JPS62114440A - 電源回路 - Google Patents

電源回路

Info

Publication number
JPS62114440A
JPS62114440A JP61268474A JP26847486A JPS62114440A JP S62114440 A JPS62114440 A JP S62114440A JP 61268474 A JP61268474 A JP 61268474A JP 26847486 A JP26847486 A JP 26847486A JP S62114440 A JPS62114440 A JP S62114440A
Authority
JP
Japan
Prior art keywords
semiconductor switch
voltage
power supply
supply circuit
secondary winding
Prior art date
Legal status (The legal status is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the status listed.)
Granted
Application number
JP61268474A
Other languages
English (en)
Other versions
JPH0736671B2 (ja
Inventor
ロベルト・ハン・ムーニフ・シュミド
ラメールト・テル・ヘイデ
Current Assignee (The listed assignees may be inaccurate. Google has not performed a legal analysis and makes no representation or warranty as to the accuracy of the list.)
Koninklijke Philips NV
Original Assignee
Philips Gloeilampenfabrieken NV
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Philips Gloeilampenfabrieken NV filed Critical Philips Gloeilampenfabrieken NV
Publication of JPS62114440A publication Critical patent/JPS62114440A/ja
Publication of JPH0736671B2 publication Critical patent/JPH0736671B2/ja
Anticipated expiration legal-status Critical
Expired - Lifetime legal-status Critical Current

Links

Classifications

    • HELECTRICITY
    • H02GENERATION; CONVERSION OR DISTRIBUTION OF ELECTRIC POWER
    • H02JCIRCUIT ARRANGEMENTS OR SYSTEMS FOR SUPPLYING OR DISTRIBUTING ELECTRIC POWER; SYSTEMS FOR STORING ELECTRIC ENERGY
    • H02J7/00Circuit arrangements for charging or depolarising batteries or for supplying loads from batteries
    • HELECTRICITY
    • 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
    • H02M3/00Conversion of dc power input into dc power output
    • H02M3/22Conversion of dc power input into dc power output with intermediate conversion into ac
    • H02M3/24Conversion of dc power input into dc power output with intermediate conversion into ac by static converters
    • H02M3/28Conversion 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
    • H02M3/325Conversion 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
    • H02M3/335Conversion 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
    • H02M3/338Conversion 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 in a self-oscillating arrangement
    • H02M3/3385Conversion 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 in a self-oscillating arrangement with automatic control of output voltage or current
    • HELECTRICITY
    • H02GENERATION; CONVERSION OR DISTRIBUTION OF ELECTRIC POWER
    • H02JCIRCUIT ARRANGEMENTS OR SYSTEMS FOR SUPPLYING OR DISTRIBUTING ELECTRIC POWER; SYSTEMS FOR STORING ELECTRIC ENERGY
    • H02J7/00Circuit arrangements for charging or depolarising batteries or for supplying loads from batteries
    • H02J7/02Circuit arrangements for charging or depolarising batteries or for supplying loads from batteries for charging batteries from ac mains by converters
    • HELECTRICITY
    • H02GENERATION; CONVERSION OR DISTRIBUTION OF ELECTRIC POWER
    • H02JCIRCUIT ARRANGEMENTS OR SYSTEMS FOR SUPPLYING OR DISTRIBUTING ELECTRIC POWER; SYSTEMS FOR STORING ELECTRIC ENERGY
    • H02J2207/00Indexing scheme relating to details of circuit arrangements for charging or depolarising batteries or for supplying loads from batteries
    • H02J2207/20Charging or discharging characterised by the power electronics converter

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Power Engineering (AREA)
  • Dc-Dc Converters (AREA)
  • Charge And Discharge Circuits For Batteries Or The Like (AREA)
  • Details Of Television Scanning (AREA)
  • Air Bags (AREA)
  • Emergency Protection Circuit Devices (AREA)
  • Electronic Switches (AREA)
  • Electrical Discharge Machining, Electrochemical Machining, And Combined Machining (AREA)
  • Fittings On The Vehicle Exterior For Carrying Loads, And Devices For Holding Or Mounting Articles (AREA)
  • Oscillators With Electromechanical Resonators (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。

