JPH0898518A - Transformerless dc power supply - Google Patents

Transformerless dc power supply

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JPH0898518A
JPH0898518A JP22705294A JP22705294A JPH0898518A JP H0898518 A JPH0898518 A JP H0898518A JP 22705294 A JP22705294 A JP 22705294A JP 22705294 A JP22705294 A JP 22705294A JP H0898518 A JPH0898518 A JP H0898518A
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JP
Japan
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transistor
voltage
power supply
circuit
current
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JP22705294A
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Hiroshi Hayashi
宏 林
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Rohm Co Ltd
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Abstract

PURPOSE: To provide a compact and light transformerless DC power supply where a commercial power supply can be used without a transformer for boosting and the emergency shut-off circuit of a circuit can be easily configured when needed. CONSTITUTION: Externally mounted diode 11 and capacitor 12 convert a commercial power supply to a DC current and the current is supplied to a switching transistor 22. The switching transistor 22 repeats on and off operations and a DC power supply with a specific voltage is obtained by the smoothing operation of a coil 24 and an externally mounted capacitor 28. With the on and off operations of the switching transistor 22, the terminal voltage of the externally mounted capacitor 28 is compared with a reference voltage by a zener diode 40 and a resistor 42, thus achieving control by a first transistor 32 and a second transistor 44 depending on the comparison result between the terminal voltage and the reference voltage. Also, and emergency shut-off circuit can be easily configured by using a terminal 33.

Description

【発明の詳細な説明】Detailed Description of the Invention

【0001】[0001]

【産業上の利用分野】本発明はトランスレス直流電源回
路、特に商用電源から直流電源を得るためのトランスレ
ス直流電源回路の改良に関する。
BACKGROUND OF THE INVENTION 1. Field of the Invention The present invention relates to a transformerless DC power supply circuit, and more particularly to an improvement of a transformerless DC power supply circuit for obtaining a DC power supply from a commercial power supply.

【0002】[0002]

【従来の技術】従来、商用電源から制御回路用の直流電
源を得るためには、トランスを使用しAC12Vなどに
変換した後レギュレータにより所望の電圧に変換する方
法や、抵抗とツェナーダイオードを使用する方法などが
とられていた。
2. Description of the Related Art Conventionally, in order to obtain a DC power supply for a control circuit from a commercial power supply, a method of converting to AC12V or the like using a transformer and then converting to a desired voltage by a regulator, or a resistor and a zener diode are used. The method was taken.

【0003】これらの例が図3及び図4に示される。Examples of these are shown in FIGS.

【0004】図3において、商用電源(AC100V)
は、トランス50により12Vまで降圧され、ダイオー
ド52により整流され、コンデンサ54により平滑され
た後3端子レギュレータ56に入力される。3端子レギ
ュレータ56により、所望の電圧、例えば5V程度に電
圧が調整され、コンデンサ58で再度平滑されて直流電
源として各装置に供給される。
In FIG. 3, a commercial power source (AC100V)
Is reduced to 12V by the transformer 50, rectified by the diode 52, smoothed by the capacitor 54, and then input to the three-terminal regulator 56. The voltage is adjusted to a desired voltage, for example, about 5V by the three-terminal regulator 56, smoothed again by the capacitor 58, and supplied to each device as a DC power supply.

【0005】図4において、商用電源(AC100V)
はダイオード52により整流されコンデンサ54によっ
て平滑された後抵抗60によりツェナーダイオード62
のツェナー電圧まで降圧される。従って、抵抗60の下
流側の電圧が一定値に保たれるので、この電圧をコンデ
ンサ64を介して各素子に供給する。
In FIG. 4, a commercial power source (AC100V)
Is rectified by the diode 52, smoothed by the capacitor 54, and then Zener diode 62 by the resistor 60.
It is stepped down to the Zener voltage of. Therefore, the voltage on the downstream side of the resistor 60 is maintained at a constant value, and this voltage is supplied to each element via the capacitor 64.

【0006】また、10Vから20Vの直流電圧を受け
入れてこれを所望の電圧に調整する、いわゆるDC−D
Cコンバータの例が図5に示される。
A so-called DC-D which receives a DC voltage of 10V to 20V and adjusts it to a desired voltage
An example of a C converter is shown in FIG.

【0007】図5において、直流電源から電流の一部が
FET66を介して第1のトランジスタ32のベースに
流れると、第1のトランジスタ32は導通状態となる。
この際、第1のトランジスタ32のベースに印加される
電圧は、ツェナーダイオード40により一定の基準電圧
に保たれている。
In FIG. 5, when a part of the current from the DC power source flows through the FET 66 to the base of the first transistor 32, the first transistor 32 becomes conductive.
At this time, the voltage applied to the base of the first transistor 32 is kept at a constant reference voltage by the Zener diode 40.

