JP6174525B2 - Switching power supply - Google Patents

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本発明は、外部機器と通信を行う機能を備えたスイッチング電源装置に関する。   The present invention relates to a switching power supply device having a function of communicating with an external device.

従来から、電力変換動作をデジタル制御するため制御回路内にデジタルプロセッサを設け、さらにデジタルプロセッサと外部機器との間の通信を可能にしたスイッチング電源装置が実用化されている。この種のスイッチング電源装置を使用すると、例えば、図6(a)、(b)に示すような各電源システム1,2を構成することができる。   2. Description of the Related Art Conventionally, a switching power supply apparatus in which a digital processor is provided in a control circuit for digitally controlling a power conversion operation and communication between the digital processor and an external device is enabled has been put into practical use. When this type of switching power supply device is used, for example, the power supply systems 1 and 2 as shown in FIGS. 6A and 6B can be configured.

電源システム1は、図6(a)に示すように、従来のスイッチング電源装置3、負荷4、及び外部機器5を備えている。スイッチング電源装置3は、入力電圧Viを受けて、主出力電圧Voと補助出力電圧Vrに変換して出力する装置であり、内部回路は図示していないが、例えば、1つの入力巻線と2つの出力巻線を有するコンバータトランスが設けられ、入力巻線に直列接続された主スイッチング素子が入力電圧Viを断続することによって入力巻線に断続電圧を印加し、2つの出力巻線に発生する交流電圧をそれぞれ整流平滑して電圧Vo,Vrを出力する構成になっている。負荷4は、主出力電圧Voを動作用電圧として動作する電子機器等である。外部機器5は、通信バス6を通じてスイッチング電源装置2や負荷4と通信を行い、これらの動作状態を監視したり、動作状態を変更させたりする装置である。電源システム1に類似した構成は、例えば、特許文献1の図4、図5に開示されている。   As illustrated in FIG. 6A, the power supply system 1 includes a conventional switching power supply device 3, a load 4, and an external device 5. The switching power supply device 3 is a device that receives an input voltage Vi, converts it into a main output voltage Vo and an auxiliary output voltage Vr, and outputs it. Although an internal circuit is not shown, for example, one input winding and 2 A converter transformer having two output windings is provided, and a main switching element connected in series to the input windings applies an intermittent voltage to the input windings by interrupting the input voltage Vi, and is generated in two output windings. The AC voltage is rectified and smoothed to output voltages Vo and Vr. The load 4 is an electronic device or the like that operates using the main output voltage Vo as an operation voltage. The external device 5 is a device that communicates with the switching power supply device 2 and the load 4 through the communication bus 6 to monitor the operation state and change the operation state. A configuration similar to the power supply system 1 is disclosed, for example, in FIGS.

電源システム2は、電源システム1の構成の一部を変更したものであり、図6(b)に示すように、スイッチング電源装置3に代えて従来のスイッチング電源装置7が使用され、新たに補助電源装置8が追加されている。スイッチング電源装置7は、負荷4の動作用電圧である主出力電圧Voのみを出力し、補助電源装置8が外部機器5の動作用の電圧である補助出力電圧Vr生成し出力する。電源システム2に類似した構成は、例えば、特許文献1の図1に開示されている。   The power supply system 2 is obtained by changing a part of the configuration of the power supply system 1. As shown in FIG. 6B, a conventional switching power supply device 7 is used instead of the switching power supply device 3, and a new auxiliary power supply system is provided. A power supply device 8 is added. The switching power supply device 7 outputs only the main output voltage Vo that is an operation voltage of the load 4, and the auxiliary power supply device 8 generates and outputs an auxiliary output voltage Vr that is an operation voltage of the external device 5. A configuration similar to the power supply system 2 is disclosed in FIG.

また、近年、通信機能を備えるスイッチング電源装置について、仕様の標準化を図るための様々な規格が制定された。例えば、複数の電源装置メーカ等が参加した団体であるSMIF(System Management Interface forum)が制定したPMBus(Power Management
Bus)と呼ばれるI2C方式(Inter Integrated Circuit)の電源管理用バスプロトコルや、電源モジュール標準化団体であるDOSA(Distributed-power Open Standard Alliance)が制定した電源装置の端子配列の規格等が挙げられる。そのため、電源システムの設計者等から、これらの規格に準拠したスイッチング電源装置を開発するよう要求されるケースが増えてきた。
In recent years, various standards have been established for standardizing specifications of switching power supply devices having a communication function. For example, PMBus (Power Management) established by SMIF (System Management Interface forum), an organization in which multiple power supply manufacturers participated
Bus (I2C) (Inter Integrated Circuit) power management bus protocol called Bus), and terminal arrangement standards for power supply units established by DSA (Distributed-power Open Standard Alliance), a power module standardization organization. For this reason, there have been increasing cases in which a power supply system designer or the like is required to develop a switching power supply device that complies with these standards.

特開2004−3776号公報Japanese Patent Laid-Open No. 2004-3776

しかし、従来のスイッチング電源装置3を用いた電源システム1は、スイッチング電源装置3に入力電圧Viが投入されると、主出力電圧Voと補助出力電圧Vrがほぼ同時に立ち上がり、外部機器5と負荷4が動作を開始するタイミングがほぼ同じになるため、スイッチング電源装置3及び負荷4の起動特性(起動時の動作)を外部機器5で制御することができないという問題がある。また、特許文献1に記載されているように、1つの電力変換回路で主出力電圧Voと補助出力電圧Vrを生成している関係で、一方の電圧だけを可変したり停止させたりすることが難しいという問題もある。その他、スイッチング電源装置3の構成は、DOSAの端子配列の規格に準拠できないものである。   However, in the power supply system 1 using the conventional switching power supply device 3, when the input voltage Vi is input to the switching power supply device 3, the main output voltage Vo and the auxiliary output voltage Vr rise almost simultaneously, and the external device 5 and the load 4 However, since the start timings of the switching power supply device 3 and the load 4 cannot be controlled by the external device 5, there is a problem in that the external device 5 cannot control the startup characteristics. Further, as described in Patent Document 1, it is possible to vary or stop only one voltage because the main output voltage Vo and the auxiliary output voltage Vr are generated by one power conversion circuit. There is also the problem that it is difficult. In addition, the configuration of the switching power supply device 3 cannot conform to the DOSA terminal layout standard.

一方、従来のスイッチング電源装置7を用いた電源システム2の場合、上記の動作上の問題は解決できる。また、スイッチング電源装置7を、PMBus規格やDOSAの端子配列の規格に準拠させることも可能である。しかし、電源システム2は、スイッチング電源装置7とは別に、補助電源装置8を追加しなければならないので、システム全体の構成が電源システム1よりも複雑になる。   On the other hand, in the case of the power supply system 2 using the conventional switching power supply device 7, the above operational problems can be solved. It is also possible to make the switching power supply device 7 comply with the PMBus standard or the DOSA terminal layout standard. However, since the power supply system 2 must add the auxiliary power supply device 8 separately from the switching power supply device 7, the configuration of the entire system is more complicated than the power supply system 1.

本発明は、上記背景技術に鑑みて成されたものであり、各種規格に準拠した仕様とこれに類似した個別仕様を、電源装置の生産工程の中で容易に選択又は変更できるスイッチング電源装置を提供することを目的とする。   The present invention has been made in view of the above-described background art, and provides a switching power supply device that can easily select or change specifications conforming to various standards and individual specifications similar thereto in the production process of the power supply apparatus. The purpose is to provide.

