JP5528392B2 - Power supply - Google Patents

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Description

本発明は、複数の電源回路が並列運転され、負荷に直流の大電流を高精度に供給するための電流バランス制御回路を有する電源装置に関するものである。   The present invention relates to a power supply apparatus having a current balance control circuit in which a plurality of power supply circuits are operated in parallel to supply a large direct current to a load with high accuracy.

出力電流が大きく効率の優れた電源を得るためには、電源回路を多並列構成とする必要がある。しかしながら、電源回路を多並列構成として直流大電流を出力する電源装置では、各電源回路のインピーダンス特性を均等にしなければならず、例えば、電源回路に使用される半導体素子の特性を合わせることが必要である。また、半導体素子の特性を合わせても、微少なインピーダンスの差異により、多並列構成とした電源回路に流れる電流にアンバランスが生じる。さらに、各半導体素子の劣化速度が異なり、時間経過に伴い各電源回路に流れる電流のアンバランスが増大する。その結果、半導体素子の特性、インピーダンスのばらつきにより、1つの電源回路に電流が集中する可能性があり、更には、半導体素子が損傷される場合がある。   In order to obtain a power source with a large output current and excellent efficiency, it is necessary to configure the power supply circuit in a multi-parallel configuration. However, in a power supply device that outputs a large DC current with multiple power supply circuits in parallel, the impedance characteristics of each power supply circuit must be equalized, for example, the characteristics of semiconductor elements used in the power supply circuit must be matched. It is. Even if the characteristics of the semiconductor elements are combined, an imbalance occurs in the current flowing in the power supply circuit having a multi-parallel configuration due to a slight difference in impedance. Furthermore, the deterioration speed of each semiconductor element is different, and the unbalance of the current flowing through each power supply circuit increases with time. As a result, current may concentrate on one power supply circuit due to variations in characteristics and impedance of the semiconductor element, and the semiconductor element may be damaged.

この対策として、例えば、特許文献1に示す従来の電源装置およびその並列運転制御回路においては、各電源モジュールの出力電流をバランスさせる制御を行うため、各電源モジュールの出力電圧を均等化することで出力電流が均等化されるという考えに基づき、各電源モジュールの出力端に逆流防止ダイオードを設置し、抵抗を介して逆流防止ダイオードのアノード電圧を制御回路に入力し、各電源モジュールのアノード電圧が等しくなるように各ゲート幅を制御し、出力電流のバランス制御を実現している。   As a countermeasure for this, for example, in the conventional power supply device and its parallel operation control circuit shown in Patent Document 1, the output current of each power supply module is equalized in order to perform control to balance the output current of each power supply module. Based on the idea that the output current is equalized, a backflow prevention diode is installed at the output end of each power supply module, and the anode voltage of the backflow prevention diode is input to the control circuit via a resistor. Each gate width is controlled so as to be equal, and balance control of the output current is realized.

特開平11−69814号公報JP-A-11-69814

しかしながら、特許文献1の電源装置およびその並列運転制御回路では、各電源モジュールの出力端にダイオードを設置し、ダイオードのアノード電圧を検出し電流バランス制御を行っているので、直流の大電流を出力する電源装置においては、容量的な理由から電源モジュールの出力端(大電流ライン)にダイオードを設置することが困難であり、かつ装置効率が低下するという問題があった。また、ダイオードの特性のばらつきにより、必ずしも出力電流が十分に均等化されないという問題もあった。   However, in the power supply device and the parallel operation control circuit of Patent Document 1, a diode is installed at the output end of each power supply module, and the anode voltage of the diode is detected and current balance control is performed. However, in the power supply apparatus, it is difficult to install a diode at the output end (large current line) of the power supply module due to the capacity, and the apparatus efficiency is lowered. There is also a problem that the output current is not always equalized sufficiently due to variations in the characteristics of the diodes.

本発明は、上記の課題を解決するためになされたものであり、電源回路が並列接続された直流の大電流を供給する電源装置において、特定の電源回路への電流集中を抑え、電源回路のそれぞれの出力電流が均等にすることができる電源装置を提供することを目的としている。   The present invention has been made to solve the above-described problems. In a power supply device that supplies a large direct current with power supply circuits connected in parallel, current concentration on a specific power supply circuit is suppressed, and An object of the present invention is to provide a power supply device in which the respective output currents can be equalized.

上記課題を解決するために、本発明の電源装置は、並列接続されて負荷に負荷電流を供給する複数の電源回路と、前記複数の電源回路の出力電流及び前記負荷電流をそれぞれ計測する複数の電流検出回路と、予め目標負荷電流が設定され、この目標負荷電流を前記電源回路数で割った目標出力電流を算出するとともに、前記負荷電流と前記目標負荷電流との差電流及び前記目標出力電流と前記複数の電源回路のそれぞれの出力電流との差電流を算出し、これら差電流に基づいて、前記負荷電流が前記目標負荷電流に合致するよう、かつ、前記複数の電源回路のそれぞれの出力電流が均等になるように制御する電流バランス制御回路と、を備え、前記電流検出回路のそれぞれには、前記電流検出回路が断線しているかどうかを判定する断線検出手段が設けられており、前記断線検出手段は、前記電源回路の出力電流と前記電流バランス制御回路から出される指令出力電流とを比較する比較回路で構成されるものであり、前記指令出力電流に対して、前記出力電流が応答しない場合には、当該電流検出回路が断線していると判定するものであることを特徴とするものである。
More in order to solve the above problems, the power supply device of the present invention, for measuring a plurality of power supply circuit for supplying a load current to a load connected in parallel, the plurality of power supply circuits of the output current and the load current, respectively a current detection circuit, is set in advance the target load current, and calculates the target output current obtained by dividing the target load current by the power supply circuit number, the load current and the difference current and the target output of the target load current A difference current between the current and the output current of each of the plurality of power supply circuits is calculated, and based on these difference currents, the load current matches the target load current, and each of the plurality of power supply circuits and a current balance control circuit for controlling so that the output current is equal to each of the current detection circuit determines disconnection detecting whether the current detection circuit is disconnected The disconnection detecting means includes a comparison circuit that compares the output current of the power supply circuit and the command output current output from the current balance control circuit. On the other hand, when the output current does not respond, it is determined that the current detection circuit is disconnected .

本発明の電源装置によれば、電流バランス制御により各電源回路の出力電流を調整し、すべての出力電流が均等になるように制御することによって、特定の電源回路への電流集中を抑え、電源回路の半導体素子の劣化を抑制することができる。   According to the power supply device of the present invention, by adjusting the output current of each power supply circuit by current balance control and controlling so that all the output currents become equal, current concentration to a specific power supply circuit is suppressed, and the power supply Deterioration of the semiconductor element of the circuit can be suppressed.

