続された複数の電源に入力電流を出力すると共に、前記出力電流・出力電圧検出手段から出力される電流値・電圧値を示す信号に応じて、前記入力電流を制御する入力電流制御手段とから構成される電源装置において、前記外部入力電圧源の電圧を検出する外部入力電圧検出手段と、前記外部入力電圧源と複数の電源のうちの末端の電源との間に設けられ、前記外部入力電圧検出手段によって検出された外部入力電圧を示す信号に応じて出力する電圧値を制御する付加電圧源とから構成されることを特徴とする。
【0012】
請求項2記載の発明によれば、付加電圧源が外部入力電圧の変化に応じた電圧を出力するので、外部入力電圧が変動しても、適正な入力電流を得ることができる。
請求項3記載の電源装置は、直列接続された複数の電源と、前記複数の電源から出力される電流値・電圧値を検出する出力電流・出力電圧検出手段と、装置の外部から入力される外部入力電圧源の電圧と各電源の各入力端子に生じる電圧の総和とを電圧源として用いて、前記直列接続された複数の電源に入力電流を出力すると共に、前記出力電流・出力電圧検出手段から出力される電流値・電圧値を示す信号に応じて、前記入力電流を制御する入力電流制御手段とを含んで構成される電源装置において、前記外部入力電圧源の電圧と前記複数の電源の入力側の電圧の総和とを加算した電圧を検出する電圧検出手段と、前記外部入力電圧源と入力電流制御手段の間に設けられ、前記電圧検出手段によって検出された電圧値を示す信号に応じて出力する電圧値を制御する付加電圧源とから構成されることを特徴とする。
【0013】
請求項3記載の発明によれば、付加電圧源が電源の運転台数の増減と外部入力電圧の変化に対応した電圧を出力するので、電源の運転台数が増減しても、また外部入力電圧が変動しても、適正な入力電流を得ることができる。
【0014】
【発明の実施の形態】
以下、添付の図面に示す実施の形態について説明する。
【0015】
図1は、本発明の第1の実施の形態を示すブロック図である。図1に示す第1の実施の形態は、請求項1に記載の発明に相当する。
図1において、図4に示す従来技術と同一部分には同一符号を付して、その説明を省略する。図1に示す第1の実施の形態が図4に示す従来技術と異なるのは、電源P1〜Pnの入力側に抵抗R5,R6を設け、電源P1〜Pnの入力側の電圧の総和(V1×n)を検出可能に構成したことである。また、外部入力電圧Vinと前記電源P1〜Pnの入力側との間に、直列に付加電源Vcを設けたことである。前記付加電源Vcは、前記検出された電源P1〜Pnの入力側の電圧の総和(V1×n)に基づいて、出力電圧を制御可能に構成されている。
【0016】
以上の構成において、請求項1に記載の発明との対応関係は、以下のようになっている。請求項1に記載する複数の電源は、電源P1〜Pnが対応する。請求項1に記載する出力電流・出力電圧検出手段は、抵抗R2,R3,R4等が対応する。請求項1に記載する外部入力電圧源は、言うまでもなく、外部入力電圧Vinが対応する。請求項1に記載する入力電流制御手段は、言うまでもなく、入力電流制御部11が対応する。請求項1に記載する入力電流検出手段は、抵抗R5,R6等が対応する。請求項1に記載する付加電圧源は、付加電圧Vcが対応する。
【0017】
図1に示す第1の実施の形態によれば、電源P1〜Pnの入力側に発生する電圧V1の総和を抵抗R5,R6に基づいて検出し、検出された電圧値に基づいて、付加電圧Vcの出力電圧をフィードバック制御し、付加電圧Vcの出力電圧を適正な値に制御する。これによって、制御装置1は、電源P1〜Pnの運転台数に応じた適正な入力電流I1を出力することが可能になる。
【0018】
したがって、図1に示す第1の実施の形態によれば、電源P1〜Pnの運転台数の増減に起因する出力電流I1の変動がなくなり、電源P1〜Pnの出力電流I2、及び出力電圧V2の変動を防止することができる。
なお、第1の実施の形態において、電源P1〜Pnの入力側に発生する電圧の検出に用いる抵抗R5,R6は、高インピーダンスの抵抗とする。抵抗R5,R6を流れる電流が、電源P1〜Pnに流れる入力電流I1に対して影響を与えないようにするためである。
【0019】
また、図1においては、2つの抵抗R5,R6を制御装置1の外部に設けたが、本発明はこれに限定されるものではなく、制御装置1の内部に設けてもよい。また、図1においては、外部入力電圧Vinを制御装置1の内部に設けたが、本発明はこれに限定されるものではなく、制御装置1の外部に設けてもよい。
なお、前記第1の実施の形態は、外部入力電圧Vinの変動を考慮していないが、電源装置によっては、外部入力電圧Vinが安定していて、その影響を考慮しなくてもよい場合がある。
【0020】
図2は、本発明の第2の実施の形態を示すブロック図である。図2に示す第2の実施の形態は、請求項2に記載の発明に相当する。
図2において、図1に示す第1の実施の形態と同一部分には同一符号を付して、その説明を省略する。図2に示す第2の実施の形態が図1に示す第1の実施の形態と異なるのは、外部入力電圧Vinの電圧値を検出する入力電圧検出部12を設け、入力電圧検出部12が検出した電圧値に基づいて、付加電圧Vcの出力電圧を適正な値に制御している点である。
【0021】
以上の構成において、請求項2に記載の発明との対応関係は、以下のようになっている。請求項2に記載する外部入力電圧検出手段は、外部入力電圧検出部12が対応する。請求項2に記載する発明における他の構成要件との対応関係は、第1の実施の形態の場合と同様であるので、その説明を省略する。
前記第2の実施の形態によれば、外部入力電圧Vinの変動によって、入力電流I1が変動することがなくなり、電源P1〜Pnの出力電流I2、及び出力電圧V2の変動を防止することができる。
【0022】
また、図2においては、外部入力電圧Vinを制御装置1の内部に設けたが、本発明はこれに限定されるものではなく、制御装置1の外部に設けてもよい。
なお、前記第2の実施の形態は、電源P1〜Pnの運転台数の増減を考慮していないが、電源装置によっては、電源P1〜Pnの運転台数が安定していて、その影響を考慮しなくてもよい場合がある。
【0023】
図3は、本発明の第3の実施の形態を示すブロック図である。図3に示す第3の実施の形態は、請求項3に記載の発明に相当する。
図3において、図1に示す第1の実施の形態と同一部分には同一符号を付して、その説明を省略する。図3に示す第3の実施の形態が図1に示す第1の実施の形態と異なるのは、次の点である。すなわち、付加電圧Vcが入力電流制御部11と外部入力電圧Vinとの間に設けられ、かつ抵抗R5,R6が外部入力電圧VinとV1×n(電源P1〜Pnの入力側の電圧V1の総和)との加算値を検出するように設けられている点である。検出された前記電圧の加算値は付加電圧Vcに入力され、付加電圧Vcは入力された前記電圧の加算値に基づいて出力電圧を制御可能に構成されている。
【0024】
以上の構成において、請求項3に記載の発明との対応関係は、以下のようになっている。請求項3に記載する電圧検出手段は、抵抗R5,R6等が対応する。請求項3に記載する発明における他の構成要件との対応関係は、第1の実施の形態の場合と同様であるので、その説明を省略する。
前記第3の実施の形態によれば、外部入力電圧Vinの変動と電源P1〜Pnの運転台数の増減の双方が生じても、入力電流I1が変動することがなくなり、電源P1〜Pnの出力電流I2、及び出力電圧V2の変動を防止することができる。
【0025】
また、図3においては、2つの抵抗R5,R6を制御装置1の外部に設けたが、本発明はこれに限定されるものではなく、制御装置1の内部に設けてもよい。また、図1においては、外部入力電圧Vinを制御装置1の内部に設けたが、本発明はこれに限定されるものではなく、制御装置1の外部に設けてもよい。
【0026】
【発明の効果】
請求項1記載の発明によれば、電源の運転台数が増減しても適正な入力電流を得ることができる。したがって、電源の運転台数が増減しても、適正な出力電流を得ることが可能な電源装置を提供することができる。
【0027】
請求項2記載の発明によれば、外部入力電圧が変動しても適正な入力電流を得ることができる。したがって、外部入力電圧が変動しても、適正な出力電流を得ることが可能な電源装置を提供することができる。
請求項3記載の発明によれば、電源の運転台数が増減しても、また外部入力電圧が変動しても、適正な入力電流を得ることができる。したがって、電源の運転台数が増減しても、また外部入力電圧が変動しても、適正な出力電流を得ることが可能な電源装置を提供することができる。
【図面の簡単な説明】
