JP6101493B2 - 電力供給装置、acアダプタ、電子機器および電力供給システム - Google Patents

電力供給装置、acアダプタ、電子機器および電力供給システム Download PDF

Info

Publication number
JP6101493B2
JP6101493B2 JP2013004917A JP2013004917A JP6101493B2 JP 6101493 B2 JP6101493 B2 JP 6101493B2 JP 2013004917 A JP2013004917 A JP 2013004917A JP 2013004917 A JP2013004917 A JP 2013004917A JP 6101493 B2 JP6101493 B2 JP 6101493B2
Authority
JP
Japan
Prior art keywords
power supply
output
primary
controller
converter
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.)
Active
Application number
JP2013004917A
Other languages
English (en)
Other versions
JP2014138458A (ja
Inventor
智 名手
智 名手
晃裕 小野
晃裕 小野
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.)
Rohm Co Ltd
Original Assignee
Rohm Co 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 Rohm Co Ltd filed Critical Rohm Co Ltd
Priority to JP2013004917A priority Critical patent/JP6101493B2/ja
Priority to US14/155,860 priority patent/US9252675B2/en
Publication of JP2014138458A publication Critical patent/JP2014138458A/ja
Application granted granted Critical
Publication of JP6101493B2 publication Critical patent/JP6101493B2/ja
Active legal-status Critical Current
Anticipated expiration legal-status Critical

Links

Images

Classifications

    • HELECTRICITY
    • H02GENERATION; CONVERSION OR DISTRIBUTION OF ELECTRIC POWER
    • H02MAPPARATUS FOR CONVERSION BETWEEN AC AND AC, BETWEEN AC AND DC, OR BETWEEN DC AND DC, AND FOR USE WITH MAINS OR SIMILAR POWER SUPPLY SYSTEMS; CONVERSION OF DC OR AC INPUT POWER INTO SURGE OUTPUT POWER; CONTROL OR REGULATION THEREOF
    • H02M3/00Conversion of dc power input into dc power output
    • H02M3/22Conversion of dc power input into dc power output with intermediate conversion into ac
    • H02M3/24Conversion of dc power input into dc power output with intermediate conversion into ac by static converters
    • H02M3/28Conversion of dc power input into dc power output with intermediate conversion into ac by static converters using discharge tubes with control electrode or semiconductor devices with control electrode to produce the intermediate ac
    • H02M3/325Conversion of dc power input into dc power output with intermediate conversion into ac by static converters using discharge tubes with control electrode or semiconductor devices with control electrode to produce the intermediate ac using devices of a triode or a transistor type requiring continuous application of a control signal
    • H02M3/335Conversion of dc power input into dc power output with intermediate conversion into ac by static converters using discharge tubes with control electrode or semiconductor devices with control electrode to produce the intermediate ac using devices of a triode or a transistor type requiring continuous application of a control signal using semiconductor devices only
    • H02M3/33507Conversion of dc power input into dc power output with intermediate conversion into ac by static converters using discharge tubes with control electrode or semiconductor devices with control electrode to produce the intermediate ac using devices of a triode or a transistor type requiring continuous application of a control signal using semiconductor devices only with automatic control of the output voltage or current, e.g. flyback converters
    • H02M3/33523Conversion of dc power input into dc power output with intermediate conversion into ac by static converters using discharge tubes with control electrode or semiconductor devices with control electrode to produce the intermediate ac using devices of a triode or a transistor type requiring continuous application of a control signal using semiconductor devices only with automatic control of the output voltage or current, e.g. flyback converters with galvanic isolation between input and output of both the power stage and the feedback loop
    • HELECTRICITY
    • H02GENERATION; CONVERSION OR DISTRIBUTION OF ELECTRIC POWER
    • H02MAPPARATUS FOR CONVERSION BETWEEN AC AND AC, BETWEEN AC AND DC, OR BETWEEN DC AND DC, AND FOR USE WITH MAINS OR SIMILAR POWER SUPPLY SYSTEMS; CONVERSION OF DC OR AC INPUT POWER INTO SURGE OUTPUT POWER; CONTROL OR REGULATION THEREOF
    • H02M3/00Conversion of dc power input into dc power output
    • H02M3/22Conversion of dc power input into dc power output with intermediate conversion into ac
    • H02M3/24Conversion of dc power input into dc power output with intermediate conversion into ac by static converters
    • H02M3/28Conversion of dc power input into dc power output with intermediate conversion into ac by static converters using discharge tubes with control electrode or semiconductor devices with control electrode to produce the intermediate ac
    • H02M3/325Conversion of dc power input into dc power output with intermediate conversion into ac by static converters using discharge tubes with control electrode or semiconductor devices with control electrode to produce the intermediate ac using devices of a triode or a transistor type requiring continuous application of a control signal
    • H02M3/335Conversion of dc power input into dc power output with intermediate conversion into ac by static converters using discharge tubes with control electrode or semiconductor devices with control electrode to produce the intermediate ac using devices of a triode or a transistor type requiring continuous application of a control signal using semiconductor devices only
    • H02M3/33507Conversion of dc power input into dc power output with intermediate conversion into ac by static converters using discharge tubes with control electrode or semiconductor devices with control electrode to produce the intermediate ac using devices of a triode or a transistor type requiring continuous application of a control signal using semiconductor devices only with automatic control of the output voltage or current, e.g. flyback converters