実施の形態1に係る電源装置の電源回路部の回路ブロック図である。3 is a circuit block diagram of a power supply circuit unit of the power supply device according to Embodiment 1. FIG. 実施の形態1に係る電源装置の電流バランス制御回路部の回路ブロック図である。3 is a circuit block diagram of a current balance control circuit unit of the power supply device according to Embodiment 1. FIG. 実施の形態1における電流バランス制御のフロー図である。FIG. 3 is a flowchart of current balance control in the first embodiment. 実施の形態1に係る電源装置の出力電流を示す図である。3 is a diagram showing an output current of the power supply device according to Embodiment 1. FIG. 実施の形態2に係る電源装置の電流バランス制御回路部の回路ブロック図である。6 is a circuit block diagram of a current balance control circuit unit of a power supply device according to Embodiment 2. FIG. 実施の形態2における電流バランス制御のフロー図である。FIG. 10 is a flowchart of current balance control in the second embodiment. 実施の形態2に係る電源装置の出力電流を示す図である。6 is a diagram showing an output current of a power supply device according to Embodiment 2. FIG. 実施の形態3に係る電源装置の電流バランス制御回路部の回路ブロック図である。FIG. 6 is a circuit block diagram of a current balance control circuit unit of a power supply device according to a third embodiment. 実施の形態3に係る電源装置の出力電流を示す図である。FIG. 7 is a diagram showing an output current of a power supply device according to Embodiment 3. 実施の形態4に係る電源装置の電流バランス制御回路部の回路ブロック図である。FIG. 10 is a circuit block diagram of a current balance control circuit unit of a power supply device according to a fourth embodiment. 実施の形態4に係る電源装置の出力電流を示す図である。It is a figure which shows the output current of the power supply device which concerns on Embodiment 4. FIG. 実施の形態5に係る電源装置の電流バランス制御回路部の回路ブロック図である。FIG. 10 is a circuit block diagram of a current balance control circuit unit of a power supply device according to a fifth embodiment. 実施の形態5に係る電源装置の他の実施態様を示す電流バランス制御回路部の回路ブロック図である。FIG. 10 is a circuit block diagram of a current balance control circuit unit showing another embodiment of the power supply device according to Embodiment 5.

以下、本発明の実施の形態に係る電源装置について、図1〜図13を参照して説明する。   Hereinafter, a power supply device according to an embodiment of the present invention will be described with reference to FIGS.

実施の形態1.
図1は、実施の形態1に係る電源装置の電源回路部の回路ブロック図であり、図2は、実施の形態1に係る電源装置の電流バランス制御回路部の回路ブロック図であり、図3は、実施の形態1における電流バランス制御のフロー図であり、また、図4は、実施の形態1に係る電源装置の出力電流を示す図である。
Embodiment 1 FIG.
1 is a circuit block diagram of a power supply circuit unit of the power supply device according to the first embodiment, and FIG. 2 is a circuit block diagram of a current balance control circuit unit of the power supply device according to the first embodiment. These are the flowcharts of the current balance control in Embodiment 1, and FIG. 4 is a figure which shows the output current of the power supply device which concerns on Embodiment 1. FIG.

図1及び図2に示すように、電源装置は、電源回路部10及び電流バランス制御回路部20からなり、電源回路部10は、並列に接続された複数(n台)の電源回路1,2,・・・,nと、これら電源回路1,2,・・・,nの出力部の出力電流I1,I2,・・・,In及び並列出力部の負荷電流Ioを計測する電流検出回路CT1,CT2,・・・,CTn,CT0と、電流バランス制御回路部20からの制御信号GS1,GS2,・・・,GSnを入力する電源回路1,2,・・・,nの制御端子G1,G2,・・・,Gnと、により構成されている。   As shown in FIGS. 1 and 2, the power supply device includes a power supply circuit unit 10 and a current balance control circuit unit 20, and the power supply circuit unit 10 includes a plurality (n units) of power supply circuits 1, 2 connected in parallel. ,..., And a current detection circuit CT1 for measuring the output currents I1, I2,..., In of the power supply circuits 1, 2,. , CT2,..., CTn, CT0 and control signals G1, GS2,..., N of control terminals G1, which receive control signals GS1, GS2,. G2,..., Gn.

また、電流バランス制御回路部20は、目標負荷電流Irefから目標出力電流Iref/nを算出する目標出力電流演算回路24と、電流検出回路CT1,CT2,・・・,CTnにより計測された電源回路1,2,・・・,nの出力電流I1,I2,・・・,I
nと目標出力電流Iref/nとの差電流ΔI1,ΔI2,・・・,ΔInを算出する差電流演算回路22と、この差電流ΔI1,ΔI2,・・・,ΔInを安定化させるPI制御回路23と、電流検出回路CT0により計測された電源回路1,2,・・・,nの並列出力(負荷電流)I0と目標負荷電流Irefとの差電流ΔI0を算出する差電流演算回路21と、この差電流ΔI0を安定化させるPI制御回路25と、PI制御回路22及びPI制御回路25から出力される差電流ΔIにより電流バランス制御された出力電流を指令する出力電流指令回路26と、三角波を発生させるキャリア波発生回路27と、出力電流指令回路26から出力される指令値に基づき三角波からPWMパルス波(矩形波)の制御信号GS1,GS2,・・・,GSnを出力する制御信号出力回路28と、により構成されている。
Further, the current balance control circuit unit 20 includes a target output current calculation circuit 24 that calculates the target output current Iref / n from the target load current Iref, and a power supply circuit measured by the current detection circuits CT1, CT2,. , N output currents I1, I2, ..., I
, .DELTA.In, and a PI control circuit that stabilizes the difference currents .DELTA.I1, .DELTA.I2,..., .DELTA.In. 23, a difference current calculation circuit 21 for calculating a difference current ΔI0 between the parallel output (load current) I0 of the power supply circuits 1, 2,..., N measured by the current detection circuit CT0 and the target load current Iref, A PI control circuit 25 that stabilizes the difference current ΔI0, an output current command circuit 26 that commands an output current that is current-balance-controlled by the difference current ΔI output from the PI control circuit 22 and the PI control circuit 25, and a triangular wave A carrier wave generation circuit 27 to be generated, and control signals GS1, GS2,..., GS from a triangular wave to a PWM pulse wave (rectangular wave) based on a command value output from the output current command circuit 26. and a control signal output circuit 28 for outputting n.

次に、実施の形態1に係る電源装置の動作について、図1から図4を用いて説明する。電流検出回路CT1,CT2,・・・,CTnで計測された電源回路1,2,・・・,nの出力電流I1,I2,・・・,Inを均等にバランスさせるために、電流検出回路CT0で計測された負荷電流I0を目標負荷電流Irefに合わせるために、電流バランス制御回路部20が行う処理内容について、図3の電流バランス制御のフロー図を用いて説明する。   Next, the operation of the power supply device according to Embodiment 1 will be described with reference to FIGS. In order to evenly balance the output currents I1, I2, ..., In of the power supply circuits 1, 2, ..., n measured by the current detection circuits CT1, CT2, ..., CTn, the current detection circuit The contents of processing performed by the current balance control circuit unit 20 in order to match the load current I0 measured at CT0 with the target load current Iref will be described with reference to the current balance control flowchart of FIG.