【図1】本発明の第1の実施の形態を示すブロック図である。
【図2】本発明の第2の実施の形態を示すブロック図である。
【図3】本発明の第3の実施の形態を示すブロック図である。
【図4】従来の電源装置の一例を示すブロック図である。
【符号の説明】
1 制御装置
3 負荷
11 入力電流制御部
12 外部入力電圧検出部
I1 入力電流
I2 出力電流
P1〜Pn 電源
R1〜R6 抵抗
Vc 付加電圧
Vin 外部入力電圧
V1 電源P1〜Pnの入力側の電圧
V2 出力電圧
[0001]
BACKGROUND OF THE INVENTION
The present invention relates to a constant current control type power supply apparatus configured by connecting a plurality of power supplies in series. In particular, the present invention makes it possible to accurately control the input current to the plurality of power supplies connected in series, and to obtain a stable constant current output with little fluctuation from the plurality of power supplies connected in series. It is related with the power supply device suitable for.
[0002]
[Prior art]
An example of a conventional constant current control type power supply device is shown in FIG.
In FIG. 4, 1 is a control device that controls and outputs the current value of the input current I1, P1 to Pn are n power supplies connected in series, and 3 is a variable load.
The resistor R2 is a resistor for detecting the current value of the output current I2 output from the power supplies P1 to Pn connected in series. That is, the output current I2 is detected based on the voltage drop generated across the resistor R2. Note that a current transformer may be used for detecting the output current I2 without using the resistor R2. As shown in FIG. 4, the output current I <b> 2 detected by the resistor R <b> 2 is fed back to the input current control unit 11 in the control device 1.
[0003]
The resistors R3 and R4 are resistors for detecting the output voltage V2 of the power supplies P1 to Pn connected in series, and the potential divided by the resistors R3 and R4 is applied to the input current control unit 11 in the control device 1. Feedback has been provided.
The input current control unit 11 in the control device 1 controls the input current I1 to a target value based on the detected value of the output current I2 and the detected value of the output voltage V2.
[0004]
Vin in the control device 1 is a DC external input voltage inputted from the outside of the control device 1 shown in FIG. The resistor R1 in the control device 1 is a resistor for protecting the power sources P1 to Pn by limiting the input current I1 when the input current control unit 11 fails. The input current control device 11 uses the external input voltage Vin and the voltage (V1 × n) generated at the input terminals of the power supplies P1 to Pn as a voltage source to generate an input current I1.
[0005]
In this way, when controlling a plurality of power supplies P1 to Pn, a current control method is employed in order to keep the outputs of the power supplies P1 to Pn in a balanced manner.
[0006]
[Problems to be solved by the invention]
In the prior art, the input current control unit 11 generates the input current I1 based on the sum (V1 × n) of the external input voltage Vin and the voltage V1 generated at the input terminals of the power supplies P1 to Pn.
[0007]
Therefore, first, the input current I1 fluctuates due to an increase or decrease in the number of operating power supplies P1 to Pn. That is, when the number of operating power supplies P1 to Pn is small, the expected output current I2 and output voltage V2 cannot be obtained due to the resistor R1 for limiting the input current I1. Conversely, when the number of operating power sources P1 to Pn increases, both the output current I2 and the output voltage V2 become too large.
[0008]
In order to solve this problem, the value of the resistor R1 may be changed according to the increase or decrease in the number of operating power sources P1 to Pn. However, it is actually very troublesome.