Description

【発明の詳細な説明】 本発明は、 (a)  入力電圧のための2個の入力端子の間に直列
に接続される変圧器の一次巻線および第1の半導体スイ
ッチと、 (b)  蓄電池を接続する接続端子間に直列接続され
る前記変圧器の二次巻線およびダイオードと、(c) 
 前記一次巻線を流れる電流の所定電流値で前記第1の
半導体スイッチをOFFするための第1の手段と、 を具えて蓄電池を充電する電源回路に関するものである
このような回路は、異なった電圧値の入力端子によって
蓄電池を充電するために用いられることができる。この
入力端子は、整流される交流電圧または直流電圧のいず
れかである。特に、このような回路は、蓄電池を充電お
よび/またはモータを回転するにその回路が使用される
電気かみそりに用いて好適なものである。この場合に、
電気かみそりは、アダプターまたはコンバータなしに、
(重々の国々での異なる配電電圧において動作すること
ができる。
前述されたような電源回路は、例えばヨーロッパ特許第
30,026号明細書および英国特許出願第2.138
,977号明細書から知られる。
これらの従来回路においては、電流はいわゆるフォワー
ド期間の間に前記一次巻線に流れる。これによって、エ
ネルギーが変圧器に蓄積される。−次電流の所定値にお
いて、前記第1の半導体スイッチはOFFされて、これ
により一次電流は中断される。次に、この蓄積されたエ
ネルギーは、いわゆるフライバック期間の間に、前記二
次巻線およびダイオードによって充電電流の形で蓄電池
に伝えられる。
フォワード期間の間において、前記−次電流は、時間の
一次関数につれて増加するとともに、その傾斜は入力端
子に比例する。このために、前記第1の半導体スイッチ
をOFFするための前記−次電流の電流値は、前記入力
端子の増加につれてより早く到達される。これは、電源
回路をより高いスイッチング周波数に導き、平均充電電
流を前記入力端子の増加につれて増加さをる。
ni記充電電流を入力端子の広い範囲に亘ってできるだ
け一定に保つために、前記ヨーロッパ特許第30,02
6号明細書から知られる回路は、フィード・フォワード
制御により前記影響を補償し、前記第1の半導体スイッ
チが前記入力端子の増加につれて減少する一次電流によ
ってOFFされる。
前記英国特許出願第2,138,977号明細書から知
られる回路においては、前記平均充電電流は負帰還によ
って一定に維持される。これもまた、前記入力端子の増
加につれて減少する一次電流でOFFされるようになる
これらの従来の回路は、両者とも、比較的大なる一定の
充電電流で蓄電池が充電されるような高速度充電装置で
ある。しかしながら、これらの従来の装置においては、
付加的なステップが、比較的に小さな充電電流で蓄電池
を充電することを可能にするた必に必要とされる。小さ
な充電電流を得るために、前記−次電流がOFFされる
電流値を減じて、フォワード期間の長さを減じるような
ことは可能である。しかしながら、これは、前記充電電
流が強度に前記第1の半導体スイッチのターン・オフ遅
延に依存する不利益を有する。このターン・オフ遅延は
、一定であるために、前記入力端子が増加するにつれて
ますますターン・オフ値を超す一次電流がもたらされる
。これによって、前記充電電流は、所望値よりずっと大
きくなるであろう。
したがって、本発明の目的は、比較的小さな充電電流を
伝えるにも好適な電源回路を提供することにある。本発
明によれば、前述されたものにおいて、前記第1の半導
体スイッチのON状態でnイ1記二次巻線の両端間の平
均電圧値をほぼ一定に維持するための第2の手段を具え
ることを特徴とするものである。前記二次電圧の平均澁
はフォワード期間の間において一定に維持されるがため
に、電源回路は定電力源を構成し、蓄電池に供給される
電力は一定で、前記入力端子とは無関係になる。
このような定電力源によって、小充電電流が得られるこ
とができ、前記−次電流の替わりにフォワード期間の間
、前記二次電圧が制御基準としてもちいられることがで
きる。この電圧を一定に維持するための手段は、回路動
作をその都度中断することから、フォワード期間の長さ
には影響しない。
したがって、ターン・オフ遅延の影響は、無視すること
ができる。
更に、電源回路は、前記第2の手段が、(a)  前記
第1の半導体スイッチのON状態における前記二次巻線
の両端間の電圧を積分するとともに、出力を有する積分
回路と、 (b)  前記第1の半導体スイッチをOFFするため
の第2の半導体スイッチと、 (c)  前記積分回路の出力において第1の電圧以上
で前記第2の半導体スイッチをONにするとともに、前
記積分回路の出力において第2の電圧以下で前記第2の
半導体スイッチをOFFにするためのスレッショルド回
路とを具えることを特徴とすることができる。このよう
な場合に、前記スレッショルド回路は、シュミット・ト
リガ回路より構成されることができ、および/または前
記積分回路は、前記第1の半導体スイッチのON状態で
正になるn1記二次巻線の一端に第3の半導体スイッチ
を介して接続される直列接続の第1の抵抗およびコンデ
ンサを具えることができる。この場合に、前記第3の半
導体スイッチは、エミッタが前記正になる一端に接続さ
れるとともに、ベースが前記二次巻線の他端に第2の抵