まず、電流バランス制御回路部20にて、電流検出回路CT1,CT2,・・・,CTn,CT0により電源回路1,2,・・・,nの出力電流I1,I2,・・・,Inと負荷電流I0を計測する(S1)。次に、差電流演算回路21では、出力電流I1,I2,・・・,Inの目標出力電流Iref/nが算出され(S2)、また、差電流演算回路22では、目標出力電流Iref/nと計測された出力電流I1,I2,・・・,Inとが各々比較され、各出力電流をバランスさせるため目標出力電流Iref/nと出力電流I1,I2,・・・,Inとの差(差電流ΔI)ΔI1,ΔI2,・・・,ΔInが算出される(S3)。続いて、目標負荷電流Irefと実測値である負荷電流I0との差電流Δ0が算出される(S4)。また、差電流ΔIの急激な変動を抑えるためPI制御回路23にて安定化された後、出力電流指令回路26に出力される。同時に、差電流Δ0は、PI制御回路25にて安定化された後、出力電流指令回路26に出力される。さらに、出力電流指令回路26では、目標負荷電流Irefに合わせた負荷電流I0を流すため、差電流ΔI1,ΔI2,・・・,ΔInから差電流Δ0が各々減算処理され、出力電流I1,I2,・・・,Inの電流をバランスさせる出力電流指令値が算出され、制御信号出力回路28に出力される(S5)。最後に、制御信号出力回路28では、キャリア波発生回路27にて生成された三角波と出力電流指令回路26から出力された出力電流指令値が比較され、電源回路1,2,・・・,nを駆動させるためのPWMパルス波の制御信号GS1,GS2,・・・,GSnが生成され、制御端子G1,G2,・・・,Gnに出力される(S6)。以下、これが繰り返される。   First, in the current balance control circuit unit 20, the current detection circuits CT1, CT2,..., CTn, CT0 and the output currents I1, I2,. The load current I0 is measured (S1). Next, the difference current calculation circuit 21 calculates the target output current Iref / n of the output currents I1, I2,..., In (S2), and the difference current calculation circuit 22 calculates the target output current Iref / n. And the measured output currents I1, I2,..., In, respectively, and the difference between the target output current Iref / n and the output currents I1, I2,. Difference current ΔI) ΔI1, ΔI2,..., ΔIn is calculated (S3). Subsequently, a difference current Δ0 between the target load current Iref and the actually measured load current I0 is calculated (S4). Further, after being stabilized by the PI control circuit 23 in order to suppress a rapid fluctuation of the difference current ΔI, it is output to the output current command circuit 26. At the same time, the difference current Δ0 is stabilized by the PI control circuit 25 and then output to the output current command circuit 26. Further, in the output current command circuit 26, in order to flow the load current I0 in accordance with the target load current Iref, the difference current Δ0 is subtracted from the difference currents ΔI1, ΔI2,. ..., an output current command value for balancing the current of In is calculated and output to the control signal output circuit 28 (S5). Finally, in the control signal output circuit 28, the triangular wave generated by the carrier wave generation circuit 27 and the output current command value output from the output current command circuit 26 are compared, and the power supply circuits 1, 2,. , GSn are generated and output to control terminals G1, G2,..., Gn (S6). This is repeated thereafter.

これにより、電源装置の電源回路1,2,・・・,nに電流バランス制御回路部20を組み込むことで、各電源回路1,2,・・・,nのインピーダンスに依存する出力電流I1,I2,・・・,Inのアンバランスが改善され、均等化される(図4)。図4(a)は、従来の電源装置の電流バランス制御による出力電流I1,I2,・・・,Inと負荷電流I0の時間変化を示す。図4(b)は、本実施の形態1の電源回路部10による出力電流I1,I2,・・・,Inと負荷電流I0の時間変化を示す。同じ負荷電流I0に対して、従来の電源装置では、ダイオードの特性のばらつきにより電源回路1,2,・・・,nの出力電流I1,I2,・・・,In間の調整がされず、アンバランスのままであるが、本実施の形態1の電源装置による電流バランス制御では、電源回路1,2,・・・,nの出力電流I1,I2,・・・,Inはそれぞれ目標出力電流Iref/nに調整されて同じ出力電流となり、電源回路間の電流のアンバランスは生じていない。   As a result, by incorporating the current balance control circuit unit 20 into the power supply circuits 1, 2,..., N of the power supply device, the output currents I1, I2, which depend on the impedance of each power supply circuit 1, 2,. The unbalance of I2,..., In is improved and equalized (FIG. 4). FIG. 4A shows changes over time in output currents I1, I2,..., In and load current I0 by current balance control of a conventional power supply device. FIG. 4B shows temporal changes in the output currents I1, I2,..., In and the load current I0 by the power supply circuit unit 10 according to the first embodiment. For the same load current I0, in the conventional power supply device, the output currents I1, I2,... In of the power supply circuits 1, 2,. In the current balance control by the power supply device of the first embodiment, the output currents I1, I2,..., N of the power supply circuits 1, 2,. The output current is adjusted to Iref / n to be the same, and current imbalance between the power supply circuits does not occur.

なお、電流検出回路CT1,CT2,・・・,CTn,CT0としては、例えば、ホールCT(Hall current Transformer)がある。ホールCTの他、他のCTや電流計等も利用することができる。   The current detection circuits CT1, CT2,..., CTn, CT0 include, for example, a hall CT (Hall current Transformer). In addition to the hall CT, other CTs, ammeters, and the like can be used.

このように、実施の形態1に係る電源装置では、電流バランス制御により各電源回路の出力電流を調整し、すべての出力電流が均等になるように制御することによって、特定の電源回路への電流集中を抑え、電源回路の半導体素子の劣化を抑制することができるという顕著な効果がある。   As described above, in the power supply device according to the first embodiment, the current to the specific power supply circuit is adjusted by adjusting the output current of each power supply circuit by current balance control and controlling all the output currents to be equal. There is a remarkable effect that concentration can be suppressed and deterioration of the semiconductor element of the power supply circuit can be suppressed.

実施の形態2.
図5は、実施の形態2に係る電源装置の電流バランス制御回路部の回路ブロック図であり、図6は、実施の形態2における電流バランス制御のフロー図であり、また、図7は、実施の形態2に係る電源装置の出力電流を示す図である。
Embodiment 2. FIG.
FIG. 5 is a circuit block diagram of the current balance control circuit unit of the power supply device according to the second embodiment, FIG. 6 is a flow diagram of current balance control in the second embodiment, and FIG. It is a figure which shows the output current of the power supply device which concerns on the form 2. FIG.

図5に示す実施の形態2に係る電源装置の電流バランス制御回路部と図2に示す実施の形態1の電流バランス制御回路部の回路との違いは、電源回路1,2,・・・,nと負荷電流I0の電流検出回路CT1,CT2,・・・,CTn,CT0に、断線検出回路D1,D2,・・・,Dn,D0が設けられている点と、制御信号出力回路28の出力側に制御信号遮断回路29が設けられている点と、これら断線検出回路D1,D2,・・・,Dnの出力がOR回路30に接続されており、OR回路30の出力が制御信号遮断回路30に接続されている点である。他の構成要素は実施の形態1と同様であるので説明を省略する。   The difference between the current balance control circuit unit of the power supply device according to the second embodiment shown in FIG. 5 and the current balance control circuit unit of the first embodiment shown in FIG. , CTn, CT0 are provided with disconnection detection circuits D1, D2,..., Dn, D0, and the control signal output circuit 28 The control signal cutoff circuit 29 is provided on the output side, and the outputs of these disconnection detection circuits D1, D2,..., Dn are connected to the OR circuit 30, and the output of the OR circuit 30 is controlled by the control signal cutoff. It is connected to the circuit 30. Since other components are the same as those in the first embodiment, description thereof is omitted.