Description

本発明は、電力供給装置、ACアダプタ、電子機器および電力供給システムに関し、特に、出力電圧値および出力可能電流容量(MAX値)可変機能を有するとともに、保護機能を有する電力供給装置、ACアダプタ、電子機器および電力供給システムに関する。
従来、電力供給を伴う通信規格に対応した端末装置と電力線搬送通信ネットワークとの間で相互通信可能な直流コンセントが提供されている(例えば、特許文献1参照。)。
データ線を用いた電力供給技術には、パワーオーバーイーサネット(PoE:Power Over Ethernet)技術やユニバーサルシリアルバス(USB:Universal Serial Bus)技術がある(例えば、非特許文献1参照。)。
USB技術には、供給電力レベルに応じて、最大2.5WのUSB2.0、最大4.5WのUSB3.0、最大7.5Wのバッテリー充電規格BCS1.2がある。
また、USBパワーデリバリー仕様1.0は、従来のケーブルやコネクタとも互換性を備え、USB2.0やUSB3.0、USBバッテリー充電規格BCS1.2とも共存する独立した規格である。この規格では、電圧5V〜12V〜20V、電流1.5A〜2A〜3A〜5Aの範囲内で、充電電流・電圧を選択可能であり、10W・18W・36W・65W・最大100WまでUSB充電・給電可能である。
このような電力供給を実施する電源として、DC/DCコンバータがある。DC/DCコンバータには、ダイオード整流方式と同期整流方式がある。
特開2011−82802号公報
"特集 データ線で電力供給"、日経エレクトロニクス、2012年10月29日号、pp.23−40
本発明の目的は、出力電圧値および出力可能電流容量(MAX値)を制御可能で、かつ保護機能を有する電力給装置、ACアダプタ、電子機器および電力供給システムを提供することにある。
本発明の一態様によれば、入力と出力との間に配置されたDC/DCコンバータと、前記DC/DCコンバータの入力電流を制御する1次側コントローラと、前記出力にAC結合され、前記出力の電力情報を前記1次側コントローラにフィードバックする2次側コントローラと、前記1次側コントローラと接続され、1次側を保護する1次側過電力保護回路と、前記2次側コントローラと接続され、2次側を保護する2次側過電力保護回路とを備え、前記1次側コントローラは、前記2次側コントローラからフィードバックされた前記電力情報に基づいて、前記入力電流を制御することによって、前記DC/DCコンバータの出力電圧値および出力可能電流容量を可変にするとともに、前記出力に接続される対象機器に応じて、前記出力の電力情報を前記2次側コントローラから前記2次側過電力保護回路を介して前記1次側過電力保護回路に送信し、前記1次側過電力保護回路における1次側過電力検出設定値を変更し、前記DC/DCコンバータの電力切り替え可能である電力供給装置が提供される。
本発明の他の態様によれば、入力と出力との間に配置されたDC/DCコンバータと、前記DC/DCコンバータの入力電流を制御する1次側コントローラと、前記出力に接続されるAC結合キャパシタと、前記AC結合キャパシタと接続され、前記出力の出力電圧と出力電流とを制御する第2のDC/DCコンバータに内蔵される2次側コントローラと、前記2次側コントローラに接続され、前記出力の電力情報を前記2次側コントローラから前記1次側コントローラにフィードバックする絶縁回路とを備え、前記1次側コントローラは、前記絶縁回路からフィードバックされた前記電力情報に基づいて、前記入力電流を制御することによって、前記DC/DCコンバータの出力電圧値および出力可能電流容量を可変にするとともに、前記出力に接続される対象機器に応じて、前記出力の電力情報を前記絶縁回路から前記1次側コントローラにフィードバックすることで、前記1次側コントローラは、前記対象機器に応じて、1次側の過電力検出設定値を変更し、前記第2のDC/DCコンバータは、前記DC/DCコンバータと前記出力とに接続され、前記1次側コントローラおよび前記2次側コントローラによって、前記出力の出力電圧値と出力可能電流容量とが可変である電力供給装置が提供される。
本発明の他の態様によれば、上記の電力供給装置を搭載したACアダプタが提供される。
本発明の他の態様によれば、上記の電力供給装置を搭載した電子機器が提供される。
本発明の他の態様によれば、上記の電力供給装置を搭載した電力供給システムが提供される。
本発明の他の態様によれば、アダプタと前記アダプタに接続される対象機器とを備える電力供給システムの保護方法であって、前記アダプタの2次側コントローラと前記対象機器の2次側コントローラが通信セット情報を手に入れて、初期電圧を第1電圧と仮定し、過電圧保護レベルを前記第1電圧よりも高い第2電圧と設定するステップと、前記通信セット情報が前記アダプタと前記対象機器において認識されると、前記アダプタの2次側コントローラにおいて、出力電圧を、前記第2電圧より高い第3電圧にすると判定するステップと、前記アダプタの2次側コントローラから、1次側コントローラへ前記通信セット情報を送るステップと、DC/DCコンバータをONさせる前に、前記過電圧保護レベルを前記第3電圧よりも高い第4電圧にUP設定するステップと、前記過電圧保護レベルを設定変更した後、前記DC/DCコンバータの2次側出力電圧を上げるステップとを有する電力供給システムの保護方法が提供される。
本発明の他の態様によれば、アダプタと前記アダプタに接続される対象機器とを備える電力供給システムの保護方法であって、前記アダプタの2次側コントローラと前記対象機器の2次側コントローラが通信セット情報を手に入れて、初期電圧を第5電圧と仮定し、過電圧保護レベルを前記第5電圧よりも高い第6電圧と設定するステップと、前記通信セット情報が前記アダプタと前記対象機器において認識されると、前記アダプタの2次側コントローラにおいて、出力電圧を、前記第5電圧よりも低い第7電圧にすると判定するステップと、前記アダプタの2次側コントローラから、1次側コントローラへ前記通信セット情報を送るステップと、DC/DCコンバータをONさせた後に、前記過電圧保護レベルを前記第7電圧に等しい第8電圧にDOWN設定するステップと、前記DC/DCコンバータの2次側出力電圧が前記第8電圧に下がったら、前記過電圧保護レベルをの設定値を前記第8電圧よりも高い第9電圧に設定変更するステップとを有する電力供給システムの保護方法が提供される。
本発明によれば、出力電圧値および出力可能電流容量(MAX値)を制御可能で、かつ保護機能を有する電力給装置、ACアダプタ、電子機器および電力供給システムを提供することができる。
基本技術に係る第1の電力供給装置の模式的回路ブロック構成図。 基本技術に係る第2の電力供給装置の模式的回路ブロック構成図。 基本技術に係る第2の電力供給装置を用いて得られる出力電圧と出力電流との関係を示す模式図であって、(a)CVCCを表す矩形形状の例、(b)逆台形の「フ」の字形状の例、(c)逆三角形の「フ」の字形状の例、(d)台形形状の例、(e)五角形形状の例。 基本技術に係る第3の電力供給装置の模式的回路ブロック構成図。 基本技術に係る第4の電力供給装置の模式的回路ブロック構成図。 第1の実施の形態に係る電力供給装置の模式的回路ブロック構成図。 第2の実施の形態に係る電力供給装置の模式的回路ブロック構成図。 第3の実施の形態に係る電力供給装置の模式的回路ブロック構成図。 第4の実施の形態に係る電力供給装置の模式的回路ブロック構成図。 第5の実施の形態に係る電力供給装置の模式的回路ブロック構成図。 第5の実施の形態に係る電力供給装置において、絶縁双方向回路の構成例。 第6の実施の形態に係る電力供給装置の模式的回路ブロック構成図。 コンセントに接続可能なプラグとACアダプタをケーブルを用いて接続する結線例であって、(a)ACアダプタ内のPDと外部のUSBPDをケーブルを用いて接続する例、(b)ACアダプタ内にUSBPDを内蔵する例、(c)ACアダプタ内に内蔵されたUSBPDと外部のUSBPDをUSBPDケーブルを用いて接続する例。 コンセントに接続可能なプラグとACアダプタをUSBPDケーブルを用いて接続する結線例であって、(a)ACアダプタ内のPDと外部のUSBPDをケーブルを用いて接続する例、(b)ACアダプタ内にUSBPDを内蔵する例、(c)ACアダプタ内に内蔵されたUSBPDと外部のUSBPDをUSBPDケーブルを用いて接続する例。 コンセントに接続可能なプラグをACアダプタに内蔵し、プラグとACアダプタをケーブル以外の手段を用いて接続する結線例であって、(a)ACアダプタ内のPDと外部のUSBPDをケーブルを用いて接続する例、(b)ACアダプタ内にUSBPDを内蔵する例、(c)ACアダプタ内に内蔵されたUSBPDと外部のUSBPDをUSBPDケーブルを用いて接続する例。 コンセントに接続可能なプラグをACアダプタに内蔵し、プラグとACアダプタをケーブル以外の手段を用いて接続するとともにUSBの口を複数有する例であって、(a)ACアダプタ内の複数のPDと外部の複数のUSBPDをケーブルを用いて接続する例、(b)ACアダプタ内に複数のUSBPDを内蔵する例、(c)ACアダプタ内に内蔵された複数のUSBPDと外部の複数のUSBPDをUSBPDケーブルを用いて接続する例。 (a)コンセントに接続可能なプラグと電子機器をケーブルを用いて接続する結線例であって、電子機器内部にUSBPDを内蔵する内部回路を複数備え、USBPDを使用した信号が複数存在する例、(b)コンセントに接続可能なプラグを電子機器に内蔵し、電子機器内部にUSBPDを内蔵する内部回路を複数備え、USBPDを使用した信号が複数存在する例。 (a)コンセントに接続可能なプラグを電子機器に内蔵し、電子機器内部にUSBPDを内蔵する内部回路を複数備え、USBPDを使用した信号が複数存在する例において、1つの内部回路内に外部に接続されるUSBPDを有する例、(b)コンセントに接続可能なプラグを電子機器に内蔵し、電子機器内部にUSBPDを内蔵する内部回路を複数備え、USBPDを使用した信号が複数存在する例において、1つの内部回路内に外部に接続される複数のUSBPDを有する例。 (a)接続対象をスマートホンとする場合の本実施の形態に係るUSBPDの保護機能の説明図、(b)接続対象をラップトップPCとする場合の本実施の形態に係るUSBPDの保護機能の説明図。 保護機能を有する本実施の形態に係る電力供給装置の模式的回路ブロック構成図。 本実施の形態に係る電力供給装置の保護動作として、OVPレベルをUP設定する動作のフローチャート図。 本実施の形態に係る電力供給装置の保護動作として、OVPレベルをDOWN設定する動作のフローチャート図。 (a)本実施の形態に係るUSBPDに適用可能なプラグの模式的鳥瞰構造例、(b)別のプラグの模式的鳥瞰構造例、(c)さらに別のプラグの模式的鳥瞰構造例、(d)さらに別のプラグの模式的鳥瞰構造例。 本実施の形態に係る電力供給装置を適用可能な電力供給システムにおいて、(a)バッテリーチャージャーシステムとラップトップPCとの間のUSBデータ通信および電力供給を説明する模式的ブロック構成図、(b)スマートホンとラップトップPCとの間のUSBデータ通信および電力供給を説明する模式的ブロック構成図。 本実施の形態に係る電力供給装置を適用可能な電力供給システムにおいて、(a)2つのPC間のUSBデータ通信および電力供給を説明する模式的ブロック構成図、(b)DC電力に片方向のAC情報AC1が重畳した波形の模式図、(c)DC電力に逆方向のAC情報AC2が重畳した波形の模式図。 本実施の形態に係る電力供給装置を適用可能な電力供給システムにおいて、(a)2つのユニット間のUSBデータ通信および電力供給を説明する模式的ブロック構成図、(b)DC電力に双方向制御信号が重畳した波形の模式図。 本実施の形態に係る電力供給装置を適用可能な電力供給システムにおいて、USBPDを内蔵したACアダプタ・スマートホンからなる模式的ブロック構成図。 本実施の形態に係る電力供給装置を適用可能な電力供給システムにおいて、USBPDを内蔵した2つのユニットからなる模式的ブロック構成図。 (a)本実施の形態に係る電力供給装置を適用可能な電力供給システムにおいて、別の2つのユニットからなる模式的ブロック構成図、(b)USBPDケーブルを介して伝送されるUSBデータおよび電力の伝送方向を説明する模式図。 本実施の形態に係る電力供給装置を適用可能な電力供給システムの第1の模式的ブロック構成図。 本実施の形態に係る電力供給装置を適用可能な電力供給システムの第2の模式的ブロック構成図。 本実施の形態に係る電力供給装置を適用可能な電力供給システムの第3の模式的ブロック構成図。 本実施の形態に係る電力供給装置を適用可能な電力供給システムの第4の模式的ブロック構成図。 本実施の形態に係る電力供給装置に適用可能なUSBPD−ICの使用例。 本実施の形態に係る電力供給装置に適用可能なUSBPD−ICの使用例。 本実施の形態に係る電力供給装置に適用可能なUSBPD−ICの使用例。 本実施の形態に係る電力供給装置に適用可能なUSBPD−ICの使用例。 本実施の形態に係る電力供給装置に適用可能なUSBPD−ICの使用例。
次に、図面を参照して、本発明の実施の形態を説明する。以下の図面の記載において、同一又は類似の部分には同一又は類似の符号を付している。ただし、図面は模式的なものであり、厚みと平面寸法との関係、各層の厚みの比率等は現実のものとは異なることに留意すべきである。したがって、具体的な厚みや寸法は以下の説明を参酌して判断すべきものである。又、図面相互間においても互いの寸法の関係や比率が異なる部分が含まれていることはもちろんである。
又、以下に示す実施の形態は、この発明の技術的思想を具体化するための装置や方法を例示するものであって、この発明の実施の形態は、構成部品の材質、形状、構造、配置等を下記のものに特定するものでない。この発明の実施の形態は、特許請求の範囲において、種々の変更を加えることができる。
[基本技術]
基本技術に係る第1の電力供給装置4は、図1に示すように、入力・出力間に配置され、トランス15・ダイオードD1・キャパシタC1およびトランス15の1次側インダクタンスL1に接地電位との間に直列接続されるMOSトランジスタQ1および抵抗RSから構成されるDC/DCコンバータ13と、MOSトランジスタQ1を制御する1次側コントローラ30と、入力と1次側コントローラ30間に接続され、1次側コントローラ30に電源を供給する電源供給回路10と、出力に接続される誤差補償用のエラーアンプ21と、エラーアンプ21に接続され、出力情報を1次側コントローラ30にフィードバックするための絶縁回路20とを備える。
基本技術に係る第1の電力供給装置4においては、出力から電圧をフィードバックしている。すなわち、出力(2次)側から入力(1次)側に電力情報をフィードバックし、1次側コントローラ30によりMOSトランジスタQ1のON/OFFを制御し、出力電圧を安定化させている。電流センス用の抵抗RSにより、トランス15の1次側インダクタンスL1に導通する電流量を検出し、1次側コントローラ30において、1次側過電流などの電流量を制御している。
基本技術に係る第2の電力供給装置4は、図2に示すように、トランス15の2次側インダクタンスL2に接地電位との間に直列接続される電流センス用の抵抗RLと、抵抗RLの両端に接続された増幅器19とを備える。増幅器19は、抵抗RLにおいて検出されるAC電流情報をエラーアンプ21に伝達する。その他の構成は、図1に示された第1の電力供給装置4と同様である。
