JPH0199473A - スイツチング電源装置 - Google Patents

スイツチング電源装置

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JPH0199473A
JPH0199473A JP63232761A JP23276188A JPH0199473A JP H0199473 A JPH0199473 A JP H0199473A JP 63232761 A JP63232761 A JP 63232761A JP 23276188 A JP23276188 A JP 23276188A JP H0199473 A JPH0199473 A JP H0199473A
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JP
Japan
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power supply
switching power
control circuit
supply device
voltage
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JP63232761A
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English (en)
Inventor
Uwe Hartmann
ウヴエ・ハルトマン
Udo Mai
ウド・マイ
Van Den Driesche Michel
ミシエル・ヴアン・ダン・ドリーシユ
Philippe Maige
フイリツプ・メジユ
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Deutsche Thomson Brandt GmbH
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Deutsche Thomson Brandt GmbH
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    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04NPICTORIAL COMMUNICATION, e.g. TELEVISION
    • H04N5/00Details of television systems
    • H04N5/63Generation or supply of power specially adapted for television receivers
    • 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
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    • H02M1/00Details of apparatus for conversion
    • H02M1/0003Details of control, feedback or regulation circuits
    • H02M1/0032Control circuits allowing low power mode operation, e.g. in standby mode
    • YGENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
    • Y02TECHNOLOGIES OR APPLICATIONS FOR MITIGATION OR ADAPTATION AGAINST CLIMATE CHANGE
    • Y02BCLIMATE CHANGE MITIGATION TECHNOLOGIES RELATED TO BUILDINGS, e.g. HOUSING, HOUSE APPLIANCES OR RELATED END-USER APPLICATIONS
    • Y02B70/00Technologies for an efficient end-user side electric power management and consumption
    • Y02B70/10Technologies improving the efficiency by using switched-mode power supplies [SMPS], i.e. efficient power electronics conversion e.g. power factor correction or reduction of losses in power supplies or efficient standby modes

