JPS61196768A - スイツチングレギユレータ - Google Patents
スイツチングレギユレータInfo
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- JPS61196768A JPS61196768A JP61037169A JP3716986A JPS61196768A JP S61196768 A JPS61196768 A JP S61196768A JP 61037169 A JP61037169 A JP 61037169A JP 3716986 A JP3716986 A JP 3716986A JP S61196768 A JPS61196768 A JP S61196768A
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- secondary winding
- winding
- resistor
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- 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
- H02M3/33561—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 having more than one ouput with independent control
-
- 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
-
- 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
- H02M7/00—Conversion of ac power input into dc power output; Conversion of dc power input into ac power output
- H02M7/02—Conversion of ac power input into dc power output without possibility of reversal
- H02M7/04—Conversion of ac power input into dc power output without possibility of reversal by static converters
- H02M7/05—Capacitor coupled rectifiers
-
- 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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- Engineering & Computer Science (AREA)
- Power Engineering (AREA)
- Dc-Dc Converters (AREA)
- Amplifiers (AREA)
- Control Of High-Frequency Heating Circuits (AREA)
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。
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、調節器と、二次巻線を介して接続された複数
の回路網部分とを備え、これらの回路網部分は、電子ス
イッチ、蓄積リアクトル、フリーホイーリングダイオー
ドおよび平滑コンデンサから構成されそれぞれ直流負荷
に給電するようになっており、一次側でオンオフ制御さ
れるスイッチングレギュレータに関する。
の回路網部分とを備え、これらの回路網部分は、電子ス
イッチ、蓄積リアクトル、フリーホイーリングダイオー
ドおよび平滑コンデンサから構成されそれぞれ直流負荷
に給電するようになっており、一次側でオンオフ制御さ
れるスイッチングレギュレータに関する。
いわゆる集中ザービスに適した通は端末機器はあらゆる
机上に置けるようにとりわけコンパクトな形に特色があ
り、キーボードおよび電話器のような主要な構成要素は
台と共に互層に独立に置いて使用することができる。
机上に置けるようにとりわけコンパクトな形に特色があ
り、キーボードおよび電話器のような主要な構成要素は
台と共に互層に独立に置いて使用することができる。
これらの機器のコンパクト化によって、電源はかなり狭
い空間に収納されなければならず、これは電源の熱排出
および寸法の問題をもたらす。