Second, the input current control unit 11 uses the external input voltage Vin in addition to the sum (V1 × n) of the voltages V1 generated at the input terminals of the power supplies P1 to Pn to generate the input current I1. Yes. Therefore, the input current I1 varies due to the variation of the external input voltage Vin. That is, when the external input voltage Vin is small, the expected output current I2 and output voltage V2 cannot be obtained due to the resistor R1 for limiting the input current I1. Conversely, when the external input voltage Vin increases, both the output current I2 and the output voltage V2 become too large.
[0009]
Third, the input current I1 may fluctuate due to simultaneous fluctuations in the external input voltage Vin and increase / decrease in the number of operating power supplies P1 to Pn. Even in this case, it is not possible to obtain an appropriate output current I2 and an appropriate output voltage V2.
The present invention has been made in view of the above-described problems of the prior art, and is configured so that the input current is not affected by fluctuations in the external input voltage or the number of operating power supplies. An object of the present invention is to provide a power supply device capable of obtaining an appropriate output current even when the number of units increases or decreases and the external input voltage fluctuates.
[0010]
[Means for Solving the Problems]
The power supply device according to claim 1 is input from a plurality of power supplies connected in series, output current / output voltage detection means for detecting current values / voltage values output from the plurality of power supplies, and the outside of the device. Using the voltage of the external input voltage source and the sum of the voltages generated at each input terminal of each power source as a voltage source, the input current is output to the plurality of power sources connected in series, and the output current / output voltage detecting means A power supply apparatus including input current control means for controlling the input current in response to a signal indicating a current value / voltage value output from a plurality of power supplies. The input voltage detection means, and the external input voltage source and the power supply at the end of the plurality of power supplies, and the sum of the voltages on the input side of the plurality of power supplies detected by the input voltage detection means According to signal Characterized in that it is composed of an additional voltage source to control a voltage value to be output.
[0011]
According to the first aspect of the invention, since the additional voltage source outputs a voltage corresponding to the sum of the voltages on the input side of the plurality of power supplies, an appropriate input current can be obtained even if the number of operating power supplies increases or decreases. Can do.
The power supply device according to claim 2 is input from the outside of the plurality of power supplies connected in series, output current / output voltage detection means for detecting current values / voltage values output from the plurality of power supplies, and Using the voltage of the external input voltage source and the sum of the voltages generated at each input terminal of each power source as a voltage source, the input current is output to the plurality of power sources connected in series, and the output current / output voltage detecting means An external input voltage detection means for detecting the voltage of the external input voltage source in a power supply device comprising an input current control means for controlling the input current according to a signal indicating a current value / voltage value output from And a voltage value to be output according to a signal indicating the external input voltage detected by the external input voltage detecting means, which is provided between the external input voltage source and a terminal power source among a plurality of power sources. Characterized in that it is composed of an additional voltage source.