基本技術に係る第2の電力供給装置4においては、トランス15の2次側インダクタンスL2に電流センス回路(RL)を配置することで、2次側の電流量を検出し、エラーアンプ21・絶縁回路20を介して1次側コントローラ30にフィードバックしている。基本技術に係る第2の電力供給装置4においても出力(2次)側から入力(1次)側に電力情報をフィードバックし、1次側コントローラ30によりMOSトランジスタQ1のON/OFFを制御し、出力電圧を安定化させている。
基本技術に係る第2の電力供給装置4においては、2次側の電流量を制御可能である。このため、出力に接続される負荷(例えば、スマートホン、ラップトップPC、タブレットPCなど)に応じて、さまざまな出力電圧Voと出力電流Ioとの関係を選択可能である。
基本技術に係る第2の電力供給装置4を用いて得られる出力電圧Voと出力電流Ioとの関係は、図3(a)に示すような矩形形状、図3(b)に示すような逆台形の「フ」の字形状、図3(c)に示すような逆三角形の「フ」の字形状、図3(d)に示すような台形形状、図3(e)に示すような五角形形状など、さまざまな形状を採用可能である。例えば、図3(a)に示す矩形形状は、CVCC(Constant Voltage Constant Current)の例である。
基本技術に係る第3の電力供給装置4は、図4に示すように、DC/DCコンバータ13を構成するダイオードD1と出力との間に直列接続される電流センス用の抵抗RLと、抵抗RLの両端に接続された増幅器19とを備える。増幅器19は、DC電流情報をエラーアンプ21に伝達することができる。その他の構成は、図1に示された第1の電力供給装置4と同様である。
基本技術に係る第3の電力供給装置4においても、2次側の電流量を制御可能である。このため、図3(a)〜図3(e)に示すように、出力に接続される負荷(例えば、スマートホン、ラップトップPC、タブレットPCなど)に応じて、さまざまな出力電圧Voと出力電流Ioとの関係を選択可能である。
基本技術に係る第4の電力供給装置4は、図5に示すように、トランス15の1次側の補助巻き線により構成された補助インダクタンスL11と、補助インダクタンスL11に並列接続されたフィードバック用の抵抗Rf1・Rf2とを備える。フィードバック用の抵抗Rf1・Rf2において検出された検出電圧を1次側に配置されたエラーアンプ21を介して1次側コントローラ30にフィードバックしている。その他の構成は、図1に示された第1の電力供給装置4と同様である。
基本技術に係る第2の電力供給装置4においては、トランス15の1次側インダクタンスL1に接続された補助インダクタンスL11と、フィードバック用の抵抗Rf1・Rf2により、1次側で電力量を認識して、1次側コントローラ30にフィードバックして、1次側コントローラ30によりMOSトランジスタQ1のON/OFFを制御し、出力電圧を安定化させている。
基本技術に係る第2の電力供給装置4は、例えば約10W程度で動作可能な携帯電話、タブレットPCなどに適用可能である。
[第1の実施の形態]
第1の実施の形態に係る電力供給装置4Aは、図6に示すように、入力・出力間に配置され、トランス15・ダイオードD1・キャパシタC1およびトランス15の1次側インダクタンスL1と接地電位との間に直列接続されるMOSトランジスタQ1および抵抗RSから構成されるDC/DCコンバータ13と、MOSトランジスタQ1を制御する1次側コントローラ30と、入力と1次側コントローラ30間に接続され、1次側コントローラ30に電源を供給する電源供給回路10と、キャパシタC2を介して出力に接続され、出力電圧Voと出力電流Ioを制御可能な2次側コントローラ(PD CHIP)16と、DC/DCコンバータ13の出力と2次側コントローラ16に接続され、誤差補償用のエラーアンプ18と、エラーアンプ18に接続され、出力情報を1次側コントローラ30にフィードバックする絶縁回路20とを備える。
1次側コントローラ30は、2次側コントローラ16からフィードバックされた出力の電力情報に基づいて、入力電流を制御することによって、DC/DCコンバータ13の出力電圧値および出力可能電流容量を可変にする。
また、出力に接続される対象機器に応じて、出力の電力情報を2次側コントローラ16から1次側コントローラ30にフィードバックすることで、1次側コントローラ30は、対象機器に応じて、過電力検出設定値を変更し、DC/DCコンバータ13の電力切り替え可能である。
インダクタンスL3は分離用のインダクタンスである。すなわち、インダクタンスL3とキャパシタCFにより構成されるフィルタ回路によって、出力から制御信号がDC/DCコンバータに入力されるのを分離している。
絶縁回路20には、キャパシタ、フォトカプラ、トランスなどを適用可能である。また、用途に応じて、絶縁ドライバ付き双方向トランス、双方向素子などを適用しても良い。
第1の実施の形態に係る電力供給装置4Aにおいては、出力から電圧をフィードバックしている。また、第1の実施の形態に係る電力供給装置4Aは、出力電圧可変機能を有する。
第1の実施の形態に係る電力供給装置4Aにおいては、出力端子に外部からAC信号が重畳されて入力される。
第1の実施の形態に係る電力供給装置4Aにおいては、出力からキャパシタC2を介して制御信号が2次側コントローラ16に入力され、出力側の電力情報は、エラーアンプ18および絶縁回路20を介して、1次側コントローラ30にフィードバックされる。1次側コントローラ30は、MOSトランジスタQ1のON/OFFを制御し、出力電圧を安定化させる。
また、第1の実施の形態に係る電力供給装置4Aにおいては、電流センス用の抵抗RSにより、1次側インダクタンスL1に導通する電流量を検出し、1次側コントローラ30において、1次側過電流などの電流量を制御している。
結果として、第1の実施の形態に係る電力供給装置4Aにおいては、出力電圧値および出力電流値MAX可変機能を有する。
第1の実施の形態に係る電力供給装置4Aにおいては、2次側コントローラ16から絶縁回路20を介して1次側コントローラ30に制御情報が伝達され、出力電圧と出力可能電流容量(MAX値)を可変にすることができる。
2次側コントローラ(PD CHIP)16には、出力電圧Voと出力電流Ioを制御するための電圧・電流制御回路が内蔵される。
第1の実施の形態に係る電力供給装置4Aにおいては、2次側コントローラ(PD CHIP)16から1次側コントローラ30へのフィードバック制御によって、降圧型DC/DCコンバータ13の出力電圧値および出力可能電流容量(MAX値)可変機能を有する。このため、出力に接続される負荷(例えば、スマートホン、ラップトップPC、タブレットPCなど)に応じて、出力電圧Voと出力電流Ioとの関係に可変機能を有する。
第1の実施の形態に係る電力供給装置4Aを用いて得られる出力電圧Voと出力電流Ioとの関係は、図3(a)に示すような矩形形状、図3(b)に示すような逆台形形状、図3(c)に示すような逆三角形形状、図3(d)に示すような台形形状、図3(e)に示すような五角形形状など、さまざまな形状を採用可能である。
第1の実施の形態によれば、2次側コントローラ(PD CHIP)16から1次側コントローラ30へのフィードバック制御によって、ダイオード整流方式・降圧型DC/DCコンバータ13の出力電圧値および出力可能電流容量(MAX値)可変機能を有する電力供給装置を提供することができる。
第1の実施の形態に係る電力供給装置4Aにおいては、2次側コントローラ(PD CHIP)16がUSB接続可能であることから、USB電力供給装置(USBPD)と呼ぶことができる。
[第2の実施の形態]
第2の実施の形態に係る電力供給装置4Aは、図7に示すように、入力・出力間に配置され、トランス15・ダイオードD1・キャパシタC1およびトランス15の1次側インダクタンスL1と接地電位との間に直列接続されるMOSトランジスタQ1および抵抗RSから構成されるDC/DCコンバータ13と、MOSトランジスタQ1を制御する1次側コントローラ30と、1次側コントローラ30に電源を供給する電源供給回路10と、DC/DCコンバータ13の出力と接続され、かつキャパシタC2を介して出力に接続されたエラーアンプ18と、エラーアンプ18に接続され、出力情報を1次側コントローラ30にフィードバックする絶縁回路20とを備える。
1次側コントローラ30は、絶縁回路20からフィードバックされた電力情報に基づいて、入力電流を制御することによって、DC/DCコンバータ13の出力電圧値および出力可能電流容量を可変にする。
また、出力に接続される対象機器に応じて、出力の電力情報を絶縁回路20から1次側コントローラ30にフィードバックすることで、1次側コントローラ30は、対象機器に応じて、過電力検出設定値を変更し、DC/DCコンバータ13の電力切り替え可能である。その他の構成は、第1の実施の形態と同様である。
第2の実施の形態に係る電力供給装置4Aにおいては、出力端子に外部からAC信号が重畳されて入力される。
第2の実施の形態に係る電力供給装置4Aにおいては、第1の実施の形態に比較して、2次側コントローラ16が無い。
第2の実施の形態に係る電力供給装置4Aにおいては、出力からキャパシタC2を介して制御信号が直接的に、エラーアンプ18および絶縁回路20に入力され、出力側の電力情報は、エラーアンプ18および絶縁回路20を介して1次側コントローラ30にフィードバックされる。1次側コントローラ30は、MOSトランジスタQ1のON/OFFを制御し、出力電圧を安定化させる。
第2の実施の形態に係る電力供給装置4Aにおいては、電流センス用の抵抗RSにより、1次側インダクタンスL1に導通する電流量を検出し、1次側コントローラ30において、1次側過電流などの電流量を制御している。
結果として、第2の実施の形態に係る電力供給装置4Aにおいては、出力電圧値および出力電流値MAX可変機能を有する。
第2の実施の形態に係る電力供給装置4Aにおいては、出力からキャパシタC2・絶縁回路20を介して1次側コントローラ30に制御情報が伝達され、出力電圧と出力可能電流容量(MAX値)を可変にすることができる。
第2の実施の形態によれば、出力からキャパシタC2・絶縁回路20を介する1次側コントローラ30へのフィードバック制御によって、降圧型DC/DCコンバータ13の出力電圧値および出力可能電流容量(MAX値)可変機能を有する。このため、出力に接続される負荷(例えば、スマートホン、ラップトップPC、タブレットPCなど)に応じて、出力電圧Voと出力電流Ioとの関係に可変機能を有する。
第2の実施の形態に係る電力供給装置4Aを用いて得られる出力電圧Voと出力電流Ioとの関係は、図3(a)に示すような矩形形状、図3(b)に示すような逆台形形状、図3(c)に示すような逆三角形形状、図3(d)に示すような台形形状、図3(e)に示すような五角形形状など、さまざまな形状を採用可能である。
第2の実施の形態によれば、出力からキャパシタC2・絶縁回路20を介する1次側コントローラ30へのフィードバック制御によって、ダイオード整流方式・降圧型DC/DCコンバータ13の出力電圧値および出力可能電流容量(MAX値)可変機能を有する電力供給装置を提供することができる。
第2の実施の形態に係る電力供給装置4Aにおいては、2次側コントローラ(PD CHIP)16を省略可能であることから、単に電力供給装置(PD)と呼ぶことができる。
[第3の実施の形態]
第3の実施の形態に係る電力供給装置4Aは、図8に示すように、第1の実施の形態における電源供給回路10の代わりに、AC入力に接続され、ヒューズ11・チョークコイル12・ダイオード整流ブリッジ14・キャパシタC5・C6・C3などから構成されるAC/DCコンバータを備える。
また、トランス15の1次側の補助巻き線により構成された補助インダクタンスL4と、補助インダクタンスL4に並列接続されたダイオードD2・キャパシタC4とを備え、キャパシタC4から1次側コントローラ30に直流電圧VCCが供給される。
さらに、第3の実施の形態に係る電力供給装置4Aは、図8に示すように、AC/DCコンバータ出力・出力間に配置され、トランス15・ダイオードD1・キャパシタC1およびトランス15の1次側インダクタンスL1と接地電位との間に直列接続されるMOSトランジスタQ1および抵抗RSから構成されるDC/DCコンバータ13と、MOSトランジスタQ1を制御する1次側コントローラ30と、キャパシタC2を介して出力に接続され、出力電圧Voと出力電流Ioを制御可能な2次側コントローラ(PD CHIP)16と、DC/DCコンバータ13の出力と2次側コントローラ16に接続されるエラーアンプ18と、エラーアンプ18に接続され、出力情報を1次側コントローラ30にフィードバックする絶縁回路20とを備える。
1次側コントローラ30は、2次側コントローラ16からフィードバックされた出力の電力情報に基づいて、入力電流を制御することによって、DC/DCコンバータ13の出力電圧値および出力可能電流容量を可変にする。
また、出力に接続される対象機器に応じて、出力の電力情報を2次側コントローラ16から1次側コントローラ30にフィードバックすることで、1次側コントローラ30は、対象機器に応じて、過電力検出設定値を変更し、DC/DCコンバータ13の電力切り替え可能である。その他の構成は、第1の実施の形態と同様である。
第3の実施の形態に係る電力供給装置4Aにおいては、2次側コントローラ(PD CHIP)16から1次側コントローラ30へのフィードバック制御によって、降圧型DC/DCコンバータ13の出力電圧値および出力可能電流容量(MAX値)可変機能を有する。このため、出力に接続される負荷(例えば、スマートホン、ラップトップPC、タブレットPCなど)に応じて、出力電圧Voと出力電流Ioとの関係に可変機能を有する。
第3の実施の形態に係る電力供給装置4Aを用いて得られる出力電圧Voと出力電流Ioとの関係は、図3(a)に示すような矩形形状、図3(b)に示すような逆台形形状、図3(c)に示すような逆三角形形状、図3(d)に示すような台形形状、図3(e)に示すような五角形形状など、さまざまな形状を採用可能である。
第3の実施の形態によれば、2次側コントローラ(PD CHIP)16から1次側コントローラ30へのフィードバック制御によって、ダイオード整流方式・降圧型DC/DCコンバータ13の出力電圧値および出力可能電流容量(MAX値)可変機能を有する電力供給装置を提供することができる。
第3の実施の形態に係る電力供給装置4Aにおいては、2次側コントローラ(PD CHIP)16がUSB接続可能であることから、AC/DCコンバータ機能付のUSB電力供給装置(AC/DC+USBPD)と呼ぶことができる。
[第4の実施の形態]
第4の実施の形態に係る電力供給装置4Aは、図9に示すように、第1の実施の形態における電源供給回路10の代わりに、AC入力に接続され、ヒューズ11・チョークコイル12・ダイオード整流ブリッジ14・キャパシタC5・C6・C3などから構成されるAC/DCコンバータを備える点は、第3の実施の形態と同様である。
第4の実施の形態に係る電力供給装置4Aにおいては、図9に示すように、降圧型DC/DCコンバータ13の出力に接続され、2次側コントローラ(PD CHIP)16を内蔵する独立のDC/DCコンバータ24を備える。
MOSトランジスタQ2・インダクタンスL7・2次側コントローラ(PD CHIP)16によって、同期整流方式のDC/DCコンバータ24が構成されている。MOSトランジスタQ2のゲートに2次側コントローラ(PD CHIP)16が接続され、2次側コントローラ(PD CHIP)16がMOSトランジスタQ2のON/OFFを制御する。インダクタンスL7は、DC/DCコンバータ24用のインダクタンスである。
インダクタンスL8はPD分離用のインダクタンスである。すなわち、インダクタンスL8とキャパシタC5により構成されるフィルタ回路によって、出力側から制御信号がDC/DCコンバータ24に入力されるのを分離している。