抗を介して接続され、かつコレクタが前記第1の抵抗に
接続されるトランジスタを具えることができる。替わり
に、l)口記第3の半導体スイッチは、ダイオードより
構成されることができる。
前記第1の手段は、前記第1の半導体スインチと直列に
接続され、かつ、この第1の半導体スイッチをOFFす
るための第4の半導体スイッチに接続される第3の抵抗
を具えることができる。この変形として、前記第2の半
導体スイッチおよび第4の半導体スイッチが、1個の半
導体スイッチに置き換えられることも有益である。
次に、本発明による電源回路の具体的実施例につき、図
面を参照しつつ説明する。
第1図は、この電、原註路Δの基本回路図である。
この回路Aは、入力端子のために2個の入力端子1.2
を有するとともに、この入力端子は、整流された交流電
圧、または直流電圧である。変圧器Trの一次巻線n!
と、第1の半導体スイッチS1を構成するトランジスタ
T1のコレクターエミッタ路上、抵抗R1とは前記入力
端子1,2間に直列に接続されている。この抵抗R1は
、第4の半導体スイッチS4を構成するトランジスタT
4のベースに接続されている。この第4の半導体スイッ
チS4とともに前記抵抗R1は、−次電流の電流値に依
存して前記第1の半導体スイッチSIをOFFするため
の第1の手段3を614成している。更に、この回路へ
は、直列接続の二次巻線n2およびダイオードDIを端
子11,5とともに有し、この端子4,5間には蓄電池
6が接続されている。本実施例においては、この蓄電池
6は、2個の直列接続さたニッケルーカドミウム電池7
,8より構成されている。前記二次巻線n2の一端9は
、直列接続の抵抗R2およびコンデンサC1より成る正
帰還回路を介して、前記トランジスタT1のベースに接
続されている。また、トランジスタ′「1のベースは、
始動抵抗R3を介して前記入力端子1に接続されている
さらに、前記回路Aは、前記二次巻線n2の両端間のフ
ォワード期間の間に平均電圧に依存して前記第1の半導
体スイッチS1をOFFするための第2の手段10を有
している。この第2の手段10は積分回路11より構成
されるとともに、この積分回路11は、第3の半導体ス
イッチS3を構成するトランジスタT3のコレクターエ
ミツタ路を介して、前記二次巻線n2の一端9に接続さ
れティる。このトランジスタT3のベースは、抵抗R4
を介して前記二次巻線n2の他端4に接続されている。
前記積分回路11の出力は、スレッショルド回路12の
入力に接続され、このスレッショルド回路12は、例え
ばシュミット・トリガ回路より構成されている。このス
レッショルド回路12は、第1の眼界電圧以上において
、第2の半導体スイ・ZチS、を構成するトランジスタ
T2をONにする。したがって、前記第1の半導体スイ
ッチS1はOFFされる。第2の限界電圧以下において
、「)f1記トランジスタT2は遮断され、前記第1の
半導体スイッチS1が再びONされることを可能にする
前記回路Aは、次のように動作する。
入力電圧が前記入力端子1,2に存する場合には、小電
流が始動抵抗R3を介してトランジスタT1のベースに
流れ込む。したがって、このトランジスタT1は、いく
ぶん導通状態にされる。その結果、一次巻線n1を流れ
る電流が二次巻線n2の両端間の電圧を増加させる。し
たがって、トランジスタT1は、抵抗R2およびコンデ
ンサC6より成る正帰還回路を介して、さらに導通状態
にされる。
この正帰還回路は、トランジスタT、が速く完全導通状
態になることを確実にする。次に、一次巻線貼を流れる
電流は、フォワード期間の間において時間の一次関数に
したがって増加する。抵抗R1の抵抗1直によって制限
される一次電流の電流値により、トランジスタT、はO
Nされる。したがって、トランジスタT1 は遮断され
る。−次電流がなくなることにより、二次巻線n2の両
端間の電圧の極性は反転される。これにより、ダイオー
ドD1はONされる。この時に、フォワード期間の間に
変圧器Trに蓄積されたエネルギーは、フライバック期
間内に充電の形で蓄電池6に供給される。この充電電流
は、時間の一次関数にしたがって零まで減少する。この
フライバック期間の間における二次巻線n2の一端9で
の電圧は、ダイオードD1の両端間の電圧によって定ま
る。なお、フラ・fハック期間の終りにおいて、二次巻
線n2の両端間の電圧は0ボルトになる。したがって、
前記−171:! 9における電圧は蓄電池6の電圧に
等しくなる。この一端9での正の電圧ステップは、後述
される第2の手段10により次のフォワード期間が開始
されることがインヒビットされないかぎりにおいて、次
のフォワード期間の開始を確実にする。この第2の手段
10の動作について、さらに詳しく説明する。
前記二次巻線n2の両端間の電圧は、フォワード期間の
間においてコンスタントであるとともに、入力端子およ
び変圧+31:i T 「の巻線率によって左在される
。この場合に、前記一端9での電圧は、端子4での電圧
と比較して正にある。したがって、トランジスタT3は
フォワード期間の間において導通ずる。これにより、こ
のフォワード期間の間において二次巻線n2の両端間に
現れるパルス電圧は、積分回路11に供給される。この
積分回路11は、このパルス電圧を積分する。したがっ
て、二次巻線n2の両端間の前のフォワード期間に亘っ