本発明は、入力電圧を主出力電圧に変換して出力する第一電力変換部、及び前記第一電力変換部の動作を制御する第一制御回路が設けられた第一のコンバータと、前記第一制御回路内に設けられたシリアル通信モジュールと、前記入力電圧を補助出力電圧に変換して出力する第二電力変換部、及び前記第二電力変換部の動作を制御する第二制御回路が設けられた第二のコンバータと、相手方の実装基板に接続される複数の外部接続端子とを備え、
前記複数の外部接続端子には、両端に前記入力電圧が外部入力される一対の入力端子と、
両端から前記主出力電圧を出力する一対の主出力端子と、外部機器に接続され、前記シリアル通信モジュールと前記外部機器との間で通信を可能にするシリアル通信用端子と、
前記外部機器のグランドに接続される外部グランド端子と、前記第一制御回路にシリアル通信用のアドレスを付与するための外部接続端子である主アドレス設定端子と、機能の設定が切り替え可能な機能可変端子とが含まれ、
前記機能可変端子の機能は、内蔵する切替手段によって設定され、前記切替手段は、前記機能可変端子を、前記主アドレス設定用端子と協働して前記第一制御回路の前記アドレスを付与するための外部接続端子である補助アドレス設定端子とする設定と、前記機能可変端子を、前記補助出力電圧を前記外部機器の動作用電圧として出力する補助出力端子とする設定とを切り替え可能に設けられているスイッチング電源装置である。
The present invention provides a first power converter that converts an input voltage into a main output voltage and outputs the first power converter, a first converter provided with a first control circuit that controls the operation of the first power converter, and the first converter A serial communication module provided in one control circuit, a second power conversion unit that converts the input voltage into an auxiliary output voltage and outputs it, and a second control circuit that controls the operation of the second power conversion unit are provided The second converter and a plurality of external connection terminals connected to the other mounting board,
The plurality of external connection terminals include a pair of input terminals to which the input voltage is externally input at both ends,
A pair of main output terminals that output the main output voltage from both ends, and a serial communication terminal that is connected to an external device and enables communication between the serial communication module and the external device;
An external ground terminal that is connected to the ground of the external device, a main address setting terminal that is an external connection terminal for giving an address for serial communication to the first control circuit, and a function variable whose function setting can be switched. Terminal and
The function of the function variable terminal is set by built-in switching means, and the switching means provides the function variable terminal with the address of the first control circuit in cooperation with the main address setting terminal. A setting to be an auxiliary address setting terminal that is an external connection terminal and a setting to make the function variable terminal an auxiliary output terminal that outputs the auxiliary output voltage as an operation voltage of the external device are switchable. It is a switching power supply device.

前記シリアル通信モジュールは、I2C方式の通信モジュールであり、前記シリアル通信用端子として、クロック送受信用の端子及びデータ送受信用の端子が設けられている。   The serial communication module is an I2C communication module, and a terminal for clock transmission / reception and a terminal for data transmission / reception are provided as the serial communication terminals.

前記第一及び第二のコンバータの各内部回路は、互いに絶縁された入力側回路と出力側回路とで構成され、前記シリアル通信モジュール、前記一対の主出力端子、前記シリアル通信用端子、前記外部グランド端子、前記主アドレス設定端子、及び前記機能可変端子は、第一又は第二のコンバータの前記出力側回路に設けられている。この場合、前記第二電力変換部は、前記入力電圧を前記補助出力電圧及び制御用電圧に変換して出力し、前記制御用電圧は、前記第一制御回路の中の前記出力側回路に設けられている部分の動作用電圧として使用されることが好ましい。   Each internal circuit of the first and second converters is composed of an input side circuit and an output side circuit that are insulated from each other, the serial communication module, the pair of main output terminals, the serial communication terminals, and the external The ground terminal, the main address setting terminal, and the function variable terminal are provided in the output side circuit of the first or second converter. In this case, the second power converter converts the input voltage into the auxiliary output voltage and the control voltage and outputs the output voltage, and the control voltage is provided in the output side circuit in the first control circuit. It is preferable to be used as an operating voltage for the portion that is provided.

本発明のスイッチング電源装置は、シリアル通信モジュール及びこれを用いた通信に必要な外部接続端子を備えているので、通信プロトコルを各種のシリアル通信規格(PMBus等)に準拠させることができる。さらに、切替手段の設定を切り替えることで、DOSA等の端子配列の規格に準拠した仕様とこれらに類似した個別仕様を、電源装置の生産工程の中で容易に選択又は変更できるで、ユーザからの発注がどちらの仕様であっても、指定された製品を速やかに生産し出荷することができる。   Since the switching power supply device of the present invention includes a serial communication module and an external connection terminal necessary for communication using the same, the communication protocol can be made to comply with various serial communication standards (such as PMBus). Furthermore, by switching the setting of the switching means, specifications conforming to the terminal arrangement standards such as DOSA and individual specifications similar to these can be easily selected or changed in the production process of the power supply device. Regardless of the specification of the order, the specified product can be quickly produced and shipped.

本発明のスイッチング電源装置の一実施形態の外観を示す正面図(a)、底面図(b)、外部接続端子の配列を示す図(c)である。It is the front view (a) which shows the external appearance of one Embodiment of the switching power supply device of this invention, a bottom view (b), and the figure (c) which shows the arrangement | sequence of an external connection terminal. この実施形態のスイッチング電源装置の内部構成を示す回路ブロック図である。It is a circuit block diagram which shows the internal structure of the switching power supply device of this embodiment. 図2の切替手段の例を示す図(a),(b),(c)である。FIG. 3 is a diagram (a), (b), and (c) illustrating an example of the switching unit in FIG. 2. この実施形態のスイッチング電源装置を用いて構成された電源システムの一例を示す回路ブロック図である。It is a circuit block diagram which shows an example of the power supply system comprised using the switching power supply device of this embodiment. この実施形態のスイッチング電源装置を用いて構成された電源システムの他の例を示す回路ブロック図である。It is a circuit block diagram which shows the other example of the power supply system comprised using the switching power supply device of this embodiment. 従来のスイッチング電源装置を用いて構成された電源システムの例を示す回路ブロック図(a),(b)であるIt is a circuit block diagram (a), (b) which shows the example of the power supply system comprised using the conventional switching power supply device.

以下、本発明のスイッチング電源装置の一実施形態について、図1〜図5に基づいて説明する。この実施形態のスイッチング電源装置10は、図1に示すように、多層基板である回路基板12の両面に、内部回路を構成する複数の回路素子14が搭載され、回路基板12の底面側に、相手方の実装基板16に接続するための複数の外部接続端子18が配設された1/4ブリックサイズの電源装置である。外部接続端子18は、例えば金属製のピンであり、実装基板16のスルーホール16aに挿入されハンダ付けされる。   Hereinafter, an embodiment of a switching power supply device of the present invention will be described with reference to FIGS. In the switching power supply device 10 of this embodiment, as shown in FIG. 1, a plurality of circuit elements 14 constituting an internal circuit are mounted on both surfaces of a circuit board 12 that is a multilayer board, and on the bottom side of the circuit board 12, This is a 1/4 brick size power supply device in which a plurality of external connection terminals 18 for connection to the counterpart mounting substrate 16 are provided. The external connection terminal 18 is a metal pin, for example, and is inserted into the through hole 16a of the mounting substrate 16 and soldered.

