KR19990025011A - 시리얼 안정화 전원 제어 장치 및 방법 - Google Patents

시리얼 안정화 전원 제어 장치 및 방법 Download PDF

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KR19990025011A
KR19990025011A KR1019970046428A KR19970046428A KR19990025011A KR 19990025011 A KR19990025011 A KR 19990025011A KR 1019970046428 A KR1019970046428 A KR 1019970046428A KR 19970046428 A KR19970046428 A KR 19970046428A KR 19990025011 A KR19990025011 A KR 19990025011A
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이종민
홍문헌
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김충환
한국전자 주식회사
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Abstract

본 발명은 장시간 대기상태(Stand-by)에서 소비되는 전력과 전기적인 사고를 방지할 수 있는 시리얼 안정화 전원 제어 장치 및 방법에 관한 것이다.
본 발명의 시리얼 안정화 전원 제어 장치는 입력전원을 공급 또는 차단하기 위한 절환수단과; 절환수단의 동작을 제어하는 절환 제어수단과; 절환수단을 통한 입력전원을 구동전원으로 공급하는 구동전원 공급수단과; 구동전원 공급수단에 접속되어 안정된 전원을 출력하기 위한 전원 안정화 수단과; 전원 안정화 수단으로 부터 출력되는 전류의 변동을 검출하는 전류변동 검출수단과; 절환수단, 구동전원 공급수단 및 전류변동 검출 수단에 접속되어 일정시간을 측정하는 시간 측정수단과; 시간 측정 수단의 출력신호에 의해 상기 절환 제어수단을 제어하는 제어수단을 구비하는 것을 특징으로 한다.
본 발명에 의하면, 대기상태로 들어가는 즉시 전류 변동을 인지하여 일정시간이 경과하면 사용전원을 차단함으로써 장시간 대기상태로 방치될 때 발생하는 전력낭비와 전기적인 사고를 방지할 수 있다.

Description

시리얼 안정화 전원 제어 장치 및 방법
본 발명은 상용전원을 이용하는 시리얼 안정화 전원 장치에 관한 것으로, 특히 장시간 대기상태(Stand-by)에서 발생되는 전력 낭비와 전기적인 사고를 방지할 수 있는 시리얼 안정화 전원 제어 장치 및 방법에 관한 것이다.
통상, 시리얼 안정화 전원 장치는 상용전원에서 필요한 전압을 얻기위한 전원 변압기와, 전원 변압기에서 출력되는 교류전원을 직류전원으로 변환하기위한 정류소자와, 정류소자에서 정류된 직류전원에 포함된 맥동분을 제거하기위한 평활회로와, 전압의 변동이 거의 없는 안정된 전원을 기기로 출력하기 위한 전원 안정회로 등을 구비한다. 사용자가 기기를 동작시키기 위해 스위치를 누르면 상기 전원장치는 안정된 전원을 기기로 출력하여 기기가 동작되도록 한다. 이때, 기기가 동작되는 동안에는 전원장치의 스위치 온 유지회로에 의해 스위치의 온 상태가 유지되어 전원이 공급되게 된다.
그런데, 사용자에 의해 기기의 동작이 정지되고 전원 플러그를 꽂아둔 상태이면, 전원장치는 대기상태가 된다. 이때, 전원 장치 자체에서는 상기 스위치 온 유지회로에 의해 전력이 계속 소비되게 된다. 이에 따라, 전원장치가 장시간 대기상태로 방치되는 경우 전력 낭비와 이로 인한 전기적 사고의 위험이 초래되었다.
이를 방지하기 위하여 종래에는 마이크로 콘트롤러의 소프트에 의한 오프신호를 만들어 대기상태에서 전원공급을 차단하였지만 이는 소프트에 의존성이 크다는 단점이 있다.
따라서, 본 발명은 상기 사정을 감안하여 안출된 것으로써, 본 발명의 목적은 대기상태로 들어가는 즉시 전류 변동을 인지하여 일정시간이 경과하면 사용전원을 차단함으로써 장시간 대기상태에서 소비되는 전력을 절감할 수 있는 시리얼 안정화 전원 제어 장치 및 방법을 제공하는 것이다.
본 발명의 다른 목적은 대기상태로 들어가는 즉시 전류 변동을 인지하여 일정시간이 경과하면 사용전원을 차단함으로써, 장시간 대기상태에서 전기적 사고를 방지할 수 있는 시리얼 안정화 전원 제어 장치 및 방법을 제공하는 것이다.