【0008】第1のトランシジスタ32が導通状態にな
ると、抵抗30に電流が流れ、スイッチングトランジス
タ22のベース電圧が低下するのでスイッチングトラン
ジスタ22も導通状態となる。これによりスイッチング
トランジスタ22のエミッタからコレクタに電流が流れ
コレクタの電圧が上昇する。この電圧の上昇はコンデン
サ36を介して第1のトランジスタ32のベース電流を
増加させ、第1のトランジスタ32のコレクタからエミ
ッタに流れる電流が増加する。これに伴い、抵抗30の
電流も増加してスイッチングトランジスタ22のベース
エミッタ間電位差も大きくなり、スイッチングトランジ
スタ22を流れる電流も増加する。
When the first transistor 32 becomes conductive, a current flows through the resistor 30 and the base voltage of the switching transistor 22 drops, so that the switching transistor 22 also becomes conductive. As a result, a current flows from the emitter of the switching transistor 22 to the collector, and the voltage of the collector rises. This increase in voltage increases the base current of the first transistor 32 via the capacitor 36, and the current flowing from the collector to the emitter of the first transistor 32 increases. Along with this, the current of the resistor 30 also increases, the potential difference between the base and emitter of the switching transistor 22 also increases, and the current flowing through the switching transistor 22 also increases.

【0009】スイッチングトランジスタ22が導通状態
になると、コイル24を介して電流が流れ、外付けのコ
ンデンサ28が次第に充電されてその端子電圧が次第に
高くなる。
When the switching transistor 22 becomes conductive, a current flows through the coil 24, the external capacitor 28 is gradually charged, and its terminal voltage gradually increases.

【0010】外付けのコンデンサ28の端子電圧が高く
なると、ダイオード68を介して抵抗70に流れる電流
が増加し第1のトランジスタ32のエミッタ電圧も上昇
する。この時第1のトランジスタ32のベース電圧はツ
ェナーダイオード40により一定の基準電圧になってい
るので、第1のトランジスタ32のベースエミッタ間の
電位差が小さくなって第1のトランジスタ32が遮断状
態となる。第1のトランジスタ32が遮断状態となる
と、抵抗30を介して電流が流れなくなるためスイッチ
ングトランジスタ22も遮断状態となる。これによりス
イッチングトランジスタ22からコイル24への電流の
供給が遮断される。この時、コイル24を流れる電流
は、フライホィールダイオード38により調整される。
When the terminal voltage of the external capacitor 28 increases, the current flowing through the resistor 70 through the diode 68 increases and the emitter voltage of the first transistor 32 also increases. At this time, since the base voltage of the first transistor 32 is a constant reference voltage due to the Zener diode 40, the potential difference between the base and the emitter of the first transistor 32 becomes small and the first transistor 32 is turned off. . When the first transistor 32 is cut off, the switching transistor 22 is also cut off because no current flows through the resistor 30. This cuts off the supply of current from the switching transistor 22 to the coil 24. At this time, the current flowing through the coil 24 is adjusted by the flywheel diode 38.

【0011】コイル24の電流値が低下すると、外付け
のコンデンサ28の端子電圧も低下し、第1のトランジ
スタ32のエミッタ電圧が低下するので第1のトランジ
スタ32は再び導通状態となる。
When the current value of the coil 24 decreases, the terminal voltage of the external capacitor 28 also decreases, and the emitter voltage of the first transistor 32 decreases, so that the first transistor 32 becomes conductive again.

【0012】従って、ツェナーダイオード40によって
決定される基準電圧により、スイッチングトランジスタ
22の導通と遮断の動作が制御されることになる。
Therefore, the conduction and interruption operations of the switching transistor 22 are controlled by the reference voltage determined by the Zener diode 40.

【0013】また、コイル24と外付けのコンデンサ2
8とは平滑回路を構成しており、スイッチングトランジ
スタ22の出力電圧を平滑化している。
Further, the coil 24 and the external capacitor 2
8 constitutes a smoothing circuit, which smoothes the output voltage of the switching transistor 22.

【0014】以上の動作が繰り返されて、出力電圧、す
なわち外付けのコンデンサ28の端子電圧が所定の電圧
に保たれる。
By repeating the above operation, the output voltage, that is, the terminal voltage of the external capacitor 28 is maintained at a predetermined voltage.

【0015】以上の各方法により、所望の直流電力を得
ることができる。
A desired DC power can be obtained by each of the above methods.

【0016】[0016]

【発明が解決しようとする課題】しかし、上記従来の直
流電源回路には、以下のような問題があった。
However, the above-mentioned conventional DC power supply circuit has the following problems.

【0017】まず図3に示される回路においては、商用
電源を変圧する手段としてトランス50が使用されてい
る。このために、電源部が重くまた大きくなって、小型
化が要求される家電製品などには使用するのが難しいと
いう問題があった。また重量が大きいので、例えば家電
製品を落した場合などの衝撃により、トランスを載せた
基盤が破損する恐れがあるという問題もあった。
First, in the circuit shown in FIG. 3, a transformer 50 is used as a means for transforming a commercial power source. For this reason, the power supply unit becomes heavy and large, and it is difficult to use it for home electric appliances and the like that require miniaturization. Further, since the weight is large, there is a problem that the base on which the transformer is mounted may be damaged due to an impact such as a drop of a home electric appliance.