い空間に収納されなければならず、これは電源の熱排出
および寸法の問題をもたらす。
1−たがって、本発明の目的とするところは、小さな空
間寸法でもって高い効率を保証する電源を提供すること
にある。
間寸法でもって高い効率を保証する電源を提供すること
にある。
上記目的(−1:本発明によれば、一次側でオンオフ制
御され、調節器を備えたスイッチングレギュレータにお
いて、少くとも1つの二次巻線に別の回路網部分を付属
させ、当該二次巻線の始端で第1の電子スイッチがそれ
に属する蓄積リアクトルと接続され、当該二次巻線の終
端で第2のスイッチがそれの蓄積リアクトルと接続され
、付属せるフリーホイーリングダイオードの少くとも1
つと平滑コンデンサの一端がそれぞれ零電位点に接続さ
れ、当該二次巻線の巻線始端と少なくとも1つの別の二
次巻線の巻線終端との間に第2のスイッチを接続し、第
2のスイッチに依存して操作される切換スイッチを設け
、該切換スイッチの第1の切換接点は第1の抵抗を介し
て二次側に接続された回路網部分の電圧供給出力端に接
続し、前記切換スイッチの第2の切換接点は第2の抵抗
を介して二次側に接続された別の回路網部分の電圧供給
出力端に接続し、前記切換スイッチの両切換接点に共通
な接点は、第3の抵抗を介して零電位点に導くと共に調
節器の入力端に導くことによって達成される。
御され、調節器を備えたスイッチングレギュレータにお
いて、少くとも1つの二次巻線に別の回路網部分を付属
させ、当該二次巻線の始端で第1の電子スイッチがそれ
に属する蓄積リアクトルと接続され、当該二次巻線の終
端で第2のスイッチがそれの蓄積リアクトルと接続され
、付属せるフリーホイーリングダイオードの少くとも1
つと平滑コンデンサの一端がそれぞれ零電位点に接続さ
れ、当該二次巻線の巻線始端と少なくとも1つの別の二
次巻線の巻線終端との間に第2のスイッチを接続し、第
2のスイッチに依存して操作される切換スイッチを設け
、該切換スイッチの第1の切換接点は第1の抵抗を介し
て二次側に接続された回路網部分の電圧供給出力端に接
続し、前記切換スイッチの第2の切換接点は第2の抵抗
を介して二次側に接続された別の回路網部分の電圧供給
出力端に接続し、前記切換スイッチの両切換接点に共通
な接点は、第3の抵抗を介して零電位点に導くと共に調
節器の入力端に導くことによって達成される。
第2のスイッチおよび切換スイッチは半導体回路として
構成するとよい。
構成するとよい。
更に、第2のスイッチは投入時に徐々に電圧上昇が行わ
れるように設計し、切換スイッチは目標電圧到達直前に
はじめて切り換えられるようにするとよい。
れるように設計し、切換スイッチは目標電圧到達直前に
はじめて切り換えられるようにするとよい。
かかる本発明による構成によって、調整運転時に不要な
直流電圧を遮断できるスイッチングレギュレータが得ら
れる。全運転時にも調整運転時にも回路のすべての主要
部分が使用されることによって、部品5ストおよび寸法
をI’JU滅することができる。更に、それによって回
路の高い効率および高い信頼性が得られる。
直流電圧を遮断できるスイッチングレギュレータが得ら
れる。全運転時にも調整運転時にも回路のすべての主要
部分が使用されることによって、部品5ストおよび寸法
をI’JU滅することができる。更に、それによって回
路の高い効率および高い信頼性が得られる。
以下、第1図による原理回路図と第2図抄よび第3図に
よる実施例を参照しながら、本発明を更に詳細に説明す
る。
よる実施例を参照しながら、本発明を更に詳細に説明す
る。
第1図は本発明によるスイッチングレギュレータの原理
回路図を示し、第2図は第1の実施例、第3図は第2の
実施例を示す。
回路図を示し、第2図は第1の実施例、第3図は第2の
実施例を示す。
スイッチングレギュレータの一次側PDおよび調節・監
視ユニットRtJはブロックで示されている。変成器T
6の一次巻線1は3つの二次巻線■。
視ユニットRtJはブロックで示されている。変成器T
6の一次巻線1は3つの二次巻線■。
III、 IVに給電する。これらの二次巻線には流
れ原理による回路網部分1〜4が後置されている。各回
路網部分は、第1のスイッチv1.i’、via。
れ原理による回路網部分1〜4が後置されている。各回
路網部分は、第1のスイッチv1.i’、via。
V19.V2Oと、これらに属する蓄積リアクトルTJ
1 a + L 1 b+ L 2 a 、
TJ 2 bと、フリーホイーリングダイオードV9.
V8.V7.V6と、第2の平滑コンデンサ06〜C6
を有する。
1 a + L 1 b+ L 2 a 、
TJ 2 bと、フリーホイーリングダイオードV9.