도 1은 본 발명에 따른 시리얼 안정화 전원 제어 장치의 상세 회로도.
도 2는 본 발명에 따른 시리얼 안정화 전원 제어 방법을 설명하는 흐름도.
도 3은 도 1에 도시된 계수기의 상세 회로도.
* 도면의 주요 부분에 대한 부호의 설명 *
10 : 자기유지 회로20 : 리레이
30 : 전원 안정화 회로40 : 전류 감지 회로
50 : 전류-전압 변환기60 : 비교기
70 : 단안정 멀티 바이브레이터 회로80 : 계수기
G1 : OR 게이트G2 : AND 게이트
상기 목적을 달성하기 위하여, 본 발명에 따른 시리얼 안정화 전원 제어 장치는 입력전원을 공급 또는 차단하기 위한 절환수단과; 절환수단의 동작을 제어하는 절환 제어수단과; 절환수단을 통한 입력전원을 구동전원으로 공급하는 구동전원 공급수단과; 구동전원 공급수단에 접속되어 안정된 전원을 출력하기 위한 전원 안정화 수단과; 전원 안정화 수단으로 부터 출력되는 전류의 변동을 검출하는 전류변동 검출수단과; 절환수단, 구동전원 공급수단 및 전류변동 검출 수단에 접속되어 일정시간을 측정하는 시간 측정수단과; 시간 측정 수단의 출력신호에 의해 상기 절환 제어수단을 제어하는 제어수단을 구비하는 것을 특징으로 한다.
그리고, 본 발명에 따른 시리얼 안정화 전원 제어 방법은 사용자가 스위치를 누르면 자기 유지회로가 동작하고 리레이가 턴-온 되어 주전원이 공급되는 제1 단계와; 공급전원의 전류변동을 검출하는 제2 단계와; 전류변동이 검출되는 즉시 계수기에서 경과시간을 계수하는 제3 단계와; 상기 계수치가 설정된 수치와 일치하면 상기 자기 유지회로를 해제시켜 상기 리레이를 턴-오프시키는 제4 단계를 포함하는 것을 특징으로 한다.
본 발명의 상기 목적 및 그밖의 목적 및 이점은 후술될 본 발명의 실시예에 대한 상세한 설명을 통하여 보다 명확해질 것이다.
이하, 도 1 내지 도 3을 참조하여 본 발명의 바람직한 실시예를 상세히 설명하기로 한다.
도 1은 본 발명에 따른 시리얼 안정화 전원 제어 장치의 상세 회로도를 도시한 것이다.
도 1에 도시된 시리얼 안정화 전원 제어 장치는 제1 및 제2 노드(1, 2) 사이에 접속된 제1 다이오드(D1)와, 제2 노드(2)와 그라운드(GND) 사이에 접속된 제1 캐패시터(C1)와, 제2 노드(2)에 제1 저항(R1)을 통하여 직렬접속된 스위치(S1) 및 제2 다이오드(D2)와, 제2 노드(2)와 제2 다이오드(D2)에 공통 접속된 자기유지회로(10)와, 제2 노드(2)에 접속된 리레이(20)를 구비한다. 또한, 스위치(S1)의 양 접점 사이에 접속된 제2 캐패시터(C2)와, 자기유지 회로(10)에 제3 및 제4 저항(R3, R4)를 통하여 접속되어 리레이(20)가 구동되도록 하는 제3 트랜지스터(Q3)를 추가로 구비한다.
도 1의 전원 제어 장치에서 전원 플러그를 통해 입력되는 상용전원은 도시되지 않은 전원 변압기에 의해 필요한 전압으로 변환된다. 정류소자인 제1 다이오드(D1)는 전원 변압기로부터 제1 노드(1)를 통하여 입력되는 교류전원을 직류전원으로 바꾸어 출력하고, 제1 캐패시터(C1)는 이를 평활하여 제2 노드(2) 상에 깨끗한 직류 전원이 발생되도록 한다. 이때, 제2 노드(2) 상에 발생된 직류는 후술될 자기유지 회로(10)와 리레이(Relay ; 20)의 구동전원으로 인가하게 된다. 또한, 제2 노드(2) 상의 직류는 제1 저항(R1)에 의해 제한되어 제2 캐패시터(C2)에 충전된다. 사용자가 기기를 온하기 위해 스위치(S1)를 누르면 제2 캐패시터(C2)에 충전되어 있는 전하는 순식간에 스위치(S1)를 통해 방전이 이루어지고 다시 충전전류가 흐르게 된다. 이때, 스위치(S1)는 누르면 접점이 붙고 떼면 접점이 떨어지는 구조이다. 그리고, 상기 충전 전류는 제2 다이오드(D2)를 거쳐 제3 노드(3) 상에 공급되어 자기유지 회로(10)의 제1 트랜지스터(Q1)를 턴-온시킨다.