た電圧の出力平均値にほぼ比例した電圧が、積分回路1
1の出力に現れる。多数のフォワード期間後において、
この出力電圧がスレッショルド回路12の第1の限界電
圧を超えるような場合には、トランジスタT2はONさ
れ、トランジスタT1は[lFFされる。このトランジ
スタT1は、積分回路11の出力電圧が、充電パルスが
なくなることによって、スレッショルド回路12の第2
の限界電圧以下に減少するまで、遮断状態にある。次に
、トランジスタT2はOFFされる。したがって、トラ
ンジスタT、は次のフォワード期間に対して動作される
このように、回路Aの動作は、スレッショルド回路12
の第1の限界戦を超える11i−に多くの合間中断され
る。入力端子が増加するにつれて、二次巻線n2の両端
間の電圧はフォワード期間の間において増加する。さら
に、入力端子が増加するにつれて、増加する人)J電圧
により一次電流はより速く増加し、そして−次電流ガO
FFされる電流鏡により速く到達されるためにフォワー
ド期間の回数も増加される。これにより、スレッショル
ド回路12の第1の限界1直に到達するに必要とされる
数のフォワード期間でカバーされる時間は、入力端子が
増加するにつれて減少する。したがって、増加する入力
電圧のために、回路Δの動作は、より短い時間で繰り返
して中断されるようになる。
このようにして、前述したように、本発明による回路へ
におけるフォワード期間の間での一次電流の最大電流値
は、一定に維持されて、入力端子とは無関係になる。ま
た、フォワード期間の間での二次巻線n2の両端間の電
圧の平均値もほぼ一定に維持されて、入力電圧とは無関
係になる。これらの2つのパラメータが一定に維持され
ることより、蓄電池6への電力供給は一定に維持され、
入力端子とは無関係になる。これは、定電流源を構成す
るような従来回路とは同じものではない。
この従来回路の場合には、平均充電電流が一定に維持さ
れ、人ツノ電圧とは無関係になるものである。
しかしながら、本発明の考え方による場合には、平均充
電電流が一定であることは必要ではない。
逆に、蓄電池6の電圧に比例すべきである。言い換えれ
ば、蓄電池6が殆ど放電されている場合には充電電流は
比較的大きく、蓄電池6が殆ど充電されている場合には
比1咬的小さくなる。このような充電電流の依存によっ
て、回路Δは定電力源を構成する。第2a図および第2
b図から、定電力源が最大−次電流および平均二次電圧
をほぼ一定に維持することによって得られることができ
ることは明らかである。
前記蓄電池6に供給される電力Puは、はぼフォワード
期間の間に蓄積される電力に等しい。言い換えれば、 ど あるいは I’u + Iprtm”  ’ f である。なお、 L p r i m−一次巻線n1のインダクタンスI
 nr+m=−次電流の最大電流1直f  −フォワー
ド期間の繰り返しシタη  −回路への効率 である。
第2a図において、特定の入力端子■1 にたいする一
次巻線四を流れる電流1pri□の変化が、時間の関数
としてプロットされている。より高い入力電圧v1に対
する変化は破線で示されている。前記第1の手段3(第
1図参照)は、全く同じ最大電流T pri□で入力端
子Viとは無関係に一次電流I prl+sを切る。こ
の最大電流1直I primに到達するまでの時間1.
は、 L p r L IRA t、 = −・rprim        (2)によ
って与えられる。したがって、入力電圧v1が増加する
につれて、この時間し、は減少し、またはフォワード期
間の繰り返し数が増加することになる。
第2b図において、二次巻線n2の両端間の電圧Vse
cの変化が、時間の関数としてプロットされている。所
定の変圧比に対するフォワード期間の間での、この電圧
Vsecの電圧値は、入力端子v1に比例する。これに
より、式(2)によって、フォワード期間の間でのパル
ス電圧の面積は一次電流” 、rlpの最大電流値I 
prl+*に比例するとともに、入力電圧v1とは無関
係になる。この場合に、フォワード期間の間における二
次巻線n2の両端間の電圧の平均電圧値V、。は、 ■、。+lpr+m・f(3) にしたがう。したがって、この場合に、式(1)、(3
)によって出力電力は、 P u+ Vqes  ’  Iprim      
   (4)ということになる。
これは、定出力電力が一次電流1pri+aの最大電流
値’l’P r l fflおよび二次巻線口2の両端
間の電圧の平均電圧値V Qemをフォワード期間の間
において一定に維持することによって得られることを示
している。
第3図は、本発明の第1実施例を示している。
なお、第1図と同一部分は同一番号を付している。
交流電圧が2個の端子20.21を介して整流ブリッジ
22に供給される。整流された電圧は、2個のコンデン
サC2,C3および1個のコイルL1 より成るフィル
タ23によって平滑化される。ダイオードD2と直列接
続のツェナーダイ−ドハは、一次巻線n、を流れる電流
がOFFされた場合でのスイッチング過;度現象を阻止
するように、この一次巻線n1に並列に接続されている
。本実施例においては、−次電流の電流値に依存してト
ランジスタT1をOFFするための第1の手段3は、電
流検出抵抗R1と、この電流検出抵抗R1に交差するよ
うに接続される直列接続のツェナーダイオードZ2およ
び抵抗R1□と、この抵抗RI2 にベース−エミッタ
