JPH08289168A - モニターの電源供給装置 - Google Patents

モニターの電源供給装置

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JPH08289168A
JPH08289168A JP8079166A JP7916696A JPH08289168A JP H08289168 A JPH08289168 A JP H08289168A JP 8079166 A JP8079166 A JP 8079166A JP 7916696 A JP7916696 A JP 7916696A JP H08289168 A JPH08289168 A JP H08289168A
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JP
Japan
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power supply
capacitor
output voltage
signal
output
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JP8079166A
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Inventor
Dong-Young Huh
東 栄 許
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Daiu Denshi Kk
WiniaDaewoo Co Ltd
Original Assignee
Daiu Denshi Kk
Daewoo Electronics Co Ltd
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    • 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
    • H02M7/00Conversion of ac power input into dc power output; Conversion of dc power input into ac power output
    • H02M7/02Conversion of ac power input into dc power output without possibility of reversal
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    • H02M7/12Conversion of ac power input into dc power output without possibility of reversal by static converters using discharge tubes with control electrode or semiconductor devices with control electrode
    • H02M7/145Conversion of ac power input into dc power output without possibility of reversal by static converters using discharge tubes with control electrode or semiconductor devices with control electrode using devices of a thyratron or thyristor type requiring extinguishing means
    • H02M7/155Conversion of ac power input into dc power output without possibility of reversal by static converters using discharge tubes with control electrode or semiconductor devices with control electrode using devices of a thyratron or thyristor type requiring extinguishing means using semiconductor devices only
    • H02M7/1555Conversion of ac power input into dc power output without possibility of reversal by static converters using discharge tubes with control electrode or semiconductor devices with control electrode using devices of a thyratron or thyristor type requiring extinguishing means using semiconductor devices only with control circuit
    • GPHYSICS
    • G09EDUCATION; CRYPTOGRAPHY; DISPLAY; ADVERTISING; SEALS
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    • HELECTRICITY
    • H02GENERATION; CONVERSION OR DISTRIBUTION OF ELECTRIC POWER
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Abstract

(57)【要約】 【課題】 外部から同期信号が入力されない時、トラン
スフォーマーに供給される電圧を遮断させ消費電力を最
小に低減できるようにしたモニターの電源供給装置を提
供する。 【解決手段】 交流電源を全波整流するブリッジダイオ
ード(BD)、ブリッジダイオードの出力電圧を通過さ
せるためのスイッチ(SCR)、及びスイッチを介して
入力されるブリッジダイオードの出力電圧を平滑化しト
ランスフォーマーの1次側コイルに供給するためのキャ
パシター(Cin)を含む電源入力部10Aと、外部か
ら入力される同期信号の有無によってスイッチを制御す
るためのスイッチング信号を発生させモニターのオフモ
ードの時スイッチをターンオフ状態にスイッチングさせ
てトランスフォーマー(T)の駆動を停止させるための
節電部20Aと、トランスフォーマーの2次側の多数の
コイルの励磁電圧をそれぞれ半波整流させた後平滑化し
てそれぞれの負荷に供給するための多数の電源出力部3
0A,30Bとからなる。

Description

【発明の詳細な説明】
【0001】
【発明の属する技術分野】本発明はモニターに関し、特
に同期信号の有無によってモニターの消費電力を低減す
ることのできる電源供給装置に関する。
【0002】
【従来の技術】一般的なモニターの電源供給装置は、外
部から入力される交流電源を直流電源に変換して負荷、
例えば、マイクロプロセッサー、ビデオプロセッサー及
びヒーター等に供給する。このような従来のモニターの
電源供給装置の構成を図1に示す。図1の電源供給装置
において、1は外部から入力される交流電源ACを全波
整流させた後、平滑化してトランスフォーマー(トラン
ス)Tの1次側コイルL11に供給する電源入力部で、
2はトランスフォーマーTの2次側第1コイルL21の
励磁電圧を全波整流させた後、平滑化して第1負荷LD
1に供給する第1電源出力部である。
【0003】3はトランスフォーマーTの2次側の第2
コイルL22の励磁電圧を全波整流させた後平滑化して
第2負荷LD2に供給する第2電源出力部で、4は外部
から入力される同期信号SYNの有無によって第2負荷
LD2でモード転換信号CLを発生し、モード転換信号