[0012]
According to the second aspect of the invention, since the additional voltage source outputs a voltage corresponding to a change in the external input voltage, an appropriate input current can be obtained even if the external input voltage varies.
The power supply device according to claim 3 is input from a plurality of power supplies connected in series, output current / output voltage detection means for detecting a current value / voltage value output from the plurality of power supplies, and the outside of the device. Using the voltage of the external input voltage source and the sum of the voltages generated at each input terminal of each power source as a voltage source, the input current is output to the plurality of power sources connected in series, and the output current / output voltage detecting means In the power supply apparatus configured to include an input current control means for controlling the input current in response to a signal indicating a current value / voltage value output from the voltage of the external input voltage source and the plurality of power supplies According to a signal indicating a voltage value that is provided between the external input voltage source and the input current control means and that detects a voltage value detected by the voltage detection means. Out Characterized in that it is composed of an additional voltage source to control a voltage value.
[0013]
According to the third aspect of the present invention, the additional voltage source outputs a voltage corresponding to the increase / decrease in the number of operating power supplies and the change in the external input voltage. Even if it fluctuates, an appropriate input current can be obtained.
[0014]
DETAILED DESCRIPTION OF THE INVENTION
Embodiments shown in the accompanying drawings will be described below.
[0015]
FIG. 1 is a block diagram showing a first embodiment of the present invention. The first embodiment shown in FIG. 1 corresponds to the invention described in claim 1.
In FIG. 1, the same parts as those in the prior art shown in FIG. The first embodiment shown in FIG. 1 differs from the prior art shown in FIG. 4 in that resistors R5 and R6 are provided on the input side of the power sources P1 to Pn, and the sum of the voltages on the input side of the power sources P1 to Pn (V1 Xn) is configured to be detectable. Further, an additional power source Vc is provided in series between the external input voltage Vin and the input side of the power sources P1 to Pn. The additional power source Vc is configured to be able to control the output voltage based on the sum (V1 × n) of the detected input-side voltages of the power sources P1 to Pn.
[0016]
In the above configuration, the correspondence with the invention described in claim 1 is as follows. The plurality of power sources described in claim 1 correspond to the power sources P1 to Pn. The output current / output voltage detecting means described in claim 1 corresponds to resistors R2, R3, R4 and the like. Needless to say, the external input voltage source described in claim 1 corresponds to the external input voltage Vin. Needless to say, the input current control means described in claim 1 corresponds to the input current control unit 11. The input current detection means described in claim 1 corresponds to resistors R5, R6, and the like. The additional voltage source described in claim 1 corresponds to the additional voltage Vc.