複数の外部接続端子18は、図1(c)に示すように、P1(+Vi)端子〜P15(Addr0)端子である。各端子のレイアウトは、機能可変端子であるP14(Addr1/Vr)端子の機能をP14(Addr1)端子に設定することによって、DOSAの端子配列の規格に準拠することができる。詳しくは後で説明する。   The plurality of external connection terminals 18 are a P1 (+ Vi) terminal to a P15 (Addr0) terminal, as shown in FIG. The layout of each terminal can conform to the standard of DOSA terminal arrangement by setting the function of the P14 (Addr1 / Vr) terminal, which is a function variable terminal, to the P14 (Addr1) terminal. Details will be described later.

スイッチング電源装置10は、図2に示すように、入出力絶縁型の第一のコンバータ20、入出力絶縁型の第二のコンバータ22、及び切替手段24で構成され、内部回路の特定箇所が外部接続端子18に引き出されている。   As shown in FIG. 2, the switching power supply device 10 includes an input / output insulation type first converter 20, an input / output insulation type second converter 22, and a switching unit 24. It is pulled out to the connection terminal 18.

第一のコンバータ20は、入力電圧Viを主出力電圧Voに変換して出力する第一電力変換部26を備えている。主出力電圧Voは、負荷の動作用電圧である。第一電力変換部26は、スイッチング素子28で入力電圧Viを断続することによってトランス30の入力巻線30aに断続電圧を印加し、出力巻線30bに発生する交流電圧を第一整流平滑回路32で整流平滑して主出力電圧Voを生成する。   The first converter 20 includes a first power converter 26 that converts the input voltage Vi into the main output voltage Vo and outputs the converted voltage. The main output voltage Vo is a voltage for operating the load. The first power conversion unit 26 applies the intermittent voltage to the input winding 30a of the transformer 30 by intermittently inputting the input voltage Vi by the switching element 28, and converts the AC voltage generated in the output winding 30b to the first rectifying and smoothing circuit 32. The main output voltage Vo is generated by rectifying and smoothing.

第一電力変換部26の動作は、第一制御回路34によって制御される。第一制御回路34は、第一電圧検出回路36で主出力電圧Voを検出し、第一制御部38で、主出力電圧Voが目標値に保持されるようにスイッチング素子28のオン時間及びオフ時間を決定し、その情報がアイソレータ40を通じて第一駆動回路42に伝達され、第一駆動回路42がスイッチング素子28を駆動する。第一制御部38は、デジタルプロセッサで構成されたインテリジェンス性の高い多機能な回路ブロックであり、主出力電圧Voを目標値に保持する制御以外に、例えば、スイッチング素子28のオン時間を強制的に短くしたりオンオフ動作を停止させたりする制御(過電流保護、過電圧保護)、起動時のスイッチング素子28のオンオフ開始のタイミングや最大オン時間の制御(ソフトスタート)等を行うことができる。また、第一制御部38には、シリアル通信モジュールであるI2Cモジュール38aが設けられ、外部機器との間でI2C方式の通信を行うことができる。第一制御部38の通信機能については、後で説明する。   The operation of the first power converter 26 is controlled by the first control circuit 34. The first control circuit 34 detects the main output voltage Vo by the first voltage detection circuit 36, and the first control unit 38 turns on and off the switching element 28 so that the main output voltage Vo is maintained at the target value. The time is determined, and the information is transmitted to the first drive circuit 42 through the isolator 40, and the first drive circuit 42 drives the switching element 28. The first control unit 38 is a highly intelligent multi-functional circuit block composed of a digital processor. For example, the on-time of the switching element 28 is compulsorily controlled in addition to the control for maintaining the main output voltage Vo at the target value. It is possible to perform control (overcurrent protection, overvoltage protection) for shortening or stopping the on / off operation, on / off start timing of the switching element 28 at start-up, control of the maximum on time (soft start), and the like. The first control unit 38 is provided with an I2C module 38a, which is a serial communication module, and can perform I2C communication with an external device. The communication function of the first control unit 38 will be described later.

第一のコンバータ20は、内部回路が入力側回路44と出力側回路46に分離しており、トランス30及びアイソレータ40を介して互いに絶縁されている。つまり、入力側回路44内にスイッチング素子28及び第一駆動回路42が設けられ、出力側回路46内に第一整流平滑回路32、第一電圧検出回路36及び第一制御部38が設けられている。   In the first converter 20, an internal circuit is separated into an input side circuit 44 and an output side circuit 46, and is insulated from each other via a transformer 30 and an isolator 40. That is, the switching element 28 and the first drive circuit 42 are provided in the input side circuit 44, and the first rectification smoothing circuit 32, the first voltage detection circuit 36, and the first control unit 38 are provided in the output side circuit 46. Yes.

第二のコンバータ22は、入力電圧Viから補助出力電圧Vr及び制御用電圧Vs(>Vr)を生成して出力する第二電力変換部48を備えている。第二電力変換部48は、スイッチング素子50で入力電圧Viを断続することによってトランス52の入力巻線52aに断続電圧を印加し、出力巻線52bに発生する交流電圧を第二整流平滑回路54で整流平滑して制御用電圧Vsを生成する。制御用電圧Vsは、第一のコンバータ20の出力側回路46に設けられた第一制御部38や第一電圧検出回路36に動作用電圧として使用される。さらに、第二整流平滑回路32の後段に降圧用のレギュレータ56を設け、補助出力電圧Vrを生成する。補助出力電圧Vrは、外部機器の動作用電圧として使用される電圧である。   The second converter 22 includes a second power converter 48 that generates and outputs an auxiliary output voltage Vr and a control voltage Vs (> Vr) from the input voltage Vi. The second power converter 48 applies the intermittent voltage to the input winding 52a of the transformer 52 by intermittently inputting the input voltage Vi by the switching element 50, and converts the AC voltage generated in the output winding 52b into the second rectifying and smoothing circuit 54. The control voltage Vs is generated by rectifying and smoothing. The control voltage Vs is used as an operation voltage for the first control unit 38 and the first voltage detection circuit 36 provided in the output side circuit 46 of the first converter 20. Further, a step-down regulator 56 is provided after the second rectifying / smoothing circuit 32 to generate the auxiliary output voltage Vr. The auxiliary output voltage Vr is a voltage used as an operating voltage for an external device.

第二整流平滑回路32の後段の構成は、電圧Vr,Vsの高低によって変更されるものである。例えば、Vr=Vsの場合は、レギュレータ56を省略することができる。Vr>Vsの場合は、第二整流平滑回路54の出力電圧を補助出力電圧Vrとし、補助出力電圧Vrをレギュレータ56で降圧して制御用電圧Vsを生成する構成にしてもよい。   The configuration of the subsequent stage of the second rectifying / smoothing circuit 32 is changed depending on the levels of the voltages Vr and Vs. For example, when Vr = Vs, the regulator 56 can be omitted. When Vr> Vs, the output voltage of the second rectifying / smoothing circuit 54 may be the auxiliary output voltage Vr, and the auxiliary output voltage Vr may be stepped down by the regulator 56 to generate the control voltage Vs.