CLによって第1電源出力部2の出力電圧Vo1を第2
電源出力部3に供給する節電部、5は電源入力部1の出
力電圧によって初期駆動してトランスフォーマーの1次
側コイルL11に電流を流すための制御信号を発生し、
外部から供給される電源によって制御信号を可変させる
制御部である。6は制御部5の制御信号によってスイッ
チングしてトランスフォーマーTの1次側コイルL11
に流れる電流を制御するスイッチング部で、スイッチン
グ部6はスイッチング用トランジスターが具備される。
【0004】かかる構成のモニターの電源供給装置にお
いて、入力される交流電源ACを全波整流する電源入力
部1のブリッジダイオードBDの出力側にはブリッジダ
イオードBDの出力電圧を平滑化してトランスフォーマ
ーTの1次側コイルL11に供給するキャパシター(コ
ンデンサ)Cinの入力側を連結し、キャパシターCi
nの他方側は接地を連結する。
【0005】また、トランスフォーマーTの2次側の第
1コイルL21の一方側にはトランスフォーマーTの1
次側の第1コイルL21の励磁電圧を整流するための第
1電源出力部2のダイオードDo1のアノード側を連結
し、ダイオードDo1のカソード側にはダイオードDo
1の出力電圧を平滑化するためのキャパシターCo1の
一方側を連結し、キャパシターCo1の他方側とトラン
スフォーマーTの2次側の第1コイルL22の他方側は
接地を連結する。
【0006】そして、トランスフォーマーTの2次側の
第2コイルL22の一方側はトランスフォーマーTの2
次側の第2コイルL22の励磁電圧を半波整流する第2
電源出力部3のダイオードDo2のアノード側を連結
し、ダイオードDo2のカソード側にはダイオードDo
2の出力電圧を平滑化して第2負荷LD2に供給するキ
ャパシターCo2の一方側を連結し、キャパシターCo
2の他方側にはキャパシターCo2の出力電圧を一定電
圧に調整するレギュレーターREGの一方側を連結す
る。そして、トランスフォーマーTの2次側の第1コイ
ルL22の他方側は接地を連結する。
【0007】一方、第2負荷LD2の出力側は第2負荷
LD2から出力するモード転換信号CLによってスイッ
チングするための節電部4のトランジスターQ41のベ
ース側を連結し、トランジスターQ41のコレクター側
にはトランジスターQ41のベース側を連結し、トラン
ジスターQ41のコレクター側にはトランジスターQ4
1の出力電流を制御するための抵抗R41の出力側を連
結し、トランジスターQ41のエミッター側は接地を連
結する。
【0008】そして、 抵抗R41の入力側はトランジ
スターQ42のベース側を連結し、トランジスターQ4
2のエミッター側は抵抗R42の出力側を連結し、トラ
ンジスターQ42のコレクター側は第2電源出力部3の
レギュレーターREGの入力側を連結する。また、抵抗
R42の入力側には第1電源出力部2の出力側を連結す
る。
【0009】このように構成されたモニターの電源供給
装置において、先ず、外部から入力される交流電源AC
は電源入力部1のブリッジダイオードBDに供給されて
全波整流される。ブリッジダイオードBDの出力電圧は
キャパシターCinに供給されて平滑化される。キャパ
シターCinの出力電圧はトランスフォーマーの1次側
コイルL11に供給される。
【0010】一方、ブリッジダイオードBDの出力電圧
は制御部5に供給され、制御部5は制御信号を発生し、
制御信号はスイッチング部6に供給される。スイッチン
グ部6はターンオン状態にスイッチングする。トランス
フォーマーTの1次側の第1コイルL11には電流が流
れる。そして、トランスフォーマーTの2次側の第1コ
イルL21及び第2コイルL22は励磁される。この
時、トランスフォーマーTの2次側の第1コイルL21
及び第2コイルL22の励磁電圧の大きさはコイルL1
1及び第1コイルL21、第2コイルL22の巻線比に
よって決まる。
【0011】そして、トランスフォーマーTの2次側の
第1コイルL21の励磁電圧は第1電源出力部2のダイ
オードDo1に供給され、ダイオードDo1はトランス
フォーマーTの2次側の第1コイルL21の励磁電圧を
半波整流する。また、ダイオードDo1の出力電圧はキ
ャパシターCo1に供給され、キャパシターCo1はダ
イオードDo1の出力電圧を平滑させ、キャパシターC
o1の出力電圧は第1負荷LD1に供給される。これに
よって、第1負荷LD1が動作する。
【0012】一方、第2コイルL22の励磁電圧は第2
電源出力部3のダイオードDo2に供給され、ダイオー
ドDo2は第2コイルL22の励磁電圧を半波整流さ
せ、また、ダイオードDo2の出力電圧はキャパシター
Co2に供給され、キャパシターCo2はダイオードD
o2の出力電圧を平滑化する。そして、キャパシターC
o2の出力電圧はレギュレーターREGに供給され、レ
ギュレーターREGはキャパシターCo2の出力電圧を
一定電圧に変換させる。レギュレーターREGの出力電
圧は第2負荷LD2に供給される。これによって、第2
負荷LD2が駆動する。
【0013】このような状態で外部から同期信号SYN
が第2負荷LD2に入力されると、低電位状態のモード
転換信号CLが第2負荷LD2で発生し、モード転換信
号CLは節電部4のトランジスターQ41に供給され
る。そのため、トランジスターQ41はターンオフ状態
にスイッチングされる。
【0014】そして、トランジスターQ41のターンオ
フ状態によってトランジスターQ42はターンオフ状態
にスイッチングし、これにより第1電源出力部2及び第
2電源出力部3の出力電圧はそれぞれ第1負荷LD1及
び第2負荷LD2に供給される。しかし、外部からの同
期信号SYNが入力されなければ、モニターの第2負荷
LD2を除く残りの負荷の駆動を停止させるために外部
から電源が制御部5に供給されるので、制御部5の制御
信号は可変する。従って、トランスフォーマーTの1次
側コイルL11に流れる電流量は可変となり、2次側の
第1コイルL21及び第2コイルL22の励磁電圧は約
1/10程に低減される。第1負荷LD1は駆動しなく
なる。
【0015】第2負荷LD2は高電位状態のモード転換
信号CLを発生し、これにより節電部4のトランジスタ
ーQ41はターンオン状態にスイッチングし、トランジ
スターQ42はターンオン状態にスイッチングする。即
ち、第1電源出力部2から第1負荷LD1に供給される
電圧は節電部4のトランジスターQ42を介して第2電
源出力部3のレギュレーターREGに供給され、レギュ
レーターREGは第1電源出力部2の出力電圧を一定電
圧に変換させる。
【0016】また、レギュレーターREGの出力電圧は
第2負荷LD2に供給され、第2負荷LD2は続いて駆
動する。即ち、同期信号SYNが入力されなくても第2
負荷LD2は駆動し続けるようになる。
【0017】このような一般的なモニターの電源供給装
置においては、外部から供給される同期信号SYNがな
くても第2負荷LD2を駆動するために電源入力部1の
ブリッジダイオードBDとキャパシターCin、トラン
スフォーマーTがそのまま作動するようになり、この時
トランスフォーマーTの消費電力が第2負荷LD2のそ
れよりも大きくなるという問題点があった。
【0018】
【発明が解決しようとする課題】従って本発明の目的
は、外部から同期信号が入力されない時、トランスフォ
ーマーに供給される電圧を遮断して消費電力を最小に減
らすようにしたモニターの電源供給装置を提供すること
にある。
【0019】
【課題を解決するための手段】上記のような目的を達成
するための本発明のモニターの電源供給装置はネガティ
ブ成分入力端子及びポジティブ成分入力端子を介して供
給された交流電源を全波整流するブリッジダイオード
と、ブリッジダイオードの出力電圧を通過させるための
スイッチと、スイッチを介して入力されるブリッジダイ
オードの出力電圧を平滑化してトランスフォーマーの1
次側コイルに供給するためのキャパシターとを含む電源
入力部;外部から入力される同期信号の有無によってス
イッチを制御するためのスイッチング信号を発生し、モ
ニターのオフモードの時、スイッチング信号によってス