[0017]
According to the first embodiment shown in FIG. 1, the sum of the voltages V1 generated on the input sides of the power supplies P1 to Pn is detected based on the resistors R5 and R6, and the additional voltage is determined based on the detected voltage value. The output voltage of Vc is feedback controlled, and the output voltage of the additional voltage Vc is controlled to an appropriate value. As a result, the control device 1 can output an appropriate input current I1 according to the number of operating power sources P1 to Pn.
[0018]
Therefore, according to the first embodiment shown in FIG. 1, the fluctuation of the output current I1 due to the increase or decrease in the number of operating power supplies P1 to Pn is eliminated, and the output current I2 and the output voltage V2 of the power supplies P1 to Pn are reduced. Variations can be prevented.
In the first embodiment, the resistors R5 and R6 used for detecting the voltage generated on the input side of the power supplies P1 to Pn are high impedance resistors. This is to prevent the current flowing through the resistors R5 and R6 from affecting the input current I1 flowing through the power sources P1 to Pn.
[0019]
In FIG. 1, the two resistors R5 and R6 are provided outside the control device 1, but the present invention is not limited to this and may be provided inside the control device 1. In FIG. 1, the external input voltage Vin is provided inside the control device 1, but the present invention is not limited to this and may be provided outside the control device 1.
Although the first embodiment does not consider the variation of the external input voltage Vin, depending on the power supply device, the external input voltage Vin may be stable and the influence thereof may not be considered. is there.
[0020]
FIG. 2 is a block diagram showing a second embodiment of the present invention. The second embodiment shown in FIG. 2 corresponds to the invention described in claim 2.
In FIG. 2, the same parts as those of the first embodiment shown in FIG. The second embodiment shown in FIG. 2 differs from the first embodiment shown in FIG. 1 in that an input voltage detection unit 12 for detecting the voltage value of the external input voltage Vin is provided, and the input voltage detection unit 12 is Based on the detected voltage value, the output voltage of the additional voltage Vc is controlled to an appropriate value.
[0021]
In the above configuration, the correspondence with the invention described in claim 2 is as follows. The external input voltage detecting means corresponds to the external input voltage detecting means described in claim 2. Since the correspondence relationship with the other constituent elements in the invention described in claim 2 is the same as that in the first embodiment, the description thereof is omitted.
According to the second embodiment, the input current I1 does not fluctuate due to fluctuations in the external input voltage Vin, and fluctuations in the output current I2 and the output voltage V2 of the power supplies P1 to Pn can be prevented. .
[0022]
In FIG. 2, the external input voltage Vin is provided inside the control device 1, but the present invention is not limited to this and may be provided outside the control device 1.
The second embodiment does not consider the increase / decrease in the number of operating power sources P1 to Pn. However, depending on the power supply device, the operating number of power sources P1 to Pn is stable, and the influence is considered. There may be no need.
[0023]