次に、実施の形態2に係る電源装置の動作について、図5、図6及び図7を用いて説明する。実施の形態2では、電流検出回路が断線した場合に、電源回路の制御がうまくいかず、電源回路間の出力電流のバランスが崩れることを防ぐために電源装置を安全に遮断するものである。断線検出回路D1,D2,・・・,Dn,D0を有する電流バランス制御回路部20が行う処理内容について、図6の電流バランス制御のフロー図を用いて説明する。   Next, the operation of the power supply device according to Embodiment 2 will be described with reference to FIG. 5, FIG. 6, and FIG. In the second embodiment, when the current detection circuit is disconnected, the power supply circuit is not properly controlled, and the power supply apparatus is safely shut off in order to prevent the output current balance between the power supply circuits from being lost. The content of processing performed by the current balance control circuit unit 20 having the disconnection detection circuits D1, D2,..., Dn, D0 will be described with reference to the current balance control flowchart of FIG.

まず、電流バランス制御回路部20にて、電流検出回路CT1,CT2,・・・,CTn,CT0により電源回路1,2,・・・,nの出力電流I1,I2,・・・,Inと負荷電流I0を計測する(S1)。次に、断線検出回路D1,D2,・・・,Dn,D0により電流検出回路CT1,CT2,・・・,CTn,CT0のいずれかが断線しているかどうか判定する(S7)。断線が検出された場合には、すべての電源回路1,2,・・・,nの出力を停止させる(S8)。断線が検出されなかった場合には、実施の形態1と同様、S2からS6により、電源回路1,2,・・・,nの出力電流I1,I2,・・・,Inのアンバランスが改善され、均等化される。   First, in the current balance control circuit unit 20, the current detection circuits CT1, CT2,..., CTn, CT0 and the output currents I1, I2,. The load current I0 is measured (S1). Next, the disconnection detection circuits D1, D2,..., Dn, D0 determine whether any of the current detection circuits CT1, CT2,..., CTn, CT0 is disconnected (S7). If disconnection is detected, the output of all power supply circuits 1, 2,..., N is stopped (S8). If no disconnection is detected, the unbalance of the output currents I1, I2,..., In of the power supply circuits 1, 2,. And equalized.

図5に示すように、特定の電源回路に出力電流が集中することを防止する目的で、断線検出回路D1,D2,・・・,Dn,D0(断線した場合、プルアップ電圧が出力される回路)が設けられている。上述したように、断線検出回路D1,D2,・・・,Dn,D0を追加することで、電流検出回路CT1,CT2,・・・,CTn,CT0の断線時には、OR回路30の出力がL電位(低電位)となり、制御信号遮断回路29により制御信号出力回路28の出力を遮断し、制御信号GS1,GS2,・・・,GSnのすべての出力を停止する。   As shown in FIG. 5, in order to prevent the output current from concentrating on a specific power supply circuit, disconnection detection circuits D1, D2,..., Dn, D0 (in the case of disconnection, a pull-up voltage is output. Circuit). As described above, by adding the disconnection detection circuits D1, D2,..., Dn, D0, when the current detection circuits CT1, CT2,. It becomes a potential (low potential), the output of the control signal output circuit 28 is cut off by the control signal cut-off circuit 29, and all outputs of the control signals GS1, GS2,.

上記実施の形態1では、電流バランス制御回路部20により電源回路1,2,・・・,nの出力電流I1,I2,・・・,Inはそれぞれ目標出力電流Iref/nに調整されて同じ電流とされ、電源回路1,2,・・・,n間の出力電流I1,I2,・・・,In
にアンバランスを生じさせない場合について述べたが、電流検出回路CT1,CT2,・・・,CTn,CT0のいずれかが断線した場合(ここでは、電流検出回路CTnが断線した場合を例にとる)には、電流バランス制御回路部20により断線した電流検出回路CTnの電源回路nに出力電流Inを増加させるように制御が作用する。つまり、制御信号GSnのオン時間を長くしようと制御が働く。
In the first embodiment, the current balance control circuit unit 20 adjusts the output currents I1, I2,..., In of the power supply circuits 1, 2,. , And output currents I1, I2,..., In between the power supply circuits 1, 2,.
In the above description, the case where no imbalance is caused is described. However, when any of the current detection circuits CT1, CT2,..., CTn, CT0 is disconnected (here, the case where the current detection circuit CTn is disconnected is taken as an example). Is controlled so as to increase the output current In to the power supply circuit n of the current detection circuit CTn disconnected by the current balance control circuit unit 20. That is, the control works to increase the ON time of the control signal GSn.

図7に、断線検出機構の有無による出力電流I1,I2,・・・,In及び負荷電流I0の時間変化を示す。図7(a)に示すように、電流検出回路CTnに断線が発生し、断線検出回路Dnがない場合には、断線した時間Tから電源回路1nの出力電流Inが増大し、他の電源回路1,2,・・・,n−1の出力電流I1,I2,・・・,In−1は減少する。すなわち、電流検出回路CTnが断線した電源回路nの半導体素子に電流が集中する結果となる。この結果、特定の電源回路へ電流が集中することによって、電源回路の半導体素子の劣化を引き起こすことになる。これに対して、図7(b)に示すように、電流検出回路CTnに断線検出回路Dnが設けられている場合には、電流検出回路CTnの断線を検出した時間Tで、すべての電源回路1,2,・・・,nが停止される。これにより、断線検出機構を設けておくことで、電流検出回路に断線が生じた場合に該当する電源回路に電流が集中する現象を回避することができる。   FIG. 7 shows temporal changes in the output currents I1, I2,..., In and the load current I0 depending on the presence or absence of the disconnection detection mechanism. As shown in FIG. 7A, when the current detection circuit CTn is disconnected and there is no disconnection detection circuit Dn, the output current In of the power supply circuit 1n increases from the disconnection time T, and other power supply circuits The output currents I1, I2,..., In-1 of 1, 2,. That is, the current concentrates on the semiconductor element of the power supply circuit n where the current detection circuit CTn is disconnected. As a result, current concentrates on a specific power supply circuit, which causes deterioration of the semiconductor element of the power supply circuit. On the other hand, as shown in FIG. 7B, when the disconnection detection circuit Dn is provided in the current detection circuit CTn, all power supply circuits are detected at time T when the disconnection of the current detection circuit CTn is detected. 1, 2, ..., n are stopped. Thus, by providing a disconnection detection mechanism, it is possible to avoid a phenomenon in which current concentrates on the corresponding power supply circuit when a disconnection occurs in the current detection circuit.

このように、実施の形態2に係る電源装置では、電流検出回路に断線検出回路を設け、電流検出回路が断線した場合には、すべての電源回路の出力電流を遮断することにより、実施の形態1と同様の効果を有すると共に、電流検出回路の断線時に該当する電源回路の半導体素子に電流が集中する現象を回避して、電源回路の半導体素子の劣化を保護し、電源装置の信頼性を向上させることができるという顕著な効果がある。   As described above, in the power supply device according to the second embodiment, the disconnection detection circuit is provided in the current detection circuit, and when the current detection circuit is disconnected, the output current of all the power supply circuits is cut off. 1 has the same effect as above, avoids the phenomenon of current concentration on the semiconductor element of the corresponding power supply circuit when the current detection circuit is disconnected, protects the deterioration of the semiconductor element of the power supply circuit, and improves the reliability of the power supply device. There is a remarkable effect that it can be improved.