イッチをターンオフ状態にスイッチングしてトランスフ
ォーマーの駆動を停止させるための節電部;及びトラン
スフォーマーの2次側の多数のコイルの励磁電圧をそれ
ぞれ半波整流させた後平滑化してそれぞれの負荷に供給
するための多数の電源出力部からなる。
【0020】
【発明の実施の形態】以下、添付された図面に基づいて
本発明をより詳細に説明する。
【0021】図2は本発明によるモニターの電源供給装
置の構成を示すブロック図で、図3は図2において、電
源入力部10A及び節電部20Aの構成を示す詳細回路
図である。図2、図3を参照して説明すれば、10Aは
ネガティブ成分入力端子及びポジティブ成分入力端子を
介して供給された交流電源ACを全波整流するためのブ
リッジダイオードBDとブリッジダイオードBDの出力
電圧を通過させるためのスイッチSCR及びスイッチS
CRの出力電圧を平滑化して上記トランスフォーマー
(トランス)Tの1次側コイルに供給するためのキャパ
シター(コンデンサ)Cinとを含む電源入力部で、2
0Aは外部から入力される同期信号SYNの有無によっ
てスイッチSCRを制御するためのスイッチング信号O
UTを発生する節電部である。
【0022】30AはトランスフォーマーTの2次側の
第1コイルL21の励磁電圧を半波整流させた後平滑化
して第1負荷LD1に供給する第1電源出力部で、40
AはトランスフォーマーTの2次側の第2コイルL22
の励磁電圧を半波整流させた後平滑化して第2負荷LD
2に供給するための第2電源出力部、50Aは電源入力
部10AのブリッジダイオードBDの出力電圧によって
初期駆動してトランスフォーマーTの1次側コイルに電
流を流すための制御信号を発生し、外部から入力された
電源によって制御信号を可変させる制御部である。
【0023】60Aは制御部50Aの制御信号によって
スイッチングしてトランスフォーマーTの1次側コイル
L11に流れる電流を制御するスイッチング部で、スイ
ッチング部60Aはスイッチング用トランジスターにな
っている。ここで節電部20Aは、入力される同期信号
SYNの有無を検出する同期信号感知部100と、交流
電源ACを直流電圧に変換するための補助電源供給部1
10と、補助電源供給部110の出力電圧と同期信号感
知部100の出力信号によってスイッチング信号を発生
させるための駆動信号RETを発生するリセット部12
0と、リセット部120の駆動信号RETによって発振
してスイッチング信号OUTを発生する発振部130
と、発振部130のスイッチング信号OUTを電源入力
部10Aに伝達するための伝送部140とからなる。
【0024】このような電源入力部10A及び節電部2
0Aの構成を図3に基づいてより詳細に説明すると、交
流電源ACのポジティブ成分入力端子とネガティブ成分
入力端子には交流電源ACを全波整流するための電源入
力部20AのブリッジダイオードBDを連結し、ブリッ
ジダイオードBDの出力側には伝送部140のスイッチ
ング信号OUTによってスイッチングするスイッチSC
Rのアノード側を連結する。ここで、スイッチSCRは
サイリスターになっている。
【0025】即ち、スイッチSCRのゲート側には伝送
部140の出力側を連結し、スイッチSCRのアノード
側にはブリッジダイオードBDの出力側を連結し、スイ
ッチSCRのカソード側にはスイッチSCRを通過した
ブリッジダイオードBDの出力電圧を平滑化するための
キャパシターCinの一方側を連結する。キャパシター
Cinの一方側はキャパシターCinの出力電圧とスイ
ッチング部60Aのスイッチング状態によって電流が流
れるトランスフォーマーTの1次側コイルの一方側を連
結する。
【0026】一方、外部から入力される同期信号SYN
の有無によって励磁する同期信号感知部100のトラン
スフォーマー101の2次側コイルの一方側には同期信
号感知部100の抵抗102、103を連結し、抵抗1
02、103はトランスフォーマー101の2次側コイ
ルの励磁電圧を分配するように機能する。
【0027】また、抵抗102、103の出力側には抵
抗102、103の分配電圧によってスイッチングする
トランジスター104のベース側を連結し、トランジス
ター104のコレクタ一方側にはトランジスター104
の出力電流を制御するための抵抗105の出力側を連結
し、トランスフォーマー101の1次側コイル、2次側
コイルの他方側、トランジスター104のエミッター側
及び抵抗103の出力側はそれぞれ接地と連結する。
【0028】一方、ポジティブ成分入力端子及びネガテ
ィブ成分入力端子には交流電源ACを平滑化するための
補助電源発生部110のキャパシター111の一方側を
連結する。そして、キャパシター111の出力側にはキ
ャパシター111の出力電圧を整流するためのダイオー
ド112のカソード側及びダイオード113のアノード
側を連結し、ダイオード112のアノード側には交流電
源ACのネガティブ成分入力端子を連結する。
【0029】更に、ダイオード113のカソード側はダ
イオード113の出力電圧を平滑化するためのキャパシ
ター114の一方側を連結し、キャパシター114は交
流電源ACのネガティブ成分入力端子を連結する。ま
た、キャパシター114の一方側はキャパシター114
の出力電圧を一定に維持するためのツェナーダイオード
115のカソード側を連結し、同時にキャパシター11
4の他方側は交流電源ACのネガティブ成分入力端子を
連結する。
【0030】ツェナーダイオード115のカソード側は
キャパシター114の出力電圧をバイアスさせるための
リセット部120の抵抗121の入力側を連結し、抵抗
121の出力側は同期信号感知部100のトランジスタ
ー104のスイッチング状態によってスイッチングする
トランジスター122のベース側を連結し、同時に同期
信号感知部100の抵抗105の入力側を連結する。
【0031】トランジスター122のエミッター側はツ
ェナーダイオード115のカソード側を連結し、トラン
ジスター122のコレクター側はトランジスター122
の出力電圧を充放電するためのキャパシター123の一
方側を連結し、同時にキャパシター123の充電電圧を
放電するための抵抗124の入力側を連結する。キャパ
シター123及び抵抗124の出力側は交流電源ACの
ネガティブ成分入力端子を連結する。
【0032】一方、トランジスター122のコレクター
側、キャパシター123及び抵抗124の入力側には、
キャパシター123の充電電圧によって発振する発振部
130のタイマー131の駆動信号RETの入力ポット
を連結する。又、トランジスター122のエミッター側
はトランジスター122の出力電圧によって駆動するタ
イマー131の電源Vcc入力ポットを連結し、同時に
タイマー131から出力するスイッチング信号OUTの
周期を決めるための抵抗132、抵抗133及びキャパ
シター134を直列に連結する。
【0033】この時、抵抗132の出力側にはタイマー
131のディスエイブル信号(Dis)入力ポットを連
結し、抵抗133の出力側はタイマー131のトリガー
(Trig)信号入力ポットを連結し、同時にタイマー
131のしきい値電圧TH(Threshold Vo
ltage)入力ポットを連結する。そして、キャパシ
ター134の出力側とタイマー131の接地GNDポッ
トには交流電源ACのネガティブ成分入力端子を連結す
る。
【0034】タイマー131のスイッチング信号OUT
はスイッチング信号OUTを伝送するための伝送部14
0の入力側に供給し、伝送部140の出力側は交流電源
ACのネガティブ成分入力端子と連結する。その時、伝
送部140はトランスフォーマーが具備される。そし
て、伝送部140の出力側はスイッチSCRのゲート側
を連結する。
【0035】更に、トランスフォーマーTの2次側の第
1コイル及び第2コイルに連結された第1電源出力部3
0A、第2電源出力部40A、制御部50A及びスイッ
チング部60Aの構成は通常の装置からなる。
【0036】かかる構成のモニターの電源供給装置にお
いて、先ず、同期信号SYNが入力される場合を図4に
基づいて説明する。外部から供給された交流電源ACは
