JPH0433191B2 - - Google Patents
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- JPH0433191B2 JPH0433191B2 JP60220503A JP22050385A JPH0433191B2 JP H0433191 B2 JPH0433191 B2 JP H0433191B2 JP 60220503 A JP60220503 A JP 60220503A JP 22050385 A JP22050385 A JP 22050385A JP H0433191 B2 JPH0433191 B2 JP H0433191B2
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Classifications
-
- H—ELECTRICITY
- H04—ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
- H04N—PICTORIAL COMMUNICATION, e.g. TELEVISION
- H04N3/00—Scanning details of television systems; Combination thereof with generation of supply voltages
- H04N3/10—Scanning details of television systems; Combination thereof with generation of supply voltages by means not exclusively optical-mechanical
- H04N3/16—Scanning details of television systems; Combination thereof with generation of supply voltages by means not exclusively optical-mechanical by deflecting electron beam in cathode-ray tube, e.g. scanning corrections
- H04N3/18—Generation of supply voltages, in combination with electron beam deflecting
- H04N3/185—Maintaining dc voltage constant
-
- H—ELECTRICITY
- H02—GENERATION; CONVERSION OR DISTRIBUTION OF ELECTRIC POWER
- H02M—APPARATUS 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
- H02M3/00—Conversion of dc power input into dc power output
- H02M3/22—Conversion of dc power input into dc power output with intermediate conversion into ac
- H02M3/24—Conversion of dc power input into dc power output with intermediate conversion into ac by static converters
- H02M3/28—Conversion 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
- H02M3/325—Conversion 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
- H02M3/335—Conversion 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
- H02M3/33507—Conversion 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
- H02M3/33523—Conversion 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
-
- H—ELECTRICITY
- H02—GENERATION; CONVERSION OR DISTRIBUTION OF ELECTRIC POWER
- H02M—APPARATUS 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
- H02M1/00—Details of apparatus for conversion
- H02M1/0003—Details of control, feedback or regulation circuits
- H02M1/0032—Control circuits allowing low power mode operation, e.g. in standby mode