【0018】図4に示される回路においては、商用電源
を抵抗60により所望の電圧まで低下させる必要がある
が、通常この電圧は5V程度であるため、商用電源10
0Vから大きく電圧降下させる必要がある。このため
に、抵抗60における電力損失が非常に大きくなり、電
力の使用効率が低くなると共に抵抗60で発生する熱の
放熱対策が必要になるなどの問題があった。
In the circuit shown in FIG. 4, it is necessary to lower the commercial power source to a desired voltage by the resistor 60. Normally, this voltage is about 5V, so the commercial power source 10
It is necessary to greatly reduce the voltage from 0V. Therefore, there is a problem that the power loss in the resistor 60 becomes very large, the use efficiency of the power is lowered, and a heat radiation measure of the heat generated in the resistor 60 is required.

【0019】さらに、図5に示されたコンバータは、直
接商用電源100Vに適用するものではなく、その入力
電圧も10Vから20Vの直流にする必要がある。従っ
て、この回路に商用電源100Vからダイオードによっ
て整流して得た直流電圧を加えると、ツェナーダイオー
ド40の設定電圧(基準電圧)が通常5V程度であるの
で、FET66で大きな電力が消費されることになると
いう問題がある。また、スイッチングトランジスタ22
はコイル24の下流側の電圧が5V程度に上昇するまで
導通状態を続けるので、外付けのコンデンサ28の容量
によってはスイッチングトランジスタ22に大きな電流
が流れることになる。これにより、スイッチングトラン
ジスタ22が破損する恐れがあるという問題もあった。
Further, the converter shown in FIG. 5 is not directly applied to the commercial power source 100V, and its input voltage must be a direct current of 10V to 20V. Therefore, when a DC voltage obtained by rectifying a commercial power supply of 100 V with a diode is applied to this circuit, the set voltage (reference voltage) of the Zener diode 40 is usually about 5 V, so that a large amount of power is consumed by the FET 66. There is a problem of becoming. In addition, the switching transistor 22
Keeps conducting until the voltage on the downstream side of the coil 24 rises to about 5V, so that a large current flows through the switching transistor 22 depending on the capacity of the externally attached capacitor 28. As a result, the switching transistor 22 may be damaged.

【0020】さらに、商用電源を使用する場合には、回
路に電源を投入した時あるいはスイッチングトランジス
タ22が導通状態となった時に、最大1A程度の大きな
突入電流が流れる。この突入電流に対して、上記従来の
各回路は何ら対策が施されていないため、突入電流によ
り電気機器の各素子が破損される恐れがあるという問題
もあった。
Further, when a commercial power supply is used, a large inrush current of about 1 A at maximum flows when the power is supplied to the circuit or the switching transistor 22 becomes conductive. The conventional circuits described above do not take any measures against the rush current, and thus there is a problem that each element of the electric device may be damaged by the rush current.

【0021】また、電気機器を構成する素子の故障が発
生した場合等、回路を緊急に遮断したい場合にも、上記
従来の各回路では対応することが困難であるという問題
があった。
Further, there is a problem that it is difficult for each of the above-mentioned conventional circuits to cope with the case where the circuit is to be cut off urgently, such as when a failure occurs in an element forming an electric device.

【0022】本発明は上記従来の課題に鑑みなされたも
のであり、その目的は、変圧用のトランスなしで商用電
源を使用でき、必要な場合に回路の緊急遮断回路を簡易
に構成できる小型で軽量のトランスレス直流電源回路を
提供することにある。
The present invention has been made in view of the above-mentioned conventional problems, and an object thereof is to make it possible to use a commercial power source without a transformer for transformation and to easily construct an emergency cut-off circuit of the circuit in a small size. It is to provide a lightweight transformerless DC power supply circuit.

【0023】[0023]

【課題を解決するための手段】上記目的を達成するため
に、本願の請求項1の発明は、トランスレス直流電源回
路であって、直流に変換された商用電源を所望の直流電
圧源に変換する電源変換手段を備え、前記電源変換手段
は、出力電圧を制御する制御手段と、出力電流を緊急遮
断するための端子と、を備え、商用電源を変圧するため
のトランスを使用しないで商用電源から直流電源が得ら
れるとともに、小型シングルインラインパッケージに組
み込まれたことを特徴とする。
In order to achieve the above object, the invention of claim 1 of the present application is a transformerless DC power supply circuit, in which a commercial power supply converted into DC is converted into a desired DC voltage source. A power source converting means, the power source converting means includes a control means for controlling the output voltage and a terminal for emergency cutoff of the output current, and a commercial power source without using a transformer for transforming the commercial power source. It is characterized by being able to obtain a direct current power source from the and being incorporated in a small single in-line package.

【0024】請求項2の発明は、掃除機であって、請求
項1記載のトランスレス直流電源回路を備えたことを特
徴とする。
A second aspect of the present invention is a vacuum cleaner, comprising the transformerless DC power supply circuit according to the first aspect.

【0025】[0025]

【作用】上記構成によれば、スイッチング手段の導通及
び遮断の動作をスイッチング制御手段が制御し、電源変
換手段の出力電圧を調整するので、変圧手段としてのト
ランスを使用する必要がない。また、出力電流の緊急遮
断用端子を使用して緊急遮断回路を構成できる。
According to the above construction, since the switching control means controls the conduction and interruption operations of the switching means and adjusts the output voltage of the power supply conversion means, it is not necessary to use a transformer as the transformation means. Further, the emergency cutoff circuit can be configured using the output current emergency cutoff terminal.