電源入力部10AのブリッジダイオードBDに供給さ
れ、ブリッジダイオードBDでは交流電源ACを全波整
流させ、ブリッジダイオードBDの出力電圧はスイッチ
SCRのアノード側に供給される。
【0037】また、図4Aに示すように、同期信号SY
Nが節電部20Aの同期信号感知部100に供給される
と、トランスフォーマー101が駆動する。これによっ
て、トランスフォーマー101の励磁電圧は抵抗10
2、103に供給され、抵抗102、103はトランス
フォーマー101の励磁電圧を分配する。また、抵抗1
02、103の分配電圧はトランジスター104のベー
ス側に供給されトランジスター104は抵抗102、1
03の分配電圧によってターンオン状態にスイッチング
する。
【0038】このような状態で、ポジティブ成分入力端
子及びネガティブ成分入力端子を介して供給された交流
電源ACは補助電源発生部110に供給され、補助電源
発生部110は交流電源ACを直流化させる。即ち、交
流電源ACは補助電源発生部110のキャパシター11
1に供給され、キャパシター111は交流電源ACを平
滑させ、キャパシター111の出力電圧はダイオード1
12、113に供給される。ダイオード112、113
はキャパシター111の出力電圧を整流する。
【0039】また、ダイオード112、113の出力電
圧はキャパシター114に供給され、キャパシター11
4はダイオード112、113の出力電圧を平滑させ、
キャパシター114の出力電圧はツェナーダイオード1
15に供給される。ツェナーダイオード115はキャパ
シター114の充電電圧を一定電圧に維持する。即ち、
キャパシター114の出力電圧がツェナーダイオード1
15の設定電圧を越えると、ツェナーダイオード115
がターンオン状態にスイッチングされるので、キャパシ
ター114の充電電圧はツェナーダイオード115の設
定電圧に維持される。
【0040】そして、同期信号感知部100のトランジ
スター104がターンオン状態にスイッチングされるた
め、キャパシター114の出力電圧はリセット部120
の抵抗121と同期信号感知部110の抵抗105を介
してトランジスター104のエミッター側に供給され
る。
【0041】抵抗121の出力電圧は低電位状態であ
り、抵抗121の出力電圧がトランジスター122に供
給されるため、トランジスター122はターンオン状態
にスイッチングする。そのため、トランジスター122
の出力電圧は高電位状態となる。
【0042】トランジスター122の出力電圧はキャパ
シター123に供給され、キャパシター123はトラン
ジスター122の出力電圧を充電し、この時キャパシタ
ー123の充電電圧がしきい値電圧以上になると、キャ
パシター123の充電電圧は発振部130のタイマー1
31に供給され、タイマー131はキャパシター123
の出力電圧である駆動信号RETによって作動する。キ
ャパシター123の充電電圧は図4Bに示す通りであ
る。
【0043】トランジスター122の出力電圧は抵抗1
32、133を介してキャパシター134に供給され、
キャパシター134は抵抗132、133の出力電圧を
充電する。その時、キャパシター134の充電電圧がし
きい値電圧(TH)に到達すると、タイマー131のデ
ィスエイブル信号(Dis)が低電位状態であるため、
キャパシター134の充電電圧は抵抗133を介してデ
ィスエイブル信号(Dis)入力ポットに放電される。
これによって、タイマー131のトリガー信号(Tri
g)は低電位状態に落ちてしまう。
【0044】トリガー信号(Trig)が低電位状態に
落ちると、タイマー131の出力信号であるスイッチン
グ信号OUTは高電位状態にトリガーされる。即ち、タ
イマー131は図4Cに示すようなスイッチング信号O
UTを発生する。
【0045】そして、スイッチング信号OUTは伝送部
140を介して電源入力部10AのスイッチSCRのゲ
ート側に供給され、スイッチSCRは伝送部140の出
力電圧によってターンオン状態にスイッチングする。即
ち、スイッチSCRがターンオン状態にスイッチングす
るため、ブリッジダイオードBDの出力電圧はスイッチ
SCRのアノード側を介してカソード側に伝達される。
【0046】スイッチSCRの出力電圧はキャパシター
Cinに供給され、キャパシターCinはスイッチSC
Rの出力電圧を平滑化する。キャパシターCinの出力
電圧はトランスフォーマーTの1次側コイルに供給され
る。
【0047】一方、ブリッジダイオードBDの出力電圧
は制御部50Aに供給され、制御部50Aはトランスフ
ォーマーTの1次側コイルに電流を流すための制御信号
を発生し、制御信号はスイッチング部60Aに供給さ
れ、スイッチング部60Aは制御信号によってターンオ
ン状態にスイッチングする。これによって、トランスフ
ォーマーTの1次側コイルL21には電流が流れるよう
になり、トランスフォーマーTの2次側の第1コイルL
21及び第2コイルL22は励磁される。
【0048】トランスフォーマーTの2次側の第1コイ
ルL21及び第2コイルL22の励磁電圧はそれぞれ第
1電源出力部30A及び第2電源出力部40Aのダイオ
ードDo1、Do2にそれぞれ供給され、ダイオードD
o1,Do2はトランスフォーマーTの2次側の第1コ
イルL21及び第2コイルL22の励磁電圧を半波整流
する。
【0049】そして、ダイオードDo1,Do2の出力
電圧はそれぞれキャパシターCo1,Co2にそれぞれ
供給され、キャパシターCo1,Co2はダイオードD
o1、Do2の出力電圧を平滑させ、キャパシターCo
1の出力電圧は第1負荷LD1に供給されるので、第1
負荷LD1が作動する。
【0050】又、キャパシターCo2の出力電圧はレギ
ュレーターREGに供給され、レギュレーターREGは
キャパシターCo2の出力電圧を一定電圧に変換させ
る。そして、レギュレーターREGの出力電圧は第2負
荷LD2に供給されるので、第2負荷LD2は作動す
る。
【0051】尚、一定時間の間同期信号SYNが入力さ
れなかった場合について説明する。同期信号SYNが節
電部20Aの同期信号感知部100に供給されなけれ
ば、トランスフォーマー101の励磁電圧は低電位状態
で出力されるため、トランジスター104はターンオフ
状態にスイッチングする。
【0052】一方、入力された交流電源ACは補助電源
発生部110のキャパシター111に供給され、キャパ
シター111は交流電源ACを平滑化する。そして、キ
ャパシターの出力電圧はダイオード112、113に供
給されるので、ダイオード112、113はキャパシタ
ー111の出力電圧を整流する。そして、ダイオード1
12、113の出力電圧はキャパシター114に供給さ
れ、キャパシター114はダイオード112、113の
出力電圧を平滑させ、キャパシター114の出力電圧は
ツェナーダイオード115に供給される。ツェナーダイ
オード115はキャパシター114の出力電圧を設定電
圧に一定に維持させる。
【0053】キャパシター114の出力電圧はリセット
部120の抵抗121を介してトランジスター122に
供給され、その時トランジスター122の入力信号は高
電位状態であるため、トランジスター122はターンオ
フ状態にスイッチングする。そのため、タイマーを駆動
するためのトランジスター122の出力信号は低電位状
態である。
【0054】そして、トランジスター122の出力信号
はキャパシター123に充電し、その時キャパシター1
23の充電電圧がしきい値電圧以下に落ちると、トラン
ジスター122の出力信号は駆動信号RETであり、低
電位状態の駆動信号RETはタイマー131に供給され
る。即ち、駆動信号RETは発振部130のタイマー1
31に供給され、タイマー131は低電位状態のスイッ
チング信号OUTを出力する。そして、低電位状態のス
イッチング信号OUTは伝送部140を介してスイッチ
SCRのゲート側に供給されるため、スイッチSCRは
ターンオフ状態にスイッチングする。
【0055】スイッチSCRのアノード側に供給された
ブリッジダイオードBDの出力電圧はスイッチSCRが