-
- Y—GENERAL 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
- Y02—TECHNOLOGIES OR APPLICATIONS FOR MITIGATION OR ADAPTATION AGAINST CLIMATE CHANGE
- Y02B—CLIMATE CHANGE MITIGATION TECHNOLOGIES RELATED TO BUILDINGS, e.g. HOUSING, HOUSE APPLIANCES OR RELATED END-USER APPLICATIONS
- Y02B70/00—Technologies for an efficient end-user side electric power management and consumption
- Y02B70/10—Technologies 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
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- Television Receiver Circuits (AREA)
- Details Of Television Scanning (AREA)
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Description
【発明の詳細な説明】
産業上の利用分野
本発明は、受像機を商用電源から絶縁分離する
ための、走査線周波数で同期制御されるスイツチ
ング電源回路を備えたテレビ受像機用電流供給回
路装置に関する。
ための、走査線周波数で同期制御されるスイツチ
ング電源回路を備えたテレビ受像機用電流供給回
路装置に関する。
従来技術
例えばテレビ受像機のような通信機器におい
て、各段に必要な動作電圧を電源回路によつて商
用電源電圧から発生することは公知である(フン
クシヤウ(Funkschau)誌、1975年第5号第40
〜43頁)。この電源回路は受信回路と商用電源と
を絶縁分離するので、外部装置との接続や保護絶
縁のために有利である。電源回路の動作周波数は
商用電源の周波数よりも高い。従つて絶縁分離の
作用をする絶縁変圧器は、50Hz用の商用電源変圧
器よりもかなり小さく、そして簡単に製作でき
る。複数の巻線または巻線端子とそれに接続され
た整流器を設けることで、電源回路変圧器の2次
側に大きさおよび極性の異なる複数の動作電圧を
発生することができる。
て、各段に必要な動作電圧を電源回路によつて商
用電源電圧から発生することは公知である(フン
クシヤウ(Funkschau)誌、1975年第5号第40
〜43頁)。この電源回路は受信回路と商用電源と
を絶縁分離するので、外部装置との接続や保護絶
縁のために有利である。電源回路の動作周波数は
商用電源の周波数よりも高い。従つて絶縁分離の
作用をする絶縁変圧器は、50Hz用の商用電源変圧
器よりもかなり小さく、そして簡単に製作でき
る。複数の巻線または巻線端子とそれに接続され
た整流器を設けることで、電源回路変圧器の2次
側に大きさおよび極性の異なる複数の動作電圧を
発生することができる。
同期制御される電源回路では、2次側に調整回
路が、1次側に制御回路および保護回路が設けら
れる。このような電源回路では、例えば商用電源
との絶縁分離を保つたまま1次側へ調整情報を伝
達するために、例えばホトカプラのような商用電
源と絶縁分離する結合素子が必要である。例え
ば、調整しないと音声出力段での変調のために変
動するような偏向用の供給電圧を安定に保とうと
する場合、上記の点は非常に重要である。そのこ
とによつて生じるコストの上昇は、同期調整され
る電源回路において極めて簡単に障害が除去され
ることにより補償される。と言うのも、非同期形
の電源回路では負荷に応じてスイツチング周波数
が変化するのに対し、同期制御される電源回路で
はスイツチング周波数は一定であり、例えば線周
波またはその高調波で作動するからである。
路が、1次側に制御回路および保護回路が設けら
れる。このような電源回路では、例えば商用電源
との絶縁分離を保つたまま1次側へ調整情報を伝
達するために、例えばホトカプラのような商用電
源と絶縁分離する結合素子が必要である。例え
ば、調整しないと音声出力段での変調のために変
動するような偏向用の供給電圧を安定に保とうと
する場合、上記の点は非常に重要である。そのこ
とによつて生じるコストの上昇は、同期調整され
る電源回路において極めて簡単に障害が除去され
ることにより補償される。と言うのも、非同期形
の電源回路では負荷に応じてスイツチング周波数
が変化するのに対し、同期制御される電源回路で
はスイツチング周波数は一定であり、例えば線周
波またはその高調波で作動するからである。
発明の解決すべき問題点
電源回路を制御するために、集積回路
(TEA2026)が用いられる。この集積回路は保護
回路を有し、保護回路は障害時に通信機器を遮断
する。この保護回路はパルス幅変調器に作用し、