Abstract

(57)【要約】本公報は電子出願前の出願データであるた
め要約のデータは記録されません。

Description

【発明の詳細な説明】 産業上の利用分野 本発明は、負荷に依存してスイ・ツチング電源装置のス
イッチを制御するパルスを変化する制御回路を有するス
イッチング電源装置に関する。
従来の技術 スイッチング電源装置は例えばテレビジョン装置に用い
られる。このスイッチング電源装置は、受信機が遠隔操
作を介した投入接続信号を受信できるように低いスタン
バイ電力を送出する。
発明が解決しようとする課題 本発明の課題は、コストの安いスタンバイ電力を実現す
ることである。
課題を解決するための手段 上記課題は、スイッチング電源装置の一次側にも二次側
にも、パルス幅変調器と制御段を有する制御回路がそれ
ぞれ配属されるようにして解決される。
実施例 以下本発明を実施例につき図面を用いて説明する。
第1図にはスイッチング電源装置の基本構成が示されて
いる。交流電圧源UNは整流器1により、制御されない
動作電圧UBに整流される。
この電圧は充電コンデンサ2に形成される。この動作電
圧は、スイッチング電源トランス4の巻き線3の誘導性
インダクタンスを介して電子スイッチ5に印加される。
この電子スイッチは巻き線3を周期的に例えば走査線周
波数で基準電位に接続する。スイッチング電源トランス
4の二次側には複数の二次側巻き線があり、それらの2
つが例として示されている。巻き線6はコンデンサ7に
てダイオード8を介して動作電圧U1を形成し、巻き線
9はコンデンサ10にてダイオード11を介して動作電
圧U2を形成する。動作電圧U1は、例えばスタンバイ
動作時の遠隔制御に対し投入接続命令を受信するtめの
赤外線増幅器12、ならびにこの命令を実行して例えば
スイッチ14を閉成するマイクロプロセッサ13に給電
する。スイッチング電源トランス4の一次側にも二次側
にも制御回路15.16があり、これらはパルス発生器
、ノくルス幅変調器および制御段からなる。この制御回
路は、受信機の投入接続時に連続的に幅広になるパルス
を送出する。一次側の制御回路15は、二次側の制御電
圧U2よりも低い制御電圧U6が二次巻き線23とコン
デンサ18でのダイオード17を介して発生するように
設定されている。受信機が遮断された状態、すなわちス
タンバイ動作時には、公称値の例えば70係の十分な大
きさの電圧が発生する。受信機の投入接続時には二次側
制御回路16が公称電圧値への制御を受は継ぐ。
次に回路装置の作用を第2図のダイヤグラムに関連して
説明する。
電源電圧UNの印加時には電圧UBが充電コンデンサ2
に形成される。制御回路15は動作を開始し、電子スイ
ッチ5の制御のためのパルスを形成する。このパルスは
連続的に幅広になる。公称電圧の70チに電圧U6が達
すると直ちに、回路はパルスブロック動作に移行する。
この動作は、ノイズの無いスタンバイ動作を保証するた
めに必要である。なぜならそうでないと個々に発生する
パルスにより可聴の中間周波数が発生し、この中間周波
数がスイッチング電源トランス4を介して放射されるこ
ととなるからである。パルスブロック動作は、切り換え
により一次側制御回路15の目標値が次のように変化す
ることにより達成される。すなわち、実際電圧が目標電
圧US1に上昇すると直ちに目標電圧U61が所定の量
だけU62へ降下するように変化して達成される。この
量はパルスブロックの所要の時間間隔に従って調整され
る。実際電圧Uistが緩慢に降下して下の目標値US
2に達すると、目標電圧は再び比較的に高い値U61に
切り換えられる。この過程は第2図に示してあり、比較
ケ9−ト回路19により制御される。比較r−)回路1
9は実際電圧U:Lstとそれぞれの設定された目標電
圧U6゜11とを比較する。比較r−ト回路19は目標
電圧を切り換える。これは例えば基準ダイオード2oと
21により与えられる基準電圧の変化により行うことが
できる。この過程は周期的に、受信機がスタンバイ動作
に切り換えられている間荷われる。
パルスブロック動作は例えば、分圧器24゜25.26
の分圧比を変化することにより、実際電圧値を切り換え
ることによっても達成される。実際電圧が目標電圧に達
すると、接点27の開放により比較デート回路19に供
給される値が高められる。
例えば遠隔制御命令により赤外線増幅器12を介し、ま
たマイクロプロセッサ13によりスイッチ14が閉成さ
れて、スタンバイ動作から通常動作に切り換えられると
、二次側に設けられた制御回路16が動作を開始し、こ
の制御回路は電源から分離された結合素子22を介して
制御パルスを電子スイッチ5に送出する。この制御回路
は連続的に幅広になるパルスを付加的に、一次側に設け
られた制御回路15から送出されるパルスに送出する。
それにより、形成され几二次側電圧U1−03は拡大さ
れる。そして制御回路15は自動的にパルス幅を零値ま
でインターロックする。なぜなら所定の目標値を上回っ
たからである。そのときから二次側制御回路16は電子
スイッチ5の制御を引き継ぐ。
受信機の遮断の際、同時に二次側制御回路16も遮断さ
れる。一次側制御回路15が電子スイッチの制御を受は
継ぎ、形成される動作電圧をその公称値の70係に維持
する。第2図には、第1図による回路装置の作用が説明
のためダイヤグラムで示しである。ここでは、スタンバ
イ動作から通常動作に切り換えられ、制御は電源回路部
の二次側に受は継がれている。時点tOまで受信機はス
タンバイ動作する。形成された動作電圧Uはその公称値
の70係である。
この時点で受信機は通常動作に切り換えられる。
二次側制御回路16は、その幅の広くなる制御パルスb
を送出し、このパルスは一次側で形成されたパルスaに
付加され、電子スイッチ5の制御電極に達する。それに
より、パルスCが発生する。dには電子スイッチ5の回
路電流が示されている。パルスbが幅広になることによ
り、パルスaの幅が減少していることがわかる。動作電
圧はその公称値の100%に達するまで上昇する。
投入接続過程が過度に突然に行われないようにするため
、例えば保護回路が応答した後に再投入接続がおこなわ
れると、目標電圧が連続的に上昇するように切り換える
ことができる。投入接続過程が過度に突然に行われると
電子スイッチのコレクタ電流が許容されない程高くなり
得る。このようにして任意にセットされた投入接続が一
次側で制御されて、動作電圧は緩慢にその公称値へ上°
昇する。
スイッチング電源トランスの容量不足のため電子スイッ
チの遮断時に発生する電圧ピークによりこのトランスが
破壊されないようにする几め、電子スイッチの再投入接
続をこの電圧ピークの期間の間阻止する回路を設けるこ
とができる。この種の回路は、例えばコンデンサまたは
ディジタルカウンタから構成される時限素子とすること
ができる。
それに適した回路手段が第1図に示しである。
電圧ピークはスイッチ5のコレクタにてツェナーダイオ
ード28を介し単安定フリップフロップ29に印加され
る。単安定フリップ70ツブはスイッチ30を作動し、
このスイッチは制御パルスを一時遮断する。
【図面の簡単な説明】
第1図は本発明のブロック回路図、第2図、第6図は本
発明の詳細な説明するための線図である。