実施の形態3.
図8は、実施の形態3に係る電源装置の電流バランス制御回路部の回路ブロック図であり、また、図9は、実施の形態3に係る電源装置の出力電流を示す図である。
Embodiment 3 FIG.
FIG. 8 is a circuit block diagram of a current balance control circuit unit of the power supply device according to the third embodiment, and FIG. 9 is a diagram illustrating an output current of the power supply device according to the third embodiment.

図8に示す実施の形態3に係る電源装置の電流バランス制御回路部と図5に示す実施の形態2の電流バランス制御回路部の回路との違いは、OR回路30がなく、制御信号遮断回路29の替わりに電源回路1,2,・・・,n毎に制御信号遮断回路291,292,・・・,29nが設けられ、断線検出回路D1,D2,・・・,Dnのそれぞれの出力に接続されている点である。また、断線検出回路D0の出力は、すべての制御信号遮断回路291,292,・・・,29nに接続されている。他の構成要素は実施の形態2と同様であるので説明を省略する。   The difference between the current balance control circuit unit of the power supply device according to the third embodiment shown in FIG. 8 and the current balance control circuit unit of the second embodiment shown in FIG. , 29n are provided for each of the power supply circuits 1, 2,..., N, and the outputs of the disconnection detection circuits D1, D2,. It is a point connected to. Further, the output of the disconnection detection circuit D0 is connected to all the control signal cutoff circuits 291, 292,. Since other components are the same as those in the second embodiment, description thereof is omitted.

次に、実施の形態3に係る電源装置の動作について、図8及び図9を用いて説明する。実施の形態3では、電流検出回路が断線した場合に、該当する電源回路を遮断し、他の電源回路で出力電流を補完し、負荷電流を一定に保つものである。   Next, the operation of the power supply device according to Embodiment 3 will be described with reference to FIGS. In the third embodiment, when the current detection circuit is disconnected, the corresponding power supply circuit is cut off, the output current is supplemented by another power supply circuit, and the load current is kept constant.

まず、電流バランス制御回路部20にて、電流検出回路CT1,CT2,・・・,CTn,CT0により電源回路1,2,・・・,nの出力電流I1,I2,・・・,Inと負荷電流I0を計測する。続いて、断線検出回路D1,D2,・・・,Dn,D0により電流検出回路CT1,CT2,・・・,CTn,CT0のいずれかが断線しているかどうか判定する。断線が検出された場合には、制御信号遮断回路291,292,・・・,29nにより該当する電源回路1,2,・・・,nの出力を停止させるとともに、他の電源回路により出力電流を補完し、負荷電流I0を一定に保つ。断線が検出されなかった場合には、実施の形態1と同様、電源回路1,2,・・・,nの出力電流I1,I2,・・・,Inのアンバランスが改善され、均等化される。   First, in the current balance control circuit unit 20, the current detection circuits CT1, CT2,..., CTn, CT0 and the output currents I1, I2,. The load current I0 is measured. Subsequently, the disconnection detection circuits D1, D2,..., Dn, D0 determine whether any of the current detection circuits CT1, CT2,. When the disconnection is detected, the output of the corresponding power supply circuit 1, 2,..., N is stopped by the control signal cutoff circuits 291, 292,. To keep the load current I0 constant. When the disconnection is not detected, the imbalance of the output currents I1, I2,..., In of the power supply circuits 1, 2,. The

図8に示すように、特定の電源回路に出力電流が集中することを防止する目的で、断線検出回路D1,D2,・・・,Dn,D0(断線した場合、プルアップ電圧が出力される回路)が設けられている点は実施の形態2と同様であるが、断線検出回路D1,D2,・・・,Dn毎にそれぞれ制御信号遮断回路291,292,・・・,29nを設けることで、電流検出回路CT1,CT2,・・・,CTnのいずれかが断線した場合には、断線した電源回路1,2,・・・,nの該当する電源回路の制御端子G1,G2,・・・,Gnの制御信号GS1,GS2,・・・,GSnのみを遮断することができる。   As shown in FIG. 8, in order to prevent the output current from concentrating on a specific power supply circuit, disconnection detection circuits D1, D2,..., Dn, D0 (in the case of disconnection, a pull-up voltage is output. Circuit) is the same as in the second embodiment, but control signal cutoff circuits 291, 292,..., 29n are provided for each of the disconnection detection circuits D1, D2,. If any of the current detection circuits CT1, CT2,..., CTn is disconnected, the control terminals G1, G2,. .., Gn control signals GS1, GS2,.

また、例えば、電源回路nの電流検出回路CTnが断線したとすると、該当する制御端子Gnの制御信号GSnのみを遮断した後、残りの電源回路1,2,・・・,n−1で負荷に出力を供給し、かつ、出力電流II,I2,・・・,In−1をバランスさせるために、目標出力電流演算回路24の割数をnからn−1に変更し、変更された目標負荷電流Iref’に合わせて制御信号GS1,GS2,・・・,GSn−1を出力する。以上の処理を組み込むことで、特定の電流検出回路が断線しても、残りの電源回路で補完し、負荷に出力電流を供給し、かつ、電流バランス制御を継続することができる。   Further, for example, if the current detection circuit CTn of the power supply circuit n is disconnected, only the control signal GSn of the corresponding control terminal Gn is cut off, and then the remaining power supply circuits 1, 2,. , And the balance of the output currents II, I2,..., In−1, the divisor of the target output current calculation circuit 24 is changed from n to n−1, and the changed target The control signals GS1, GS2,..., GSn−1 are output in accordance with the load current Iref ′. By incorporating the above processing, even if a specific current detection circuit is disconnected, it is supplemented by the remaining power supply circuit, an output current can be supplied to the load, and current balance control can be continued.

図9(a)に、電流検出回路CTnが断線した場合における出力電流I,2,・・・,n及び負荷電流I0の時間変化を示す。図9(a)に示すように、時間Tで電流検出回路CTnに断線が発生したとすると、出力電流Inが遮断され、それに伴って残りの電源回路1,2,・・・,n−1の出力電流I1,I2,・・・,In−1がバランスを採りながら増加し、電源回路nの出力電流Inの不足分が補完される。図9(b)に、制御端子G1,G2,・・・,Gn−1に入力される制御信号GS1,GS2,・・・,GSn−1を示す。また、図9(c)に、制御端子Gnの制御信号GSnを示す。これにより、特定の電流検出回路が断線しても該当する電源回路の半導体素子に電流が集中する現象を回避することができ、半導体素子の劣化を引き起こすことを阻止することができる。また、特定の電流検出回路が断線しても、継続して安定的に負荷に電力を供給することができる。   FIG. 9A shows temporal changes in the output currents I, 2,..., N and the load current I0 when the current detection circuit CTn is disconnected. As shown in FIG. 9A, if a disconnection occurs in the current detection circuit CTn at time T, the output current In is cut off and the remaining power supply circuits 1, 2,... Output currents I1, I2,..., In-1 increase in a balanced manner, and the shortage of the output current In of the power supply circuit n is complemented. FIG. 9B shows control signals GS1, GS2,..., GSn-1 input to the control terminals G1, G2,. FIG. 9C shows the control signal GSn of the control terminal Gn. Thereby, even if a specific current detection circuit is disconnected, it is possible to avoid a phenomenon that current is concentrated on the semiconductor element of the corresponding power supply circuit, and it is possible to prevent the deterioration of the semiconductor element. Further, even if a specific current detection circuit is disconnected, it is possible to continuously and stably supply power to the load.

