JPS596478B2 - 電圧変換回路 - Google Patents

電圧変換回路

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JPS596478B2
JPS596478B2 JP9271377A JP9271377A JPS596478B2 JP S596478 B2 JPS596478 B2 JP S596478B2 JP 9271377 A JP9271377 A JP 9271377A JP 9271377 A JP9271377 A JP 9271377A JP S596478 B2 JPS596478 B2 JP S596478B2
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JP
Japan
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voltage
series circuit
circuit
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pair
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JP9271377A
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English (en)
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JPS5436553A (en
Inventor
修 長尾
隆裕 原
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Panasonic Life Solutions Ikeda Electric Co Ltd
Original Assignee
Ikeda Electric Co Ltd
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Publication date
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Publication of JPS5436553A publication Critical patent/JPS5436553A/ja
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Expired legal-status Critical Current

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  • Circuit Arrangements For Discharge Lamps (AREA)
  • Control Of Voltage And Current In General (AREA)
  • Continuous-Control Power Sources That Use Transistors (AREA)

Description

【発明の詳細な説明】 本発明は、放電灯調光回路等に組込まれる電圧変換回路
に関するものである。
放電灯調光回路において、位相制御素子をトリガするト
リガ回路の前段に、第1図の如く入力電圧が所定値まで
上昇する間は入力電圧に比例して出力電圧が上昇し、か
つ所定値を越えると、入力電圧に反比例して出力電圧が
低下する電圧変換特性を持つた電圧変換回路を設け、こ
の電圧変換回路により電源電圧の変動に応じて位相制御
素子を制御し、電源電圧の変動に拘らず放電灯の電力を
略一定にするようにしたものがある。
しかし、従来のこの種のものは、例えば特公昭50−1
5979号公報に開示の如く、1個の負インピーダンス
素子により前記電圧変換回路を構成しているため、制御
特性は素子自体の特性によつて決まり、素子の特性にバ
ラツキがあれば、それによつて制御特性が大きく影響さ
れ、設計者の意図するような電力制御を得られないこと
があり、実用に供し得なかつた。特に電力制御の場合、
電源電圧の上昇時に負荷電力を抑制するには、第1図の
電圧変換特性の内でも逆比例する部分が重要な要素とな
るが、従来はその傾斜θ1のバラツキが素子によつて大
きくなるという欠点があつた。本発明はこのような従来
の欠点を解消する電圧変換回路を提供するものであつて
、その特徴とす” る処は、一対の入力端子間に、一対
の線形素子を直列接続した第1直列回路と第2直列回路
とを並列接続し、第2直列回路の一方の線形素子に、電
流制御端子に印加する入力信号に応じて内部抵抗が変化
する電流制限素子と電流に応答する非線形; 素子とを
直列接続した第3直列回路を並列接続し、電流制限素子
の前記電流制御端子を第1直列回路の一対の線形素子間
に接続し、第2直列回路の一対の線形素子の接続点を一
方の出力端子とした点にある。
o 以下、図示の実施例について本発明を詳述すると、
第2図は本発明の一実施例を示す回路図であり、その電
圧特性を第3図に示す。
第2図において、1、2は入力端子、3、4は出力端子
である。
抵抗R_、、R_2、R_3、R_4はノ5 線形素子
であつて、抵抗R_1 、R_2は第1直列回路1を構
成し、抵抗R_3、R_4は第2直列回路8を構成する
。D_1、D_2はダイオードであり、トランジスタT
l,T2は電流制御端子5に印加する入力信号に応じて