FIG. 3 is a block diagram showing a third embodiment of the present invention. The third embodiment shown in FIG. 3 corresponds to the invention described in claim 3.
In FIG. 3, the same parts as those of the first embodiment shown in FIG. The third embodiment shown in FIG. 3 is different from the first embodiment shown in FIG. 1 in the following points. That is, the additional voltage Vc is provided between the input current control unit 11 and the external input voltage Vin, and the resistors R5 and R6 are added to the external input voltage Vin and V1 × n (the sum of the input side voltages V1 of the power supplies P1 to Pn). ) And the added value is detected. The detected addition value of the voltage is input to the additional voltage Vc, and the additional voltage Vc is configured to be able to control the output voltage based on the input addition value of the voltage.
[0024]
In the above configuration, the correspondence with the invention described in claim 3 is as follows. The voltage detection means described in claim 3 corresponds to resistors R5, R6 and the like. Since the correspondence relationship with the other constituent elements in the invention described in claim 3 is the same as that of the first embodiment, the description thereof is omitted.
According to the third embodiment, even if both the fluctuation of the external input voltage Vin and the increase / decrease in the number of operating power supplies P1 to Pn occur, the input current I1 does not fluctuate, and the outputs of the power supplies P1 to Pn Variations in the current I2 and the output voltage V2 can be prevented.
[0025]
In FIG. 3, the two resistors R5 and R6 are provided outside the control device 1, but the present invention is not limited to this and may be provided inside the control device 1. In FIG. 1, the external input voltage Vin is provided inside the control device 1, but the present invention is not limited to this and may be provided outside the control device 1.
[0026]
【The invention's effect】
According to the first aspect of the present invention, an appropriate input current can be obtained even if the number of operating power supplies increases or decreases. Therefore, it is possible to provide a power supply apparatus that can obtain an appropriate output current even if the number of operating power supplies increases or decreases.
[0027]
According to the second aspect of the present invention, an appropriate input current can be obtained even if the external input voltage varies. Therefore, it is possible to provide a power supply device capable of obtaining an appropriate output current even when the external input voltage varies.
According to the third aspect of the present invention, an appropriate input current can be obtained even if the number of operating power supplies increases or decreases and the external input voltage fluctuates. Therefore, it is possible to provide a power supply device capable of obtaining an appropriate output current even when the number of operating power supplies increases or decreases and the external input voltage fluctuates.
[Brief description of the drawings]
FIG. 1 is a block diagram showing a first embodiment of the present invention.
FIG. 2 is a block diagram showing a second embodiment of the present invention.
FIG. 3 is a block diagram showing a third embodiment of the present invention.
FIG. 4 is a block diagram illustrating an example of a conventional power supply device.
[Explanation of symbols]
DESCRIPTION OF SYMBOLS 1 Control apparatus 3 Load 11 Input current control part 12 External input voltage detection part I1 Input current I2 Output current P1-Pn Power supply R1-R6 Resistance Vc Additional voltage Vin External input voltage V1 Voltage V2 on the input side of power supply P1-Pn Output voltage