자기유지 로(10)는 상기 제2, 3 및 4 노드(2, 3, 4)에 접속된 제1 트랜지스터(Q1)와, 제4노드(4)와 그라운드 사이에 접속된 제3 캐패시터(C3)와, 제3 및 제4 노드(3, 4) 사이에 직렬속된 제2 저항(R2)과 제3 다이오드(D3)로 구성된다.
제1 트랜지스터(Q1)는 제3 노드(3)를 통해 공급되는 베이스 전류에 의해 턴-온되어 상기 제2 노드(2)로부터 공급되는 구동직류에 의해 상기 베이스전류를 증폭하고, 증폭된 전류(베이스전류 * 전류증폭률)는 제4 노드(4)를 통하여 제3 캐패시터(C3)에 충전된다. 제3 캐패시터(C3)에 충전된 전류는 제4 노드(4)에 접속된 제2 저항(R2) 및 제3 다이오드(D3)를 경유하여 상기 제1 트랜지스터(Q1)의 베이스로 귀환되므로써, 제1 트랜지스터(Q1)는 온 상태를 유지하게 된다. 또한, 제3 캐패시터(C3)에 충전전류는 제4 노드(4)에 직렬접속된 제3 및 제4 저항(R3, R4)을 경유하여 리레이(20) 구동용인 제3 트랜지스터(Q3)를 턴-온 시킨다. 이에 따라, 리레이(20)가 턴-온되어 제2 노드(2)로부터 공급되는 구동직류를 통과시키게 되고, 발생되는 자기에 의해 상기 제1 노드(1)에 접속된 리레이 스위치(Relay Switch ; 이하, RS라 한다)를 접속시킨다. 이때, 리레이스위치(RS)가 접속된 상태로 유지시키는 자기유지 조건을 만족하도록 제3 캐패시터(C3)에 흐르는 충전전류가 제2 저항(R2)에 흐르는 전류와 제3 저항(R3)에 흐르는 전류의 합 보다는 크게되도록 제2 및 제3 캐패시터(C2, C3)의 용량값과, 제1 내지 제4 저항(R1, R2, R3, R4)의 값을 알맞게 선정해야 한다.
그리고, 도 1의 시리얼 안정화 전원 제어 장치는 리레이스위치(RS)에 접속되어 정류작용을 하는 제4 다이오드(D4)와, 정류된 전류를 평활하여 깨끗한 직류를 제5 노드(5) 상에 발생시키는 제4 캐패시터(C4)와, 제5 노드(5)에 접속되어 일정한 전원을 기기로 출력하는 전원 안정화 회로(30)와, 전원 안정화 회로(30)의 출력단에 접속되어 전류를 감지하는 전류감지 회로(40)와, 전류감지 회로(40)로부터 입력되는 전류를 전압으로 변환하는 전류-전압 변환기(50)와, 전류 전압 변환기(50)의 출력전압을 기준 전압과 비교하는 비교기(60)와, 비교기(60)의 출력신호에 의해 계수동작을 하는 계수기(80)와, 비교기(60)의 출력신호를 단발성 신호로 변환하여 출력하는 단안정 멀티 바이브레이터 회로(70)를 구비한다. 또한, 제7 및 제8 저항(R7, R8)에 의한 분전압에 의해 계수기(60)의 클럭신호를 출력하는 논리화게이트(OR GATE; G1)와, 제5 노드(5)에 접속되어 논리화 게이트(G1, G2)와 계수기(80)의 공급전원을 결정하여 제6 노드(6)에 발생시키는 제6 저항 및 제너다이오드(D5)와, 제6 노드(6)에 접속된 제11 저항(R11) 및 제5 캐패시터(C5)의 시정수에 의해 계수기(80)의 리셋신호를 출력하는 논리화게이트(AND GATE; G2)와, 계수기(80)의 출력신호에 의해 상기 자기유지회로(10)을 해제시키는 제2 트랜지스터(Q2)를 구비한다.