接合が並列になるように接続されるトランジスタT4と
より構成されている。このツェナーダイードZ2は、前
記トランジスタT4がOFFされる場合の電圧を正確に
定め、したがって−次電流が切られる場合の電流値を正
確に定める。
トランジスタT3のベースは、直列接続の発光ダイオー
ドD:lおよび抵抗R4を介して、二次巻線n2の一端
4に接続されている。この発光ダイオードD3は、前記
トランジスタT3がONされる割合によって明滅する。
しかしながら、高い明滅速度により、この発光ダイオー
ドD3は人間の目にとって絶えず光っているように見え
る。このようにして、発光ダイオードD3は、蓄電池6
が充電されていることの表示に供されている。前記抵抗
R4は電流制限抵抗である。
積分回路11は、前記トランジスタT3のコレクタに接
続される直列接続のコンデンサC4および抵抗R14よ
り構成されている。この抵抗R14は、フォワード期間
の間に二次巻線n2の両端間に現れる電圧に対応したパ
ルス電流の大きさを決める。
抵抗RI5は、この積分回路11の出力をスレッショル
ド回路12の人力に接続している。本実施例においては
、このスレッショルド回路12は、シュミット・トリガ
回路より構成されている。このシュミット・トリガ回路
は、コレクタが抵抗RIBを介して蓄電池6の正極に、
かつ抵抗R17を介してトランジスタT6のベースに接
続されているトランジスタ′r5より構成されている。
このトランジスタ′「6も、エミッタが前記蓄電池6の
正極に接続されている。人容屯のコンデンサC5が、前
記蓄電池6の両端間に接続されて、開路された蓄電池6
における回路へを保護している。抵抗R18は、スレッ
ショルド回路12の出力をj、l、l、成する前記トラ
ンジスタT6のコレクタから前記トランジスタT。
のベースへの帰還に供されている。このトランジスタT
6のコレクタは、抵抗R19および抵抗R2[+より成
る電圧分割回路によって、トランジスタT2のベースに
接続されている。このトランジスタT2のコレクタは、
前記トランジスタT、のベースにIJF 続されている
前記シュミット・トリガ回路の動作は、良く知られてい
るために説明を省略する。二次電圧に比列するパルス電
流の積分によって、積分回路11の出力15ての電圧は
徐々に増加する。この電圧が第1の限界電圧■1を超え
る場合には、トランジスタT6のコレクタの電圧が低電
圧値から高電圧1直に変わる。したがって、トランジス
タT2はONされて、トランジスタT1はOFFされる
。コンデンサC1が抵抗しS+ R2m+ R2□を経
て放電される場合には、出力15の電圧は徐々に減少す
る。この電圧が第2の眼界電圧■2以下に減少した場合
には、トランジスタT6のコレクタの電圧は、再び高電
圧値から低電圧値に変わる。したがって、トランジスタ
T2はOFFされるとともに、トランジスタ゛r1は再
びONされることができる。第4図は、積分回路11の
出力15における電圧値形を示している。この出力15
における電圧の平均値はほぼ一定である。したがって、
フォワード帰還の間における二次巻線n2の両端間に現
れる電圧の平均(直も一定である。
スイッチS5によってモータMは前記蓄電池6に並列に
接続されている。このモータN4は、例えば電気かみそ
り用モータである。前記トランジスタ′「3のエミッタ
・ラインに、前記スイッチS、が閉じられると同時に開
かれるスイッチS6が接続されている。前記モータMに
並列に、直列接続のツェナーダイオードZ3および抵抗
R21が接続されている。このツェナーダイオードZ3
の陽極は、前記抵抗1t22を介して前記スレッショル
ド回路12の人力に接続されている。前記スイッチS5
が閉じられた状態で回路Aは全モータ電流を供給する。
この場合に、1)71記ツエナーダイオードZ3は、モ
ータ〜4の両1>jlij間の電圧を制限し、そして蓄
電池6の両Q:a:間の電圧を制限する。この電圧があ
まりに高くなる場合には、ツェナーダイオードZ3は破
壊される。したがって、前記トランジスタT2は、スレ
ッショルド回路12によってONにされ、これによって
前記トランジスタT1 は遮断される。
前記入力端子20.21に入力電圧がない場合には、前
記スイッチS5は閉じられて、モータMは蓄電池6によ
って回転される。
第5図は、本発明の第2実施例を構成する電源回路Δを
示している。なお、第3図と同一部分は同一番号を付し
ている。この回路Aは、前記トランジスタT1右よびト
ランジスタT2が、1個のトランジスタT、に置き換わ
る点で、第3図に示される回路Δとは異なっている。ス
レッショルド回路12の出ツノは、抵抗R1□および抵
抗R2oより構成され、かつトランジスタT、のベース
−エミッタ接合に並列に接続される電圧分割回路のタッ
プに接続されている。第3図の回路Aとの他の相違点は
、蓄電池6が充電されていることを表示する発光ダイオ
ードD3がトランジスタT3のベース・ラインに接続さ
れているのではなくて、スレッショルド回路12の出力
間に抵抗R23と直列に接続されていることである。こ
の回路Aにおいては、抵抗R1が開路に置き換えられ、
かつ第3の半導体スイッチS3がダイオード、あるいは
ダイオード接続されるトランジスタによって構成される
ことができる。後者の場合には、トランジスタT3のベ