第二電力変換部48の動作は、第二制御回路58によって制御される。第二制御回路58は、第二電圧検出回路60で制御用電圧Vs(又は補助出力電圧Vr)を検出し、その情報がアイソレータ62を通じて第二制御部64に伝達され、第二制御部64で、制御用電圧Vs(又は補助出力電圧Vr)が目標値に保持されるようにスイッチング素子50のオン時間及びオフ時間を決定し、第二駆動回路66がスイッチング素子66を駆動する。   The operation of the second power converter 48 is controlled by the second control circuit 58. The second control circuit 58 detects the control voltage Vs (or auxiliary output voltage Vr) with the second voltage detection circuit 60, and the information is transmitted to the second control unit 64 through the isolator 62. The on-time and off-time of the switching element 50 are determined so that the control voltage Vs (or auxiliary output voltage Vr) is maintained at the target value, and the second drive circuit 66 drives the switching element 66.

第二のコンバータ22は、内部回路が入力側回路68と出力側回路70に分離しており、トランス52及びアイソレータ62を介して互いに絶縁されている。つまり、入力側回路68内にスイッチング素子50、第二制御部64及び第二駆動回路68が設けられ、出力側回路70内に、第二整流平滑回路54、第二電圧検出回路60、及びレギュレータ56が設けられている。   The second converter 22 has an internal circuit separated into an input side circuit 68 and an output side circuit 70 and is insulated from each other via a transformer 52 and an isolator 62. That is, the switching element 50, the second control unit 64, and the second drive circuit 68 are provided in the input side circuit 68, and the second rectification smoothing circuit 54, the second voltage detection circuit 60, and the regulator are provided in the output side circuit 70. 56 is provided.

I2C方式の通信を行うためには、第一制御回路34に通信用のアドレスを付与しなければならない。第一制御部38は、アドレス設定用のAddr0ピン及びAddr1ピンを有し、各端子に外部抵抗が接続されたときの各ピンの電圧値(アナログ値)に応じてアドレスが付与される。例えば、2つのピンの電圧範囲をそれぞれ8分割すれば、8×8=64通りのアドレスを割り振ることができる。また、Addr1ピンの電圧を無視する設定にすれば、Addr0ピンの電圧により、8通りのアドレスを割り振ることができる。   In order to perform I2C communication, a communication address must be assigned to the first control circuit 34. The first control unit 38 has an Addr0 pin and an Addr1 pin for address setting, and an address is given according to a voltage value (analog value) of each pin when an external resistor is connected to each terminal. For example, if the voltage range of two pins is divided into 8 parts, 8 × 8 = 64 addresses can be assigned. If the voltage of Addr1 pin is ignored, eight different addresses can be assigned by the voltage of Addr0 pin.

複数の外部接続端子18は、P1(+V)端子〜P15(Addr0)端子で構成されている。P1(+Vi)端子とP3(-Vi)端子は、両端に入力電圧Viが外部入力される一対の入力端子であり、第一及び第二電力変換部26,48の各入力端に接続されている。   The plurality of external connection terminals 18 includes P1 (+ V) terminal to P15 (Addr0) terminal. The P1 (+ Vi) terminal and the P3 (-Vi) terminal are a pair of input terminals to which the input voltage Vi is externally input at both ends, and are connected to the input terminals of the first and second power conversion units 26 and 48. ing.

P2(ON/OFF)端子は、主出力電圧Voの出力と停止を切り替えるためのオンオフ端子であり、第一駆動回路42に接続されている。ここでは、外部からローレベルの電圧が入力されると(又はP3(-Vi)端子に接地されると)、第一駆動回路42がスタンバイし、スイッチング素子28がオンオフ可能になる。また、外部からハイレベルの電圧が入力されると、第一駆動回路42が動作できない状態になり、主出力電圧Voがダウンする。なお、スイッチン素子28をオンオフできない状態にする方法は、第一駆動回路42の動作を制限する以外の方法を用いてもよい。   The P2 (ON / OFF) terminal is an on / off terminal for switching between output and stop of the main output voltage Vo, and is connected to the first drive circuit 42. Here, when a low-level voltage is input from the outside (or grounded to the P3 (−Vi) terminal), the first drive circuit 42 stands by and the switching element 28 can be turned on / off. Further, when a high level voltage is input from the outside, the first drive circuit 42 becomes inoperable and the main output voltage Vo decreases. Note that a method other than limiting the operation of the first drive circuit 42 may be used as a method of making the switch-on element 28 in an on / off state.

P4(+Vo)端子とP8(-Vo)端子は、両端から主出力電圧Voを出力する一対の主出力端子であり、第一整流平滑回路32の出力端に接続されている。   The P4 (+ Vo) terminal and the P8 (−Vo) terminal are a pair of main output terminals that output the main output voltage Vo from both ends, and are connected to the output terminal of the first rectifying and smoothing circuit 32.

P7(+S)端子とP5(-S)端子は、主出力電圧Voを負荷に近い位置で検出するための一対のセンシング端子であり、第一電圧検出回路36の入力端に接続されている。例えば、スイッチング電源装置10から負荷までの配線が長い場合に配線の電圧降下が無視できなくなるので、これをキャンセルするために使用される。   The P7 (+ S) terminal and the P5 (-S) terminal are a pair of sensing terminals for detecting the main output voltage Vo at a position close to the load, and are connected to the input terminal of the first voltage detection circuit 36. . For example, when the wiring from the switching power supply 10 to the load is long, the voltage drop of the wiring cannot be ignored, and is used to cancel this.

P6(TRM)端子は、主出力電圧Voの目標値を可変するためのトリミング端子であり、第一電圧検出回路36に接続されている。ここでは、第一電圧検出回路36がアナログ式の誤差増幅回路(主出力電圧Voと基準電圧との差を増幅して出力する回路)の構成なっており、P6(TRM)端子に抵抗等を外部接続することによって基準電圧を変化させ、主出力電圧Voの目標値を可変する。目標値が第一制御部38で設定される場合は、P6(TRM)端子は第一制御部38に接続される。   The P6 (TRM) terminal is a trimming terminal for changing the target value of the main output voltage Vo, and is connected to the first voltage detection circuit 36. Here, the first voltage detection circuit 36 is configured as an analog error amplifier circuit (a circuit that amplifies and outputs the difference between the main output voltage Vo and the reference voltage), and a resistor or the like is connected to the P6 (TRM) terminal. The reference voltage is changed by external connection, and the target value of the main output voltage Vo is varied. When the target value is set by the first control unit 38, the P6 (TRM) terminal is connected to the first control unit 38.

P9(Pw-Good)端子は、主出力電圧Voが出力されていることを示す信号を外部出力するためのパワーグッド端子であり、第一制御部38に接続されている。P9(Pw-Good)端子は、ここではオープンドレイン出力であり、外部の直流電圧にプルアップして使用され、第一電圧検出回路36で検出した主出力電圧Voが所定値(主出力電圧Voの目標値よりも低い値)より低いときにハイレベルを、高いときにローレベルを出力する。   The P9 (Pw-Good) terminal is a power good terminal for externally outputting a signal indicating that the main output voltage Vo is being output, and is connected to the first control unit 38. The P9 (Pw-Good) terminal is an open drain output here, and is used by being pulled up to an external DC voltage. The main output voltage Vo detected by the first voltage detection circuit 36 is a predetermined value (main output voltage Vo). When the value is lower than the target value, the high level is output, and when the output is high, the low level is output.

P10(S-Gnd)端子は、外部機器のグランドに接続される外部グランド端子であり、第一制御部38のグランド、及び第二整流平滑回路54のグランドに接続されている。   The P10 (S-Gnd) terminal is an external ground terminal connected to the ground of the external device, and is connected to the ground of the first control unit 38 and the ground of the second rectifying and smoothing circuit 54.