【0026】[0026]

【実施例】以下、本発明の好適な実施例を図面に基づい
て説明する。
DETAILED DESCRIPTION OF THE PREFERRED EMBODIMENT A preferred embodiment of the present invention will be described below with reference to the drawings.

【0027】図1には、本発明に係るトランスレス直流
電源回路の実施例のブロック図が示される。
FIG. 1 shows a block diagram of an embodiment of a transformerless DC power supply circuit according to the present invention.

【0028】商用電源は、整流手段10で整流され平滑
化されてスイッチング手段14に供給される。スイッチ
ング手段14では、導通と遮断が繰り返され、その出力
電圧が平滑手段16により平滑化されて直流電源として
各素子に供給される。平滑手段16の出力電圧は、電圧
検出手段18により検出され、その電圧に応じてスイッ
チング制御手段20がスイッチング手段14の導通及び
遮断を制御している。この場合、電圧検出手段18はス
イッチング制御手段20がスイッチング手段14の導通
及び遮断を制御するための基準電圧も決めている。
The commercial power source is rectified and smoothed by the rectifying means 10 and supplied to the switching means 14. In the switching means 14, conduction and interruption are repeated, and the output voltage thereof is smoothed by the smoothing means 16 and supplied to each element as a DC power supply. The output voltage of the smoothing means 16 is detected by the voltage detecting means 18, and the switching control means 20 controls conduction and interruption of the switching means 14 according to the voltage. In this case, the voltage detection means 18 also determines a reference voltage for the switching control means 20 to control conduction and interruption of the switching means 14.

【0029】以上のスイッチング手段14、平滑手段1
6、電圧検出手段18及びスイッチング制御手段20に
より、本発明の電源変換手段を構成する。
The above switching means 14 and smoothing means 1
6, the voltage detection means 18 and the switching control means 20 constitute the power conversion means of the present invention.

【0030】図2には、図1に示されたブロック図の具
体的な回路図の例が示され、上述した図5の従来例と同
一部材には同一符号を付して説明を省略する。
FIG. 2 shows an example of a concrete circuit diagram of the block diagram shown in FIG. 1. The same members as those in the conventional example shown in FIG. .

【0031】本実施例のトランスレス直流電源回路に
は、商用電源を直流に変換するためのダイオード11及
びコンデンサ12が接続されている。このダイオード1
1及びコンデンサ12により、上述した整流手段10が
構成されており、その出力側はスイッチングトランジス
タ22のエミッタに接続されている。また、スイッチン
グトランジスタ22のコレクタはコイル24に接続され
ている。スイッチングトランジスタ22は、図1のスイ
ッチング手段14を構成する。
The transformerless DC power supply circuit of this embodiment is connected with a diode 11 and a capacitor 12 for converting a commercial power supply into DC. This diode 1
The rectifying means 10 described above is configured by 1 and the capacitor 12, and the output side thereof is connected to the emitter of the switching transistor 22. The collector of the switching transistor 22 is connected to the coil 24. The switching transistor 22 constitutes the switching means 14 of FIG.

【0032】コイル24の下流側には抵抗26が接続さ
れ、上流側にはフライホィールダイオード38が接続さ
れている。コイル24及びフライホィールダイオード3
8は図1の平滑手段16を構成する。平滑手段16に
は、その出力側、すなわち抵抗26の下流側に外付けの
コンデンサ28が接続されるが、このために、使用する
電流値に応じた容量のコンデンサをユーザが適宜選択し
て接続する。
A resistor 26 is connected downstream of the coil 24, and a flywheel diode 38 is connected upstream thereof. Coil 24 and flywheel diode 3
Reference numeral 8 constitutes the smoothing means 16 of FIG. An external capacitor 28 is connected to the smoothing means 16 on the output side, that is, on the downstream side of the resistor 26. For this reason, the user appropriately selects and connects a capacitor having a capacity corresponding to the current value to be used. To do.

【0033】スイッチングトランジスタ22のエミッタ
ベース間には抵抗30が接続されており、またスイッチ
ングトランジスタ22のベースには、その導通、遮断の
スイッチング動作を制御する第1のトランジスタ32の
コレクタが接続されている。第1のトランジスタ32の
ベースには、コンデンサ12から抵抗34を介してベー
ス電流が供給されており、また、第2のトランジスタ4
4のコレクタが接続されている。さらに、スイッチング
トランジスタ22のコレクタと第1のトランジスタ32
のベースとがコンデンサ36を介して接続されている。
なお、第2のトランジスタ44のエミッタはアースに接
続されている。
A resistor 30 is connected between the emitter and base of the switching transistor 22, and the collector of a first transistor 32 for controlling the switching operation of conduction and interruption is connected to the base of the switching transistor 22. There is. A base current is supplied from the capacitor 12 to the base of the first transistor 32 via the resistor 34, and the second transistor 4 is supplied.
4 collectors are connected. Further, the collector of the switching transistor 22 and the first transistor 32
Is connected to the base of the capacitor via a capacitor.
The emitter of the second transistor 44 is connected to the ground.