Claims (1)

  1. 【特許請求の範囲】 1、負荷に依存してスイッチング電源装置のスイッチを
    制御するパルスを変化する制御回路を有するスイッチン
    グ電源装置において、スイッチング電源装置の一次側に
    も二次側にも、パルス幅変調器と制御段を有する各1つ
    の制御回路(15、16)が配属されていることを特徴
    とするスイッチング電源装置。 2、一次側制御回路(15)の動作周波数と二次側制御
    回路(16)の動作周波数とは異なる請求項1記載のス
    イッチング電源装置。 3、一次側制御回路(15)は準備動作(スタンバイ)
    中は投入接続されており、二次側制御回路(16)は遮
    断されている請求項1または2記載のスイッチング電源
    装置。 4、一次側制御回路(15)は準備動作中パルスブロッ
    クを送出する請求項1から3までのいずれか1項記載の
    スイッチング電源装置。 5、二次側制御回路(16)は通常動作中投入接続され
    ており、その間は一次側制御回路 (15)は作用しない請求項1から4までのいずれか1
    項記載のスイッチング電源装置。 6、準備動作から通常動作へ移行する間、一次側制御回
    路(15)は周波数が定められている請求項1から5ま
    でのいずれか1項記載のスイッチング電源装置。 7、一次側制御回路(15)に対する目標電圧が切り換
    え可能である請求項4記載のスイッチング電源装置。 8、一次側制御回路(15)に対する実際電圧が切り換
    え可能である請求項4記載のスイッチング電源装置。 9、一次側制御回路(15)に対する目標電圧は実際電
    圧が目標値U_S_1に達した際に比較的に低い目標値
    U_S_2に切り換えられ、電子スイッチ(5)に対す
    る制御パルスは実際電圧が比較的に低い目標電圧U_S
    _2に達するまで抑圧され、その後目標電圧は比較的に
    高い値U_S_1に切り換えられ、電子スイッチ(5)
    の新たな制御が連続的に幅広になるパルスにより行われ
    る請求項7記載のスイッチング電源装置。 10、一次側制御回路(15)に対する実際電圧は実際
    電圧が目標値に達した際に比較的に高い実際電圧値に切
    り換えられ、電子スイッチ(5)に対する制御パルスは
    実際電圧が目標電圧に達するまで抑圧され、その後実際
    電圧は比較的に低い値に切り換えられ、電子スイッチ(
    5)の新たな制御が連続的に幅広になるパルスにより行
    われる請求項8記載のスイッチング電源装置。 11、スイッチ(5)は、スイッチング電源トランス(
    4)の電圧ピークの発生時には遮断される請求項1から
    10までのいずれか1項記載のスイッチング電源装置。
JP63232761A 1987-09-19 1988-09-19 スイツチング電源装置 Pending JPH0199473A (ja)

Applications Claiming Priority (2)

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DE3731645.1 1987-09-19
DE19873731645 DE3731645A1 (de) 1987-09-19 1987-09-19 Schaltnetzteil

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