P11(Data)端子とP13(Clock)端子は、シリアル通信用端子(I2C方式のクロック送受信用の端子とデータ送受信用の端子)であり、共にI2Cモジュール38aに接続されている。P11(Data)端子とP13(Clock)端子はオープンドレイン出力であり、それぞれ外部の直流電圧にプルアップして使用される
P12(SMBAlert)端子は、第一のコンバータ20又は第二のコンバータ48に何らかの異常が発生した場合にアラーム信号(ハイレベル又はローレベル)を出力するためのアラーム端子であり、第一制御部28に接続されている。
The P11 (Data) terminal and the P13 (Clock) terminal are serial communication terminals (I2C clock transmission / reception terminal and data transmission / reception terminal), and both are connected to the I2C module 38a. The P11 (Data) and P13 (Clock) terminals are open-drain outputs that are used by pulling up to an external DC voltage.
The P12 (SMBAlert) terminal is an alarm terminal for outputting an alarm signal (high level or low level) when any abnormality occurs in the first converter 20 or the second converter 48. The first control unit 28 It is connected to the.

P15(Addr0)端子は、第一制御回路34にシリアル通信用のアドレスを付与するため、外部抵抗が接続される主アドレス設定端子であり、第一制御部38のAddr0ピンに接続されている。   A P15 (Addr0) terminal is a main address setting terminal to which an external resistor is connected in order to give an address for serial communication to the first control circuit 34, and is connected to the Addr0 pin of the first control unit 38.

P14(Addr1/Vr)端子は、切替手段24によって機能が設定される機能可変端子である。切替手段24は、例えば手動式のスイッチ素子24aであり、図3(a)に示すように、P14(Addr1/Vr)端子を第一制御部38のAddr1ピンに接続するか、レギュレータ56の出力端に接続するか、どちらか一方に設定する働きをする。したがって、P14(Addr1/Vr)端子は、スイッチ素子24aが前者のように設定されると、P15(Addr0)端子と協働して第一制御回路34のアドレスを付与する補助アドレス設定端子(P14(Addr1)端子)となり、スイッチ素子24aが後者のように設定されると、補助出力電圧Vrを外部機器の動作用電圧として出力する補助出力端子(P14(Vr)端子)となる。なお、P14(Addr1/Vr)端子をP14(Vr)端子に設定する場合は、第一制御部38がAddr0ピン及びAddr1ピンの電圧値からアドレスを割り振るとき、Addr1ピンの電圧を無視し、Addr0ピンの電圧だけに基づいてアドレスを割り振るようプログラムする点に留意する。   The P14 (Addr1 / Vr) terminal is a function variable terminal whose function is set by the switching means 24. The switching means 24 is, for example, a manual switching element 24a. As shown in FIG. 3A, the switching means 24 connects the P14 (Addr1 / Vr) terminal to the Addr1 pin of the first control unit 38 or outputs the regulator 56. Connect to the end or set to either one. Therefore, the P14 (Addr1 / Vr) terminal cooperates with the P15 (Addr0) terminal to give the address of the first control circuit 34 when the switch element 24a is set like the former, and the auxiliary address setting terminal (P14 When the switch element 24a is set as in the latter, it becomes an auxiliary output terminal (P14 (Vr) terminal) that outputs the auxiliary output voltage Vr as an operating voltage of the external device. When the P14 (Addr1 / Vr) terminal is set to the P14 (Vr) terminal, when the first control unit 38 allocates an address from the voltage values of the Addr0 pin and the Addr1 pin, the voltage of the Addr1 pin is ignored, and the Addr0 Note that it is programmed to allocate addresses based solely on pin voltages.

切替手段24は、手動のスイッチ素子24a以外の構成でもよい。例えば、図3(b)に示すように、切替手段24を配線パターン24b(1)と接続切替用抵抗素子24b(2)とで構成すれば、抵抗素子24b(2)の実装位置を変更することにより、設定を切り替えることができる。また、図3(c)に示すように、切替手段24を半導体スイッチ24cで構成し、第一制御部38から指令を受けて設定が切り替わるようにしてもよい。   The switching means 24 may have a configuration other than the manual switch element 24a. For example, as shown in FIG. 3B, if the switching means 24 is composed of a wiring pattern 24b (1) and a connection switching resistance element 24b (2), the mounting position of the resistance element 24b (2) is changed. Thus, the setting can be switched. Further, as shown in FIG. 3C, the switching unit 24 may be configured by a semiconductor switch 24 c so that the setting is switched upon receiving a command from the first control unit 38.

次に、スイッチング電源装置10を用いて構成される電源システムの一例(電源システム72)について、図4に基づいて説明する。電源システム72は、スイッチング電源装置10が負荷74(1),74(2)に動作電圧を供給し、これらの動作を外部機器76で監視し、制御するシステムである。負荷74(1),74(2)、及び外部機器76は、スイッチング電源装置10と通信を行うため、それぞれ内部にI2Cモジュールが設けられている。また、スイッチング電源装置10の機能可変端子であるP14(Addr1/Vr)端子は、補助出力端子であるP14(Vr)端子に設定されている。   Next, an example of a power supply system (power supply system 72) configured using the switching power supply apparatus 10 will be described with reference to FIG. The power supply system 72 is a system in which the switching power supply apparatus 10 supplies operating voltages to the loads 74 (1) and 74 (2), and these operations are monitored and controlled by the external device 76. Since the loads 74 (1) and 74 (2) and the external device 76 communicate with the switching power supply device 10, an I 2 C module is provided therein. The P14 (Addr1 / Vr) terminal, which is a function variable terminal of the switching power supply device 10, is set to the P14 (Vr) terminal, which is an auxiliary output terminal.

スイッチング電源装置10は、P2(ON/OFF)端子がP3(-Vi)端子に接地され、第一のコンバータ20のスイッチング素子28が動作可能になっている。したがって、P1(+Vi),P3(-Vi)端子間に入力電圧Viが印加されると、P8(+Vo),P4(-Vo)端子間に主出力電圧Voが発生する。P8(+Vo),P4(-Vo)端子は、負荷74(1),74(2)が有するS8(+Vo),S4(-Vo)端子にそれぞれ接続され、主出力電圧Voを負荷74(1),74(2)の動作用電圧として出力する。P7(+S),P5(-S)端子は、負荷74(1),74(2)のS8(+Vo),S4(-Vo)端子に近い位置に接続され、主出力電圧Voを検出する。   In the switching power supply device 10, the P2 (ON / OFF) terminal is grounded to the P3 (-Vi) terminal, and the switching element 28 of the first converter 20 is operable. Therefore, when the input voltage Vi is applied between the P1 (+ Vi) and P3 (-Vi) terminals, the main output voltage Vo is generated between the P8 (+ Vo) and P4 (-Vo) terminals. The P8 (+ Vo) and P4 (−Vo) terminals are connected to the S8 (+ Vo) and S4 (−Vo) terminals of the loads 74 (1) and 74 (2), respectively, and the main output voltage Vo is applied to the load 74. Output as operation voltage (1), 74 (2). The P7 (+ S) and P5 (-S) terminals are connected to positions close to the S8 (+ Vo) and S4 (-Vo) terminals of the loads 74 (1) and 74 (2) to detect the main output voltage Vo To do.