【0034】第1のトランジスタ32、第2のトランジ
スタ44、抵抗30、34及びコンデンサ36は図1の
スイッチング制御手段20を構成する。
The first transistor 32, the second transistor 44, the resistors 30, 34 and the capacitor 36 constitute the switching control means 20 of FIG.

【0035】抵抗26の下流側には外付けのコンデンサ
28と並列にツェナーダイオード40が接続されてい
る。さらにツェナーダイオード40の下流側には抵抗4
2が直列に接続されている。抵抗42の上流側の電圧は
第2のトランジスタ44のベースに供給されている。ツ
ェナーダイオード40と抵抗42とは、図1の電圧検出
手段18を構成する。
A Zener diode 40 is connected downstream of the resistor 26 in parallel with an external capacitor 28. Further, a resistor 4 is provided on the downstream side of the Zener diode 40.
2 are connected in series. The voltage on the upstream side of the resistor 42 is supplied to the base of the second transistor 44. The Zener diode 40 and the resistor 42 constitute the voltage detecting means 18 of FIG.

【0036】また、コイル24の下流側には第3のトラ
ンジスタ46のベースが接続されており、そのコレクタ
は、ダイオード47を介して第1のトランジスタ32の
ベースと接続されている。また第3のトランジスタ46
のエミッタはツェナーダイオード40の上流側、すなわ
ち抵抗26の下流側に接続されている。
The base of the third transistor 46 is connected to the downstream side of the coil 24, and the collector of the third transistor 46 is connected to the base of the first transistor 32 via the diode 47. In addition, the third transistor 46
The emitter of is connected to the upstream side of the Zener diode 40, that is, the downstream side of the resistor 26.

【0037】以上の回路は、シングルインライン(SI
L)パッケージに組み込まれており、トランスが使用さ
れていないことと相まって回路の小型化、軽量化を図る
ことができ、また、衝撃に強い高信頼性のトランスレス
電源回路を実現することができる。さらに小型のSIL
パッケージにしたことにより、家電製品の電源部の製造
工程を簡単にでき、量産性を上げることができる。本実
施例のトランスレス直流電源回路を使用することが好ま
しい家電製品としては、電気掃除機、電気ポット、電気
炊飯器、交直両用機のモータコントローラ及びリモート
コントローラ方式の照明器具の受光部などが考えられ
る。
The above circuit is a single in-line (SI
L) It is built in a package, and the size and weight of the circuit can be reduced in combination with the fact that a transformer is not used, and a highly reliable transformerless power supply circuit that is resistant to shock can be realized. . Smaller SIL
The packaging makes it possible to simplify the manufacturing process of the power supply section of home electric appliances and improve the mass productivity. As a home electric appliance in which it is preferable to use the transformerless DC power supply circuit of this embodiment, an electric vacuum cleaner, an electric pot, an electric rice cooker, a motor controller of an AC / DC machine, and a light receiving unit of a remote controller type lighting fixture are considered. To be

【0038】以上のように本回路をSILパッケージと
したことにより種々の効果を奏することができる。例え
ば、ダイオード11やコンデンサ12、28は、使用電
流に応じてユーザが回路に外付け部品として接続する
が、この接続はSILパッケージから出ているピンに行
えばよく、作業が簡略化できる。
As described above, various effects can be obtained by using this circuit in the SIL package. For example, the diode 11 and the capacitors 12 and 28 are connected to the circuit as external parts by the user according to the used current, but this connection can be made to the pins extending from the SIL package, and the work can be simplified.

【0039】なお、ダイオード11については外付けと
せず、SILパッケージに組み込むのも好適である。
Incidentally, it is preferable that the diode 11 is not externally attached and is incorporated in the SIL package.

【0040】次に図2に示される回路の動作について説
明する。
Next, the operation of the circuit shown in FIG. 2 will be described.

【0041】本回路に電源が投入されると、抵抗34を
介して第1のトランジスタ32のベースにベース電流が
流れる。これにより第1のトランジスタ32が導通状態
となり、抵抗30に電流が流れてスイッチングトランジ
スタ22のベースエミッタ間に電位差が発生し、スイッ
チングトランジスタ22が導通状態となる。このためス
イッチングトランジスタ22のコレクタの電圧が上昇す
るが、この電圧上昇によりコンデンサ36を介して第1
のトランジスタ32のベース電流が増加し、さらに第1
のトランジスタ32の導通状態が促進される。これによ
って、抵抗30の電流も増加してスイッチングトランジ
スタ22の導通状態が促進されコイル24に流れる電流
が増加する。
When the power of this circuit is turned on, a base current flows through the resistor 34 to the base of the first transistor 32. As a result, the first transistor 32 becomes conductive, a current flows through the resistor 30, a potential difference is generated between the base and emitter of the switching transistor 22, and the switching transistor 22 becomes conductive. For this reason, the voltage of the collector of the switching transistor 22 rises, but this voltage rise causes the first voltage to pass through the capacitor 36.
The base current of the transistor 32 of the
The conduction state of the transistor 32 is promoted. As a result, the current of the resistor 30 also increases, the conduction state of the switching transistor 22 is promoted, and the current flowing through the coil 24 increases.