Claims (3)

直列接続された複数の電源と、前記複数の電源から出力される電流値・電圧値を検出する出力電流・出力電圧検出手段と、装置の外部から入力される外部入力電圧源の電圧と各電源の各入力端子に生じる電圧の総和とを電圧源として用いて、前記直列接続された複数の電源に入力電流を出力すると共に、前記出力電流・出力電圧検出手段から出力される電流値・電圧値を示す信号に応じて、前記入力電流を制御する入力電流制御手段とを含んで構成される電源装置において、
前記複数の電源の入力側の電圧の総和を検出する入力電圧検出手段と、
前記外部入力電圧源と複数の電源のうちの末端の電源との間に設けられ、前記入力電圧検出手段によって検出された複数の電源の入力側の電圧の総和を示す信号に応じて出力する電圧値を制御する付加電圧源と
から構成されることを特徴とする電源装置。
A plurality of power supplies connected in series, an output current / output voltage detecting means for detecting current values / voltage values output from the plurality of power supplies, a voltage of an external input voltage source input from the outside of the apparatus, and each power supply And using the sum of the voltages generated at each input terminal as a voltage source to output an input current to the plurality of power supplies connected in series and a current value / voltage value output from the output current / output voltage detecting means In a power supply device including input current control means for controlling the input current in response to a signal indicating
Input voltage detection means for detecting the sum of voltages on the input side of the plurality of power supplies;
A voltage that is provided between the external input voltage source and a terminal power source among a plurality of power sources, and that is output in response to a signal indicating the sum of the voltages on the input side of the plurality of power sources detected by the input voltage detecting means A power supply device comprising an additional voltage source for controlling a value.
直列接続された複数の電源と、前記複数の電源から出力される電流値・電圧値を検出する出力電流・出力電圧検出手段と、装置の外部から入力される外部入力電圧源の電圧と各電源の各入力端子に生じる電圧の総和とを電圧源として用いて、前記直列接続された複数の電源に入力電流を出力すると共に、前記出力電流・出力電圧検出手段から出力される電流値・電圧値を示す信号に応じて、前記入力電流を制御する入力電流制御手段とから構成される電源装置において、
前記外部入力電圧源の電圧を検出する外部入力電圧検出手段と、
前記外部入力電圧源と複数の電源のうちの末端の電源との間に設けられ、前記外部入力電圧検出手段によって検出された外部入力電圧を示す信号に応じて、出力する電圧値を制御する付加電圧源と
から構成されることを特徴とする電源装置。
A plurality of power supplies connected in series, an output current / output voltage detecting means for detecting current values / voltage values output from the plurality of power supplies, a voltage of an external input voltage source input from the outside of the apparatus, and each power supply And using the sum of the voltages generated at each input terminal as a voltage source to output an input current to the plurality of power supplies connected in series and a current value / voltage value output from the output current / output voltage detecting means In a power supply device comprising input current control means for controlling the input current in response to a signal indicating
External input voltage detection means for detecting the voltage of the external input voltage source;
Addition for controlling a voltage value to be output according to a signal indicating an external input voltage, which is provided between the external input voltage source and a terminal power source among a plurality of power sources and is detected by the external input voltage detecting means A power supply device comprising a voltage source.
直列接続された複数の電源と、前記複数の電源から出力される電流値・電圧値を検出する出力電流・出力電圧検出手段と、装置の外部から入力される外部入力電圧源の電圧と各電源の各入力端子に生じる電圧の総和とを電圧源として用いて、前記直列接続された複数の電源に入力電流を出力すると共に、前記出力電流・出力電圧検出手段から出力される電流値・電圧値を示す信号に応じて、前記入力電流を制御する入力電流制御手段とを含んで構成される電源装置において、
前記外部入力電圧源の電圧と前記複数の電源の入力側の電圧の総和とを加算した電圧を検出する電圧検出手段と、
前記外部入力電圧源と入力電流制御手段の間に設けられ、前記電圧検出手段によって検出された電圧値を示す信号に応じて出力する電圧値を制御する付加電圧源と
から構成されることを特徴とする電源装置。
A plurality of power supplies connected in series, an output current / output voltage detecting means for detecting current values / voltage values output from the plurality of power supplies, a voltage of an external input voltage source input from the outside of the apparatus, and each power supply And using the sum of the voltages generated at each input terminal as a voltage source to output an input current to the plurality of power supplies connected in series and a current value / voltage value output from the output current / output voltage detecting means In a power supply device including input current control means for controlling the input current in response to a signal indicating
Voltage detection means for detecting a voltage obtained by adding the voltage of the external input voltage source and the sum of the voltages on the input side of the plurality of power supplies;
An additional voltage source is provided between the external input voltage source and the input current control means, and controls an output voltage value according to a signal indicating a voltage value detected by the voltage detection means. Power supply.
JP2000378870A 2000-12-13 2000-12-13 Power supply Expired - Lifetime JP3751822B2 (en)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
JP2000378870A JP3751822B2 (en) 2000-12-13 2000-12-13 Power supply