このように、実施の形態3に係る電源装置では、電流検出回路に断線検出回路を設け、電流検出回路が断線した場合には、当該電源回路の出力電流を遮断し、残りの電源回路の出力電流により補完させることで、実施の形態1と同様の効果を有すると共に、特定の電流検出回路が断線しても、不足分を他の電源回路で補完して継続して安定的に負荷に電力を供給することができ、電源装置の信頼性を向上させることができるという顕著な効果がある。   As described above, in the power supply device according to the third embodiment, the disconnection detection circuit is provided in the current detection circuit, and when the current detection circuit is disconnected, the output current of the power supply circuit is interrupted, and the output of the remaining power supply circuits Complementing with current has the same effect as in the first embodiment, and even if a specific current detection circuit is disconnected, the shortage is complemented with another power supply circuit and power is stably supplied to the load. Can be supplied, and the reliability of the power supply device can be improved.

実施の形態4.
図10は、実施の形態4に係る電源装置の電流バランス制御回路部の回路ブロック図であり、また、図11は、実施の形態4に係る電源装置の出力電流を示す図である。
Embodiment 4 FIG.
FIG. 10 is a circuit block diagram of a current balance control circuit unit of the power supply device according to the fourth embodiment, and FIG. 11 is a diagram illustrating an output current of the power supply device according to the fourth embodiment.

図10に示す実施の形態4に係る電源装置の電流バランス制御回路部と図5に示す実施の形態2の電流バランス制御回路部の回路との違いは、電源回路1,2,・・・,nの電流検出回路CT1,CT2,・・・,CTnの断線検出回路D1,D2,・・・,Dnの替わりに、電流検出回路CT1,CT2,・・・,CTnと出力電流指令回路26の出力側との間に出力電流・指令信号比較回路C1、C2,・・・,Cnが設けられている点と、これら出力電流・指令信号比較回路C1、C2,・・・,Cnの出力がOR回路30に接続されており、OR回路30の制御信号遮断回路29に接続されている点である。他の構成要素は実施の形態2と同様であるので説明を省略する。   The difference between the current balance control circuit unit of the power supply device according to the fourth embodiment shown in FIG. 10 and the current balance control circuit unit of the second embodiment shown in FIG. , CTn disconnection detection circuits D1, D2,..., Dn, instead of the current detection circuits CT1, CT2,. The output current / command signal comparison circuits C1, C2,..., Cn are provided between the output side and the output current / command signal comparison circuits C1, C2,. It is connected to the OR circuit 30 and is connected to the control signal cutoff circuit 29 of the OR circuit 30. Since other components are the same as those in the second embodiment, description thereof is omitted.

次に、実施の形態4における電源装置の動作について、図10及び図11を用いて説明する。実施の形態4では、実施の形態2の断線検出回路の替わりに出力電流・指令信号比
較回路を用い、電流検出回路が断線した場合に、電源回路の制御がうまくいかず、電源回路間の出力電流のバランスが崩れることを防ぐために電源装置を安全に遮断するものである。
Next, the operation of the power supply device according to Embodiment 4 will be described with reference to FIGS. In the fourth embodiment, the output current / command signal comparison circuit is used in place of the disconnection detection circuit of the second embodiment, and when the current detection circuit is disconnected, the control of the power supply circuit is not successful and the output between the power supply circuits is not good. In order to prevent the current balance from being lost, the power supply device is safely shut off.

図5で示す実施の形態2では、特定の電源回路に出力電流が集中することを防止する目的で、断線検出機能として電流検出回路の出力側に断線検出回路が設けられていたが、図10に示すように、実施の形態4では、断線検出回路の替わりに出力電流・指令信号比較回路が設けられている。これは、電流検出回路CT1,CT2,・・・,CTnにより検出された電源回路1,2,・・・,nの出力電流Im(Im1,Im2,・・・,Imn)と指令出力電流Ig(制御出力電流指令信号のパルス幅から換算、Ig1,Ig2,・・・,Ign)とを比較することで電流検出回路CT1,CT2,・・・,CTnの断線を検出するものである。図11(a)に、出力電流I1,I2,・・・,Inを、図11(b)に、指令出力電流Igと出力電流Imを、図11(c)に指令出力電流Igと出力電流Imの差電流ΔIcの時間変化を示す。   In the second embodiment shown in FIG. 5, the disconnection detection circuit is provided on the output side of the current detection circuit as a disconnection detection function for the purpose of preventing the output current from concentrating on a specific power supply circuit. As shown in FIG. 4, in the fourth embodiment, an output current / command signal comparison circuit is provided instead of the disconnection detection circuit. This is because the output current Im (Im1, Im2,..., Imn) of the power supply circuits 1, 2,..., N detected by the current detection circuits CT1, CT2,. A disconnection of the current detection circuits CT1, CT2,..., CTn is detected by comparing (converted from the pulse width of the control output current command signal, Ig1, Ig2,..., Ign). 11A shows the output currents I1, I2,..., In, FIG. 11B shows the command output current Ig and the output current Im, and FIG. 11C shows the command output current Ig and the output current. The time change of Im difference current ΔIc is shown.

例えば、電流検出回路CTnが断線した場合に電源回路nの指令出力電流Ignの制御信号のPWMパルス幅が増加するのに対して、計測された出力電流Imnが変化しないことを利用し、双方の差電流ΔIc(=Ign―Imn)から断線を検出するもので、差電流ΔIcが所定の上限値ΔImaxを超えた場合に電流検出回路CTnが断線したものと判定する(図11(c))。このように、出力電流・指令信号比較回路C1、C2,・・・,Cnで電流検出回路CT1,CT2,・・・,CTnのいずれかの断線が検出されると、OR回路30の出力がL電位となり、制御信号遮断回路29により制御信号GS1,GS2,・・・,GSnのすべての出力を停止する。これにより、電源回路1,2,・・・,nのすべての出力電流が停止される。これにより、実施の形態2と同様に電流検出回路の断線を検出することができる。   For example, when the current detection circuit CTn is disconnected, the PWM pulse width of the control signal of the command output current Ign of the power supply circuit n increases, whereas the measured output current Imn does not change, A disconnection is detected from the difference current ΔIc (= Ign−Imn). When the difference current ΔIc exceeds a predetermined upper limit value ΔImax, it is determined that the current detection circuit CTn is disconnected (FIG. 11 (c)). In this way, when any disconnection of the current detection circuits CT1, CT2,..., CTn is detected by the output current / command signal comparison circuits C1, C2,. It becomes L potential and the control signal cut-off circuit 29 stops all the output of the control signals GS1, GS2,. Thereby, all output currents of the power supply circuits 1, 2,..., N are stopped. Thereby, disconnection of the current detection circuit can be detected as in the second embodiment.