V8.V7.V6と、第2の平滑コンデンサ06〜C6
を有する。
第1のスイッチは蓄積リアクトルに直列接続され、フリ
ーホイーリングダイオードはそれに並列に配置されてい
る。回路網部分の出力端には電圧U1.U2.U3およ
びU4が生じ、これらの電圧は負荷VA、VB、VCお
よびVDに供給される。
ーホイーリングダイオードはそれに並列に配置されてい
る。回路網部分の出力端には電圧U1.U2.U3およ
びU4が生じ、これらの電圧は負荷VA、VB、VCお
よびVDに供給される。
第1の二次巻線Hの始端と第2の二次巻線Illの終端
との間には別のスイッチに1があり、これに対して第1
の回路網部分1の電圧供給出力端には抵抗R5を介して
切換スイッチに2の一方の切換接点が接続されている。
との間には別のスイッチに1があり、これに対して第1
の回路網部分1の電圧供給出力端には抵抗R5を介して
切換スイッチに2の一方の切換接点が接続されている。
切換スイッチに2の共通接点は別の抵抗R9を介して零
電位点に接続されている。切換スイッチに2の他方の切
換接点は第3の抵抗R6を介して第1の変成器T3の第
2の二次巻線1■の電流供給出力端子に導かれている。
電位点に接続されている。切換スイッチに2の他方の切
換接点は第3の抵抗R6を介して第1の変成器T3の第
2の二次巻線1■の電流供給出力端子に導かれている。
同時に切換スイッチに2の両切換接点に共通な接点は調
節・監視ユニットRTJの入力端と接続されている。
節・監視ユニットRTJの入力端と接続されている。
第1の変成器T6の第2の二次巻線■は巻線始゛14側
と巻線終端側にそれぞれ電子スイッチv18゜V19を
有し、これらの電子スイッチにはそれぞれに対応して蓄
積リアクトルL2aもしくはL2bが後続接続されてい
る。これらの構成は同時に2つの負荷への給電と、第2
のスイッチに1との組み合わせで第2の負荷VBおよび
第3の負荷VCの遮断とを可能にする。
と巻線終端側にそれぞれ電子スイッチv18゜V19を
有し、これらの電子スイッチにはそれぞれに対応して蓄
積リアクトルL2aもしくはL2bが後続接続されてい
る。これらの構成は同時に2つの負荷への給電と、第2
のスイッチに1との組み合わせで第2の負荷VBおよび
第3の負荷VCの遮断とを可能にする。
並列運転時には遮断できない電圧が生じる。この状態に
おいては、第2のスイッチに1がオフしていて、切換ス
イッチに2は抵抗R5を抵抗R9に接続する。この場合
には第1の負荷VAのための電圧(5v)が調節される
。第2のスイッチに1は全運転時に投入され、切換スイ
ッチに2は抵抗R6を抵抗R9に接続する。しだがって
、この場合には第3の負荷VCの電圧(12V)が調節
される。
おいては、第2のスイッチに1がオフしていて、切換ス
イッチに2は抵抗R5を抵抗R9に接続する。この場合
には第1の負荷VAのための電圧(5v)が調節される
。第2のスイッチに1は全運転時に投入され、切換スイ
ッチに2は抵抗R6を抵抗R9に接続する。しだがって
、この場合には第3の負荷VCの電圧(12V)が調節
される。
第2図には第1図による原理回路を具体化1−た実施列
が示されている。第2の変成器T1は投入時および並列
運転時に調節・監視ユニットRtJへ給電するのに用い
られる。全運転時には所定の運転状態において調節・監
視ユニツ)R口は第1のダイオードV13の助けにより
上述の電圧によって給電される。変流器T5は一次回路
に流れる電流を監視する。この電流が許容限界を上回っ
たときには、スイッチングトランジスタv4およびv5
のだめの制御信号が阻止され、電源が監視ロジックを介
して遮断される。再投入は回路網の遮断および再投入に
よって行われる。
が示されている。第2の変成器T1は投入時および並列
運転時に調節・監視ユニットRtJへ給電するのに用い
られる。全運転時には所定の運転状態において調節・監
視ユニツ)R口は第1のダイオードV13の助けにより
上述の電圧によって給電される。変流器T5は一次回路
に流れる電流を監視する。この電流が許容限界を上回っ
たときには、スイッチングトランジスタv4およびv5
のだめの制御信号が阻止され、電源が監視ロジックを介
して遮断される。再投入は回路網の遮断および再投入に
よって行われる。
第1図による装置における第2のスイッチに1および切
換スイッチに2は半導体により実現される。つまり、第