【0042】また、外付けのコンデンサ28には電荷が
蓄えられてゆき、その端子電圧も上昇する。外付けのコ
ンデンサ28の端子電圧が上昇すると、ツェナーダイオ
ード40に電流が流れ、これにより抵抗42の端子間に
電圧が発生する。このツェナーダイオード40の設定電
圧は通常4.3V程度にとり、外付けのコンデンサ28
の端子電圧が5Vに上昇した時に抵抗42に発生する電
圧が約0.7V程度になるように設定されている。
Further, electric charges are accumulated in the externally attached capacitor 28, and the terminal voltage thereof also rises. When the terminal voltage of the externally attached capacitor 28 rises, a current flows through the Zener diode 40, thereby generating a voltage between the terminals of the resistor 42. The setting voltage of this Zener diode 40 is usually set to about 4.3 V, and the external capacitor 28
It is set so that the voltage generated in the resistor 42 becomes about 0.7V when the terminal voltage of 5V rises to 5V.

【0043】抵抗42の上流側の電圧が上昇すると、第
2のトランジスタ44のベース電圧が上昇して第2のト
ランジスタ44が導通状態になる。第2のトランジスタ
44が導通状態となると第1のトランジスタ32のベー
ス電圧が低下するので、第1のトランジスタ32が遮断
状態となり、スイッチングトランジスタ22のベースエ
ミッタ間の電位差も小さくなって遮断状態となる。
When the voltage on the upstream side of the resistor 42 rises, the base voltage of the second transistor 44 rises and the second transistor 44 becomes conductive. When the second transistor 44 becomes conductive, the base voltage of the first transistor 32 drops, so that the first transistor 32 becomes cut off, and the potential difference between the base and emitter of the switching transistor 22 also becomes small, so that it becomes cut off. .

【0044】尚、この時に、第3のトランジスタ46の
コレクタにダイオード47が接続されていないと、第3
のトランジスタ46のベース、コレクタ間が順方向にバ
イアスされ、その結果、第1のトランジスタ32のベー
ス電圧が2V程度に固定されてしまう。従って、ダイオ
ード47により、第1のトランジスタ32のベース電圧
が固定されないようにし、上記回路動作に支障を来すこ
とを防止している。
At this time, if the diode 47 is not connected to the collector of the third transistor 46,
The base and collector of the transistor 46 are biased in the forward direction, and as a result, the base voltage of the first transistor 32 is fixed at about 2V. Therefore, the diode 47 prevents the base voltage of the first transistor 32 from being fixed, and prevents the circuit operation from being disturbed.

【0045】スイッチングトランジスタ22が遮断状態
となるとコイル24を流れる電流はフライホィールダイ
オード38から供給されつつ徐々に減少していく。コイ
ル24を流れる電流が減少すると、外付けのコンデンサ
28の端子電圧も低下し、抵抗42を流れる電流が減少
してその上流側の電圧も低下するので、第2のトランジ
スタ44が遮断状態となる。これにより再び第1のトラ
ンジスタ32のベースにベース電流が供給されて導通状
態となる。
When the switching transistor 22 is turned off, the current flowing through the coil 24 is gradually reduced while being supplied from the flywheel diode 38. When the current flowing through the coil 24 decreases, the terminal voltage of the external capacitor 28 also decreases, the current flowing through the resistor 42 decreases, and the voltage on the upstream side also decreases, so that the second transistor 44 is turned off. . As a result, the base current is again supplied to the base of the first transistor 32, and the first transistor 32 becomes conductive.

【0046】すなわち、スイッチングトランジスタ22
は、外付けのコンデンサ28の端子電圧がある所定値
(例えば5V)まで上昇したことをツェナーダイオード
40と抵抗42とで構成される電圧検出手段18により
検出されると遮断状態となり、所定値より低くなったこ
とを検出されると再び導通状態となる。従って、電圧検
出手段18では、第1のトランジスタ32がスイッチン
グトランジスタ22の遮断と導通の動作を制御するため
の基準電圧も決定している。この基準電圧は、ツェナー
ダイオード40と抵抗42との組合わせにより変更する
ことができる。
That is, the switching transistor 22
Is cut off when the voltage detecting means 18 including the Zener diode 40 and the resistor 42 detects that the terminal voltage of the external capacitor 28 has risen to a certain value (for example, 5 V). When it is detected that the voltage has become low, it becomes conductive again. Therefore, in the voltage detection means 18, the first transistor 32 also determines the reference voltage for controlling the operation of the switching transistor 22 to cut off and conduct. This reference voltage can be changed by combining the Zener diode 40 and the resistor 42.

【0047】また、スイッチングトランジスタ22の出
力電圧は、コイル24、フライホィールダイオード38
及び外付けのコンデンサ28により平滑化される。
The output voltage of the switching transistor 22 is the same as that of the coil 24 and the flywheel diode 38.
And an external capacitor 28 for smoothing.