ターンオフ状態にスイッチングされているためキャパシ
ターCinに供給されない。従って、図2のトランスフ
ォーマーTは駆動しないため、第1負荷LD1及び第2
負荷LD2は駆動しない。同期信号SYNが入力されな
ければ、第1負荷LD1及び第2負荷LD2は駆動しな
いため、モニターは節電モードであるオフモードとな
る。
【0056】図5は図2において、電源入力部10B及
び節電部20Bの他の実施例の構成を示す図であり、図
6は図5において、各部の出力信号の波形図である。こ
こで、節電部20Bは同期信号SYNの有無を検出する
同期信号感知部200と、交流電源ACを直流電圧に変
換させるための補助電源供給部210と、補助電源供給
部210の出力電圧と同期信号感知部200の出力電圧
によってスイッチング信号を発生させるための駆動信号
RETを発生するリセット部220と、リセット部22
0の駆動信号RETによって発振してスイッチング信号
OUTを発生する発振部230と、発振部230のスイ
ッチング信号OUTを電源入力部20Bに伝達するため
の伝送部240とを含む。
【0057】そして、同期信号感知部200は図2の同
期信号感知部100と同様にトランスフォーマー20
1、抵抗202、203及びトランジスター204が設
けられ、補助電源供給部210は図2の補助電源供給部
110とそれぞれ同様にキャパシター211、214、
ダイオード212、213及びツェナーダイオード21
5がそれぞれ同様に備えられる。
【0058】また、リセット部220、発振部230、
伝送部240及び電源入力部10Bをより詳細に説明す
れば、補助電源供給部210のキャパシター214の出
力側にはキャパシター214の出力電圧をバイアスさせ
るための抵抗221の入力側を連結し、抵抗221の出
力側には抵抗221の出力電圧を充電するためのキャパ
シター222の一側を連結し、キャパシター222の他
側は同期信号感知部200のトランジスター204のコ
レクタ一方側を連結する。
【0059】そして、キャパシター222の一方側には
キャパシター222の出力電圧を分配させるための抵抗
223、224を連結し、その時抵抗223、224は
並列に連結され、抵抗224の出力側には交流電源AC
のネガティブ成分入力端子を連結する。
【0060】抵抗223の出力側には抵抗223、22
4の分配電圧によってスイッチングして発振部230の
動作を制御するための駆動信号RETを発生するトラン
ジスター225のベース側を連結し、トランジスター2
25のエミッター側には交流電源ACのネガティブ成分
入力端子を連結する。このような状態でトランジスター
225のコレクター側にはトランジスター225の駆動
信号RETによって作動する発振部230を連結する。
【0061】一方、キャパシター214の出力側にはキ
ャパシター214の出力電圧をバイアスさせるための抵
抗231の入力側を連結し、抵抗231の出力側には抵
抗231の出力電圧を充電するためのキャパシター23
2の一方側を連結する。
【0062】そして、キャパシター232の他方側には
キャパシター232の充電電圧によってスイッチングす
るトランジスター233のベース側を連結し、トランジ
スター233のコレクター側にはキャパシター214の
出力電圧をバイアスさせる抵抗234の出力側を連結
し、トランジスター233のエミッター側は交流電源A
Cのネガティブ成分入力端子を連結する。
【0063】また、抵抗234の出力側には抵抗234
の出力電圧を充電するためのキャパシター235の一方
側を連結し、キャパシター235の他方側にはキャパシ
ター235の出力電圧によってスイッチングするトラン
ジスター236のベース側を連結し、トランジスター2
36のコレクター側は抵抗231の出力側を連結する。
【0064】キャパシター232の他方側とキャパシタ
ー235の他方側にはそれぞれキャパシター214の出
力電圧をバイアスさせるための抵抗237、238の出
力電圧を連結する。そして、トランジスター236のコ
レクター側にはトランジスター236の出力信号である
スイッチング信号OUTを伝送するための伝送部240
の抵抗241、242の入力側を連結するが、抵抗24
1、242はトランジスター236のコレクター側と交
流電源ACのネガティブ成分入力端子の間に直列に連結
される。
【0065】抵抗241の出力側にはトライアック24
3のゲート側を連結し、トライアック243は抵抗24
1の出力電圧によってスイッチングして交流電源ACを
電源入力部10Bに供給する。そして、交流電源ACの
ポジティブ成分入力端子及び節電部20Bから供給され
た交流電源ACを全波整流するための電源入力部10B
のブリッジダイオードBDの出力側にはブリッジダイオ
ードBDの出力電圧を平滑化してトランスフォーマーT
の1次側の第1コイルに供給するためのキャパシターC
inの一方側を連結する。
【0066】このように構成された節電部20B及び電
源入力部10Bの作用について図6を参照して説明すれ
ば、節電部20Bの同期信号感知部200と補助電源供
給部210の作動過程は既述の通りである。また、外部
から図6Aに示すような同期信号SYNが入力される
と、同期信号感知部200のトランジスター204はタ
ーンオン状態にスイッチングする。このような状態で、
補助電源供給部210の出力電圧はリセット部220の
抵抗221を介してキャパシター222に充電され、キ
ャパシター222の充電電圧は図6Bに示す通りであ
る。そして、キャパシター222の充電電圧はトランジ
スター204を介して放電される。
【0067】キャパシター222の充電電圧は下がり、
キャパシター222の充電電圧は抵抗223、224に
よって分配される。抵抗223、224の分配電圧はト
ランジスター225に供給されて、トランジスター22
5はターンオフ状態にスイッチングされ、キャパシター
214の出力電圧は発振部230に供給される。これに
よって、発振部230が作動する。即ち、キャパシター
214の出力電圧は発振部230の抵抗231を介して
キャパシター232に供給され、キャパシター232は
キャパシター214の出力電圧を充電するが、その際の
キャパシター232の充電電圧は図6Cに示す通りであ
る。
【0068】そして、キャパシター232の充電電圧に
よってトランジスター233はターンオン状態にスイッ
チングし、この時トランジスター233のコレクター側
の電位は図6Dに示す通りである。トランジスター23
3のコレクター側の電位はトランジスター233がター
ンオン状態にスイッチングされているため低下し、キャ
パシター214の出力電圧は抵抗238を介してキャパ
シター235に供給され、キャパシター235はキャパ
シター214の出力電圧を充電する。その時キャパシタ
ー235の充電電圧は図6Eに示す通りである。
【0069】また、キャパシター235の充電電圧によ
ってトランジスター236はターンオン状態にスイッチ
ングしてトランジスター236のコレクター側の電位は
下がるため、キャパシター214の出力電圧は抵抗23
7を介してキャパシター232に供給され、キャパシタ
ー232はキャパシター214の出力電圧を充電する。
トランジスター236はパルス形態のスイッチング信号
OUTを出力するが、その時スイッチング信号OUTは
図6Fに示す通りである。
【0070】スイッチング信号OUTは伝送部240の
抵抗241、242に供給され、抵抗241、242は
スイッチング信号OUTをバイアスさせ、抵抗241の
出力電圧によってトライアック243はターンオン状態
にスイッチングする。そのため、抵抗242の出力電圧
である交流電源ACのネガティブ成分はトライアック2
43を介して電源入力部10Bに供給される。
【0071】交流電源ACのポジティブ成分とトライア
ック243を介して供給される交流電源ACのネガティ
ブ成分は電源入力部10BのブリッジダイオードBDに
供給され、ブリッジダイオードBDは交流電源ACを全
波整流させ、ブリッジダイオードBDの出力電圧はキャ
パシターCinに供給される。キャパシターCinはブ
リッジダイオードBDの出力電圧を平滑化し、キャパシ