P14(Vr),P10(S-Gnd)端子は、外部機器76が有するT14(Vr),T10(S-Gnd)端子にそれぞれ接続され、補助出力電圧Vrを外部機器76の動作用電圧として出力する。また、P10(S-Gnd)端子は、負荷74(1),74(2)のS10(S-Gnd)端子にそれぞれ接続され、各装置の共通のグランドになる。   The P14 (Vr) and P10 (S-Gnd) terminals are respectively connected to the T14 (Vr) and T10 (S-Gnd) terminals of the external device 76, and the auxiliary output voltage Vr is output as an operating voltage for the external device 76. To do. The P10 (S-Gnd) terminal is connected to the S10 (S-Gnd) terminals of the loads 74 (1) and 74 (2), respectively, and serves as a common ground for the respective devices.

P6(TRM)端子とP10(S-Gnd)端子との間には可変抵抗が接続され、この可変抵抗で主出力電圧Voの目標値を微調整することができる。   A variable resistor is connected between the P6 (TRM) terminal and the P10 (S-Gnd) terminal, and the target value of the main output voltage Vo can be finely adjusted with this variable resistor.

P9(Pw-Good)端子は、負荷74(1),74(2)のS9(Pw-Good)端子、及び外部機器76のT9(Pw-Good)端子にそれぞれ接続され、主出力電圧Voが目標値に近い値まで上昇するとパワーグッド信号を出力する。外部機器76及び負荷74(1),74(2)は、パワーグッド信号を受けると、プログラムに従って適宜の動作を行う。P9(Pw-Good)端子は、抵抗を介してP14(Vr)端子にプルアップされている。   The P9 (Pw-Good) terminal is connected to the S9 (Pw-Good) terminal of the loads 74 (1) and 74 (2) and the T9 (Pw-Good) terminal of the external device 76, respectively, and the main output voltage Vo is When it rises to a value close to the target value, a power good signal is output. When receiving the power good signal, the external device 76 and the loads 74 (1) and 74 (2) perform appropriate operations according to the program. The P9 (Pw-Good) terminal is pulled up to the P14 (Vr) terminal via a resistor.

P12(SMBAlert)端子は、外部機器76のT12(SMBAlert)端子に接続され、アラーム信号を出力する。負荷74(1),74(2)もP12(SMBAlert)端子と同様のS12(SMBAlert)端子を有し、外部機器76のT12(SMBAlert)端子に接続され、自己に異常が発生したときにアラーム信号を出力する。外部機器76は、アラーム信号を受けると、プログラムに従って所定の措置を行う。   The P12 (SMBAlert) terminal is connected to the T12 (SMBAlert) terminal of the external device 76 and outputs an alarm signal. Loads 74 (1) and 74 (2) also have an S12 (SMBAlert) terminal similar to the P12 (SMBAlert) terminal, and are connected to the T12 (SMBAlert) terminal of the external device 76. Output a signal. When receiving the alarm signal, the external device 76 performs a predetermined measure according to the program.

P15(Addr0)端子とP10(S-Gnd)端子との間には所定の抵抗が接続され、スイッチング電源装置10の通信用のアドレスを設定する。ここでは、P14(Addr1/Vr)端子がP14(Vr)端子に設定されているので、アドレスの設定は、P15(Addr0)端子の電圧だけを用いて行う。   A predetermined resistor is connected between the P15 (Addr0) terminal and the P10 (S-Gnd) terminal, and an address for communication of the switching power supply device 10 is set. Here, since the P14 (Addr1 / Vr) terminal is set as the P14 (Vr) terminal, the address is set using only the voltage of the P15 (Addr0) terminal.

P11(Data),P13(clock)端子は、外部機器76のT11(Data),T13(clock)端子にそれぞれ接続され、I2C方式の通信が可能になっている。また、負荷74(1),74(2)も同様のS11(Data),S13(clock)端子を有し、外部機器76のT11(Data),T13(clock)端子にそれぞれ接続され、I2C方式の通信が可能になっている。P11(Data),P13(clock)端子は、それぞれ抵抗を介してP14(Vr)端子にプルアップされている。   The P11 (Data) and P13 (clock) terminals are connected to the T11 (Data) and T13 (clock) terminals of the external device 76, respectively, so that I2C communication is possible. The loads 74 (1) and 74 (2) also have similar S11 (Data) and S13 (clock) terminals, and are connected to the T11 (Data) and T13 (clock) terminals of the external device 76, respectively. Communication is possible. The P11 (Data) and P13 (clock) terminals are each pulled up to the P14 (Vr) terminal via a resistor.

スイッチング電源装置10が外部機器76に向けて送信する情報は、例えば、スイッチング電源装置10の動作状態を示すデータ等(入力電圧Vi、主出力電圧Vo、補助出力電圧Vr、スイッチング周波数、特定の回路素子の電流、電圧、温度)である。これにより、外部機器76がスイッチング電源10の動作状態を的確に監視することができる。外部機器76がスイッチング電源装置10に送信する情報は、第一制御部38に対するコマンド等である。例えば、外部機器76が「主出力電圧Voの検出値を5分間隔で送信せよ」というコマンドを送信する。すると、これを受信した第一制御部38が第一電圧検出回路36から主出力電圧Voの情報を取得し、外部機器76に5分間間隔で送信する。また、外部機器76が「主出力電圧Voをダウンさせよ」というコマンドを送信すると、これを受信した第一制御部38が第一駆動回路42の動作を停止させる。外部機器76と負荷74(1),負荷74(2)との間で行われる通信についても、類似した内容である。   The information that the switching power supply device 10 transmits to the external device 76 includes, for example, data indicating the operating state of the switching power supply device 10 (input voltage Vi, main output voltage Vo, auxiliary output voltage Vr, switching frequency, specific circuit, etc. Element current, voltage, temperature). As a result, the external device 76 can accurately monitor the operating state of the switching power supply 10. Information transmitted from the external device 76 to the switching power supply 10 is a command to the first control unit 38. For example, the external device 76 transmits a command “send the detected value of the main output voltage Vo at intervals of 5 minutes”. Then, the first control unit 38 that has received this acquires information on the main output voltage Vo from the first voltage detection circuit 36 and transmits it to the external device 76 at intervals of 5 minutes. In addition, when the external device 76 transmits a command “make the main output voltage Vo down”, the first control unit 38 that has received the command stops the operation of the first drive circuit 42. The communication performed between the external device 76 and the load 74 (1) and the load 74 (2) is similar.

電源システム72に使用されるスイッチング電源装置10は、PMbus規格に準拠しているが、P14(Addr1/Vr)端子がP14(Vr)端子に設定されているため、DOSAの端子配列の規格には準拠しない。しかしながら、電源システム72の構成を、後述する電源システム78よりもシンプルにできるという利点がある。   The switching power supply 10 used for the power supply system 72 conforms to the PMbus standard, but the P14 (Addr1 / Vr) terminal is set to the P14 (Vr) terminal. Not compliant. However, there is an advantage that the configuration of the power supply system 72 can be made simpler than the power supply system 78 described later.

次に、スイッチング電源装置10を用いて構成される電源システムの他の例(電源システム78)について、図5に基づいて説明する。ここで、電源システム72と同様の構成は、同一の符号を付して説明を省略する。   Next, another example (power supply system 78) of a power supply system configured using the switching power supply device 10 will be described with reference to FIG. Here, the same components as those of the power supply system 72 are denoted by the same reference numerals and description thereof is omitted.