제4 다이오드(D4)는 리레이(20)의 구동에 의해 접속된 리레이스위치(RS)를 통해 공급되는 교류전원를 직류전원으로 바꾸어 출력하고, 제4 캐패시터(C4)는 이를 평활하여 제5 노드(5) 상에 깨끗한 직류 전원이 발생되도록 한다. 전원 안정화 회로(30)는 제5 노드(5) 상에 발생된 직류전원을 공급받아 전압의 변동이 거의 없는 안정된 전원을 기기로 출력하여 기기를 동작시킨다. 제5 노드(5)에 접속된 제6 저항(R6)과 제너다이오드(D5)에 의해 결정되어 제6 노드(6)에 발생된 전원은 계수기(80)와 논리화 게이트(G1, G2)의 전원으로 이용된다. 논리화 게이트(AND GATE; G2)는 제6 노드(6)에 접속된 제11 저항(R11)과 제5 캐패시터(C5)의 시정수에 의해 결정된 로우전압을 계수기(80)의 리셋단자로 출력하므로써, 계수기(80)에 들어있던 어떤 수치를 영(Zero)으로 만들어 실수를 없앤다. 그리고 히스테리시스 특성을 갖는 논리화 게이트(OR GATE; G1)는 리레이스위치(RS)가 접속되는 순간에 제7 저항(R7)과 제8 저항(R8)에 의해 분할된 전압을 입력받아 깨끗한 구형파의 신호로 만들어 계수기(80)의 클럭신호 입력 단자로 공급한다.
전류-전압 변환기(50)는 전원 안정화 회로(30)의 출력단에 접속된 전류감지 회로(40)에서 출력되는 전류를 전압으로 변환하여 비교기(60)로 출력한다. 비교기(60)는 전류-전압 변환기(50)의 출력전압을 기준전압과 비교하여 발생되는 논리신호를 계수기(80)의 이네이블 단자로 출력한다.
상세히 하면, 전원 안정화 회로(30)의 출력, 즉 주전원을 이용하여 기기를 동작시키고 있는 상태에서 전류감지 회로(40)에서 인지된 전류는 크므로 전류-전압 변환기(50)를 통하여 입력되는 전압도 비교기(60)의 기준전압보다 크게되어 비교기(60)는 하이상태를 유지하는 출력신호를 계수기(80)의 이네이블(Enable) 단자로 출력한다. 이에 따라, 계수기(80)는 이네이블 단자가 하이상태이므로 계수동작을 수행하지 못한다.
한편, 사용자에 의해 기기의 동작이 중지되어 대기상태로 들어가는 경우 즉시 전류감지 회로(40)에서 인지되는 전류는 주전원을 사용할 때보다 떨어지게 된다. 이때, 전류-전압 변환기(50)에서 출력되는 전압이 기준전압보다 작으므로 비교기(60)는 로우상태의 신호를 계수기(80)의 이네이블 단자에 출력한다. 이에 따라, 계수기(80)는 이네이블 단자가 로우상태가 되므로 계수동작을 할 수 있는 상태로 들어가게 된다.
그리고, 단안정 멀티 바이브레이터(70)는 비교기(60)의 로우상태의 출력신호를 입력받아 로우상태의 단발성 신호를 논리적게이트(AND GATE; G2)의 입력단자로 출력한다. 이에 따라, 논리적게이트(AND GATE; G2)는 계수기(80)의 리셋단자로 로우전압을 출력하여 계수기에 들어있던 어떤 수치는 다시 영으로 된다. 이는 파워 온때나 계수를 시작하다가 중단된 상태 등의 경우이다.
상기와 같은 조건이 갖추어지면 계수기(80)는 계수동작을 수행하여 계수기(80)에서 설정된 수치와 계수기(80)가 계수한 수치가 일치하면 하이상태의 신호를 출력한다. 이 하이상태의 신호를 입력받은 논리화게이트(OR GATE; G1)는 제7 저항(R7)과 제8 저항(R8)에 의해 전압이 분할되어 들어오는 신호와 관계없이 항상 하이상태의 신호를 계수기(80)의 클럭단자로 출력하여 더 이상의 계수동작이 수행되지 않도록 한다. 또한, 제5 저항(R5)을 통하여 계수기(80)의 출력단자에 접속된 제2 트랜지스터(Q2)는 계수기(80)로부터 출력되는 하이상태의 신호에 의해 턴-온된다. 이에 따라, 제3 저항(R3)이 그라운드됨으로써 자기유지 조건이 해제되어 제3 캐패시터(C3)에 충전되어 있는 전하는 제3 저항(R3)을 통하여 급격히 방전되고, 제3 트랜지스터(Q3)는 입력되는 베이스 전류가 없으므로 턴-오프 된다. 제3 트랜지스터(Q3)가 오프되면 리레이(20)가 오프되고 리레이스위치(RS) 접속이 떨어지게 되어 전원이 차단된다.