2のスイッチに1はMOS)ランジスタV10により実
現され、切換スイッチに2は集積回路により実現される
。MOS)う/ジスタv10として構成されている第2
のスイッチに1は第3の変成器T4の第1の二次巻線w
llによって絶縁されて投入される。この二次巻線W[
の後段には第2のダイオードv11による整流部と第2
のコンデンサC7を備えた交流電圧フィルタ部とが接続
されている。電源の交流湧気ファンL、f。
換スイッチに2は半導体により実現される。つまり、第
2のスイッチに1はMOS)ランジスタV10により実
現され、切換スイッチに2は集積回路により実現される
。MOS)う/ジスタv10として構成されている第2
のスイッチに1は第3の変成器T4の第1の二次巻線w
llによって絶縁されて投入される。この二次巻線W[
の後段には第2のダイオードv11による整流部と第2
のコンデンサC7を備えた交流電圧フィルタ部とが接続
されている。電源の交流湧気ファンL、f。
は、同様のやり方にて、第3の変成器T4の第2の二次
巻iwm、第3のダイオードVi2および第3の平滑コ
ンデンサC8,第1のトランジスタv16およびブリッ
ジ整流器V15を介して交流電源に接続されている。第
3の変成器な4の一次巻線W1は上述の集積回路1.Q
内にあるトランジスタN1/1によって第1の変成器T
6の第1の二次巻線wllの矩形交流電圧に接続される
。第4のダイオードV2Fは第3の変成器T4の確実な
磁気り七ットを可能にする。第2および第3.の負荷V
B、V、Oの電圧は、電流制御板の応答を阻止するため
に、MOS)ランジスタV j Oにより徐々に投入さ
れる。投入時間は第2のコンデンサC7と抵抗R12と
によって決められる。
巻iwm、第3のダイオードVi2および第3の平滑コ
ンデンサC8,第1のトランジスタv16およびブリッ
ジ整流器V15を介して交流電源に接続されている。第
3の変成器な4の一次巻線W1は上述の集積回路1.Q
内にあるトランジスタN1/1によって第1の変成器T
6の第1の二次巻線wllの矩形交流電圧に接続される
。第4のダイオードV2Fは第3の変成器T4の確実な
磁気り七ットを可能にする。第2および第3.の負荷V
B、V、Oの電圧は、電流制御板の応答を阻止するため
に、MOS)ランジスタV j Oにより徐々に投入さ
れる。投入時間は第2のコンデンサC7と抵抗R12と
によって決められる。
第1図による回路装置の切換スイッチに2の機能はトラ
ンジスタNT/2.N1/3.N、1/4を備えた工C
回路によって引き受けられる。この回路は演算増幅器N
2によって制御される。演算増幅器N2の負の入力端に
は調節・監視ユニットRtjにおいて発生する基準電圧
UHが印加される。
ンジスタNT/2.N1/3.N、1/4を備えた工C
回路によって引き受けられる。この回路は演算増幅器N
2によって制御される。演算増幅器N2の負の入力端に
は調節・監視ユニットRtjにおいて発生する基準電圧
UHが印加される。
正の入力端には第3の負荷Vaの出力電圧(12v)が
抵抗分圧器R7b、R11により導かれる。この装置が
調整運転中にあるとき、演算増幅器の出力端はOv電位
に置かれている。それにより集積回路の第4のトランジ
スタN1/4が阻止される。
抵抗分圧器R7b、R11により導かれる。この装置が
調整運転中にあるとき、演算増幅器の出力端はOv電位
に置かれている。それにより集積回路の第4のトランジ
スタN1/4が阻止される。
集積回路の第2のトランジスタNl/2tj:第1の負
荷VAのための出力端に接続されているベース抵抗R4
によって飽和状態で運転される。抵抗R5゜R9からな
る別の抵抗分圧器により、第1の負荷VAの電圧(5V
NA)が実際値として調節回路に導かれる。投入H信号
印加後に第2および第3の負荷VB、 vOの電圧(
5vおよび12V)が徐々に上昇する。演算増幅器N2
の出力は第3の負荷の出力電圧が目標電圧(12T/)
に達する直前にH信号に切換わる。集積回路ICの第3
のトランジスタN1/3および第4のトランジスタN1
/4が導通し、集積回路の第2のトランジスタN1/2
が阻止される。この状態では調節ユニットの実際値はR
6,R9からなる抵抗分圧器を介して第3の負荷Vaの
電圧から生じる。
荷VAのための出力端に接続されているベース抵抗R4