電源システム78が電源システム72と大きく異なるのは、使用するスイッチング電源装置10の仕様であり、機能可変端子であるP14(Addr1/Vr)端子が補助アドレス設定端子であるP14(Addr1)端子に設定され、DOSAの端子配列の規格に準拠している点である。そのため、外部機器76に動作用電圧を供給するための補助電源装置80が追加されている。   The power supply system 78 differs greatly from the power supply system 72 in the specifications of the switching power supply 10 to be used, and the P14 (Addr1 / Vr) terminal, which is a function variable terminal, is set to the P14 (Addr1) terminal, which is an auxiliary address setting terminal. It is a point that conforms to the DOSA terminal layout standard. Therefore, an auxiliary power supply device 80 for supplying an operating voltage to the external device 76 is added.

P14(Addr1)端子とP10(S-Gnd)端子との間には所定の抵抗が接続され、P15(Addr0)端子と協働してスイッチング電源装置10の通信用のアドレスを設定する。補助電源装置80は、入力電圧Viを補助出力電圧Vrに変換して出力する装置であり、出力端が外部機器76のT14(+Vr),T10(S-Gnd)端子に接続されている。この補助出力電圧Vrは、P9(Pw-Good)端子、P11(Data)端子、及びP13(Clock)端子をプルアップする直流電圧としても使用される。その他の部分の構成及び動作は、電源システム72と同様である。   A predetermined resistor is connected between the P14 (Addr1) terminal and the P10 (S-Gnd) terminal, and the address for communication of the switching power supply 10 is set in cooperation with the P15 (Addr0) terminal. The auxiliary power supply device 80 is a device that converts the input voltage Vi into the auxiliary output voltage Vr and outputs the auxiliary output voltage Vr, and has an output terminal connected to the T14 (+ Vr) and T10 (S-Gnd) terminals of the external device 76. The auxiliary output voltage Vr is also used as a DC voltage for pulling up the P9 (Pw-Good) terminal, the P11 (Data) terminal, and the P13 (Clock) terminal. Other configurations and operations are the same as those of the power supply system 72.

電源システム78は、補助電源装置80が追加されるので電源システム72より構成が複雑である。しかしながら、スイッチング電源装置10として、PMbus規格とDOSAの端子配列の規格に準拠した業界標準製品が使用できるので、ユーザがスイッチング電源装置を複数社購買できるという利点がある。また、多数のアドレスを割り振りできるので、スイッチング電源装置10や負荷74の数が多い場合に有利である。なお、P9(Pw-Good)端子は、主出力電圧Voの出力と停止を切り替えるためのオンオフ端子(P9(ON/OFF)端子)に変更しても、DOSAの端子配列の規格に準拠することができる。   The power supply system 78 is more complicated in configuration than the power supply system 72 because the auxiliary power supply device 80 is added. However, since the industry standard product based on the PMbus standard and the DOSA terminal layout standard can be used as the switching power supply device 10, there is an advantage that the user can purchase a plurality of switching power supply devices. In addition, since a large number of addresses can be allocated, it is advantageous when the number of switching power supplies 10 and loads 74 is large. Even if the P9 (Pw-Good) terminal is changed to an on / off terminal (P9 (ON / OFF) terminal) for switching between output and stop of the main output voltage Vo, it must comply with the DOSA terminal layout standard. Can do.

以上説明したように、スイッチング電源装置10は、I2Cモジュール38a及び通信に必要な外部接続端子であるP11(Data),P13(clock)端子等を備えているので、通信プロトコルをPMBus規格に準拠させることができる。さらに、切替手段24の設定を切り替えることで、DOSA等の端子配列の規格に準拠した仕様(電源システム78に適した仕様)と、電源システムをシンプルにできる仕様(電源システム72に適した仕様)を、電源装置の生産工程で容易に変更できるで、ユーザからの発注がどちらの仕様であっても、指定された製品を速やかに生産し出荷することができる。   As described above, the switching power supply device 10 includes the I2C module 38a and the P11 (Data) and P13 (clock) terminals that are external connection terminals necessary for communication, so that the communication protocol conforms to the PMBus standard. be able to. Furthermore, by switching the setting of the switching means 24, specifications conforming to terminal arrangement standards such as DOSA (specifications suitable for the power supply system 78) and specifications that can simplify the power supply system (specifications suitable for the power supply system 72) Can be easily changed in the production process of the power supply device, and the specified product can be quickly produced and shipped regardless of which specification the user orders.

また、スイッチング電源装置10は、第一及び第二のコンバータ20,22の入出力が絶縁され、I2Cモジュール38aを含む第一制御部38aが出力側回路46に設けられている。したがって、通信相手の外部機器76や負荷74(1),74(2)は、出力側回路46(安全規格上の安全電圧側)に接続されることになるので、特別な絶縁手段を設けなくても外部機器76等の安全を確保することができる。また、第一制御回路34の中の出力側回路46に設けられている部分(第一制御部38a等)は、第二のコンバータ22の制御用電圧Vsを受けて動作可能になる構成なので、入力電圧Viの投入した後、第一電力変換部26が動作開始する前に第一制御部38等を動作可能にすることができる。したがって、第一制御部38は、第一電力変換部26の動作を、スイッチングを開始する当初から制御できるので、主出力電圧Voの立ち上がり特性等を容易かつ自在に可変調整することができる。   In the switching power supply 10, the input and output of the first and second converters 20 and 22 are insulated, and the first control unit 38a including the I2C module 38a is provided in the output side circuit 46. Accordingly, the external device 76 and the loads 74 (1) and 74 (2) of the communication partner are connected to the output side circuit 46 (safe voltage side on the safety standard), so that no special insulation means is provided. However, the safety of the external device 76 and the like can be ensured. Further, the portion (first control unit 38a and the like) provided in the output side circuit 46 in the first control circuit 34 is configured to be operable by receiving the control voltage Vs of the second converter 22, After the input voltage Vi is input, the first control unit 38 and the like can be enabled before the first power conversion unit 26 starts operating. Therefore, since the first control unit 38 can control the operation of the first power conversion unit 26 from the beginning of switching, the rising characteristic of the main output voltage Vo can be variably adjusted easily and freely.

なお、本発明のスイッチング電源装置は、上記実施形態に限定されるものではない。スイッチング電源装置が行う通信は、外部機器とシリアル通信を行うものであれば、その通信方式は限定されず、シリアル通信用端子もその通信方式に合わせて設けられる。例えば、PMbus規格やSMBus規格(System Management Bus)に準拠させる場合は、上記のようにI2Cモジュールを設け、シリアル通信用端子としてP11(Data),P13(Closk)端子を設けるとよい。その他、SPI方式(Serial Peripheral Interface)やMicroWire方式等を用いる場合は、各方式用の通信モジュール及びこれに対応したシリアル通信用端子を設ける。   The switching power supply device of the present invention is not limited to the above embodiment. The communication performed by the switching power supply device is not limited as long as it performs serial communication with an external device, and a serial communication terminal is also provided in accordance with the communication method. For example, when conforming to the PMbus standard or the SMBus standard (System Management Bus), it is preferable to provide the I2C module as described above and provide the P11 (Data) and P13 (Closk) terminals as serial communication terminals. In addition, when using the SPI method (Serial Peripheral Interface), the MicroWire method, or the like, a communication module for each method and a serial communication terminal corresponding thereto are provided.