実施の形態2と同様、図11(a)に示すように、電流検出回路CT1,CT2,・・・,CTnに出力電流・指令信号比較回路C1、C2,・・・,Cnによる断線検出機能がない場合には、例えば、電流検出回路CTnで断線が発生したとすると、断線した時間T1から電源回路nの出力電流Inが増大し、他の電源回路1,2,・・・,n−1の出力電流I1,I2,・・・,In−1は減少する。すなわち、断線した電流検出回路CTnの電源回路nの半導体素子に電流が集中する結果となる。この結果、特定の電源回路へ電流が集中することによって、電源回路の半導体素子の劣化を引き起こすことになる。これに対して、図11(c)に示すように、電流検出回路CTnに出力電流・指令信号比較回路Cnが設けられている場合には、電流検出回路CTnの断線を検出した時間T2で、すべての出力電流I1,I2,・・・,Inが遮断される。従って、電流検出回路に断線検出機能として出力電流・指令信号比較回路を設けることにより、電流検出回路に断線が発生しても、1つの電源回路に電流が集中する現象を回避することができる。   As in the second embodiment, as shown in FIG. 11A, the current detection circuits CT1, CT2,..., CTn are connected to the output current / command signal comparison circuits C1, C2,. If there is no disconnection, for example, if a disconnection occurs in the current detection circuit CTn, the output current In of the power supply circuit n increases from the disconnection time T1, and the other power supply circuits 1, 2,. 1 output currents I1, I2,..., In-1 decrease. That is, the current concentrates on the semiconductor element of the power supply circuit n of the disconnected current detection circuit CTn. As a result, current concentrates on a specific power supply circuit, which causes deterioration of the semiconductor element of the power supply circuit. On the other hand, as shown in FIG. 11C, when the output current / command signal comparison circuit Cn is provided in the current detection circuit CTn, at time T2 when the disconnection of the current detection circuit CTn is detected, All output currents I1, I2,..., In are cut off. Therefore, by providing an output current / command signal comparison circuit as a disconnection detection function in the current detection circuit, a phenomenon of current concentration in one power supply circuit can be avoided even if a disconnection occurs in the current detection circuit.

このように、実施の形態4に係る電源装置では、出力電流・指令信号比較回路による電流検出回路の断線検出機能を設け、電流検出回路が断線した場合には、すべての電源回路の出力電流を遮断することにより、実施の形態1と同様の効果を有すると共に、電流検出回路の断線時に該当する電源回路の半導体素子に電流が集中する現象を回避して、電源回路の半導体素子の劣化を保護し、電源装置の信頼性を向上させることができるという顕著な効果がある。   As described above, the power supply device according to the fourth embodiment provides a disconnection detection function of the current detection circuit by the output current / command signal comparison circuit. When the current detection circuit is disconnected, the output current of all the power supply circuits is supplied. By shutting off, the same effect as that of the first embodiment is obtained, and the phenomenon that current is concentrated on the semiconductor element of the corresponding power supply circuit at the time of disconnection of the current detection circuit is avoided, thereby protecting the deterioration of the semiconductor element of the power supply circuit. In addition, there is a remarkable effect that the reliability of the power supply device can be improved.

実施の形態5.
図12は、実施の形態5に係る電源装置の電流バランス制御回路部の回路ブロック図である。
Embodiment 5 FIG.
FIG. 12 is a circuit block diagram of a current balance control circuit unit of the power supply device according to the fifth embodiment.

図12に示す実施の形態5に係る電源装置の電流バランス制御回路部と図5に示す実施の形態2の電流バランス制御回路部の回路との違いは、電源回路1,2,・・・,nと負荷電流I0の電流検出回路CT1,CT2,・・・,CTn,CT0に断線検出回路D1,D2,・・・,Dn,D0の替わりに過電流検出回路R1,R2,・・・,Rn,R0が設けられており、これら断線検出回路D1,D2,・・・,Dn,D0の出力がOR回路30に接続されており、OR回路30の制御信号遮断回路29に接続されている点である。他の構成要素は実施の形態2と同様であるので説明を省略する。   The difference between the current balance control circuit unit of the power supply device according to the fifth embodiment shown in FIG. 12 and the current balance control circuit unit of the second embodiment shown in FIG. n and load current I0 current detection circuits CT1, CT2,..., CTn, CT0 instead of disconnection detection circuits D1, D2,..., Dn, D0, overcurrent detection circuits R1, R2,. Rn, R0 are provided, and the outputs of these disconnection detection circuits D1, D2,..., Dn, D0 are connected to the OR circuit 30 and are connected to the control signal cutoff circuit 29 of the OR circuit 30. Is a point. Since other components are the same as those in the second embodiment, description thereof is omitted.

次に、実施の形態5に係る電源装置の動作について、図12を用いて説明する。実施の形態5では、電源回路に不具合が発生し、該当する電源回路の出力電流が増大し、設定された上限を超えた場合に、電源回路の制御がうまくいかず、電源回路間の出力電流のバランスが崩れることを防ぐために電源装置を安全に遮断するものである。   Next, the operation of the power supply device according to Embodiment 5 will be described with reference to FIG. In the fifth embodiment, when a problem occurs in the power supply circuit, the output current of the corresponding power supply circuit increases and exceeds the set upper limit, the control of the power supply circuit is not successful, and the output current between the power supply circuits In order to prevent the balance of the power supply from being lost, the power supply device is safely shut off.

電流検出回路CT1,CT2,・・・,CTn,CT0に接続された過電流検出回路R1,R2,・・・,Rn,R0により電源回路1,2,・・・,nのいずれかの出力電流I1,I2,・・・,Inが増大しているかどうかを検出し、予め設定された出力電流を超える場合には、該当する電源回路に不具合が発生しているものと判定する。不具合が発生していると判定された場合には、すべての電源回路1,2,・・・,nの出力を停止させる。不具合が検出されない場合には、実施の形態1と同様、電源回路1,2,・・・,nの出力電流I1,I2,・・・,Inのアンバランスが改善され、均等化される。   .., N output from the overcurrent detection circuits R1, R2,..., Rn, R0 connected to the current detection circuits CT1, CT2,. It is determined whether or not the currents I1, I2,..., In are increasing, and if the output current exceeds a preset output current, it is determined that a problem has occurred in the corresponding power supply circuit. When it is determined that a problem has occurred, the outputs of all the power supply circuits 1, 2,..., N are stopped. When no defect is detected, the imbalance of the output currents I1, I2,..., N of the power supply circuits 1, 2,..., N is improved and equalized as in the first embodiment.

このように、実施の形態5に係る電源装置では、電流検出回路に過電流検出機能を設け、電源回路に不具合が発生した場合には、すべての電源回路の出力電流を遮断することにより、実施の形態1と同様の効果を有すると共に、不具合が発生した電源回路の半導体素子に電流が集中する現象を回避して、電源回路の半導体素子の劣化を保護し、電源装置の信頼性を向上させることができるという顕著な効果がある。   As described above, in the power supply device according to the fifth embodiment, the overcurrent detection function is provided in the current detection circuit, and when a failure occurs in the power supply circuit, the output current of all the power supply circuits is cut off. In addition to the same effects as the first embodiment, the phenomenon of current concentration on the semiconductor element of the power supply circuit in which a problem has occurred is avoided, the deterioration of the semiconductor element of the power supply circuit is protected, and the reliability of the power supply device is improved. There is a remarkable effect that can be.