ースが直接にそのコレクタに接続される。池の点につい
ては、この回路△は、第3図に示された回路Aと同様で
ある。
本発明は、本実施例に制限されるものではない。
単一トランジスタに替えて、半導体スイッチ81〜S、
は、複合トランジスタ、あるいは池の素子との[個また
(ま複数個のトランジスタの組み合わせから成ることが
できる。シュミット・トリガ回路によるスレッショルド
回路■2に替えて、このスレッショルド回路12は、2
個の異なる限界電圧を有する何か他の回路によって構成
されることができる。更に、仔1分回路11は、示され
た以外の回路で構成されることができろ。
【図面の簡単な説明】
第1図乃至第4図は、本発明による電源回路の具体的実
施例を説明するための図面であって、第1図は基本回路
図、 第2a図および第2b図は第1図の回路動作を説明する
ための波形図、 第3図は第1実施例の回路図、 第4図は第3図の回路でのhlIl回分の出力における
電圧値形図、 第5図は第2実施例の回路図である。 1、2.20.21・・・入力端子 3・・・第1の手
段4.5・・・接続端子   10・・・第2の手段1
1・・・積分回路     12・・・スレッショルド
回路C4・・・コンデンサ    D、・・・ダイオー
ド03・・・発光ダイオード  R1,R4+ R14
・・・抵抗n1・・・一次巻線     R2・・・二
次巻線S1・・・第1の半導体スイッチ S2・・・第2の半導体スイッチ S3・・・第3の半導体スイッチ S4・・・第4の半導体スイッチ Cつ N ぐ (フ ロ    −OLL 手  続  補  正  書 特許庁長官  黒  1) 明  雄  殿1、事件の
表示 昭和61年特許願第268474号 2、発明の名称 電  源  回  路 3、補正をする者 事件との関係 特許出願人 名称    エヌ・ベー・フィリップス・フルーイラン
ペンファプリケン 4、代理人 1、明細書第1頁第3行〜第4頁第18行の特許請求の
範囲を次の通りに訂正する。 [2、特許請求の範囲 1、  (a)  入力電圧のための2個の入力端子の
間に直列に接続される変圧器の一次巻線および第1の半
導体スイッチと、 (bl  蓄電池を接続する接続端子間に直列接続され
る前記変圧器の二次巻線およびダイオードと、 (c)  前記一次巻線を流れる電流の所定電流値で前
記第1の半導体スイッチを OFFするための第1の手段と、 を具えて蓄電池を充電する電源回路において、前記第1
の半導体スイッチのON状態で前記二次巻線の両端間の
平均電圧値ヲはぼ一定に維持するための第2の手段を具
えることを特徴とする電源回路。 2、 前記第2の手段は、 (a)  前記第1の半導体スイッチのON状態におけ
る前記二次巻線の両端間の電圧を積分するとともに、出
力を有する積分回路と、 (b)  前記第1の半導体スイッチをOFFするため
の第2の半導体スイッチと、 (c1前記積分回路の出力において第1の電圧以上で前
記第2の半導体スイッチをONにするとともに、前記積
分回路の出力において第2の電圧以下で前記第2の半導
体スイッチをOFFにするためのスレッショルド回路と
、 を具えることを特徴とする特許請求の範囲第1項に記載
の電源回路。 3、 前記スレッショルド回路は、シュミット・トリガ
回路より構成されることを特徴とする特許請求の範囲第
2項に記載の電源回路。 4、 前記積分回路は、前記第1の半導体スイッチのO
N状態で正になる前記二次巻線の一端に第3の半導体ス
イッチを介して接続される直列接続の第1の抵抗および
コンデンサを具えることを特徴とする特許請求の範囲第
2項または第3項に記載の電源回路。 5、前記第3の半導体スイッチは、エミッタが前記正に
なる一端に接続されるとともに、ベースが前記二次巻線
の他端に第2の抵抗を介して接続され、かつコレクタが
前記第1の抵抗に接続されるトランジスタを具えること
を特徴とする特許請求の範囲第4項に記載の電源回路。 6、 前記トランジスタのベース・ラインに発光ダイオ
ードが接続されることを特徴とする特許請求の範囲第5
項に記載の電源回路。 7、 前記第3の半導体スイッチは、前記第1の半導体
スイッチのON状態で正になる前記二次巻線の一端にそ
の陽極が接続されるダイオードを具えることを特徴とす
る特許請求の範囲第4項に記載の電源回路。 8.前記スレッショルド回路の出力は、発光ダイオード
を介して固定電位の点に接続されることを特徴とする特
許請求の範囲第2項に記載の電源回路。 9、前記第1の手段は、前記第1の半導体スイッチと直
列に接続され、かつ、この第1の半導体スイッチをOF
Fするための別の半導体スイッチに接続される抵抗を具
えることを特徴とする特許請求の範囲第1項乃至第8項
のいずれかに記載の電源回路。 10、前記第2の半導体スイッチおよび別の半導体スイ
ッチは、1個の半導体スイッチによって置き換えられる
ことを特徴とする特許請求の範囲第2項に従属する第9
項に記載の電源回路。 11、前記蓄電池に並列にモータを接続するためのスイ
ッチと、前記二次巻線から前記積分回路の接続を同時に
断つためのスイッチとを具えることを特徴とする特許請
求の範囲第2項乃至第10項のいずれかに記載の電源回
路。 12、前記モータは、ツェナーダイオードを介して前記
スレッショルド回路の入力に接続されることを特徴とす
る特許請求の範囲第11項に記載の電源回路。