ターCinのの出力電圧はトランスフォーマーTの1次
側コイルに供給される。
【0072】トランスフォーマーTの2次側の第1コイ
ルL21は第1電源出力部30Bに供給され、第1電源
出力部30BはトランスフォーマーTの2次側の第1コ
イルL21の励磁電圧を半波整流させた後平滑化する。
そして、第1電源出力部30Bの出力電圧は第1負荷L
D1に供給され、第1負荷LD1が動作する。
【0073】一方、トランスフォーマーTの2次側の第
2コイルL22の励磁電圧は第2電源出力部40Bに供
給され第2電源出力部40BはトランスフォーマーTの
2次側の第2コイルL22の励磁電圧を平滑させ、一定
電圧に変換させる。そして、第2電源出力部40Bの出
力電圧は第2負荷LD2に供給されるので、第2負荷L
D2が作動する。
【0074】なお、同期信号SYNが入力されなけれ
ば、トランジスター204はターンオフ状態にスイッチ
ングし、リセット部220のキャパシター222の充電
電圧は抵抗223、224を介してトランジスター22
5に供給されるため、トランジスター225はターンオ
ン状態にスイッチングする。
【0075】補助電源供給部210の出力電圧であるキ
ャパシター214の出力電圧は発振部230の抵抗23
1を介してキャパシター232に供給され、キャパシタ
ー232はキャパシター214の出力電圧を充電する。
そして、キャパシター232の充電電圧はトランジスタ
ー225がターンオン状態にスイッチングするためトラ
ンジスター225のエミッター側に供給される。従っ
て、キャパシター232の充電電圧によってトランジス
ター233はターンオフ状態にスイッチングし、このよ
うな状態は再び同期信号SYNが入力されるまで維持さ
れる。
【0076】しかし、キャパシター214の出力電圧は
抵抗238を介してトランジスター236のベース側に
供給され、トランジスター236はキャパシター214
の出力電圧によってターンオン状態にスイッチングす
る。このような状態はトランジスター233が再びター
ンオン状態にスイッチングするまで維持される。従っ
て、トランジスター236はスイッチング信号OUTを
出力するが、スイッチング信号OUTは低電位状態であ
る。
【0077】スイッチング信号OUTは伝送部240の
抵抗241を介してトライアック243に供給され、ト
ライアック243はターンオフ状態にスイッチングする
ため、トライアック243は抵抗242の出力信号であ
る交流電源ACのネガティブ成分を出力しない。そのた
め、ブリッジダイオードBD、キャパシターCin及び
トランスフォーマーTは作動しないので、第1負荷LD
1及び第2負荷LD2は作動しない。
【0078】図7は図2において、電源入力部10C及
び節電部20Cの他の実施例の構成を示す図であり、図
8は図7において、各部の出力信号を示す波形図であ
る。ここで、電源入力部10Cは図2の電源入力部10
Aと同様にブリッジダイオードBD、スイッチSCR及
びキャパシターCinが備えている。
【0079】しかし節電部20Cは、入力される同期信
号SYNの有無を検出する同期信号感知部300と、電
源入力部10CのブリッジダイオードBDの出力電圧を
直流電圧に変換させるための補助電源供給部310と、
補助電源供給部310の出力電圧と同期信号感知部30
0の出力信号によってスイッチング信号を発生させるた
めの駆動信号RETを発生するリセット部320と、リ
セット部320の駆動信号RETによって発振してスイ
ッチング信号OUTを発生する発振部330と、発振部
330のスイッチング信号OUTを電源入力部20Cの
スイッチSCRに伝達するための伝送部340を備えて
いる。ここで、同期信号感知部300は図3の同期信号
感知部100と同様にトランスフォーマー301、抵抗
302及びトランジスター303を備えている。
【0080】そして、補助電源供給部310、リセット
部320、発振部330及び伝送部340をより詳細に
説明すると、ブリッジダイオードBDの出力電圧をバイ
アスさせるための抵抗311の出力側には抵抗311の
出力電圧を充電させるためのキャパシター312の一方
側を連結し、キャパシター312の一方側はキャパシタ
ー312の出力電圧を一定に維持するためのツェナーダ
イオード313のカソード側を連結する。キャパシター
312の他方側とツェナーダイオード313のアノード
側は接地と連結する。
【0081】そして、キャパシター312の出力側には
キャパシター312の出力電圧をバイアスさせるための
リセット部320の抵抗321の入力側を連結し、抵抗
321の出力側は抵抗321の出力電圧を充電するため
のキャパシター322の一方側を連結し、キャパシター
322の一方側にはキャパシター322の出力電圧によ
って発振してスイッチング信号OUTを出力する発振部
330のしきい値電圧THの入力ポットを連結する。
【0082】又、同期信号感知部300のトランジスタ
ー303の出力側は発振部330のタイマートリガー
(Trig)入力ポットと連結し、キャパシター312
の一方側には発振部330の電源Vcc入力ポットを連
結する。発振部330は一つのパルスを発生するバイブ
レーター(OneーShot Vibrator:ワン
ショット)が備えられる。
【0083】そして、発振部330の出力側にはスイッ
チング信号OUTをバイアスさせるための伝送部340
の抵抗341の入力側を連結し、抵抗341の出力側に
は抵抗341の出力電圧を平滑化するためのキャパシタ
ー342の一方側を連結し、キャパシター342の一方
側にはキャパシター342の出力電圧によってスイッチ
ングするトランジスター343のベース側を連結し、ト
ランジスター343のエミッター側は接地を連結する。
また、トランジスター343のコレクター側にはトラン
ジスター343の出力電流を制御するための抵抗344
の出力側を連結する。
【0084】一方、ブリッジダイオードBDの出力側に
はブリッジダイオードBDの出力電圧をバイアスさせる
ための抵抗345の入力側を連結し、抵抗345の出力
側には抵抗345の出力電圧によってスイッチングする
トランジスター346のベース側を連結し、同時に抵抗
344の入力側を連結する。そして、トランジスター3
46のエミッター側はブリッジダイオードBDの出力側
を連結し、トランジスター346のコレクター側はトラ
ンジスター346の出力電圧をバイアスさせるための抵
抗347の入力側を連結する。
【0085】抵抗347の出力側は電源入力部20Cの
スイッチSCRのゲート側を連結する。スイッチSCR
の出力側にはブリッジダイオードBDの出力電圧を平滑
化するためのキャパシターCinの一側を連結する。こ
のように構成されたモニターの電源供給装置の作用につ
いて図8を参照して説明する。
【0086】ポジティブ成分入力端子及びネガティブ成
分入力端子を介して供給される交流電源ACは電源入力
部20CのブリッジダイオードBDに供給され、ブリッ
ジダイオードBDは交流電源ACを全波整流する。一
方、図8Aに示すように、外部から入力される同期信号
SYNが節電部20Cの同期信号感知部300に供給さ
れると、トランスフォーマー301が駆動する。そのた
め、トランスフォーマー301の励磁電圧は抵抗302
に供給され、抵抗302はトランスフォーマー301の
励磁電圧を通過させる。そして、抵抗302の出力電圧
はトランジスター303のベース側に供給され、トラン
ジスター303は抵抗302の出力電圧によってターン
オン状態にスイッチングする。
【0087】かかる状態で、ブリッジダイオードBDの
出力電圧は補助電源供給部310に供給され、補助電源
供給部310はブリッジダイオードBDの出力電圧を整
形させる。即ち、ブリッジダイオードBDの出力電圧は
補助電源供給部310の抵抗311を介してキャパシタ
ー312に供給され、キャパシター312は抵抗311
の出力電圧を充電する。そして、キャパシター312の
出力電圧はツェナーダイオード313に供給され、ツェ
ナーダイオード313はキャパシター312の充電電圧
を一定電圧に維持する。
【0088】キャパシター312の出力電圧は電源Vc