さらに、第4の実施の形態に係る電力供給装置4Aは、図9に示すように、AC/DCコンバータ出力・DC/DCコンバータ出力(DC/DCコンバータ24の入力)間に配置され、トランス15・ダイオードD1・キャパシタC1およひトランス15の1次側インダクタンスL1と接地電位との間に直列接続されるMOSトランジスタQ1および抵抗RSから構成されるDC/DCコンバータ13と、MOSトランジスタQ1を制御する1次側コントローラ30と、キャパシタC2を介して出力に接続され、出力電圧Voと出力電流Ioを制御可能な2次側コントローラ(PD CHIP)16と、DC/DCコンバータ13の出力に接続されるエラーアンプ44と、エラーアンプ44に接続され、出力情報を1次側コントローラ30にフィードバックする絶縁回路20とを備える。さらに、第3の実施の形態と同様に2次側コントローラ(PD CHIP)16とエラーアンプ44とを接続しても良い。
1次側コントローラ30は、絶縁回路20からフィードバックされた出力の電力情報に基づいて、入力電流を制御することによって、DC/DCコンバータ13の出力電圧値および出力可能電流容量を可変にする。
また、出力に接続される対象機器に応じて、出力の電力情報を絶縁回路20から1次側コントローラ30にフィードバックすることで、1次側コントローラ30は、対象機器に応じて、過電力検出設定値を変更し、DC/DCコンバータ13の電力切り替え可能である。
また、出力に接続される対象機器に応じて、出力の電力情報を2次側コントローラ16から1次側コントローラ30にフィードバックすることでも、1次側コントローラ30は、対象機器に応じて、過電力検出設定値を変更し、DC/DCコンバータ13の電力切り替え可能である。その他の構成は、第3の実施の形態と同様である。
第4の実施の形態に係る電力供給装置4Aにおいては、DC/DCコンバータ13の出力から電圧をフィードバックしている。すなわち、DC/DCコンバータ13の出力(2次)側から入力(1次)側に電力情報をフィードバックし、1次側コントローラ30によりMOSトランジスタQ1のON/OFFを制御し、出力電圧を安定化させている。電流センス用の抵抗RSにより、トランス15の1次側インダクタンスL1に導通する電流量を検出し、1次側コントローラ30において、1次側過電流などの電流量を制御している。
また、第4の実施の形態に係る電力供給装置4Aにおいては、同期整流型DC/DCコンバータ24に内蔵された2次側コントローラ(PD CHIP)16によって、同期整流型DC/DCコンバータ24の出力電圧値および出力可能電流容量(MAX値)可変機能を有する。このため、出力に接続される負荷(例えば、スマートホン、ラップトップPC、タブレットPCなど)に応じて、出力電圧Voと出力電流Ioとの関係に可変機能を有する。
第4の実施の形態に係る電力供給装置4Aを用いて得られる出力電圧Voと出力電流Ioとの関係は、図3(a)に示すような矩形形状、図3(b)に示すような逆台形形状、図3(c)に示すような逆三角形形状、図3(d)に示すような台形形状、図3(e)に示すような五角形形状など、さまざまな形状を採用可能である。
第4の実施の形態によれば、降圧型DC/DCコンバータ出力から1次側コントローラ30へのフィードバック制御によって、ダイオード整流方式・降圧型DC/DCコンバータ13の出力電圧を安定化させるとともに、同期整流型DC/DCコンバータ24に内蔵された2次側コントローラ(PD CHIP)16によって、DC/DCコンバータ13に接続された同期整流型DC/DCコンバータ24の出力電圧値および出力可能電流容量(MAX値)可変機能を有する。
結果として、第4の実施の形態によれば、ダイオード整流方式・降圧型DC/DCコンバータ13の出力電圧値および出力可能電流容量(MAX値)可変機能を有する電力供給装置を提供することができる。
第4の実施の形態に係る電力供給装置4Aにおいては、2次側コントローラ(PD CHIP)16がUSB接続可能であることから、AC/DCコンバータ機能付のUSB電力供給装置(AC/DC+USBPD)と呼ぶことができる。
[第5の実施の形態]
第5の実施の形態に係る電力供給装置4Aは、図10に示すように、入力・出力間に配置され、トランス15・ダイオードD1・キャパシタC1およびトランス15の1次側インダクタンスL1と接地電位との間に直列接続されるMOSトランジスタQ1および抵抗RSから構成されるDC/DCコンバータと、MOSトランジスタQ1を制御する1次側コントローラ30と、入力と1次側コントローラ30間に接続され、1次側コントローラ30に電源を供給する電源供給回路10と、DC/DCコンバータ13の出力に接続され、かつキャパシタC2を介して出力端子に接続された絶縁双方向回路28と、絶縁双方向回路28に接続され、出力側の電力情報を1次側コントローラ30にフィードバックするDC/AC成分分離回路26とを備える。
1次側コントローラ30は、絶縁双方向回路28からフィードバックされた電力情報に基づいて、入力電流を制御することによって、DC/DCコンバータ13の出力電圧値および出力可能電流容量を可変にする。
また、出力に接続される対象機器に応じて、出力の電力情報を絶縁双方向回路28から1次側コントローラ30にフィードバックすることで、1次側コントローラ30は、対象機器に応じて、過電力検出設定値を変更し、DC/DCコンバータ13の電力切り替え可能である。
第5の実施の形態に係る電力供給装置4Aにおいて、DC/AC成分分離回路26は、ローパスフィルタ(LPF)29とDC成分除去回路27とを備える。
DC/DCコンバータ出力のDC情報は、絶縁双方向回路28を介して、DC/AC成分分離回路26内のDC成分除去回路27およびLPF29に入力される。出力端子の入力AC情報も、出力端子からキャパシタC2・絶縁双方向回路28を介してDC/AC成分分離回路26内のDC成分除去回路27およびLPF29に入力される。
LPF29のDC出力は、直接的にDC情報として、1次側コントローラ30にフィードバックされる(FBD)。DC成分除去回路27においてDC/DCコンバータ出力のDC情報(DC成分)が除去されて、入力AC情報のみが1次側コントローラ30にフィードバックされる(FBA1)。この入力AC情報には、出力端子の外部より入力制御信号が、AC重畳されている。
さらに、1次側コントローラ30からは、出力AC情報(FBA2)が、絶縁双方向回路28・キャパシタC2を介して出力端子にフィードバックされる。ここで、1次側コントローラ30から出力端子にフィードバックされる出力AC情報(FBA2)には、出力AC情報に出力制御信号が重畳されている。
第5の実施の形態に係る電力供給装置4Aは、1次側コントローラ30内に、入力AC情報に含まれる入力制御信号を復元する回路と、1次側コントローラ30から出力AC情報に出力制御信号を載せて出力で重畳する回路とを内蔵している。
第5の実施の形態に係る電力供給装置4Aにおいては、出力端子に外部から入力AC情報に入力制御信号が重畳されて入力される。すなわち、出力からキャパシタC2を介して入力制御信号が絶縁双方向回路28に入力され、絶縁双方向回路28からDC/AC成分分離回路26を介して電力情報を1次側コントローラ30にフィードバックし、1次側コントローラ30によりMOSトランジスタQ1のON/OFFを制御し、出力電圧を安定化させている。
また、電流センス用の抵抗RSにより、1次側インダクタンスL1に導通する電流量を検出し、1次側コントローラ30において、1次側過電流などの電流量を制御している。
絶縁双方向回路28は、DC情報とともに入出力AC情報を双方向伝送可能である。
絶縁双方向回路28には、絶縁ドライバ付き双方向トランス、双方向素子などを適用可能である。また、絶縁双方向回路28は、単方向回路や単方向素子を複数組み合わせて構成しても良い。
例えば、絶縁双方向回路28は、図11に示すように、複数の絶縁単方向回路31・32を備えていても良い。ここで、絶縁単方向回路31は、DC情報および2次側から1次側への入力AC情報の伝送が可能であり、絶縁単方向回路32は1次側から2次側への出y録AC情報の伝送が可能である。複数の絶縁単方向回路31・32を組み合わせることによって、結果として、絶縁双方向回路28を構成可能である。
第5の実施の形態に係る電力供給装置4Aにおいては、絶縁双方向回路28からDC/AC成分分離回路26を介して1次側コントローラ30に制御情報が伝達され、出力電圧と出力可能電流容量(MAX値)を可変にすることができる。
第5の実施の形態に係る電力供給装置4Aにおいては、絶縁双方向回路28から1次側コントローラ30へのフィードバック制御によって、降圧型DC/DCコンバータ13の出力電圧値および出力可能電流容量(MAX値)可変機能を有する。このため、出力に接続される負荷(例えば、スマートホン、ラップトップPC、タブレットPCなど)に応じて、出力電圧Voと出力電流Ioとの関係に可変機能を有する。
第5の実施の形態に係る電力供給装置4Aを用いて得られる出力電圧Voと出力電流Ioとの関係は、図3(a)に示すような矩形形状、図3(b)に示すような逆台形形状、図3(c)に示すような逆三角形形状、図3(d)に示すような台形形状、図3(e)に示すような五角形形状など、さまざまな形状を採用可能である。
第5の実施の形態によれば、絶縁双方向回路28から1次側コントローラ30へのフィードバック制御によって、ダイオード整流方式・降圧型DC/DCコンバータ13の出力電圧値および出力可能電流容量(MAX値)可変機能を有する電力供給装置を提供することができる。
第5の実施の形態に係る電力供給装置4Aにおいては、2次側コントローラ(PD CHIP)を省略可能であることから、単に電力供給装置(PD)と呼ぶことができる。
[第6の実施の形態]
第6の実施の形態に係る電力供給装置4Aは、図12に示すように、入力・出力間に配置され、トランス15・MOSトランジスタQ3・キャパシタC1およびトランス15の1次側インダクタンスL1と接地電位との間に直列接続されるMOSトランジスタQ1および抵抗RSから構成される同期整流型のDC/DCコンバータ13と、MOSトランジスタQ1を制御する1次側コントローラ30と、入力と1次側コントローラ30間に接続され、1次側コントローラ30に電源を供給する電源供給回路10と、キャパシタC2を介して出力に接続され、出力電圧Voと出力電流Ioを制御可能な2次側コントローラ(PD CHIP)16と、2次側コントローラ(PD CHIP)16に接続され、出力情報を1次側コントローラ30にフィードバックするための絶縁回路20とを備える。2次側コントローラ(PD CHIP)16と絶縁回路20との間には、図6のように、誤差補償用のエラーアンプ18を配置しても良い。
第6の実施の形態に係る電力供給装置4Aは、DC/DCコンバータにダイオード整流方式に代えて同期整流方式を採用しているため、ダイオード整流方式を有する第1〜第5の実施の形態に比べて、DC/DC電力変換効率を増大することができる。
1次側コントローラ30は、2次側コントローラ16からフィードバックされた出力の電力情報に基づいて、入力電流を制御することによって、DC/DCコンバータ13の出力電圧値および出力可能電流容量を可変にする。
また、出力に接続される対象機器に応じて、出力の電力情報を2次側コントローラ16から1次側コントローラ30にフィードバックすることで、1次側コントローラ30は、対象機器に応じて、過電力検出設定値を変更し、DC/DCコンバータ13の電力切り替え可能である。その他の構成は、第1の実施の形態と同様である。
2次側コントローラ(PD CHIP)16には、出力電圧Voと出力電流Ioを制御するための電圧・電流制御回路が内蔵される。
第6の実施の形態に係る電力供給装置4Aにおいては、2次側コントローラ(PD CHIP)16から1次側コントローラ30へのフィードバック制御によって、同期整流型のDC/DCコンバータ13の出力電圧値および出力可能電流容量(MAX値)可変機能を有する。このため、出力に接続される負荷(例えば、スマートホン、ラップトップPC、タブレットPCなど)に応じて、出力電圧Voと出力電流Ioとの関係に可変機能を有する。
第6の実施の形態に係る電力供給装置4Aを用いて得られる出力電圧Voと出力電流Ioとの関係は、図3(a)に示すような矩形形状、図3(b)に示すような逆台形形状、図3(c)に示すような逆三角形形状、図3(d)に示すような台形形状、図3(e)に示すような五角形形状など、さまざまな形状を採用可能である。
第6の実施の形態によれば、2次側コントローラ(PD CHIP)16から1次側コントローラ30へのフィードバック制御によって、同期整流型DC/DCコンバータの出力電圧値および出力可能電流容量(MAX値)可変機能を有する電力供給装置を提供することができる。
第6の実施の形態に係る電力供給装置4Aにおいては、2次側コントローラ(PD CHIP)16がUSB接続可能であることから、USB電力供給装置(USBPD)と呼ぶことができる。
(ACアダプタ)
第1〜第6の実施の形態に係る電力供給装置4Aは、図13(a)〜図13(c)および図14(a)〜図14(c)に示すように、ACアダプタ3に内蔵可能である。また、外部に配置された本実施の形態に係る電力供給装置(USBPD)5とケーブル若しくはUSBPDケーブル6を用いて接続可能である。
本実施の形態に係る電力供給装置(PD)4Aを内蔵したACアダプタ3は、図13(a)に示すように、コンセント1に接続可能なプラグ2および外部に配置された電力供給装置(USBPD)5とケーブルを用いて接続可能である。
また、本実施の形態に係る電力供給装置(USBPD)4Aを内蔵したACアダプタ3は、図13(b)に示すように、コンセント1に接続可能なプラグ2とケーブルを用いて接続可能である。
また、本実施の形態に係る電力供給装置(USBPD)4Aを内蔵したACアダプタ3は、図13(c)に示すように、コンセント1に接続可能なプラグ2および外部に配置された電力供給装置(USBPD)5とUSBPDケーブル6を用いて接続可能である。
また、本実施の形態に係る電力供給装置(PD)4Aを内蔵したACアダプタ3は、図14(a)に示すように、コンセント1に接続可能なプラグ2とUSBPDケーブル6を用いて接続され、外部に配置された電力供給装置(USBPD)5とケーブルを用いて接続可能である。
また、本実施の形態に係る電力供給装置(USBPD)4Aを内蔵したACアダプタ3は、図14(b)に示すように、コンセント1に接続可能なプラグ2とUSBPDケーブル6を用いて接続可能である。
また、本実施の形態に係る電力供給装置(USBPD)4Aを内蔵したACアダプタ3は、図14(c)に示すように、コンセント1に接続可能なプラグ2とUSBPDケーブル6を用いて接続され、外部に配置された電力供給装置(USBPD)5とUSBPDケーブル6を用いて接続可能である。
また、コンセント1に接続可能なプラグ2は、図15(a)〜図15(c)に示すように、第1〜第6の実施の形態に係る電力供給装置4Aを内蔵したACアダプタ3に内蔵されていても良い。
本実施の形態に係る電力供給装置(PD)4Aおよびコンセント1に接続可能なプラグ2を内蔵したACアダプタ3は、図15(a)に示すように、外部に配置された電力供給装置(USBPD)5とケーブルを用いて接続可能である。
また、本実施の形態に係る電力供給装置(USBPD)4Aおよびコンセント1に接続可能なプラグ2を内蔵したACアダプタ3は、図15(b)に示すように表される。
また、本実施の形態に係る電力供給装置(USBPD)4Aおよびコンセント1に接続可能なプラグ2を内蔵したACアダプタ3は、図15(c)に示すように、外部に配置された電力供給装置(USBPD)5とUSBPDケーブル6を用いて接続可能である。