また、DOSA以外の端子配列にする場合、P1(+Vi)端子〜P15(Addr0)端子のレイアウトを変更してもよい。また、必要に応じてP2(ON/OFF)端子、P5(+S),P7(-S)端子、P6(TRM)端子、P9(Pw-Good)端子、P12(SMBalert)を選択的に省略して機能をシンプルにしたり、内部回路を入出力非絶縁型にしたりして、装置の低コスト化や小型化を図ってもよい。   When the terminal arrangement is other than DOSA, the layout of the P1 (+ Vi) terminal to the P15 (Addr0) terminal may be changed. In addition, P2 (ON / OFF) terminal, P5 (+ S), P7 (-S) terminal, P6 (TRM) terminal, P9 (Pw-Good) terminal, P12 (SMBalert) are selectively omitted as necessary Thus, the function may be simplified, or the internal circuit may be made to be an input / output non-insulated type to reduce the cost and size of the apparatus.

また、切替手段を切り替えて機能可変端子の初期設定を行う作業は、スイッチング電源装置を生産する工場で行ってもよいし、スイッチング電源装置を購入したユーザが電源システムに組み込む時に行ってもよい。   Further, the operation of switching the switching means to perform the initial setting of the variable function terminal may be performed at a factory that produces the switching power supply device, or may be performed when the user who purchased the switching power supply device incorporates the switching power supply device into the power supply system.

10 スイッチング電源装置
18 外部実装端子(P1(+Vi)端子〜P15(Addr0)端子)
20 第一のコンバータ
22 第二のコンバータ
24 切替手段
26 第一電力変換部
34 第一制御回路
38a I2Cモジュール(シリアル通信モジュール)
44,68 入力側回路
46,70 出力側回路
48 第二電力変換部
58 第二制御回路
76 外部機器
P1(+Vi) プラス入力端子
P3(-Vi) マイナス入力端子
P4(-Vo) マイナス主出力端子
P8(+Vo) プラス主出力端子
P10(S-Gnd) 外部グランド端子
P11(Data),P13(Clock) シリアル通信端子
P14(Addr1/Vr) 機能可変端子
P14(Addr1) 補助アドレス設定端子
P14(Vr) 補助出力端子
P15(Addr0) 主アドレス設定端子
Vo 主出力電圧
Vi 入力電圧
Vr 補助出力電圧
Vs 制御用電圧
10 Switching power supply 18 External mounting terminals (P1 (+ Vi) terminal to P15 (Addr0) terminal)
20 first converter 22 second converter 24 switching means 26 first power converter 34 first control circuit 38a I2C module (serial communication module)
44, 68 Input side circuit 46, 70 Output side circuit 48 Second power converter 58 Second control circuit 76 External device
P1 (+ Vi) positive input terminal
P3 (-Vi) Negative input terminal
P4 (-Vo) Negative main output terminal
P8 (+ Vo) Positive main output terminal
P10 (S-Gnd) External ground terminal
P11 (Data), P13 (Clock) Serial communication terminal
P14 (Addr1 / Vr) Function variable terminal
P14 (Addr1) Auxiliary address setting pin
P14 (Vr) Auxiliary output terminal
P15 (Addr0) Main address setting pin
Vo Main output voltage
Vi input voltage
Vr Auxiliary output voltage
Vs Control voltage

Claims (4)

入力電圧を主出力電圧に変換して出力する第一電力変換部、及び前記第一電力変換部の動作を制御する第一制御回路が設けられた第一のコンバータと、前記第一制御回路内に設けられたシリアル通信モジュールと、前記入力電圧を補助出力電圧に変換して出力する第二電力変換部、及び前記第二電力変換部の動作を制御する第二制御回路が設けられた第二のコンバータと、相手方の実装基板に接続される複数の外部接続端子とを備え、
前記複数の外部接続端子には、両端に前記入力電圧が外部入力される一対の入力端子と、
両端から前記主出力電圧を出力する一対の主出力端子と、外部機器に接続され、前記シリアル通信モジュールと前記外部機器との間で通信を可能にするシリアル通信用端子と、
前記外部機器のグランドに接続される外部グランド端子と、前記第一制御回路にシリアル通信用のアドレスを付与するための外部接続端子である主アドレス設定端子と、機能の設定が切り替え可能な機能可変端子とが含まれ、
前記機能可変端子の機能は、内蔵する切替手段によって設定され、前記切替手段は、前記機能可変端子を、前記主アドレス設定用端子と協働して前記第一制御回路の前記アドレスを付与するための外部接続端子である補助アドレス設定端子とする設定と、前記機能可変端子を、前記補助出力電圧を前記外部機器の動作用電圧として出力する補助出力端子とする設定とを切り替え可能に設けられていることを特徴とするスイッチング電源装置。
A first power converter that converts an input voltage into a main output voltage and outputs the first power converter; a first converter provided with a first control circuit that controls the operation of the first power converter; and the first control circuit A second communication circuit provided with a serial communication module, a second power converter that converts the input voltage into an auxiliary output voltage, and a second control circuit that controls the operation of the second power converter. And a plurality of external connection terminals connected to the other mounting board,
The plurality of external connection terminals include a pair of input terminals to which the input voltage is externally input at both ends,
A pair of main output terminals that output the main output voltage from both ends, and a serial communication terminal that is connected to an external device and enables communication between the serial communication module and the external device;
An external ground terminal that is connected to the ground of the external device, a main address setting terminal that is an external connection terminal for giving an address for serial communication to the first control circuit, and a function variable whose function setting can be switched. Terminal and
The function of the function variable terminal is set by built-in switching means, and the switching means provides the function variable terminal with the address of the first control circuit in cooperation with the main address setting terminal. A setting to be an auxiliary address setting terminal that is an external connection terminal and a setting to make the function variable terminal an auxiliary output terminal that outputs the auxiliary output voltage as an operation voltage of the external device are switchable. A switching power supply device comprising:
前記シリアル通信モジュールは、I2C方式の通信モジュールであり、前記シリアル通信用端子として、クロック送受信用の端子及びデータ送受信用の端子が設けられている請求項1記載のスイッチング電源装置。   The switching power supply device according to claim 1, wherein the serial communication module is an I2C communication module, and a terminal for clock transmission / reception and a terminal for data transmission / reception are provided as the serial communication terminals. 前記第一及び第二のコンバータの各内部回路は、互いに絶縁された入力側回路と出力側回路とで構成され、前記シリアル通信モジュール、前記一対の主出力端子、前記シリアル通信用端子、前記外部グランド端子、前記主アドレス設定端子、及び前記機能可変端子は、第一又は第二のコンバータの前記出力側回路に設けられている請求項1又は2記載のスイッチング電源装置。   Each internal circuit of the first and second converters is composed of an input side circuit and an output side circuit that are insulated from each other, the serial communication module, the pair of main output terminals, the serial communication terminals, and the external The switching power supply according to claim 1 or 2, wherein the ground terminal, the main address setting terminal, and the function variable terminal are provided in the output side circuit of the first or second converter. 前記第二電力変換部は、前記入力電圧を前記補助出力電圧及び制御用電圧に変換して出力し、前記制御用電圧は、前記第一制御回路の中の前記出力側回路に設けられている部分の動作用電圧として使用される請求項3記載のスイッチング電源装置。   The second power conversion unit converts the input voltage into the auxiliary output voltage and a control voltage for output, and the control voltage is provided in the output side circuit in the first control circuit. 4. The switching power supply device according to claim 3, wherein the switching power supply device is used as a voltage for operating a portion.
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