また、図13は、実施の形態5に係る電源装置の他の実施態様を示す電流バランス制御回路部の回路ブロック図である。この実施態様では、電流検出回路CT1,CT2,・・・,CTn,CT0に断線検出回路D1,D2,・・・,Dn,D0及び過電流検出回路R1,R2,・・・,Rn,R0が接続されたもので、電流検出回路CT1,CT2,・・・,CTn,CT0に断線検出と電源回路1,2,・・・,nの不具合検出の両方の機能を有するものである。さらに、実施の形態3と同様、制御信号遮断回路を電源回路毎に設けることにより、電流検出回路が断線したり、電源回路に不具合が発生したりした場合に、該当する電源回路を遮断し、他の電源回路で出力電流を補完し、負荷電流を一定に保つこともできる。   FIG. 13 is a circuit block diagram of a current balance control circuit unit showing another embodiment of the power supply device according to the fifth embodiment. In this embodiment, disconnection detection circuits D1, D2,..., Dn, D0 and overcurrent detection circuits R1, R2,..., Rn, R0 are connected to the current detection circuits CT1, CT2,. Are connected to each other, and the current detection circuits CT1, CT2,..., CTn, CT0 have both functions of detecting disconnection and detecting defects in the power supply circuits 1, 2,. Further, as in the third embodiment, by providing a control signal cutoff circuit for each power supply circuit, when the current detection circuit is disconnected or a failure occurs in the power supply circuit, the corresponding power supply circuit is shut off. The output current can be supplemented by another power supply circuit, and the load current can be kept constant.

なお、図において、同一符号は、同一または相当部分を示す。   In the drawings, the same reference numerals indicate the same or corresponding parts.

1,2,・・・,n 電源回路
10 電源回路部
20 電流バランス制御回路部
21,22 差電流演算回路
23,25 PI制御回路
26 出力電流指令回路
27 キャリア波発生回路
28 制御信号出力回路
29 制御信号遮断回路
30 OR回路
C1,C2,・・・,Cn 出力電流・指令信号比較回路
CT0,CT1,CT2,・・・,CTn 電流検出回路
D0,D1,D2,・・・,Dn 断線検出回路
G1,G2,・・・,Gn 制御端子
GS1,GS2,・・・,GSn 制御信号
I1,I2,・・・,In 出力電流
R0,R1,R2,・・・,Rn 過電流検出回路

1, 2,..., N Power supply circuit 10 Power supply circuit unit 20 Current balance control circuit unit 21, 22 Difference current calculation circuit 23, 25 PI control circuit 26 Output current command circuit 27 Carrier wave generation circuit 28 Control signal output circuit 29 Control signal cut-off circuit 30 OR circuit C1, C2, ..., Cn Output current / command signal comparison circuit CT0, CT1, CT2, ..., CTn Current detection circuit D0, D1, D2, ..., Dn Disconnection detection Circuits G1, G2,..., Gn control terminals GS1, GS2,..., GSn control signals I1, I2, ..., In output currents R0, R1, R2,.

Claims (6)

並列接続されて負荷に負荷電流を供給する複数の電源回路と、
前記複数の電源回路の出力電流及び前記負荷電流をそれぞれ計測する複数の電流検出回路と、
予め目標負荷電流が設定され、この目標負荷電流を前記電源回路数で割った目標出力電流を算出するとともに、前記負荷電流と前記目標負荷電流との差電流及び前記目標出力電流と前記複数の電源回路のそれぞれの出力電流との差電流を算出し、これら差電流に基づいて、前記負荷電流が前記目標負荷電流に合致するよう、かつ、前記複数の電源回路のそれぞれの出力電流が均等になるように制御する電流バランス制御回路と、を備え
前記電流検出回路のそれぞれには、前記電流検出回路が断線しているかどうかを判定する断線検出手段が設けられており、前記断線検出手段は、前記電源回路の出力電流と前記電流バランス制御回路から出される指令出力電流とを比較する比較回路で構成されるものであり、前記指令出力電流に対して、前記出力電流が応答しない場合には、当該電流検出回路が断線していると判定するものであることを特徴とする電源装置。
A plurality of power supply circuits connected in parallel to supply load current to the load ;
A plurality of current detection circuit for measuring the plurality of power supply circuits of the output current and the load current, respectively,
A target load current is set in advance, a target output current obtained by dividing the target load current by the number of power supply circuits is calculated, and a difference current between the load current and the target load current, and the target output current and the plurality of power supplies A difference current from each output current of the circuit is calculated, and based on these difference currents, the load current matches the target load current, and the output currents of the plurality of power supply circuits are equalized. and a current balance control circuit for controlling such,
Each of the current detection circuits is provided with a disconnection detection means for determining whether or not the current detection circuit is disconnected. The disconnection detection means is configured to detect the output current of the power supply circuit and the current balance control circuit. Comparing with the command output current that is output, it is determined that the current detection circuit is disconnected when the output current does not respond to the command output current power supply, characterized in that it.
前記断線検出手段のいずれかにおいて、断線が検出された場合には、すべての前記電源回路の出力を遮断することを特徴とする請求項1に記載の電源装置。2. The power supply device according to claim 1, wherein when any of the disconnection detecting means detects a disconnection, the output of all the power supply circuits is interrupted. 前記断線検出手段のいずれかにおいて、断線が検知された場合には、該当する前記電源回路のみ出力を遮断し、前記断線もしくは過電流が検出された電流検出回路に該当する前記電源回路の出力電流分を他の前記電源回路の出力電流にて補完させることを特徴とする請求項1に記載の電源装置。When a disconnection is detected in any of the disconnection detection means, the output of only the corresponding power supply circuit is cut off, and the output current of the power supply circuit corresponding to the current detection circuit in which the disconnection or overcurrent is detected The power supply apparatus according to claim 1, wherein the amount is supplemented by an output current of the other power supply circuit. 前記電流検出回路のそれぞれには、前記電源回路の出力電流が所定の電流を超えているかどうかを判定する過電流検出手段が設けられていることを特徴とする請求項1に記載の電源装置。 2. The power supply device according to claim 1, wherein each of the current detection circuits is provided with overcurrent detection means for determining whether or not an output current of the power supply circuit exceeds a predetermined current. 前記過電流検出手段のいずれかにおいて、過電流が検出された場合には、すべての前記電源回路の出力を遮断することを特徴とする請求項4に記載の電源装置。 5. The power supply device according to claim 4 , wherein when any of the overcurrent detection means detects an overcurrent , the output of all the power supply circuits is cut off. 前記過電流検出手段のいずれかにおいて、過電流が検知された場合には、該当する前記電源回路のみ出力を遮断し、前記断線もしくは過電流が検出された電流検出回路に該当する前記電源回路の出力電流分を他の前記電源回路の出力電流にて補完させることを特徴とする請求項4に記載の電源装置。 If any of the overcurrent detection means detects an overcurrent , the output of only the corresponding power supply circuit is cut off, and the power supply circuit corresponding to the current detection circuit in which the disconnection or overcurrent is detected is detected. 5. The power supply apparatus according to claim 4 , wherein an output current is supplemented by an output current of another power supply circuit.
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