内部抵抗が変化する電流制限素子を構成し、またツエナ
ーダイオードD3,D4は電流に応答する非線形素子で
あつて、これらは線形素子である抵抗R5と共に第3直
列回路9を構成する。このような回路構成において、各
素子の定数を適当に設定すれば、第3図のA点までは入
力電圧Eiに正比例した出力電圧EOが得られる。
即ちO点からA点までの出力電圧EOは、で表わされ、
入力電圧Eiに比例したものとなる。
但しVzはツエナーダイオードD3,D4の電圧降下、
VBEはトランジンタT1又はT2のベース・エミツタ
間の順電圧従つて上式で(Z+VBE)を略一定と考え
ると、?当表ハ1即ち抵抗R1.!:R2との抵抗値の
比でA点の位置が決まつて来る。
次にA点を越えると負特性となり、B点までは入力電圧
Eiに逆比例した出力電圧EOとなる。
A−B間において、出力電圧EOは但しトランジスタT
,又はT2のHfeは無限大と仮定するで表わされ、こ
の式から出力電圧EOは第3図に示すように直線的に変
化することが判る。
但し、このような入力電圧Eiに逆比例した特性を得る
5にはとすることが必要である。
ここで抵抗Rl,R2,R3,R4は夫々全く任意に選
ぶことはできない tので、A−B間の傾斜角度θを所
望の値とするには、抵抗R5の抵抗値を変えれば良い。
B点を越えれば、出力電圧EOはツエナーダイオードD
3,D4で決まる略一定電圧となる。
ノ次に動作を説明する。
入力電圧Eiを正又は負方向に変化させた場合、その電
圧EiがO−A間の範囲内では、抵抗R2の両端電圧が
トランジスタT2のB−E間電圧とツエナーダイオード
D3,D4のツエナ一電圧の和よりも低いから、トラン
ジスタT2はオフ状態で、ダイオードD2を通じて該ト
ランジスタT,には電流が流れない。勿論、トランジス
タT,側にも流れないので、出力端子3,4側には第3
図に示す如く入力電圧Eiに比例した出力電圧EOが現
われて来る。入力電圧Eiが更に上昇してA点を越える
と、トランジスタT2にコレクタ電流が流れ始める。
そして電流制御端子5の電圧上昇に伴なつてトランジス
タT2の内部抵抗が小さくなるので、抵抗R5の値を適
当に選ぶことによつて、出力電圧EOは第3図のように
入力電圧Eiに逆比例して下がつて来る。つまり抵抗R
4と並列につながれた可変インピーダンスT2が変化す
ることにより、抵抗R3での電圧降下が変化し、出力電
圧EOを制御することができる。入力電圧EiがB点ま
で上昇した時、トランジスタT2は飽和領域となり、出
力電圧EOは第3図のようにツエナーダイオードD3,
D4の両端電圧で決まる略一定の電圧になる。この場合
、抵抗R5は抵抗R4に対して十分に小さい値に設定し
ておくと、B点を越えた範囲では、抵抗R5の影響は殆
んどない。なお第4図或いは第5図に示すようにサーミ
スタ等の温度依存性抵抗素子6を接続すれば、所望の温
度特性をもつたものが簡単に得られる。
以上のように本発明によれば、線形素子Rl,R2,R
3,R4,R5と電流制限素子T,,T2と非線形素子
D3,D4とを組合せて所定の電圧変換特性が得られる
ようにしているので、各素子に多少のバラツキがあつて
も、そのバラツキが特性に与える影響が少なく、安定し
た変換特性を得ることができる。従つて、例えば放電灯
調光回路の電力制御において、その一部に組込み、電源
電圧の変動に応じて位相制御素子を制御↑るように・し
た場合には、安定した電力制御が可能である。また第3
直列回路9の線形素子R5の値を適宜選択することによ
り、電流制限素子Tl,T2の動作状態における特性、
即ち、第3図の逆比例部分の傾斜角度θを任意に選択で
き、用途に応じた特
【図面の簡単な説明】
第1図は従来例を示す特性図、第2図は本発明の一実施
例を示す回路図、第3図はその特性図、第4図及び第5
図は他の実施例を示す回路図である。 1,2・・・入力端子、3,4・・・出力端子、5・・
・電流制御端子、6・・・温度依存抵抗素子。

Claims (1)

    【特許請求の範囲】
  1. 1 一対の入力端子1、2間に、一対の線形素子R_1
    、R_2、R_3、R_4を直列接続した第1直列回路
    7と第2直列回路8とを並列接続し、第2直列回路8の
    一方の線形素子R_4に、電流制御端子5に印加する入
    力信号に応じて内部抵抗が変化する電流制限素子T_1
    、T_2と電流に応答する非線形素子D_3、D_4と
    線形素子R_5とを直列接続した第3直列回路9を並列
    接続し、電流制限素子T_1、T_2の前記電流制御端
    子5を第1直列回路7の一対の線形素子R_1、R_2
    間に接続し、第2直列回路8の一対の線形素子R_3、
    R_4の接続点を一方の出力端子3としたことを特徴と
    する電圧変換回路。
JP9271377A 1977-07-30 1977-07-30 電圧変換回路 Expired JPS596478B2 (ja)

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JPS5436553A JPS5436553A (en) 1979-03-17
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JPS5436553A (en) 1979-03-17

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