【0048】以上の動作を繰り返すことにより、スイッ
チングトランジスタ22のスイッチング動作が継続さ
れ、本回路の出力電圧、すなわち外付けのコンデンサ2
8の端子電圧が一定値に保たれる。尚、スイッチングト
ランジスタ22の導通、遮断の動作の周期は、コイル2
4、外付けのコンデンサ28等の時定数により一定値に
定まる。
By repeating the above operation, the switching operation of the switching transistor 22 is continued, and the output voltage of this circuit, that is, the external capacitor 2
The terminal voltage of 8 is maintained at a constant value. The switching transistor 22 conducts and cuts off at a cycle of the coil 2
4. It is set to a constant value by the time constant of the externally attached capacitor 28 and the like.

【0049】本実施例においては、スイッチングトラン
ジスタ22のスイッチング動作の基準電圧を決定する電
圧検出手段18を構成するツェナーダイオード40が、
平滑手段16の出力側、すなわち外付けのコンデンサ2
8と並列に接続されている。また、スイッチングトラン
ジスタ22のスイッチング動作を制御する第1のトラン
ジスタ32のベースには、図5に示される従来例のよう
なFET66とツェナーダイオード40の組合わせによ
るのではなく、抵抗34を介してベース電流が供給され
る。
In the present embodiment, the Zener diode 40 constituting the voltage detecting means 18 for determining the reference voltage of the switching operation of the switching transistor 22 is
Output side of smoothing means 16, that is, external capacitor 2
8 is connected in parallel. The base of the first transistor 32 that controls the switching operation of the switching transistor 22 is not connected by the combination of the FET 66 and the Zener diode 40 as in the conventional example shown in FIG. Electric current is supplied.

【0050】これにより、図5に示される従来例のよう
に、ツェナーダイオード40がスイッチングトランジス
タ22の上流側に接続されている場合に比べ、第1のト
ランジスタ32のベース回路に流れる電流を少なくでき
消費電力を低く押さえることができる。
As a result, the current flowing through the base circuit of the first transistor 32 can be reduced as compared with the case where the Zener diode 40 is connected to the upstream side of the switching transistor 22 as in the conventional example shown in FIG. The power consumption can be kept low.

【0051】次に第3のトランジスタ46の動作につい
て説明する。第3のトランジスタ46のベースは抵抗2
6の上流側に接続されており、エミッタは抵抗26の下
流側に接続されている。従って、抵抗26を流れる電
流、すなわち平滑手段16の出力電流の値が所定値を越
えると、抵抗26の端子電圧、すなわち第3のトランジ
スタ46のベースエミッタ間電圧が所定値を越えて導通
状態となる。
Next, the operation of the third transistor 46 will be described. The base of the third transistor 46 is a resistor 2
6 is connected to the upstream side, and the emitter is connected to the downstream side of the resistor 26. Therefore, when the current flowing through the resistor 26, that is, the value of the output current of the smoothing means 16 exceeds a predetermined value, the terminal voltage of the resistor 26, that is, the base-emitter voltage of the third transistor 46 exceeds the predetermined value and becomes conductive. Become.

【0052】第3のトランジスタ46が導通状態となる
と、コンデンサ36を介して第1のトランジスタ32の
ベースに供給されていた電流が、ダイオード47及び第
3のトランジスタ46を介してツェナーダイオード40
及び抵抗42からアース側に流れることになる。これに
より第1のトランジスタ32のベース電流が減少し第1
のトランジスタ32が遮断状態となる。このためスイッ
チングトランジスタ22も遮断状態となり、コイル24
から外付けのコンデンサ28に供給される電流も低下す
る。
When the third transistor 46 is turned on, the current supplied to the base of the first transistor 32 via the capacitor 36 is passed through the diode 47 and the third transistor 46, and the zener diode 40.
And the resistor 42 flows to the ground side. This reduces the base current of the first transistor 32 and reduces the first current.
Transistor 32 is turned off. Therefore, the switching transistor 22 is also cut off and the coil 24
The current supplied from the capacitor to the external capacitor 28 also decreases.

【0053】すなわち、抵抗26により平滑手段16の
出力電流の値を検知し、この電流値が大きくなった時に
スイッチングトランジスタ22を流れる電流を遮断し
て、過大な電流がスイッチングトランジスタ22を流れ
ることを防止する。これにより、スイッチングトランジ
スタ22の破損が防止されると共に突入電流も低減する
ことができ、本回路から電力が供給される各素子の破損
を防止することもできる。
That is, the value of the output current of the smoothing means 16 is detected by the resistor 26, and when the current value becomes large, the current flowing through the switching transistor 22 is cut off to prevent an excessive current from flowing through the switching transistor 22. To prevent. As a result, damage to the switching transistor 22 can be prevented, the inrush current can be reduced, and damage to each element to which power is supplied from this circuit can also be prevented.

【0054】なお、第3のトランジスタ46は抵抗26
の端子電圧が0.65Vを越えると導通状態となるよう
に設定されている。
The third transistor 46 has a resistor 26
It is set to be in a conductive state when the terminal voltage of 6 exceeds 0.65V.