第1〜第6の実施の形態に係る電力供給装置4Aは、図16(a)〜図16(c)に示すように、ACアダプタ3に複数個内蔵可能である。また、外部に配置された本実施の形態に係る複数の電力供給装置(USBPD)51・52とケーブル若しくはUSBPDケーブル61.62を用いて接続可能である。
本実施の形態に係る電力供給装置(PD)41・42およびコンセント1に接続可能なプラグ2を内蔵したACアダプタ3は、図16(a)に示すように、外部に配置された複数の電力供給装置(USBPD)51・52とケーブルを用いて接続可能である。
また、本実施の形態に係る電力供給装置(USBPD)41A・42Aおよびコンセント1に接続可能なプラグ2を内蔵したACアダプタ3は、図15(b)に示すように表される。
また、本実施の形態に係る電力供給装置(USBPD)41A・42Aおよびコンセント1に接続可能なプラグ2を内蔵したACアダプタ3は、図15(c)に示すように、外部に配置された複数の電力供給装置(USBPD)51・52とUSBPDケーブル61・62を用いて接続可能である。
(電子機器)
第1〜第6の実施の形態に係る電力供給装置41A・42Aは、図17(a)〜図17(b)および図18(a)〜図18(b)に示すように、電子機器7に内蔵可能である。電子機器としては、例えば、スマートホン、ラップトップPC、タブレットPC、モニタ若しくはTV、外部ハードディスクドライブ、セットトップボックス、掃除機、冷蔵庫、洗濯機、電話器、ファクシミリ、プリンタ、レーザディスプレイなどさまざまな機器を適用可能である。
本実施の形態に係る電力供給装置41A・42Aを内蔵した電子機器7は、図17(a)に示すように、コンセント1に接続可能なプラグ2とケーブルを用いて接続される。
本実施の形態に係る電力供給装置41A・42Aを内蔵した電子機器7は、図17(b)に示すように、コンセント1に接続可能なプラグ2を電子機器7に内蔵していても良い。
図17(a)および図17(b)に示すように、電子機器7は、本実施の形態に係る電力供給装置(USBPD)41A・42Aを内蔵する複数の内部回路71・72を備え、電力供給装置(USBPD)41A・42A間は、USBPDケーブル6を用いて接続される。電子機器7は、電力供給装置(USBPD)41A・42Aを内蔵する複数の内部回路71・72を備えるため、電子機器7内では、USBPD41A・42Aを使用した信号が複数存在する。
本実施の形態に係る電力供給装置41A・42Aを内蔵した電子機器7は、図18(a)に示すように、1つの内部回路72内に、電子機器7の外部に配置される他の電子機器などと接続可能なUSBPD41を備えていても良い。
また、本実施の形態に係る電力供給装置41A・42Aを内蔵した電子機器7は、図18(b)に示すように、1つの内部回路72内に、電子機器7の外部に配置される他の複数の電子機器などと接続可能な複数のUSBPD43A・44Aを備えていても良い。
(保護機能)
本実施の形態に係る電力供給装置4Aは、図19(a)に示すように、1次側過電力保護回路(OPP1)81と、1次側過電力保護回路(OPP1)81と接続された2次側過電力保護回路(OPP2)82とを備えていても良い。
1次側過電力保護回路(OPP1)81は、1次側コントローラ30に接続される。また、1次側過電力保護回路(OPP1)81は、1次側コントローラ30に内蔵されていても良い(図20)。
2次側過電力保護回路(OPP2)82は、2次側コントローラ(PD CHIP)16に接続される。
図19(a)においては、AC/DCコンバータ・DC/DCコンバータ13などは、図示を省略しているが、図6〜図12に示されたような第1〜第6の実施の形態に係る電力供給装置4Aの構成を適用可能である。
USB端子に接続される対象機器(セット)に応じて、USB端子における電力情報が2次側コントローラ(PD CHIP)16から2次側過電力保護回路(OPP2)82に伝送され、更に2次側過電力保護回路(OPP2)82は、この出力端子における電力情報を1次側過電力保護回路(OPP1)81に通信する。
この結果、USB端子に接続される対象機器(セット)に応じて、過電流検出設定値を変更し、DC/DCコンバータ13の電力切り替えを実施可能である。
USB端子における電力情報が過電流検出設定値を超えたか否かの判断は、1次側過電力保護回路(OPP1)81・2次側過電力保護回路(OPP2)82のいずれで実施しても良い。
1次側過電力保護回路(OPP1)81・2次側過電力保護回路(OPP2)82のいずれかにおいて、USB端子における電力情報が過電流(過電力)検出設定値を超えたと判断された場合には、1次側過電力保護回路(OPP1)81は、1次側コントローラ30に過電流(過電力)保護制御信号を送信して、DC/DCコンバータ13の電力抑制のための切り替えを実施可能である。
本実施の形態に係る電力供給装置4Aには、過電流保護(OCP:Over Current Protection)、過電力保護(OPP:Over Power Protection)、過電圧(OVP:Over Voltage Protection)保護、過負荷保護(OLP:Over Load Protection)、過温度保護(TSD:Thermal Shut Down)などの諸機能を適用可能である。
本実施の形態に係る電力供給装置4Aには、例えば、1次側コントローラ30に何らかのセンサ素子を接続し、このセンサ素子の特性に応じて保護を実施するセンサ(SENSOR)保護機能を備えていても良い。
本実施の形態に係る電力供給装置4Aにおいて、過電流(過電力)検出設定値を変更する場合は、上記のように、USB端子における電力情報を2次側コントローラ(PD CHIP)16・2次側過電力保護回路(OPP2)82を介して1次側過電力保護回路(OPP1)81に伝送し、USB端子に接続される対象機器(セット)に応じて、過電流検出設定値を変更し、DC/DCコンバータ13の電力切り替えを実施可能である。
また、本実施の形態に係る電力供給装置4Aにおいて、過電流(過電力)検出設定値を変更する場合は、USB端子における電力情報を2次側コントローラ(PD CHIP)16から直接1次側過電力保護回路(OPP1)81に伝送して、1次側過電力保護回路(OPP1)81において、直接設定値を変更するようにしても良い。
また、本実施の形態に係る電力供給装置4Aの外部に配置された電力供給装置から直接1次側過電力保護回路(OPP1)81に伝送するようにしても良い。
このように、本実施の形態に係る電力供給装置4Aにおいては、1次側過電力保護回路(OPP1)81において、USB端子に接続される対象機器(セット)に応じて、供給電力レベルを変更可能である。この結果、異常状態における対象機器(セット)の破壊を防止可能である。
接続対象をスマートホン160とする場合、スマートホン160(電力量5V・1A=5W)に対して、2次側コントローラ(PD CHIP)16から2次側過電力保護回路(OPP2)82に、例えば、7Wの電力情報が伝送されると、2次側過電力保護回路(OPP2)82から1次側過電力保護回路(OPP1)81にこの7Wの電力情報が伝送され、1次側過電力保護回路(OPP1)81において、7Wから例えば10Wへの過電流(過電力)検出設定値UPの切り替え(SW)を行う。この結果、本実施の形態に係る電力供給装置4AのDC/DCコンバータでは、10Wまでの電力伝送可能になる。
接続対象をラップトップPC140とする場合、ラップトップPC140(電力量20V・3A=60W)に対して、2次側コントローラ(PD CHIP)16から2次側過電力保護回路(OPP2)82に、例えば、80Wの電力情報が伝送されると、2次側過電力保護回路(OPP2)82から1次側過電力保護回路(OPP1)81にこの80Wの電力情報が伝送され、1次側過電力保護回路(OPP1)81において、80Wから例えば100Wへの過電流(過電力)検出設定値UPの切り替え(SW)を行う。この結果、本実施の形態に係る電力供給装置4AのDC/DCコンバータでは、100Wまでの電力伝送可能になる。
保護機能を有する本実施の形態に係る電力供給装置は、図20に示すように、1次側過電力保護回路(OPP1)を1次側コントローラ30に内蔵可能である。
図20の例では、USB端子における電力情報を2次側コントローラ(PD CHIP)16から絶縁回路22を介して1次側コントローラ30に直接フィードバックしている。
保護機能を有する本実施の形態に係る電力供給装置においては、対象機器(セット)の状況に応じて、USB端子における電力情報の信号を1次側コントローラ30に直接フィードバックすることによって、1次側コントローラ30内部の様々な機能を変更することができる。このため、1次側コントローラ30内部において、過電流(過電力)検出設定値を変更することができる。
尚、図20の構成において、2次側コントローラ(PD CHIP)16の内部もしくは、2次側コントローラ(PD CHIP)16・絶縁回路22間に介在させて、2次側過電力保護回路(OPP2)82を配置しても良い。この場合、図19(a)および図19(b)と同様に、2次側過電力保護回路(OPP2)82を用いた過電流(過電力)検出設定値を変更する動作も可能となる。
過電流(過電力)検出設定値を変更する方法としては、図20に示すように、コンパレータ40の設定値(閾値電圧Vth、閾値電流Ith等)を変更してOVPレベルを変更する方法、カレントリミッタ43の閾値電圧Vthを変更してOCPレベルを変更する方法、コンパレータ33の設定値(閾値電圧Vth、閾値電流Ith等)を変更してOLPレベルを変更する方法がある。
また、2次側若しくは外部のUSBPD5からの信号で、フィルタ34・立ち上がり制御回路35・ソフトスタート回路36・AC入力補償回路37・最大デューティ制御回路38・発振器39を制御して、タイマーの設定値(時間)の変更、保護回路動作(自動復帰、ラッチ、等)の変更をしても良い。
カレントリミッタ43の閾値電圧Vthを変更してOCPレベルを変更する方法では、例えば、図3(a)に示されたCVCC動作、図3(b)および図3(c)に示された「フ」の字特性、電力一定動作などを実現可能である。
本実施の形態に係る電力供給装置の保護動作として、OVPレベルをUP設定する動作のフローチャートは、図21に示すように表され、OVPレベルをDOWN設定する動作のフローチャートは、図22に示すように表される。
―OVPレベルのUP設定―
(a)まず、ステップS1において、アダプタ側PD CHIP(2次側コントローラ)16とセット側PD CHIPが通信セット情報を手に入れる。ここで、はじめは、例えば、5V出力と仮定する。その時、OVPレベルはマージンを持って、6Vと設定される。
(b)次に、ステップS2において、セット情報がわかると、アダプタ側PD CHIP(2次側コントローラ)16において、出力電圧を、例えば、12Vにすると判定する。
(c)次に、ステップS3において、アダプタ側アダプタ側PD CHIP(2次側コントローラ)16から、1次側コントローラ30(1次側過電力保護回路(OPP1)を内蔵)へセット情報を送る。
(d)次に、ステップS4において、DC/DCコンバータをONさせる前に、OVPレベルを、例えば、15VにUP設定する。ここで、DC/DCコンバータから2次側への供給電圧を12VにUPするために、マージンをもって15VにUP設定している。
(e)次に、ステップS5において、OVPレベルの設定値の変更した後、DC/DCコンバータの2次側出力電圧を上げる。
―OVPレベルのDOWN設定―
(a)まず、ステップS6において、アダプタ側PD CHIP(2次側コントローラ)16とセット側PD CHIPが通信セット情報を手に入れる。ここで、はじめは、例えば、12V出力と仮定する。その時、OVPレベルはマージンを持って、15Vと設定される。
(b)次に、ステップS7において、セット情報がわかると、アダプタ側PD CHIP(2次側コントローラ)16において、出力電圧を、例えば、5Vにすると判定する。
(c)次に、ステップS8において、アダプタ側アダプタ側PD CHIP(2次側コントローラ)16から、1次側コントローラ30(1次側過電力保護回路(OPP1)を内蔵)へセット情報を送る。
(d)次に、ステップS9において、DC/DCコンバータをONさせた後に、OVPレベルを、例えば、5VにDOWN設定する。DC/DCコンバータの出力電圧を下げる場合は、先にDC/DCコンバータをONさせてから、OVPレベルをDOWN設定する。
(e)次に、ステップS10において、DC/DCコンバータの2次側出力電圧が5Vに下がったら、OVPレベルの設定値を、例えば、6Vに設定変更する。
(プラグ)
本実施の形態に係る電力供給装置(PD・USBPD)を搭載したアダプタ・電子機器に適用可能なプラグ85は、図23(a)に示すように、例えばAC電源100V〜115Vを有するコンセントに接続可能であり、かつUSB接続可能である。
また、本実施の形態に係る電力供給装置(PD・USBPD)を搭載したアダプタ・電子機器に適用可能なプラグ86は、図23(b)に示すように、例えばAC電源230Vを有するコンセントに接続可能であり、かつUSB接続可能である。
また、本実施の形態に係る電力供給装置(PD・USBPD)を搭載したアダプタ・電子機器に適用可能なプラグ87は、図23(c)に示すように、例えばAC電源100V〜115Vを有するコンセントに接続可能であり、かつ複数のUSB接続可能である。
また、本実施の形態に係る電力供給装置(PD・USBPD)を搭載したアダプタ・電子機器に適用可能なプラグ88は、図23(d)に示すように、例えばAC電源100V〜115Vを有するコンセントに接続可能であり、かつUSBPDケーブル接続可能である。
(電力供給システム)
本実施の形態に係る電力供給装置を適用可能な電力供給システムにおいては、ケーブルの方向を変えることなく、電力のソースを切り替えることができる。例えば、外部機器からラップトップPCのバッテリーの充電と、ラップトップPCのバッテリーから外部機器(ディスプレイなど)の給電をケーブルの差し替えなしで実現可能である。
また、USBPDケーブルを介して、2つのユニット間で、AC重畳による半二重データ通信を実現可能である。
本実施の形態に係る電力供給装置を適用可能な電力供給システムにおいて、バッテリーチャージャーシステム(BCS)46とラップトップPC140との間では、図24(a)に示すように、DC電力供給(DC出力VBUS)とUSBデータ通信(D+、D-、IDなど)をUSBPDケーブル6を用いて伝送可能である。ここで、バッテリーチャージャーシステム(BCS)46・ラップトップPC140には、本実施の形態に係る電力供給装置が搭載されているが、図示は省略している。
本実施の形態に係る電力供給装置を適用可能な電力供給システムにおいて、スマートホン160とラップトップPC140との間においても、図24(a)と同様に、USBPDケーブル6を用いて、DC電力供給(DC出力VBUS)、USBデータ通信(D+、D-、IDなど)を伝送可能である。さらに、図24(b)に示すように、スマートホン160には、USBデータ通信用の送信器(TX)50Tと受信器(RX)50Rが搭載され、ラップトップPC140には、USBデータ通信用の送信器(TX)52Tと受信器(RX)52Rが搭載されている。ここで、スマートホン160・ラップトップPC140には、本実施の形態に係る電力供給装置が搭載されているが、図示は省略している。USBデータ通信用の送信器(TX)50T・52T・受信器(RX)50R・52Rは、それぞれの2次側コントローラ(PD CHIP)16に内蔵されている。