다시 전원을 온할 경우 스위치(S1)을 원터치 식으로 눌러주기만 하면 전원장치는 상기와 같이 재동작하게 된다.
계수기(80)의 상세 구성은 도 3에 도시된 바와 같이 N개의 J-K 플립플롭으로 구성되고, 계수용량은 1단을 늘릴 때마다 2의 배수로 증가된다. 그러므로, 계수기를 21단(예를 들어, GD4045 1개)을 이용하면 계수 용량은 2의 21승으로 되므로 2의 21승 = 207152 까지 계수 가능하고 이를 상용전원의 주파수 60Hz를 이용하면 약 7시간 42분까지의 대기시간이 지나면 전원이 오프되는 회로를 만들 수 있다.
도 2는 본 발명에 따른 소비전력 절감을 위한 전원 제어 방법을 설명하는 흐름도이다.
단계 1에서 사용자가 스위치(S1)를 온하면, 스위치 온 유지회로(10)가 동작되고 리레이(20)가 온되어 리레이스위치(RS)가 접속된다(단계 2 및 3). 단계 4에서 접속된 리레이스위치(RS)를 통하여 입력된 교류전원이 정류 및 평활되어 전원 안정화 회로(30)를 경유하여 기기의 주전원으로 공급된다. 한편, 상기 단계 3에서 접속된 리레이스위치를 통하여 입력되는 교류신호는 게이트회로(G1)를 입력되어 계수기(80)의 클럭신호로 출력된다(단계 5 및 6). 그 다음, 단계 7에서 전류감지 회로(40)는 전원 안정화 회로(30)로부터 출력되는 전류를 감지하여 전류-전압 변환기(50)를 동작시킨다. 단계 8에서 비교기(60)는 전류-전압 변환기(50)의 출력전압을 기준전압과 비교한다. 이때, 상기 출력전압이 기준전압보다 높으면 단계 9에서 비교기(60)는 하이상태의 신호를 출력하고, 단계 10에서 계수기(80)의 이네이블단자 이 하이신호 공급한다. 이는 세트가 정상동작을 하고 있는 경우이다. 이에따라, 단계 11에서 계수기(80) 작동이 금지되고 상기 단계 8로 되돌아간다.
한편, 단계 8에서 전류-전압 변환기(50)의 출력전압이 기준전압보다 낮으면 단계 12에서 비교기(60)는 로우상태의 신호를 출력한다. 이는 세트가 대기상태인 경우로 상기 로우신호는 계수기(80)의 이네이블 단자로 공급되어 계수기(80)는 계수동작을 수행할 수 있는 상태가 된다(단계 13). 단계 14에서 단안정 멀티 바이브레이터 회로(70)는 비교기(60)의 로우신호에 의한 단발성 로우신호를 논리화게이트(G2)로 출력한다. 논리화게이트(G2)는 이 로우신호를 하여 계수기(80)의 리셋단자로 출력하여 계수기(80)를 클리어시킨다. 이에 따라, 계수기(80)가 작동되어 계수기(80)는 정확한 계수동작을 수행하게 된다(단계 15 및 16).
이어서, 단계 17에서 계수기(80)의 계수동작 중에 세트가 다시 정상동작을 하므로써, 전류-전압 변환기(50)의 출력전압이 비교기의 기준전압보다 크게 되면 상기 단계 9로 진행되어 비교기(60)에서 하이신호를 계수기(80)의 이네이블 단자에 공급하여 계수동작을 중지시킨다. 한편, 세트가 계속 대기상태이면 계수기(80)는 하이신호가 출력될 때까지 계수 동작을 계속 수행하고, 계수한 수치가 계수기(80)에 설정된 수치와 일치되면 하이상태의 신호를 출력한다(단계 18). 그 다음, 단계 19에서 계수기(80)의 하이신호는 논리화게이트(G1)에 입력된다. 이에 따라, 논리화 게이트(G1)는 하이상태로 유지된 신호를 계수기(80)의 클럭단자로 공급하여 계수기(80)는 더 이상 동작되지 않게 된다. 그리고, 단계 20에서 계수기(80)의 하이신호는 제2 트랜지스터(Q2)로 입력되어 턴-온시켜 스위치 온 유지 회로(10)의 자기유지 조건을 해제시킨다. 이어서, 단계 21에서 리레이(20)는 오프되어 전원공급이 차단되게 된다(단계 22).