【0055】また、上述のように、本回路はSILパッ
ケージに組み込まれているので、その1本のピンを第1
のトランジスタ32のベースに接続しておくと、このピ
ンを出力電流の緊急遮断用の端子33として使用するこ
ともできる。
Further, as described above, since this circuit is incorporated in the SIL package, its one pin is the first pin.
If it is connected to the base of the transistor 32, the pin can be used as the terminal 33 for the emergency cutoff of the output current.

【0056】すなわち、この端子33をアースと接続す
ると、第1のトランジスタ32のベース電圧が低下する
ので第1のトランジスタ32が遮断状態となり、これに
伴ってスイッチングトランジスタ22も遮断状態となる
からである。従って、この端子33を使用して出力電流
の緊急遮断回路を簡易に構成することができる。
That is, when the terminal 33 is connected to the ground, the base voltage of the first transistor 32 drops, so that the first transistor 32 is turned off, and the switching transistor 22 is also turned off accordingly. is there. Therefore, the terminal 33 can be used to easily configure an emergency cutoff circuit for the output current.

【0057】[0057]

【発明の効果】以上説明したように、本発明によれば、
スイッチング手段の導通及び遮断の動作をスイッチング
制御手段が制御し、電源変換手段の出力電圧を調整する
ので、変圧手段としてのトランスを使用する必要がな
い。また、出力電流の緊急遮断用端子を使用して緊急遮
断回路を構成できる。その結果、変圧用のトランスなし
で商用電源を使用でき、必要な場合に回路の緊急遮断回
路を簡易に構成できる小型で軽量のトランスレス直流電
源回路を提供できる。
As described above, according to the present invention,
Since the switching control means controls the conduction and interruption operations of the switching means and adjusts the output voltage of the power supply conversion means, it is not necessary to use a transformer as the transformation means. Further, the emergency cutoff circuit can be configured using the output current emergency cutoff terminal. As a result, it is possible to provide a small and lightweight transformerless DC power supply circuit that can use a commercial power supply without a transformer for transformation and can easily configure an emergency cutoff circuit of the circuit when necessary.

【図面の簡単な説明】[Brief description of drawings]

【図1】本発明の構成を示すブロック図である。FIG. 1 is a block diagram showing a configuration of the present invention.

【図2】図1に示された実施例の回路図である。FIG. 2 is a circuit diagram of the embodiment shown in FIG.

【図3】従来のトランスを用いた直流電源回路の回路図
である。
FIG. 3 is a circuit diagram of a DC power supply circuit using a conventional transformer.

【図4】従来のツェナーダイオードを使用した直流電源
回路の回路図である。
FIG. 4 is a circuit diagram of a conventional DC power supply circuit using a Zener diode.

【図5】従来のDC−DCコンバータの回路図である。FIG. 5 is a circuit diagram of a conventional DC-DC converter.

【符号の説明】[Explanation of symbols]

10 整流手段 11、47 ダイオード 12、28、36 コンデンサ 14 スイッチング手段 16 平滑手段 18 電圧検出手段 20 スイッチング制御手段 22 スイッチングトランジスタ 24 コイル 26、30、34、42 抵抗 32 第1のトランジスタ 33 端子 38 フライホィールダイオード 40 ツェナーダイオード 44 第2のトランジスタ 46 第3のトランジスタ 10 rectifying means 11, 47 diode 12, 28, 36 capacitor 14 switching means 16 smoothing means 18 voltage detecting means 20 switching control means 22 switching transistor 24 coils 26, 30, 34, 42 resistance 32 first transistor 33 terminal 38 flywheel Diode 40 Zener diode 44 Second transistor 46 Third transistor

Claims (2)

【特許請求の範囲】[Claims] 【請求項1】 トランスレス直流電源回路であって、 直流に変換された商用電源を所望の直流電圧源に変換す
る電源変換手段を備え、 前記電源変換手段は、 出力電圧を制御する制御手段と、 出力電流を緊急遮断するための端子と、を備え、 商用電源を変圧するためのトランスを使用しないで商用
電源から直流電源が得られるとともに、小型シングルイ
ンラインパッケージに組み込まれたことを特徴とするト
ランスレス直流電源回路。
1. A transformerless DC power supply circuit, comprising power supply conversion means for converting a commercial power supply converted to DC into a desired DC voltage source, wherein the power supply conversion means includes control means for controlling an output voltage. It has a terminal for emergency cutoff of output current, and is characterized by being able to obtain DC power from commercial power without using a transformer for transforming the commercial power and being incorporated in a small single in-line package. Transformerless DC power supply circuit.
【請求項2】 請求項1記載のトランスレス直流電源回
路を備えた掃除機。
2. A vacuum cleaner equipped with the transformerless DC power supply circuit according to claim 1.
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Cited By (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP2008109854A (en) * 2007-12-28 2008-05-08 Idec Corp Power supply unit for intrinsically low-cost apparatus
JP2011505111A (en) * 2007-11-27 2011-02-17 コーニンクレッカ フィリップス エレクトロニクス エヌ ヴィ Capacitive power supply
JP2011097792A (en) * 2009-10-30 2011-05-12 Oki Data Corp Power supply circuit and image forming apparatus
CN102820780A (en) * 2012-05-17 2012-12-12 浙江工业大学 Bipolar junction transistor (BJT) auto-excitation type Zeta convertor with low main switch tube drive loss

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