本実施の形態に係る電力供給装置を適用可能な電力供給システムにおいて、2つのパーソナルコンピュータPCA・PCB間のUSBデータ通信および電力供給を説明する模式的ブロック構成は、図25(a)に示すように表され、DC電力に片方向のAC情報AC1が重畳した波形は、図25(b)に示すように模式的に表され、DC電力に逆方向のAC情報AC2が重畳した波形は、図25(b)に示すように模式的に表される。ここで、パーソナルコンピュータPCA・PCB間は、USBPDケーブル6を介して接続される。また、パーソナルコンピュータPCA・PCBには、本実施の形態に係る電力供給装置が搭載されている。図25(a)において、DC/DCコンバータは図示を省略し、2次側コントローラ(PD CHIP)16A・16Bが示されている。図25(a)に示すように、パーソナルコンピュータPCAには、バッテリーEとバッテリーEに接続されるバッテリーチャージャーIC(CHG)53が搭載され、パーソナルコンピュータPCAには、パワーマネージメントIC(PMIC:Power Management IC)54が搭載されている。
本実施の形態に係る電力供給装置を適用可能な電力供給システムにおいては、例えば、パーソナルコンピュータPCBからパーソナルコンピュータPCAのバッテリーEの充電と、パーソナルコンピュータPCAのバッテリーEからパーソナルコンピュータPCBの給電をケーブルの差し替えなしで実現可能である。
また、DC出力VBUSに対してキャパシタを介したAC結合により2次側コントローラ(PD CHIP)16A・16Bが接続されていて、パーソナルコンピュータPCA・PCB間において、AC重畳による半二重データ通信を実現している。ここで、キャリア周波数は、例えば、約23.2MHzであり、FSK変復調周波数は、例えば、約300kbpsである。ここで、符号誤り率(BER:Bit Error Rate)は、例えば、約1×10-6であり、ビスト(BIST:built-in self test)用のLSIを内蔵していても良い。
本実施の形態に係る電力供給装置を適用可能な電力供給システムにおいて、2つのユニット56・58間のUSBデータ通信および電力供給を説明する模式的ブロック構成は、図26(a)に示すように表され、DC電力に双方向に伝送可能な制御信号SG12・SG21が重畳した波形は、図26(b)に示すように模式的に表される。2つのユニット56・58は、USBPDケーブル6を介して接続される。2つのユニット56・58は、任意の電子機器であり、本実施の形態に係る電力供給装置が搭載されている。図26(a)において、DC/DCコンバータは図示を省略し、2次側コントローラ(PD CHIP)16A・16Bが示されている。
本実施の形態に係る電力供給装置を適用可能な電力供給システムにおいて、USBPDケーブル6を介してACアダプタ3とスマートホン160を接続した模式的ブロック構成は、図27に示すように表される。
ACアダプタ3は、AC/DCコンバータ60・USBPD4Aを備える。スマートホン160は、USBPD5・2次側コントローラ(PD CHIP)16・組込み型コントローラ(EMBC)64・CPU68・PMIC54・バッテリー66・CHG62を備える。
本実施の形態に係る電力供給装置を適用可能な電力供給システムにおいては、例えば、ACアダプタ3からスマートホン160のバッテリー66の充電と、スマートホン160のバッテリー66から外部機器の給電をケーブルの差し替えなしで実現可能である。
本実施の形態に係る電力供給装置を適用可能な電力供給システムにおいて、USBPDケーブル6を介してユニット56とユニット58を接続した模式的ブロック構成は、図28に示すように表される。
ユニット56は、AC/DCコンバータ60・USBPD4A・2次側コントローラ(PD CHIP)16Aを備え、ユニット58は、USBPD5・2次側コントローラ(PD CHIP)16B・負荷70を備える。ここで、負荷70は、CPU、バッテリーBAT、コントローラCTRなどで構成可能である。
さらに、図28に示すように、2次側コントローラ(PD CHIP)16Aには、USBデータ通信用の送信器(TX)56Tと受信器(RX)560Rが搭載され、2次側コントローラ(PD CHIP)16Bには、USBデータ通信用の送信器(TX)56Tと受信器(RX)56Rが搭載されている。
本実施の形態に係る電力供給装置を適用可能な電力供給システムにおいては、例えば、ユニット56からユニット58の給電と、ユニット58から外部機器の給電をケーブルの差し替えなしで実現可能である。
また、ユニット56・58間においても、USBPDケーブル6を介して、AC重畳による半二重データ通信を実現している。
本実施の形態に係る電力供給装置を適用可能な電力供給システムにおいて、図28の構成とは異なる2つのユニット56・58からなる模式的ブロック構成は、図29(a)に示すように表され、USBPDケーブル6を介して伝送されるUSBデータおよび電力の伝送方向を説明する模式図は、図29(b)に示すように表される。
ユニット56は、バッテリーE・CPU68A・2次側コントローラ(PD CHIP)16Aを備え、ユニット58は、2次側コントローラ(PD CHIP)16B・負荷CLを備える。
本実施の形態に係る電力供給装置を適用可能な電力供給システムにおいては、例えば、ユニット58からユニット56のバッテリーEの充電と、ユニット56のバッテリーEからユニット58の給電をケーブルの差し替えなしで実現可能である。
また、ユニット56・58間においても、USBPDケーブル6を介して、AC重畳による半二重データ通信を実現している。
本実施の形態に係る電力供給装置(PD・USBPD)を適用可能な第1の電力供給システム100は、図30に示すように、プラグを介してコンセントに接続されるモニタ110と、USBPDケーブルを用いてモニタ110に接続された外部ハードディスクドライブ120・セットトップボックス130・ラップトップPC140・タブレットPC150・スマートホン160とを備える。
各構成要素には、本実施の形態に係る電力供給装置(PD・USBPD)4Aが搭載されているが、図30では、DC/DCコンバータは図示を省略し、2次側コントローラ(PD CHIP)16が示されている。
モニタ110と外部ハードディスクドライブ120・セットトップボックス130・ラップトップPC140・タブレットPC150・スマートホン160との間では、USBPDケーブルを用いてUSBDATAおよびDC電力が伝送可能である。
モニタ110には、AC/DCコンバータ60が搭載され、外部ハードディスクドライブ120には、CPU+インタフェースボード122が搭載され、セットトップボックス130には、CPU+インタフェースボード132が搭載され、ラップトップPC140には、NVDC(Narrow Voltage DC/DC)チャージャー142・CPU148・PCH(Platform Controller Hub)147・EC(Embedded Controller)146が搭載され、タブレットPC150には、ACPU(Application CPU)156・チャージャー158・バッテリー157が搭載され、スマートホン160には、ACPU166・USBチャージャー162・バッテリー172が搭載されている。
本実施の形態に係る電力供給装置(PD・USBPD)を適用可能な第2の電力供給システム200は、図31に示すように、プラグを介してコンセントに接続されるUSBPDアダプタ230と、USBPDケーブルを用いてUSBPDアダプタ230に接続されたラップトップPC140と、USBPDケーブルを用いてラップトップPC140に接続された外部ハードディスクドライブ120・モニタ110・タブレットPC150・スマートホン160とを備える。
各構成要素には、本実施の形態に係る電力供給装置(PD・USBPD)4Aが搭載されているが、図31では、DC/DCコンバータは図示を省略し、2次側コントローラ(PD CHIP)16が示されている。
ラップトップPC140と外部ハードディスクドライブ120・モニタ110・タブレットPC150・スマートホン160との間では、USBPDケーブルを用いてUSBDATAおよびDC電力が伝送可能である。
ラップトップPC140には、NVDCチャージャー142・CPU148・PCH147・EC146・バッテリー154・DC/DCコンバータ159・PD CHIP161・162が搭載され、モニタ110には、PMIC(Power Management IC)112が搭載される。その他の構成は、第1の電力供給システム100(図30)と同様である。
本実施の形態に係る電力供給装置(PD・USBPD)を適用可能な第3の電力供給システム300は、図32に示すように、プラグを介してコンセントに接続されるUSBPDアダプタ(USBPDチャージャー)310と、USBPDケーブルを用いてUSBPDアダプタ(USBPDチャージャー)310に接続された外部ハードディスクドライブ120・モニタ110・セットトップボックス130・ラップトップPC140・タブレットPC150・スマートホン160とを備える。
各構成要素には、本実施の形態に係る電力供給装置(PD・USBPD)4Aが搭載されているが、図32では、DC/DCコンバータは図示を省略し、2次側コントローラ(PD CHIP)16が示されている。
USBPDアダプタ310(USBPDチャージャー)と外部ハードディスクドライブ120・モニタ110・セットトップボックス130・ラップトップPC140・タブレットPC150・スマートホン160との間では、USBPDケーブルを用いてUSBDATAおよびDC電力が伝送可能である。
USBPDアダプタ(USBPDチャージャー)310には、AC/DCコンバータ60が搭載される。その他の構成は、第1の電力供給システム100(図30)・第2の電力供給システム200(図31)と同様である。
本実施の形態に係る電力供給装置(PD・USBPD)を適用可能な第4の電力供給システム400は、図33に示すように、プラグを介してコンセントに接続される高機能USBPDアダプタ/チャージャー330と、USBPDケーブルを用いて高機能USBPDアダプタ/チャージャー330に接続された外部ハードディスクドライブ120・モニタ110・セットトップボックス130・ラップトップPC140・タブレットPC150・スマートホン160とを備える。
各構成要素には、本実施の形態に係る電力供給装置(PD・USBPD)4Aが搭載されているが、図32では、DC/DCコンバータは図示を省略し、2次側コントローラ(PD CHIP)16が示されている。
高機能USBPDアダプタ/チャージャー330と外部ハードディスクドライブ120・モニタ110・セットトップボックス130・ラップトップPC140・タブレットPC150・スマートホン160との間では、USBPDケーブルを用いてUSBDATAおよびDC電力が伝送可能である。
高機能USBPDアダプタ/チャージャー330には、同期FETスイッチングコンバータを内蔵したAC/DCコンバータ60Aが搭載される。その他の構成は、第3の電力供給システム300(図32)と同様である。
本実施の形態に係る電力供給装置に適用可能な2次側コントローラ(PD CHIP)の使用例は、図36〜図38に示すように表される。
接続対象(セット)機器から電力供給を受けるコンシューマモードで適用可能なPD CHIP16Cは、図34に示すように、例えば、ACアダプタ230に接続されたラップトップPC140と接続される。ラップトップPC140は、さらにスマートホン160に接続可能であり、スマートホン160は、ACアダプタ230に接続可能である。
接続対象(セット)機器に電力供給するプロバイダモードで適用可能なPD CHIP16Pは、図35に示すように、例えば、ラップトップPC140と接続される。ラップトップPC140は、さらにモニタ110およびスマートホン160に接続可能である。
コンシューマモードとプロバイダモードの両方のデュアルロールモードで適用可能なPD CHIP16Dは、図36に示すように、例えば、ACアダプタ230に接続されたラップトップPC140と接続される。ラップトップPC140は、さらにスマートホン160に接続可能である。
デュアルロールモードで適用可能なPD CHIP16Dは、図37に示すように、例えば、ACアダプタ230に接続されたラップトップPC140Aと接続され、さらにスマートホン160に接続されたラップトップPC140Bと接続可能である。
接続対象(セット)機器に電力供給するプロバイダモードで適用可能なPD CHIP16Pは、図38に示すように、例えば、ACアダプタ230に接続され、このACアダプタ230がラップトップPC140・スマートホン160に接続されていても良い。
以上説明したように、本発明によれば、出力電圧値および出力可能電流容量(MAX値)を制御可能で、かつ保護機能を有する電力供給装置および電力供給システムを提供することができる。
[その他の実施の形態]
上記のように、実施の形態によって記載したが、この開示の一部をなす論述および図面はこの発明を限定するものであると理解すべきではない。この開示から当業者には様々な代替実施の形態、実施例および運用技術が明らかとなろう。
このように、本発明はここでは記載していない様々な実施の形態等を含むことは勿論である。したがって、本発明の技術的範囲は上記の説明から妥当な特許請求の範囲に係る発明特定事項によってのみ定められるものである。
本発明の電力供給装置および電力供給システムは、家電機器、モバイル機器などの電子機器に適用可能である。
1…コンセント
2…プラグ
3…ACアダプタ
4、41、42…PD
4A、5、41A、42A、43A、44A、51、52…USBPD
6、61、62…USBPDケーブル
7…電子機器
8…電源回路部
10…電源供給回路
11…ヒューズ
12…絶縁トランス
14…ダイオードブリッジ
15…フライバックトランス
16、161、162、16A、16B、16C、16P…PDチップ(USB−PD IC)
18、21…エラーアンプ
19、44…コンパレータ
20、22…絶縁回路
24、159…DC/DCコンバータ
26…DC/AC成分分離回路
27…DC成分除去回路
28、33…絶縁双方向回路
29…ローパスフィルタ
30…1次側コントローラ
31、32…絶縁単方向回路
33、40…コンパレータ
34…フィルタ
35…立ち上がり制御回路
36…ソフトスタート回路
37…AC入力補償回路
38…最大デューティ制御回路
39…発振器
43…カレントリミッタ
46…バッテリーチャージャーシステム
48、52…PC
50R、52R、56R、58R…受信器
50T、52T、56T、58T…送信器
53、62、158…バッテリーチャージャーIC(CHG)
54、112、144、164…パワーマネージメントIC(PMIC)
56、58…ユニット
60…AC/DCコンバータ
64…埋め込み型コントローラ(EMBC)
66、154、157、172…バッテリー
68、68A、68B、148…CPU
70…負荷
71、72…内部回路
81、83…1次側OPP回路部
82、84…2次側OPP回路部
85、86、87、88…プラグ
110…モニタ(TV)
120…外部ハードディスクドライブ(HDD)
122、132…CPUボード
130…セットトップボックス
140、140A、140B…ラップトップPC
142…NVDCチャージャーIC
146…EC
147…PCH
150…タブレットPC
152、170…USBリセプタクル
156、166…ACPU
160…スマートホン
162…USBバッテリーチャージャーIC
168…CCPU
230…アダプタ