パルス幅変調器はホトカプラを介して1次側に配
置されたスイツチに制御パルスを供給する。集積
回路内に配置された始動回路は、障害を除去した
後でパルス幅変調器を再び作動させる。パルス幅
変調器はパルス幅が小さな値から連続的に大きく
なる制御パルスを発生するので、電源回路はパル
ス幅変調器によつてゆつくりと作動接続される。
この保護回路の他に、1次側には過負荷防止装置
も設けられている。スイツチングトランジスタを
流れる電流によつて定まる限界値を上回つた時、
過負荷防止装置はスイツチングトランジスタの制
御を遮断する。この時、コレクタ電流の上昇に関
する情報を電源回路の2次側に伝送しなければな
らないが、ここに問題点がある。なぜなら、2次
側には最終遮断のための保護回路が配置されてい
るからである。この情報は、例えば絶縁変圧器ま
たは別のホトカプラによつて伝送することもでき
る。しかし、そうするとコストが上昇する。
(TEA2026)が用いられる。この集積回路は保護
回路を有し、保護回路は障害時に通信機器を遮断
する。この保護回路はパルス幅変調器に作用し、
パルス幅変調器はホトカプラを介して1次側に配
置されたスイツチに制御パルスを供給する。集積
回路内に配置された始動回路は、障害を除去した
後でパルス幅変調器を再び作動させる。パルス幅
変調器はパルス幅が小さな値から連続的に大きく
なる制御パルスを発生するので、電源回路はパル
ス幅変調器によつてゆつくりと作動接続される。
この保護回路の他に、1次側には過負荷防止装置
も設けられている。スイツチングトランジスタを
流れる電流によつて定まる限界値を上回つた時、
過負荷防止装置はスイツチングトランジスタの制
御を遮断する。この時、コレクタ電流の上昇に関
する情報を電源回路の2次側に伝送しなければな
らないが、ここに問題点がある。なぜなら、2次
側には最終遮断のための保護回路が配置されてい
るからである。この情報は、例えば絶縁変圧器ま
たは別のホトカプラによつて伝送することもでき
る。しかし、そうするとコストが上昇する。
本発明の課題は、商用電源から絶縁分離するた
めの付加的な素子を設けずに、障害情報を電源回
路の2次側に伝送することである。
めの付加的な素子を設けずに、障害情報を電源回
路の2次側に伝送することである。
問題点を解決するための手段
本発明によればこの課題は、1次側の保護回路
の応動時、前記コンパレータは、発生した2次電
圧が当該コンパレータの入力側において低下する
ことにより、2次側の保護回路のために当該コン
パレータの出力側に信号を送出するようにし、さ
らに前記保護回路は始動回路を介して、電源回路
を制御するためのパルス幅変調器を所定の強制休
止期間の経過後に再投入するようにしたことによ
り解決される。
の応動時、前記コンパレータは、発生した2次電
圧が当該コンパレータの入力側において低下する
ことにより、2次側の保護回路のために当該コン
パレータの出力側に信号を送出するようにし、さ
らに前記保護回路は始動回路を介して、電源回路
を制御するためのパルス幅変調器を所定の強制休
止期間の経過後に再投入するようにしたことによ
り解決される。
実施例
次に図面を参照しながら実施例について本発明
を詳しく説明する。
を詳しく説明する。
図は本発明による電流供給回路装置の実施例を
示している。1はスイツチング電源回路の変圧器
である。1次巻線2の一端には、電源整流器3に
よつて整流されコンデンサ4によつて平滑された
給電電圧UBが印加されている。1次巻線の他端
は、トランジスタ5および電流測定抵抗6を介し
て電源整流器3のマイナス極と接続されている。
トランジスタ5は、変圧器1の別の巻線7を介し
て制御される。幅変調されたパルスによつて作動
されるスイツチ8が、1次巻線7と並列に接続さ
れている。スイツチ8が不導通の時はトランジス
タ5が導通し、スイツチ8が導通するとトランジ
スタ5が不導通になる。パルス周波数で交互にオ
ンオフすることによつて、誘起電圧が変圧器1の
2次側、つまり2次巻線9,10,11に伝送さ
れる。この電圧は、整流器12,13,14を介
し、2次側直流電圧U1,U2,U3としてコンデン
サ15,16,17に現われる。幅変調パルスは
制御回路18で発生し、ホトカプラ19を介して
スイツチ8の制御電極に達する。この幅変調パル
スは公知のようにパルス幅変調器20によつて発
生される。つまり、電源回路の商用電源から絶縁
分離された側で発振器(図示せず)により発生し
た線周波数のこぎり波電圧21と、電源回路の発
生した電圧(例えばU3)とを比較することによ
つて、幅変調パルスを発生する。電源回路の発生
する電圧は、分圧器22によつて調整できる。幅
変調パルスは、増幅器23で増幅されてホトカプ
ラ19へ達する。制御回路18には始動回路24
も設けられている。この始動回路は、電源回路の
始動時に、幅変調パルスのパルス幅を最小値から
被制御値へゆつくりと増大させる。制御回路18
は保護回路25も有している。保護回路は、2次
側に現われる複数の障害量により制御される。従
つて、例えば電子管における閃絡、過電圧、過電
流等に応動する。これらの入力は26で表わされ
ている。