によって飽和状態で運転される。抵抗R5゜R9からな
る別の抵抗分圧器により、第1の負荷VAの電圧(5V
NA)が実際値として調節回路に導かれる。投入H信号
印加後に第2および第3の負荷VB、 vOの電圧(
5vおよび12V)が徐々に上昇する。演算増幅器N2
の出力は第3の負荷の出力電圧が目標電圧(12T/)
に達する直前にH信号に切換わる。集積回路ICの第3
のトランジスタN1/3および第4のトランジスタN1
/4が導通し、集積回路の第2のトランジスタN1/2
が阻止される。この状態では調節ユニットの実際値はR
6,R9からなる抵抗分圧器を介して第3の負荷Vaの
電圧から生じる。
第3図によるスイッチングレギュレータは第2図に示さ
れているのと同じ特性を有する。第2図に示されている
MOS)ランジスタV10の絶縁された制御は、第3図
による装置では、第2のトランジスタV22.第4の抵
抗R12,第2のコンデンサC7および第2の抵抗R1
を備えた電気的に結合された回路によって置き換えられ
ている。
れているのと同じ特性を有する。第2図に示されている
MOS)ランジスタV10の絶縁された制御は、第3図
による装置では、第2のトランジスタV22.第4の抵
抗R12,第2のコンデンサC7および第2の抵抗R1
を備えた電気的に結合された回路によって置き換えられ
ている。
投入H信号により、ベース接地で運転される定電流回路
として動作する第2のトランジスタV22が制御される
。第1の変成器T3の磁気リセット位相の間MO8)ラ
ンジスタVIDのソース電極は負になる。第2のトラン
ジスタv2の導通状態においては、第2のコンデンサC
7が第4の抵抗Ft12を介して徐々に充電される。M
O8トランジスタV10が導通状態になる。第2のダイ
オードV11は、MO8トランジスタVIDのゲート電
極が通流時間中に正になったとき第2のコンデンサC7
の放電を阻止する。通気ファンLfの給電のために、電
源変圧器T1に第2の巻線が必要である。
として動作する第2のトランジスタV22が制御される
。第1の変成器T3の磁気リセット位相の間MO8)ラ
ンジスタVIDのソース電極は負になる。第2のトラン
ジスタv2の導通状態においては、第2のコンデンサC
7が第4の抵抗Ft12を介して徐々に充電される。M
O8トランジスタV10が導通状態になる。第2のダイ
オードV11は、MO8トランジスタVIDのゲート電
極が通流時間中に正になったとき第2のコンデンサC7
の放電を阻止する。通気ファンLfの給電のために、電
源変圧器T1に第2の巻線が必要である。
スイッチングレギュレータの一次側の構成は第2図によ
るものと完全に対応する。□ 完全状態にとって顕著なことは、第1の変成器T3の巻
線wilからの第1および第2の負荷VA。
るものと完全に対応する。□ 完全状態にとって顕著なことは、第1の変成器T3の巻
線wilからの第1および第2の負荷VA。
VBの電圧(5v、5VNA)および第3の負荷Vaの
部分電圧(12V)の発生である。それにより、第1の
変成器T3の第1の二次巻線vlはMOSトランジスタ
V10と直列に調節ループ内にある。この種の回路は、
第1および第2の負荷VA、VBのための電子(”+’
!:5VNA)の種々の負荷電流に対する僅かの出力電
圧依存性を保証する。なぜならば、第2の7リーホイー
リングダイオードV8および第2の部分蓄積リアクトル
L2bもしくは第1の7リーホイーリングダイオードv
9および第1の部分蓄積リアクトルL1bにおける電圧
降下だけが主として負荷依存性を生じさせるからである
。蓄積リアクトルL2.L1を二重りアクドルとして形
成することは、同様に負荷依存性を低下させる。
部分電圧(12V)の発生である。それにより、第1の
変成器T3の第1の二次巻線vlはMOSトランジスタ
V10と直列に調節ループ内にある。この種の回路は、
第1および第2の負荷VA、VBのための電子(”+’
!:5VNA)の種々の負荷電流に対する僅かの出力電
圧依存性を保証する。なぜならば、第2の7リーホイー
リングダイオードV8および第2の部分蓄積リアクトル
L2bもしくは第1の7リーホイーリングダイオードv
9および第1の部分蓄積リアクトルL1bにおける電圧
降下だけが主として負荷依存性を生じさせるからである
。蓄積リアクトルL2.L1を二重りアクドルとして形
成することは、同様に負荷依存性を低下させる。