Claims (32)

  1. 入力と出力との間に配置されたDC/DCコンバータと、
    前記DC/DCコンバータの入力電流を制御する1次側コントローラと、
    前記出力にAC結合され、前記出力の電力情報を前記1次側コントローラにフィードバックする2次側コントローラと、
    前記1次側コントローラと接続され、1次側を保護する1次側過電力保護回路と、
    前記2次側コントローラと接続され、2次側を保護する2次側過電力保護回路と
    を備え、
    前記1次側コントローラは、前記2次側コントローラからフィードバックされた前記電力情報に基づいて、前記入力電流を制御することによって、前記DC/DCコンバータの出力電圧値および出力可能電流容量を可変にするとともに、
    前記出力に接続される対象機器に応じて、前記出力の電力情報を前記2次側コントローラから前記2次側過電力保護回路を介して前記1次側過電力保護回路に送信し、前記1次側過電力保護回路における1次側過電力検出設定値を変更し、前記DC/DCコンバータの電力切り替え可能であることを特徴とする電力供給装置。
  2. 前記2次側コントローラに接続され、前記出力の電力情報を前記1次側コントローラにフィードバックする絶縁回路を備えることを特徴とする請求項1に記載の電力供給装置。
  3. 前記2次側コントローラに接続され、前記出力の電力情報を前記絶縁回路にフィードバックする誤差補償用のエラーアンプを備えることを特徴とする請求項2に記載の電力供給装置。
  4. 入力と出力との間に配置されたDC/DCコンバータと、
    前記DC/DCコンバータの入力電流を制御する1次側コントローラと、
    前記出力に接続されるAC結合キャパシタと、
    前記AC結合キャパシタと接続され、前記出力の出力電圧と出力電流とを制御する第2のDC/DCコンバータに内蔵される2次側コントローラと、
    前記2次側コントローラに接続され、前記出力の電力情報を前記2次側コントローラから前記1次側コントローラにフィードバックする絶縁回路と
    を備え、
    前記1次側コントローラは、前記絶縁回路からフィードバックされた前記電力情報に基づいて、前記入力電流を制御することによって、前記DC/DCコンバータの出力電圧値および出力可能電流容量を可変にするとともに、
    前記出力に接続される対象機器に応じて、前記出力の電力情報を前記絶縁回路から前記1次側コントローラにフィードバックすることで、前記1次側コントローラは、前記対象機器に応じて、1次側の過電力検出設定値を変更し、
    前記第2のDC/DCコンバータは、前記DC/DCコンバータと前記出力とに接続され、
    前記1次側コントローラおよび前記2次側コントローラによって、前記出力の出力電圧値と出力可能電流容量とが可変であることを特徴とする電力供給装置。
  5. 1次側過電力保護回路と、
    2次側過電力保護回路と
    を備え、
    前記出力に接続される対象機器に応じて、前記出力の電力情報を前記2次側コントローラから前記2次側過電力保護回路に伝送し、前記2次側過電力保護回路は、前記電力情報を前記1次側過電力保護回路を介して、前記1次側コントローラにフィードバックすることで、前記1次側コントローラは、前記対象機器に応じて、過電力検出設定値を変更し、前記DC/DCコンバータの電力切り替えを実施可能であることを特徴とする請求項4に記載の電力供給装置。
  6. 前記AC結合キャパシタを介して前記出力に接続され、前記出力の電力情報を前記絶縁回路にフィードバックする誤差補償用のエラーアンプを備えることを特徴とする請求項5に記載の電力供給装置。
  7. 前記電力情報は、
    前記出力におけるDC情報と、
    前記DC情報にAC重畳され、前記出力に外部入力されるAC情報と
    を備えることを特徴とする請求項1〜6のいずれか1項に記載の電力供給装置。
  8. 前記入力と、前記1次側コントローラとの間に接続され、前記1次側コントローラに電源を供給する電源供給回路を備えることを特徴とする請求項1〜7のいずれか1項に記載の電力供給装置。
  9. AC入力と、
    前記AC入力と前記DC/DCコンバータの入力との間に接続されたAC/DCコンバータと
    を備えることを特徴とする請求項1〜6のいずれか1項に記載の電力供給装置。
  10. 前記DC/DCコンバータは、ダイオード整流型であることを特徴とする請求項1〜9のいずれか1項に記載の電力供給装置。
  11. 前記DC/DCコンバータは、
    トランスと、
    前記トランスの1次側インダクタンスと接地電位との間に直列接続された第1MOSトランジスタおよび電流センス用の抵抗と、
    前記トランスの2次側インダクタンスと前記出力との間に接続されたダイオードと、
    前記出力と接地電位との間に接続された第1キャパシタと
    を備えることを特徴とする請求項10に記載の電力供給装置。
  12. 前記DC/DCコンバータは、同期整流型であることを特徴とする請求項1〜9のいずれか1項に記載の電力供給装置。
  13. 前記DC/DCコンバータは、
    トランスと、
    前記トランスの1次側インダクタンスと接地電位との間に直列接続された第1MOSトランジスタおよび電流センス用の抵抗と、
    前記トランスの2次側インダクタンスと前記出力との間に接続された第2MOSトランジスタと、
    前記出力と接地電位との間に接続された第1キャパシタと
    を備えることを特徴とする請求項12に記載の電力供給装置。
  14. 前記絶縁回路は、キャパシタ、フォトカプラ、若しくはトランスのいずれかを備えることを特徴とする請求項2〜6のいずれか1項に記載の電力供給装置。
  15. 前記絶縁回路は、絶縁双方向回路であることを特徴とする請求項4に記載の電力供給装置。
  16. 前記絶縁双方向回路に接続され、前記出力の電力情報を前記1次側コントローラにフィードバックするDC/AC成分分離回路を備えることを特徴とする請求項15に記載の電力供給装置。
  17. 前記DC/AC成分分離回路は、ローパスフィルタとDC成分除去回路とを備えることを特徴とする請求項16に記載の電力供給装置。
  18. 前記絶縁双方向回路は、絶縁ドライバ付き双方向トランス若しくは双方向素子を備えることを特徴とする請求項15〜17のいずれか1項に記載の電力供給装置。
  19. 前記絶縁双方向回路は、複数の単方向回路若しくは複数の単方向素子を組み合わせて構成されたことを特徴とする請求項15〜17のいずれか1項に記載の電力供給装置。
  20. 前記第2のDC/DCコンバータは、前記2次側コントローラによって制御される第3MOSトランジスタを備えることを特徴とする請求項19に記載の電力供給装置。
  21. 前記1次側過電力保護回路は、前記1次側コントローラに内蔵若しくは接続されることを特徴とする請求項5に記載の電力供給装置。
  22. 前記2次側過電力保護回路は、前記2次側コントローラに内蔵若しくは接続されることを特徴とする請求項5に記載の電力供給装置。
  23. 過電流保護、過電力保護、過電圧保護、過負荷保護、過温度保護のいずれかの保護機能を備えることを特徴とする請求項1〜20のいずれか1項に記載の電力供給装置。
  24. 前記1次側コントローラに接続されたセンサ素子を備え、前記センサ素子の特性に応じて保護を実施するセンサ保護機能を備えることを特徴とする請求項1〜20のいずれか1項に記載の電力供給装置。
  25. 出力電圧と出力電流との関係は、矩形形状、逆台形形状、逆三角形形状、台形形状、若しくは五角形形状のずれかの形状を採用可能であることを特徴とする請求項1〜24のいずれか1項に記載の電力供給装置。
  26. 請求項1〜25のいずれか1項に記載の電力供給装置を搭載したことを特徴とするACアダプタ。
  27. 請求項1〜25のいずれか1項に記載の電力供給装置を搭載したことを特徴とする電子
    機器。
  28. 前記電子機器は、モニタ、外部ハードディスクドライブ、セットトップボックス、ラップトップPC、タブレットPC、スマートホン、バッテリーチャージャーシステム、パーソナルコンピュータ、ディスプレイ、プリンタ、掃除機、洗濯機、冷蔵庫、ファクシミリ、電話機のいずれかであることを特徴とする請求項27に記載の電子機器。
  29. 請求項1〜25のいずれか1項に記載の電力供給装置を搭載したことを特徴とする電力供給システム。
  30. 前記電力供給システムは、プラグを介してコンセントに接続可能なモニタと、
    前記モニタに、USBPDケーブルを用いて接続された外部ハードディスクドライブと、
    セットトップボックスと、ラップトップPCと、タブレットPCと、スマートホンと
    を備えることを特徴とする請求項29に記載の電力供給システム。
  31. 前記電力供給システムは、プラグを介してコンセントに接続可能なUSBPDアダプタ/チャージャーと、
    前記USBPDアダプタ/チャージャーに、USBPDケーブルを用いて接続されたラップトップPCと、
    前記ラップトップPCに、別のUSBPDケーブルを用いて接続された外部ハードディスクドライブと、モニタと、タブレットPCと、スマートホンと
    を備えることを特徴とする請求項29に記載の電力供給システム。
  32. 前記電力供給システムは、プラグを介してコンセントに接続可能なUSBPDアダプタと、
    前記USBPDアダプタに、USBPDケーブルを用いて接続された外部ハードディスクドライブと、モニタと、セットトップボックスと、ラップトップPCと、タブレットPCと、スマートホンと
    を備えることを特徴とする請求項29に記載の電力供給システム。
JP2013004917A 2013-01-15 2013-01-15 電力供給装置、acアダプタ、電子機器および電力供給システム Active JP6101493B2 (ja)