Claims (1)

  1. 【特許請求の範囲】 1、(a)入力電圧のための2個の入力端子の間に直列
    に接続される変圧器の一次巻線および第1の半導体スイ
    ッチと、 (b)蓄電池を接続する接続端子間に直列接続される前
    記変圧器の二次巻線およびダイオードと、 (c)前記一次巻線を流れる電流の所定電流値で前記第
    1の半導体スイッチをOFFするための第1の手段と、 を具えて蓄電池を充電する電源回路において、前記第1
    の半導体スイッチのON状態で前記二次巻線の両端間の
    平均電圧値をほぼ一定に維持するための第2の手段を具
    えることを特徴とする電源回路。 2、前記第2の手段は、 (a)前記第1の半導体スイッチのON状態における前
    記二次巻線の両端間の電圧を積分するとともに、出力を
    有する積分回路と、 (b)前記第1の半導体スイッチをOFFするための第
    2の半導体スイッチと、 (c)前記積分回路の出力において第1の電圧以上で前
    記第2の半導体スイッチをONにするとともに、前記積
    分回路の出力において第2の電圧以下で前記第2の半導
    体スイッチをOFFにするためのスレッショルド回路と
    、を具えることを特徴とする特許請求の範囲第1項に記
    載の電源回路。 3、前記スレッショルド回路は、シュミット・トリガ回
    路より構成されることを特徴とする特許請求の範囲第2
    項に記載の電源回路。 4、前記積分回路は、前記第1の半導体スイッチのON
    状態で正になる前記二次巻線の一端に第3の半導体スイ
    ッチを介して接続される直列接続の第1の抵抗およびコ
    ンデンサを具えることを特徴とする特許請求の範囲第2
    項または第3項に記載の電源回路。 5、前記第3の半導体スイッチは、エミッタが前記正に
    なる一端に接続されるとともに、ベースが前記二次巻線
    の他端に第2の抵抗を介して接続され、かつコレクタが
    前記第1の抵抗に接続されるトランジスタを具えること
    を特徴とする特許請求の範囲第4項に記載の電源回路。 6、前記トランジスタのベース・ラインに発光ダイオー
    ドが接続されること特徴とする特許請求の範囲第5項に
    記載の電源回路。 7、前記第3の半導体スイッチは、前記第1の半導体ス
    イッチのON状態で正になる前記二次巻線の一端にその
    陽極が接続されるダイオードを具えることを特徴とする
    特許請求の範囲第4項に記載の電源回路。 8、前記スレッショルド回路の出力は、発光ダイオード
    を介して固定電位の点に接続されることを特徴とする特
    許請求の範囲第2項に記載の電源回路。 9、前記第1の手段は、前記第1の半導体スイッチと直
    列に接続され、かつ、この第1の半導体スイッチをOF
    Fするための別の半導体スイッチに接続される抵抗を具
    えることを特徴とする特許請求の範囲第1項乃至第8項
    のいずれかに記載の電源回路。 10、前記第2の半導体スイッチおよび別の半導体スイ
    ッチは、1個の半導体スイッチによって置き換えられる
    ことを特徴とする特許請求の範囲第2項に従属する第9
    項に記載の電源回路。 11、前記蓄電池に並列にモータを接続するためのスイ
    ッチと、前記二次巻線から前記積分回路の接続を同時に
    断つためのスイッチとを具えることを特徴とする特許請
    求の範囲第2項乃至第10項のいずれかに記載の電源回
    路。 12、前記モータは、ツェナーダイオードを介して前記
    スレッショルド回路の入力に接続されることを特徴とす
    る特許請求の範囲第11項に記載の電源回路。
JP61268474A 1985-11-11 1986-11-11 電源回路 Expired - Lifetime JPH0736671B2 (ja)