種々の負荷範囲への出力電圧の調整は、種々の閾値を有
するダイオードの選択によって行うことができる。総運
転への投入のためには電圧に応じた調節回路切換えが大
切であり、準備運転への切換えのためには+5VNAへ
の調節回路の即座の切換えが大切である。
するダイオードの選択によって行うことができる。総運
転への投入のためには電圧に応じた調節回路切換えが大
切であり、準備運転への切換えのためには+5VNAへ
の調節回路の即座の切換えが大切である。
運転状態切換にとって、電圧に応じた調節回路の切換え
は過電圧および不足電圧を避ける上で重要なことである
。
は過電圧および不足電圧を避ける上で重要なことである
。
第1図は本発明によるスイッチレギュレータの原理回路
図、第2図および第3図はそれぞれ本発明の第1および
第2の実施例を示す回路図である。 PD・・・スイッチングレギュレータの一次側、RU・
・・調節・監視ユニッ)、T3・・・変成器、■・・・
−次巻線、If、 III、 IV・・・二次巻線
、V17〜v随屯・・・第1のスイッチ、Lea、Ll
b、L2a。 L21)・・・蓄積リアクトル、v6〜v9・・・フ」
ノーホイーリングダイオード、a3〜c6・・・平滑コ
ンデンサ、1〜4・・・回路網部分、VA−VD・・・
負荷、K1・・・第2のスイッチ、K2・・・切換スイ
ッチ、R5・・第1の抵抗、R6・・・第2の抵抗。
図、第2図および第3図はそれぞれ本発明の第1および
第2の実施例を示す回路図である。 PD・・・スイッチングレギュレータの一次側、RU・
・・調節・監視ユニッ)、T3・・・変成器、■・・・
−次巻線、If、 III、 IV・・・二次巻線
、V17〜v随屯・・・第1のスイッチ、Lea、Ll
b、L2a。 L21)・・・蓄積リアクトル、v6〜v9・・・フ」
ノーホイーリングダイオード、a3〜c6・・・平滑コ
ンデンサ、1〜4・・・回路網部分、VA−VD・・・
負荷、K1・・・第2のスイッチ、K2・・・切換スイ
ッチ、R5・・第1の抵抗、R6・・・第2の抵抗。
Claims (1)
- 【特許請求の範囲】 1)調節器と、二次巻線を介して接続された複数の回路
網部分とを備え、これらの回路網部分は、電子スイッチ
、蓄積リアクトル、フリーホイーリングダイオードおよ
び平滑コンデンサから構成されそれぞれ直流負荷に給電
するようになつており、一次側でオンオフ制御されるス
イッチングレギュレータにおいて、少なくとも1つの二
次巻線(III)に別の回路網部分(2)を付属させ、当
該二次巻線の始端で第1の電子スイッチ(V19)がそ
れに属する蓄積リアクトル(L2a)と接続され、当該
二次巻線の終端で第2のスイッチ(V18)がそれの蓄
積リアクトル(L2b)と接続され、付属せるフリーホ
イーリングダイオード(V7、V8)の少くとも1つと
平滑コンデンサ(C4、C5)の一端がそれぞれ零電位
点に接続され、当該二次巻線(III)の巻線始端と少く
とも1つの別の二次巻線(II)の巻線終端との間に第2
のスイッチ(K1)を接続し、第2のスイッチ(K1)
に依存して操作される切換スイッチ(K2)を設け、該
切換スイッチ(K2)の第1の切換接点は第1の抵抗(
R5)を介して二次側に接続された回路網部分(1)の
電圧供給出力端に接続し、前記切換スイッチ(K2)の
第2の切換接点は第2の抵抗(R6)を介して二次側に
接続された別の回路網部分(3)の電圧供給出力端に接
続し、前記切換スイッチ(K2)の両切換接点に共通な
接点は、第3の抵抗(R9)を介して零電位点に導くと
共に調節器(R■)の入力端に導いたことを特徴とする
スイッチングレギュレータ。 2)第2のスイッチ(K1)および切換スイッチ(K2
)は半導体回路として構成されていることを特徴とする
特許請求の範囲第1項記載のスイッチングレギュレータ
。 3)第2のスイッチ(K1)は投入時に電圧が時間的に
決められて上昇し、切換スイッチ(K2)は目標電圧到
達直前にはじめて操作されることを特徴とする特許請求
の範囲第2項記載のスイッチングレギュレータ。
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DE3506575 | 1985-02-25 |
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