Priority Applications (2)

Application Number Priority Date Filing Date Title
JP2013004917A JP6101493B2 (ja) 2013-01-15 2013-01-15 電力供給装置、acアダプタ、電子機器および電力供給システム
US14/155,860 US9252675B2 (en) 2013-01-15 2014-01-15 Power delivery device, AC adapter, and electronic apparatus each having variable function of output power

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
JP2013004917A JP6101493B2 (ja) 2013-01-15 2013-01-15 電力供給装置、acアダプタ、電子機器および電力供給システム

Publications (2)

Publication Number Publication Date
JP2014138458A JP2014138458A (ja) 2014-07-28
JP6101493B2 true JP6101493B2 (ja) 2017-03-22

Family

ID=51415696

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
JP2013004917A Active JP6101493B2 (ja) 2013-01-15 2013-01-15 電力供給装置、acアダプタ、電子機器および電力供給システム

Country Status (2)

Country Link
US (1) US9252675B2 (ja)
JP (1) JP6101493B2 (ja)

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
KR102164860B1 (ko) * 2019-08-14 2020-10-13 엘아이지넥스원 주식회사 절연형 컨버터의 과전압 또는 과전류 보호장치
WO2021178356A1 (en) * 2020-03-06 2021-09-10 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Fan control based on sensing current of coil

Families Citing this family (20)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
WO2015137927A1 (en) * 2014-03-11 2015-09-17 Halliburton Energy Services, Inc. Current regulator with feedback circuit for ac coupling
JP6554325B2 (ja) * 2014-08-01 2019-07-31 ローム株式会社 絶縁同期整流型dc/dcコンバータおよびそのフィードバック回路、その同期整流コントローラ、それを用いた電源装置、電源アダプタおよび電子機器
JP6554321B2 (ja) * 2014-09-05 2019-07-31 ローム株式会社 絶縁同期整流型dc/dcコンバータおよびその同期整流コントローラ、それを用いた電源装置、電源アダプタおよび電子機器
JP6416580B2 (ja) * 2014-10-24 2018-10-31 ローム株式会社 Usb給電装置、それを用いた電子機器
US10090666B2 (en) * 2014-12-01 2018-10-02 Linear Technology Corporation Circuit architectures for protecting against PoDL wire faults
CA2969011C (en) 2014-12-31 2019-09-17 Huawei Technologies Co., Ltd. Charging protection method and apparatus
JP6510834B2 (ja) * 2015-02-23 2019-05-08 ローム株式会社 電力供給装置、acアダプタ、acチャージャ、電子機器および電力供給システム
JP6546410B2 (ja) * 2015-02-23 2019-07-17 ローム株式会社 電力供給装置、acアダプタ、acチャージャ、電子機器および電力供給システム
CN107431351B (zh) * 2015-03-20 2020-01-21 戴洛格半导体公司 对快充usb充电器中的数据线的软短路过电压保护
CN104767260B (zh) * 2015-03-30 2017-04-05 华为技术有限公司 充电器、终端设备和充电系统
KR102363745B1 (ko) * 2015-05-04 2022-02-15 로무 가부시키가이샤 Usb pd type 전압 변환 모듈
JP6563729B2 (ja) * 2015-07-30 2019-08-21 ローム株式会社 絶縁同期整流型dc/dcコンバータ、それを用いた電源装置、電源アダプタおよび電子機器
CN105357017B (zh) * 2015-11-16 2018-06-19 上海斐讯数据通信技术有限公司 稳定poe供电电压的系统及方法
WO2017088138A1 (zh) 2015-11-26 2017-06-01 广东欧珀移动通信有限公司 移动终端的充电装置
US10644529B2 (en) * 2016-02-05 2020-05-05 Guangdong Oppo Mobile Telecommunications Corp., Ltd. Adapter and method for charging control
US10050540B2 (en) 2016-06-07 2018-08-14 Semiconductor Components Industries, Llc Protection circuit and method for flyback power converter
CN110854802B (zh) * 2018-08-20 2022-06-28 纬联电子科技(中山)有限公司 过电流保护电路以及其方法
JP7257136B2 (ja) * 2018-12-11 2023-04-13 ローム株式会社 半導体装置及び負荷制御システム
WO2021084573A1 (ja) * 2019-10-28 2021-05-06 シャープNecディスプレイソリューションズ株式会社 電圧供給装置および電圧供給装置の制御方法
JP2022087624A (ja) * 2020-12-01 2022-06-13 ローム株式会社 絶縁型dc/dcコンバータ及びac/dcコンバータ

Family Cites Families (11)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US5442534A (en) * 1993-02-23 1995-08-15 California Institute Of Technology Isolated multiple output Cuk converter with primary input voltage regulation feedback loop decoupled from secondary load regulation loops
JPH09308096A (ja) * 1996-05-15 1997-11-28 Canon Inc 電源装置
US6301135B1 (en) * 1999-03-01 2001-10-09 Texas Instruments Incorporated Isolated switching-mode power supply control circuit having secondary-side controller and supervisory primary-side controller
JP2003169476A (ja) * 2001-11-30 2003-06-13 Toshiba Corp 電源供給アダプタを接続可能な電子機器
US7345896B2 (en) * 2004-05-10 2008-03-18 Semiconductor Components Industries, L.L.C. Secondary side power supply controller and method therefor
JP4908386B2 (ja) * 2007-11-30 2012-04-04 コーセル株式会社 スイッチング電源装置及びその駆動方法
JP2011082802A (ja) 2009-10-07 2011-04-21 Panasonic Electric Works Co Ltd 直流コンセント
EP2323247B1 (en) * 2009-11-16 2013-01-09 Nxp B.V. A controller for a switched mode power supply (smps), a smps, and a method of controlling a smps
JP2012161185A (ja) * 2011-02-01 2012-08-23 Nec Infrontia Corp 直流安定化電源装置
US9291683B2 (en) * 2011-10-11 2016-03-22 General Electric Company Power module protection at start-up
CN102843050B (zh) * 2012-07-12 2015-07-22 上海新进半导体制造有限公司 改善开关电源系统输出特性的方法和电路

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
KR102164860B1 (ko) * 2019-08-14 2020-10-13 엘아이지넥스원 주식회사 절연형 컨버터의 과전압 또는 과전류 보호장치
WO2021178356A1 (en) * 2020-03-06 2021-09-10 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Fan control based on sensing current of coil

Also Published As

Publication number Publication date
JP2014138458A (ja) 2014-07-28
US20140313792A1 (en) 2014-10-23
US9252675B2 (en) 2016-02-02

Similar Documents

Publication Publication Date Title
JP6101493B2 (ja) 電力供給装置、acアダプタ、電子機器および電力供給システム
JP2014166024A (ja) 電力供給装置およびその起動方法、acアダプタ、電子機器および電力供給システム
KR101994019B1 (ko) 전력 공급 장치, ac 어댑터, ac 차저, 전자 기기 및 전력 공급 시스템
KR101992552B1 (ko) 전력 공급 장치, ac 어댑터, ac 차저, 전자 기기 및 전력 공급 시스템
US10312708B2 (en) Power supply device, AC adapter, AC charger, electronic device, and power supply system
JP6619546B2 (ja) 電力供給装置、acアダプタ、acチャージャ、電子機器および電力供給システム
US10333409B2 (en) Power delivery device, AC adapter, AC charger, electronic apparatus and power delivery system
JP6068151B2 (ja) 電力供給装置、acアダプタ、電子機器および電力供給システム
JP6139174B2 (ja) 電力供給装置、acアダプタ、電子機器および電力供給システム
JP6072567B2 (ja) 電力供給装置、acアダプタ、電子機器および電力供給システム
US9413251B2 (en) Power delivery device, AC adapter, electronic apparatus and power delivery system, having variable function of output voltage value and available output current capacity
JP6111091B2 (ja) 電力供給装置、acアダプタ、電子機器および電力供給システム

Legal Events

Date Code Title Description
A621 Written request for application examination

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A621

Effective date: 20151201

A977 Report on retrieval

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A971007

Effective date: 20160914

A131 Notification of reasons for refusal

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A131

Effective date: 20160920

A521 Request for written amendment filed

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A523

Effective date: 20161117

A131 Notification of reasons for refusal

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A131

Effective date: 20161206

A521 Request for written amendment filed

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A523

Effective date: 20170126

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: 20170207

A61 First payment of annual fees (during grant procedure)

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A61

Effective date: 20170227

R150 Certificate of patent or registration of utility model

Ref document number: 6101493

Country of ref document: JP

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: R150

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