示している。1はスイツチング電源回路の変圧器
である。1次巻線2の一端には、電源整流器3に
よつて整流されコンデンサ4によつて平滑された
給電電圧UBが印加されている。1次巻線の他端
は、トランジスタ5および電流測定抵抗6を介し
て電源整流器3のマイナス極と接続されている。
トランジスタ5は、変圧器1の別の巻線7を介し
て制御される。幅変調されたパルスによつて作動
されるスイツチ8が、1次巻線7と並列に接続さ
れている。スイツチ8が不導通の時はトランジス
タ5が導通し、スイツチ8が導通するとトランジ
スタ5が不導通になる。パルス周波数で交互にオ
ンオフすることによつて、誘起電圧が変圧器1の
2次側、つまり2次巻線9,10,11に伝送さ
れる。この電圧は、整流器12,13,14を介
し、2次側直流電圧U1,U2,U3としてコンデン
サ15,16,17に現われる。幅変調パルスは
制御回路18で発生し、ホトカプラ19を介して
スイツチ8の制御電極に達する。この幅変調パル
スは公知のようにパルス幅変調器20によつて発
生される。つまり、電源回路の商用電源から絶縁
分離された側で発振器(図示せず)により発生し
た線周波数のこぎり波電圧21と、電源回路の発
生した電圧(例えばU3)とを比較することによ
つて、幅変調パルスを発生する。電源回路の発生
する電圧は、分圧器22によつて調整できる。幅
変調パルスは、増幅器23で増幅されてホトカプ
ラ19へ達する。制御回路18には始動回路24
も設けられている。この始動回路は、電源回路の
始動時に、幅変調パルスのパルス幅を最小値から
被制御値へゆつくりと増大させる。制御回路18
は保護回路25も有している。保護回路は、2次
側に現われる複数の障害量により制御される。従
つて、例えば電子管における閃絡、過電圧、過電
流等に応動する。これらの入力は26で表わされ
ている。
障害が発生した時には、パルス幅変調器20が
遮断される。続いて、遅延素子27に依存する強
制休止期間の経過後に始動回路24が作動接続さ
れ、従つて電源回路はゆつくりと再始動する。電
源回路の商用電源側(その絶縁分離は線28によ
つて示されている)には、過負荷を防止するため
の構成が設けられている。つまり、トランジスタ
5によつて電流を測定するのである。電流が限界
値を上回ると抵抗6に電圧降下が生じ、ダイオー
ド29を介してコンデンサ30に電圧が形成され
る。この電圧はスイツチ8を導通制御するので、
トランジスタ5にはすぐに電流が流れなくなる。
この状態で生じる信号は、過負荷を表わす基準と
して、電源回路の商用電源から絶縁分離された側
へ伝送しなければならない。それによつて、制御
回路18内に配置された保護回路25を応動さ
せ、電源回路をゆつくりと作動接続するためであ
る。商用電源から絶縁分離された側に障害情報
(障害の発生を知らせる情報)を伝送するために
は、障害発生時にすべての2次電圧が負性の跳躍
的変化をしていなければならない。そのために、
2次電圧(例えばU1)をコンパレータ32の1
つの入力側に加える。コンパレータのもう1つの
入力側には常に存在する電圧が印加される。例え
ば5Vのこの電圧は、特別の変圧器33から取出
される。変圧器33は、テレビ受像機の遠隔操作
を行なう段を動作準備状態に保持する。この整流
器34によつて整流され、コンデンサ35を用い
て濾波された電圧は、抵抗36を介しツエナダイ
オード37により安定に保持される。コンデンサ
35で濾波された電圧は、基準電圧としてコンパ
レータ32の第2入力側へ供給される。負性の跳
躍的に変化した基準電圧より低い電圧が、コンデ
ンサ31を介してコンパレータの第1入力側に加
わると、コンパレータ32は、閾値スイツチ38
を介して保護回路25を作動させるパルスを発生
する。それによつて、電源回路は遮断される。
遮断される。続いて、遅延素子27に依存する強
制休止期間の経過後に始動回路24が作動接続さ
れ、従つて電源回路はゆつくりと再始動する。電
源回路の商用電源側(その絶縁分離は線28によ
つて示されている)には、過負荷を防止するため
の構成が設けられている。つまり、トランジスタ
5によつて電流を測定するのである。電流が限界
値を上回ると抵抗6に電圧降下が生じ、ダイオー
ド29を介してコンデンサ30に電圧が形成され
る。この電圧はスイツチ8を導通制御するので、
トランジスタ5にはすぐに電流が流れなくなる。
この状態で生じる信号は、過負荷を表わす基準と
して、電源回路の商用電源から絶縁分離された側
へ伝送しなければならない。それによつて、制御
回路18内に配置された保護回路25を応動さ
せ、電源回路をゆつくりと作動接続するためであ
る。商用電源から絶縁分離された側に障害情報
(障害の発生を知らせる情報)を伝送するために
は、障害発生時にすべての2次電圧が負性の跳躍
的変化をしていなければならない。そのために、
2次電圧(例えばU1)をコンパレータ32の1
つの入力側に加える。コンパレータのもう1つの
入力側には常に存在する電圧が印加される。例え
ば5Vのこの電圧は、特別の変圧器33から取出
される。変圧器33は、テレビ受像機の遠隔操作
を行なう段を動作準備状態に保持する。この整流