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
JP2000378870A JP3751822B2 (en) 2000-12-13 2000-12-13 Power supply

Publications (2)

Publication Number Publication Date
JP2002182754A JP2002182754A (en) 2002-06-26
JP3751822B2 true JP3751822B2 (en) 2006-03-01

Family

ID=18847355

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
JP2000378870A Expired - Lifetime JP3751822B2 (en) 2000-12-13 2000-12-13 Power supply

Country Status (1)

Country Link
JP (1) JP3751822B2 (en)

Families Citing this family (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP6073611B2 (en) * 2012-09-11 2017-02-01 日本電気通信システム株式会社 Power supply device and failure handling method thereof

Also Published As

Publication number Publication date
JP2002182754A (en) 2002-06-26

Similar Documents

Publication Publication Date Title
JPH06174762A (en) Detector and device detecting voltage fluctuation to set value and electric power supply circuit
JP3564228B2 (en) Power balance circuit
JPH03201818A (en) Comparing circuit
JP2643813B2 (en) Stabilized power supply circuit
JP3751822B2 (en) Power supply
US20140076044A1 (en) Thermal flow sensor and method of generating flow rate detection signal by the thermal flow sensor
JPWO2021186635A5 (en)
JP3398685B2 (en) Switching power supply parallel operation controller
JP3105697B2 (en) Constant current generation circuit
KR100671591B1 (en) Multiple Output Regulator
JPH114574A (en) Switching power supply control system
JPH07281771A (en) Output voltage varying circuit for power unit
JP3089714B2 (en) Power supply for parallel operation
JPH04244778A (en) Overcurrent detecting circuit
JP2001042954A (en) Regulator circuit
JPH0744248A (en) Constant voltage circuit
JP2000155139A (en) Current detecting device
JP2007198917A (en) Current measurement circuit and its integrated circuit element
JPH0431613Y2 (en)
JPH0934565A (en) Stabilized power circuit
JP3125525B2 (en) Filter circuit
JP2001052282A (en) Two-wire transmitter
JPH09214310A (en) Voltage detection circuit
JP2864758B2 (en) Power supply constant current setting circuit for subscriber circuit
JPS63182719A (en) Constant current source

Legal Events

Date Code Title Description
A977 Report on retrieval

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A971007

Effective date: 20051129

TRDD Decision of grant or rejection written
A01 Written decision to grant a patent or to grant a registration (utility model)

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A01

Effective date: 20051206

A61 First payment of annual fees (during grant procedure)

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A61

Effective date: 20051208

R150 Certificate of patent or registration of utility model

Ref document number: 3751822

Country of ref document: JP

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: R150

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: R150

S533 Written request for registration of change of name

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: R313533

FPAY Renewal fee payment (event date is renewal date of database)

Free format text: PAYMENT UNTIL: 20081216

Year of fee payment: 3

R350 Written notification of registration of transfer

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: R350

FPAY Renewal fee payment (event date is renewal date of database)

Free format text: PAYMENT UNTIL: 20091216

Year of fee payment: 4

R250 Receipt of annual fees

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: R250

FPAY Renewal fee payment (event date is renewal date of database)

Free format text: PAYMENT UNTIL: 20101216

Year of fee payment: 5

R250 Receipt of annual fees

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: R250

FPAY Renewal fee payment (event date is renewal date of database)

Free format text: PAYMENT UNTIL: 20111216

Year of fee payment: 6

R250 Receipt of annual fees

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: R250

FPAY Renewal fee payment (event date is renewal date of database)

Free format text: PAYMENT UNTIL: 20121216

Year of fee payment: 7

R250 Receipt of annual fees

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: R250

FPAY Renewal fee payment (event date is renewal date of database)

Free format text: PAYMENT UNTIL: 20131216

Year of fee payment: 8

R250 Receipt of annual fees

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: R250

R250 Receipt of annual fees

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: R250

R250 Receipt of annual fees

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: R250

S111 Request for change of ownership or part of ownership

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: R313113

R350 Written notification of registration of transfer

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: R350

R250 Receipt of annual fees

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: R250

R250 Receipt of annual fees

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: R250

R250 Receipt of annual fees

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: R250

R250 Receipt of annual fees

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: R250

R250 Receipt of annual fees

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: R250

EXPY Cancellation because of completion of term