c入力ポットを介して発振部330に供給され、発振部
330はスイッチング信号OUTを発生する。また、キ
ャパシター312の出力電圧はリセット部320の抵抗
321を介してキャパシター322に供給され、キャパ
シター322は抵抗321の出力電圧を充電する。その
時キャパシター322の充電電圧は図8Bに示す通りで
ある。
【0089】しかし、同期信号感知部300はトランジ
スター303がターンオン状態にスイッチングするた
め、キャパシター322の充電電圧はトランジスター3
03を介して接地に供給される。キャパシター322の
充電電圧がしきい値電圧以上になると、キャパシター3
22の充電電圧はトランジスター303を介して放電さ
れるので、キャパシター322の充電電圧は低電位状態
になる。そして、キャパシター322の充電電圧はトリ
ガー信号(Trig)入力ポットを介して発振部330
に供給される。
【0090】発振部330の出力信号であるスイッチン
グ信号OUTは図8Cに示すように、低電位状態から高
電位状態にトリガーされる。スイッチング信号OUTは
伝送部340の抵抗341を介してキャパシター342
に供給され、キャパシター342はスイッチング信号O
UTを充電し、キャパシター342の充電電圧はトラン
ジスター343のベース側に供給される。その時キャパ
シター342の充電電圧は図8Dに示す通りである。即
ち、キャパシター342の出力電圧は高電位状態である
ため、トランジスター343はターンオン状態にスイッ
チングする。そして、トランジスター343がターンオ
ン状態にスイッチングするため、ブリッジダイオードB
Dの出力電圧は抵抗344、345を介してトランジス
ター343のエミッター側に供給されるため、ブリッジ
ダイオードBDの出力電圧は接地に供給される。
【0091】抵抗345の出力電圧は低電位状態とな
り、抵抗345の出力電圧はトランジスター346のベ
ース側に供給され、トランジスター346はターンオン
状態にスイッチングする。トランジスター346がター
ンオン状態にスイッチングされるため、トランジスター
346のエミッター側の電位はコレクター側に供給され
るので、トランジスター346のエミッター側の電位は
ブリッジダイオードBDの出力電圧である。
【0092】トランジスター346のコレクター側の電
位は抵抗347を介して電源入力部20CのスイッチS
CRのゲート側に供給されるので、スイッチSCRはタ
ーンオン状態にスイッチングする。ブリッジダイオード
BDの出力電圧はスイッチSCRを介してキャパシター
Cinに供給され、キャパシターCinはスイッチSC
Rの出力電圧を平滑化する。そして、キャパシターCi
nの出力電圧はトランジスターTの1次側コイルに供給
される。
【0093】一定時間の間同期信号SYNが入力されな
ければ、トランスフォーマー301が駆動しなくなるた
め、トランジスター303はターンオフ状態にスイッチ
ングする。ブリッジダイオードBDの出力電圧は補助電
源供給部310に供給され、補助電源供給部310はブ
リッジダイオードBDの出力電圧を整形する。即ち、ブ
リッジダイオードBDの出力電圧は補助電源供給部31
0の抵抗311を介してキャパシター312に供給さ
れ、キャパシター312は抵抗311の出力電圧を充電
する。
【0094】そして、キャパシター312の出力電圧は
ツェナーダイオード313に供給され、ツェナーダイオ
ード313はキャパシター312の充電電圧を一定電圧
に維持させる。キャパシター312の出力電圧は電源V
ccの入力ポットを介して発振部330に供給され、キ
ャパシター312の出力電圧はリセット部320の抵抗
321を介してキャパシター322に供給されるので、
キャパシター322は抵抗321の出力電圧を充電す
る。キャパシター322の充電電圧はトリガー信号(T
rig)入力ポットを介して発振部330に供給され
る。
【0095】キャパシター322の充電電圧がしきい値
電圧以上となり、トランジスター303がターンオフ状
態にスイッチングされるので、トリガー信号(Tri
g)は高電位状態となり、トリガー信号(Trig)は
入力ポットを介して発振部330に供給される。そのた
め、発振部330から発生されていたスイッチング信号
OUTは高電位状態から低電位状態にトリガーされる。
そして、スイッチング信号OUTは伝送部340の抵抗
341を介してキャパシター342に供給され、キャパ
シター342はスイッチング信号OUTを充電させ、キ
ャパシター342の充電電圧はトランジスター343の
ベース側に供給される。即ち、キャパシター342の出
力電圧は低電位状態であるためトランジスター343は
ターンオフ状態にスイッチングし、ブリッジダイオード
BDの出力電圧は抵抗345を介してトランジスター3
46のベース側に供給される。
【0096】その時、抵抗345の出力電圧は高電位状
態であるため、トランジスター346はターンオフ状態
にスイッチングする。トランジスター346がターンオ
フ状態にスイッチングされるため、トランジスター34
6のコレクター側の電位は低電位状態になり、トランジ
スター346のコレクター側の電位は抵抗347を介し
て電源入力部20CのスイッチSCRのゲート側に供給
されるので、スイッチSCRはターンオフ状態にスイッ
チングする。
【0097】このような状態で、ブリッジダイオードB
Dの出力電圧はスイッチSCRを介してキャパシターC
inに供給されないため、図2のトランスフォーマーT
は作動しない。従って、第1負荷LD1及び第2負荷L
D2は作動しなくなり、モニターは節電モードのオフモ
ードとなる。
【0098】
【発明の効果】本発明の望ましい実施例によると、同期
信号が入力されない時、節電部のスイッチング信号は低
電位状態に出力されるため、スイッチがターンオフ状態
にスイッチングされ、このためブリッジダイオードの出
力電圧はキャパシターに供給されなくなる。トランスフ
ォーマーの1次側コイルに電流が流れなくなるため、ト
ランスフォーマーの2次側の多数のコイルの励磁電圧が
除去される。即ち、トランスフォーマーの駆動が停止さ
れ多数の負荷は駆動しなくなるので、消費電力を最小に
低減することが出来る。
【図面の簡単な説明】
【図1】従来のモニターにおける電源供給装置の構成図
である。
【図2】本発明によるモニターにおける電源供給装置の
実施例の構成図である。
【図3】図2における電源入力部及び節電部の構成を示
す詳細回路図である。
【図4】図3において、各部の出力信号を示す波形図で
ある。
【図5】図2において、電源入力部及び節電部の他の実
施例の構成図である。
【図6】図5において、各部の出力信号を示す波形図で
ある。
【図7】図2において、各部の出力信号を示す波形図で
ある。
【図8】図7において、電源入力部及び節電部の更に他
の実施例を示す構成図である。
【符号の説明】 10A、10B、10C 電源入力部 20A、20B,20C 節電部 30A 第1電源出力部 40A 第2電源出力部 50A 制御部 60A スイッチング部 100、200、300 同期信号感知部 110、210、310 補助電源供給部 120、220、320 リセット部 130、230、330 発振部 140、240、340 伝送部

Claims (15)

    【特許請求の範囲】
  1. 【請求項1】 入力端子を介して供給された交流電源を
    全波整流するブリッジダイオードと、上記ブリッジダイ
    オードの出力電圧を通過させるためのスイッチと、上記
    スイッチを介して入力されるブリッジダイオードの出力
    電圧を平滑化してトランスフォーマーの1次側のコイル
    に供給するためのキャパシターを含む電源入力手段;外
    部から入力される同期信号の有無によって上記スイッチ
    を制御するためのスイッチング信号を発生させ、モニタ
    ーのオフモードの時上記スイッチをターンオフ状態にス
    イッチングさせてトランスフォーマーの駆動を停止させ
    るための節電手段;及び上記トランスフォーマーの2次
    側の少なくとも一つ以上のコイルの励磁電圧を半波整流