器34によつて整流され、コンデンサ35を用い
て濾波された電圧は、抵抗36を介しツエナダイ
オード37により安定に保持される。コンデンサ
35で濾波された電圧は、基準電圧としてコンパ
レータ32の第2入力側へ供給される。負性の跳
躍的に変化した基準電圧より低い電圧が、コンデ
ンサ31を介してコンパレータの第1入力側に加
わると、コンパレータ32は、閾値スイツチ38
を介して保護回路25を作動させるパルスを発生
する。それによつて、電源回路は遮断される。
始動回路24にカウンタを設け、遮断後の順次
連続する作動接続の回数を計数してもよい。この
場合、作動接続の回数が所定値に達すると、電源
回路の制御が最終的に遮断される。それによつ
て、電源回路から給電される装置を保護し、過負
荷によつて構成素子が焼損する危険を防止する。
連続する作動接続の回数を計数してもよい。この
場合、作動接続の回数が所定値に達すると、電源
回路の制御が最終的に遮断される。それによつ
て、電源回路から給電される装置を保護し、過負
荷によつて構成素子が焼損する危険を防止する。
発明の効果
本発明の電流供給回路装置によれば、商用電源
から絶縁分離するための付加的な素子を設けず
に、障害情報を電源回路の2次側に伝送すること
ができる。
から絶縁分離するための付加的な素子を設けず
に、障害情報を電源回路の2次側に伝送すること
ができる。
図は本発明による電流供給回路装置の実施例の
ブロツク図である。 1,33……変圧器、2,7……1次巻線、
3,34……電源整流器、8……スイツチ、9,
10,11……2次巻線、12,13,14,2
9……整流器、18……制御回路、19……ホト
カプラ、20……パルス幅変調器、21……のこ
ぎり波電圧、22……分圧器、23……増幅器、
24……始動回路、25……保護回路、26……
制御入力、27……遅延素子、28……絶縁分離
線、32……コンパレータ、37……ツエナダイ
オード、38……閾値スイツチ。
ブロツク図である。 1,33……変圧器、2,7……1次巻線、
3,34……電源整流器、8……スイツチ、9,
10,11……2次巻線、12,13,14,2
9……整流器、18……制御回路、19……ホト
カプラ、20……パルス幅変調器、21……のこ
ぎり波電圧、22……分圧器、23……増幅器、
24……始動回路、25……保護回路、26……
制御入力、27……遅延素子、28……絶縁分離
線、32……コンパレータ、37……ツエナダイ
オード、38……閾値スイツチ。
Claims (1)
- 【特許請求の範囲】 1 受像機を商用電源から絶縁分離するための、
線周波数で同期制御されるスイツチング電源回路
を備えたテレビ受像機用電流供給回路装置であつ
て、 上記電源回路の1次側に配置された過負荷防止
用の保護回路6,29,30,8と、該電源回路
の2次側に配置された制御回路18と、さらにコ
ンパレータ32とが設けられており、 上記制御回路18は、商用電源から絶縁分離す
るための結合素子19を介して、1次側に配置さ
れたスイツチングトランジスタを負荷に依存して
パルス幅変調により制御するようにし、 さらに上記コンパレータ32の一方の入力側に
は前記電源回路により発生された2次電圧が加え
られ、当該コンパレータ32の他方の入力側には
基準電圧が加えられるようにしたテレビ受像機用
電流供給回路装置において、 1次側の保護回路6,29,30,8の応動
時、前記コンパレータ32は、発生した2次電圧
が当該コンパレータ32の入力側において低下す
ることにより、2次側の保護回路25のために当
該コンパレータ32の出力側に信号を送出するよ
うにし、 さらに前記保護回路25は始動回路24を介し
て、電源回路を制御するためのパルス幅変調器2
0を所定の強制休止期間の経過後に再投入するよ
うにしたことを特徴とするテレビ受像機用電流供
給回路装置。 2 電源回路と無関係な電圧が、スタンバイ電圧
発生用の電源から取出される特許請求の範囲第1
項記載のテレビ受像機用電流供給回路装置。 3 カウンタ回路が設けられ、該カウンタ回路
は、設定可能な任意の回数の無効な作動接続が行
われた後、強制休止期間の経過後に、電源回路を
作動接続しないようにする、特許請求の範囲第1
項記載のテレビ受像機用電流供給回路装置。
Applications Claiming Priority (2)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
DE19843436555 DE3436555A1 (de) | 1984-10-05 | 1984-10-05 | Schaltungsanordnung zur stromversorgung eines fernsehempfaengers |
DE3436555.9 | 1984-10-05 |
Publications (2)
Publication Number | Publication Date |
---|---|
JPS61179677A JPS61179677A (ja) | 1986-08-12 |
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