Applications Claiming Priority (2)

Application Number Priority Date Filing Date Title
NL8503088 1985-11-11
NL8503088A NL8503088A (nl) 1985-11-11 1985-11-11 Voedingsschakeling.

Publications (2)

Publication Number Publication Date
JPS62114440A true JPS62114440A (ja) 1987-05-26
JPH0736671B2 JPH0736671B2 (ja) 1995-04-19

Family

ID=19846836

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
JP61268474A Expired - Lifetime JPH0736671B2 (ja) 1985-11-11 1986-11-11 電源回路

Country Status (10)

Country Link
US (1) US4647833A (ja)
EP (1) EP0223293B1 (ja)
JP (1) JPH0736671B2 (ja)
KR (1) KR930011130B1 (ja)
AT (1) ATE54390T1 (ja)
CA (1) CA1256940A (ja)
DE (1) DE3672457D1 (ja)
HK (1) HK90291A (ja)
NL (1) NL8503088A (ja)
SG (1) SG51191G (ja)

Families Citing this family (9)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
DE3742613A1 (de) * 1987-12-16 1989-06-29 Braun Ag Elektronisches schaltnetzteil mit einem drosselwandler
US4969077A (en) * 1989-02-14 1990-11-06 U.S. Philips Corporation Power supply circuit
US5289103A (en) * 1991-12-13 1994-02-22 Tekonsha Engineering Company Battery charger for towed vehicle
JP2601974B2 (ja) * 1992-09-16 1997-04-23 インターナショナル・ビジネス・マシーンズ・コーポレイション 電子機器用電源装置及び電子機器システム
GB2284112A (en) * 1993-11-23 1995-05-24 Chiang Chih Cheng Battery charging control system
DE69706625T2 (de) * 1996-02-12 2002-06-27 Koninkl Philips Electronics Nv Schaltnetzteil mit kompensation für eingangsspannungsänderung
US5783930A (en) * 1996-02-16 1998-07-21 Black & Decker Inc. Self-oscillating buck mode battery charger
US6166516A (en) * 1998-11-09 2000-12-26 Tekonsha Engineering Company Battery charger for towed vehicles and the like
US6137280A (en) * 1999-01-22 2000-10-24 Science Applications International Corporation Universal power manager with variable buck/boost converter

Family Cites Families (7)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
NL7706447A (nl) * 1977-06-13 1978-12-15 Philips Nv Inrichting voor het voeden van een gelijkstroom- motor bevattende een accubatterij.
EP0030026B2 (de) * 1979-11-29 1989-01-25 Klaus Becker Schaltungsanordnung zur geregelten Speisung eines Verbrauchers
US4376263A (en) * 1980-11-06 1983-03-08 Braun Aktiengesellschaft Battery charging circuit
DE3101375C2 (de) * 1981-01-17 1983-03-31 Braun Ag, 6000 Frankfurt Schaltungsanordnung zur geregelten Speisung eines Verbrauchers
US4468723A (en) * 1981-04-24 1984-08-28 Hewlett-Packard Company Magnetically regulated power supply
DE3219964C2 (de) * 1982-05-27 1986-09-18 ANT Nachrichtentechnik GmbH, 7150 Backnang Schaltregler mit einem PI- und einem D-Regler in der Regelschleife
AT387875B (de) * 1983-03-31 1989-03-28 Schrack Elektronik Ag Schaltungsanordnung zum betreiben einer last

Also Published As

Publication number Publication date
JPH0736671B2 (ja) 1995-04-19
CA1256940A (en) 1989-07-04
KR870005496A (ko) 1987-06-09
KR930011130B1 (ko) 1993-11-24
NL8503088A (nl) 1987-06-01
ATE54390T1 (de) 1990-07-15
EP0223293A1 (en) 1987-05-27
EP0223293B1 (en) 1990-07-04
US4647833A (en) 1987-03-03
HK90291A (en) 1991-11-22
SG51191G (en) 1991-08-23
DE3672457D1 (de) 1990-08-09

Similar Documents

Publication Publication Date Title
EP0407415B1 (en) Battery charger
JPS62155734A (ja) 電源回路
JP2730787B2 (ja) 電源回路
US4737898A (en) Single-ended self-oscillating, DC-DC converter with regulation and inhibit control
JPS62114440A (ja) 電源回路
EP0188570A1 (en) Switch-mode power supply
US4286314A (en) Inverter circuit for minimizing switching power losses
JPH09507740A (ja) 調整された出力電圧を有するフライバックコンバータ
US3196335A (en) D.c.-d.c. converter
EP0091133B1 (en) Improved power supply circuit of switching regulator type
JPH0150187B2 (ja)
SU1591163A1 (ru) Устройство плавного включения
JPS6146130A (ja) 充電回路
GB1572393A (en) Converter arrangements
SU1417148A1 (ru) Преобразователь посто нного напр жени
SU1035589A1 (ru) Стабилизированный преобразователь напр жени
JPS6156707B2 (ja)
JPS6031187B2 (ja) スイツチング電源装置
JPS63167673A (ja) 一石式コンバ−タ
JPS61167371A (ja) 直流電源装置
JPS60219922A (ja) 充電回路
JPS6171596A (ja) 放電灯点灯装置
JPS62123515A (ja) デイジタル型シヤント装置
JPS608624A (ja) タイマ−回路付点火装置
JPH0546193B2 (ja)