    させた後平滑化して少なくとも一つ以上の負荷に供給す
    るための電源出力手段を含むことを特徴とするモニター
    の電源供給装置。
  2. 【請求項2】 上記節電手段は外部から供給された同期
    信号の有無を感知する同期信号感知手段;交流電源を直
    流電圧に変換させるための手段;上記変換手段の出力電
    圧と上記同期信号感知手段の出力信号によってスイッチ
    ング信号を発生させるための駆動信号を発生するリセッ
    ト手段;及び上記リセット手段の駆動信号によって発振
    して上記電源入力手段のスイッチを制御するためのスイ
    ッチング信号を発生する発振手段からなることを特徴と
    する請求項1記載のモニターの電源供給装置。
  3. 【請求項3】 上記発振手段は上記補助電源発生手段の
    出力電圧とリセット手段の駆動信号によって多数のスイ
    ッチング信号を発生するためのマルチバイブレーターか
    らなることを特徴とする請求項2記載のモニターの電源
    供給装置。
  4. 【請求項4】 上記発振手段のスイッチング信号をスイ
    ッチに伝達するための伝送手段をさらに含むことを特徴
    とする請求項2記載のモニターの電源供給装置。
  5. 【請求項5】 上記伝送手段は上記発振手段のスイッチ
    ング信号を1次側のコイルに供給して2次側のコイルに
    伝達するためのトランスフォーマーからなることを特徴
    とする請求項4記載のモニターの電源供給装置。
  6. 【請求項6】 上記電源入力手段のスイッチはサイリス
    ターからなり、上記サイリスターはゲート側に供給する
    スイッチング信号によってスイッチングしてブリッジダ
    イオードの出力電圧をキャパシターに供給することを特
    徴とする請求項1記載のモニターの電源供給装置。
  7. 【請求項7】 入力端子を介して供給された交流電源を
    全波整流するブリッジダイオードと、上記ブリッジダイ
    オードの出力電圧を平滑化して上記トランスフォーマー
    の1次側コイルに供給するためのキャパシターを含む電
    源入力手段;外部から入力される同期信号の有無によっ
    て交流電源のネガティブ成分を上記電源入力手段のブリ
    ッジダイオードに供給するための節電手段;及び上記ト
    ランスフォーマーの2次側の少なくとも一つ以上のコイ
    ルの励磁電圧を半波整流させた後平滑化して少なくとも
    一つ以上の負荷に供給するための電源出力手段を含むこ
    とを特徴とするモニターの電源供給装置。
  8. 【請求項8】 上記節電手段は上記同期信号の有無を検
    出する同期信号感知手段;交流電源を直流電圧に変換さ
    せるための手段;上記変換手段の出力電圧と上記同期信
    号感知手段の出力信号によって交流電源をブリッジダイ
    オードに供給するためのスイッチング信号を発生させる
    ための駆動信号を発生するリセット手段;上記リセット
    手段の駆動信号によって発振して上記スイッチング信号
    を発生する発振手段;及び上記発振手段のスイッチング
    信号によってスイッチを制御して交流電源のネガティブ
    成分をブリッジダイオードに供給するための伝送手段を
    含むことを特徴とする請求項7記載のモニターの電源供
    給装置。
  9. 【請求項9】 上記発振手段は上記補助電源供給手段の
    出力電圧をバイアスさせるための第1抵抗;上記第1抵
    抗の出力電圧を充電するための第1キャパシター;上記
    第1キャパシターの充電電圧によってスイッチングする
    第1トランジスター;上記第1トランジスターのスイッ
    チング状態によって上記補助電源発生手段の出力電圧を
    バイアスさせる第2抵抗;上記第2抵抗の出力電圧を充
    電するための第2キャパシター;及び上記第2キャパシ
    ターの充電電圧によってスイッチングする第2トランジ
    スターを含むことを特徴とする請求項8記載のモニター
    の電源供給装置。
  10. 【請求項10】 上記伝送手段は上記発振手段のスイッ
    チング信号をバイアスさせるための第3抵抗;上記第3
    抵抗の出力信号を交流電源のネガティブ成分入力端子に
    バイアスさせるための第4抵抗;及び上記第3抵抗の出
    力信号によってスイッチングして第4抵抗の出力電圧を
    ブリッジダイオードに供給するためのトライアックから
    なることを特徴とする請求項8記載のモニターの電源供
    給装置。
  11. 【請求項11】 入力端子を介して供給された交流電源
    を全波整流するブリッジダイオードと、上記ブリッジダ
    イオードの出力電圧を通過させるためのスイッチと、上
    記スイッチを介して入力されるブリッジダイオードの出
    力電圧を平滑化して上記トランスフォーマーの1次側コ
    イルに供給するためのキャパシターとを含む電源入力手
    段;外部から入力される同期信号の有無及びブリッジダ
    イオードの出力電圧によって上記スイッチを制御するた
    めのスイッチング信号を発生させモニターのオフモード
    の時上記スイッチをターンオフ状態にスイッチングさせ
    てトランスフォーマーの駆動を停止させるための節電手
    段;及び上記トランスフォーマーの2次側の少なくとも
    一つ以上のコイルの励磁電圧を半波整流させた後平滑化
    して少なくとも一つ以上の負荷に供給するための電源出
    力手段を含むことを特徴とするモニターの電源供給装
    置。
  12. 【請求項12】 上記節電手段は外部から供給された同
    期信号の有無を感知する同期信号感知手段;上記電源入
    力手段のブリッジダイオードの出力電圧を整形させるた
    めの手段;上記整形手段の出力電圧と上記同期信号感知
    手段の出力信号によってスイッチング信号をトリガーさ
    せるためのトリガー信号を発生するリセット手段;及び
    上記リセット手段の駆動信号によって発振して上記電源
    入力手段のスイッチを制御するためのスイッチング信号
    を発生する発振手段からなることを特徴とする請求項1
    1記載のモニターの電源供給装置。
  13. 【請求項13】 上記発振手段は上記補助電源発生手段
    の出力電圧とリセット手段のトリガー信号によって一つ
    のスイッチング信号を発生するバイブレーターからなる
    ことを特徴とする請求項12記載のモニターの電源供給
    装置。
  14. 【請求項14】 上記発振手段のスイッチング信号をス
    イッチに伝達するための伝送手段をさらに含むことを特
    徴とする請求項11記載のモニターの電源供給装置。
  15. 【請求項15】 上記伝送手段は上記発振手段のスイッ
    チング信号をバイアスさせるための第5抵抗;上記第5
    抵抗の出力信号を充電するための第3キャパシター;上
    記第3キャパシターの出力電圧によってスイッチングす
    る第3トランジスター;上記第3トランジスターのスイ
    ッチング状態によって上記第3トランジスターの出力電
    流を制御するための第6抵抗;上記第3トランジスター
    のスイッチング状態によって上記ブリッジダイオードの
    出力電圧を上記第6抵抗にバイアスさせるための第7抵
    抗;上記第7抵抗の出力電圧によってスイッチングして
    上記ブリッジダイオードの出力電圧を通過させる第4ト
    ランジスター;及び上記第4トランジスターの出力電圧
    をスイッチのゲート側にバイアスさせるための第8抵抗
    であることを特徴とする請求項14記載のモニターの電
    源供給装置。
JP8079166A 1995-03-31 1996-04-01 モニターの電源供給装置 Pending JPH08289168A (ja)

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