이와 같이, 본 발명의 시리얼 안정화 전원 제어 장치는 대기 상태에서 일정시간이 지나면 전원공급을 차단함으로써, 전력낭비를 막을 수 있다.
상술한 바와 같이, 본 발명에 따른 시리얼 안정화 전원 제어 장치 및 방법에 의하면, 대기상태로 들어가는 즉시 전류 변동을 인지하여 일정시간이 경과하면 사용전원을 차단함으로써 장시간 대기상태에서 소비되는 전력을 절감할 수 있다. 따라서, 장시간 전원을 꽂아둔 상태에서 방치될 때 발생할 수 있는 전기적인 사고를 방지할 수 있다.
이상 설명한 내용을 통해 당업자라면 본 발명의 기술사상을 일탈하지 아니하는 범위에서 다양한 변경 및 수정이 가능함을 알 수 있을 것이다. 따라서, 본 발명의 기술적 범위는 명세서의 상세한 설명에 기재된 내용으로 한정되는 것이 아니라 특허 청구의 범위에 의하여 정하여져야만 한다.

Claims (18)

  1. 입력전원을 공급 또는 차단하기 위한 절환수단과;
    상기 절환수단의 동작을 제어하는 절환 제어수단과;
    상기 절환수단을 통한 입력전원을 구동전원으로 공급하는 구동전원 공급수단과;
    상기 구동전원 공급수단에 접속되어 안정된 전원을 출력하기 위한 전원 안정화 수단과;
    상기 전원 안정화 수단으로 부터 출력되는 전류의 변동을 검출하는 전류변동 검출수단과;
    상기 절환수단, 구동전원 공급수단 및 전류변동 검출 수단에 접속되어 일정시간을 측정하는 시간 측정수단과;
    상기 시간 측정 수단의 출력신호에 의해 상기 절환 제어수단을 제어하는 제어수단을 구비하는 것을 특징으로 하는 시리얼 안정화 전원 제어장치.
  2. 제 1 항에 있어서,
    상기 절환 제어수단은
    입력단자를 통해 입력되는 교류전원을 직류전원으로 바꾸기 위한 구동전원 공급수단과;
    상기 구동전원 공급수단에 접속된 사용자 스위치와;
    상기 구동전원 공급수단에 접속되어 상기 절환수단을 접속시키는 리레이와;
    상기 구동전원 공급수단과 스위치에 접속되어 상기 리레이의 자기를 유지하기 위한 자기 유지 수단과;
    상기 자기 유지 수단으로 부터 입력되는 전류에 의해 상기 리레이를 구동시키는 리레이 구동수단을 구비하는 것을 특징으로 하는 전원 제어 장치
  3. 제 1 항, 또는 제 2 항에 있어서,
    상기 구동전원 공급수단은
    교류전원을 정류하는 정류수단과;
    상기 정류된 전원을 평활하여 깨끗한 직류를 만드는 평활수단을 구비하는 것을 특징으로 하는 시리얼 안정화 전원 제어장치
  4. 제 2 항에 있어서,
    상기 자기 유지수단은
    상기 스위치를 통해 인가되는 전류에 의해 턴-온되는 트랜지스터에 궤한을 걸어 턴-온 상태를 유지하는 것을 특징으로 하는 시리얼 안정화 전원 제어장치.
  5. 제 1 항에 있어서,
    상기 전류변동 검출수단은
    상기 전원 안정화 수단의 출력전류를 감지하는 전류 감지수단과;
    상기 전류 감지수단의 출력전류를 전압으로 변환하는 전류-전압 변환수단과;
    상기 전류-전압 변환수단의 출력전압의 기준전압과 비교하여 전류변동을 검출하는 비교수단과;
    상기 비교수단에 접속되어 전류변동이 검출되면 단발성 신호를 출력하는 단안정 멀티 바이브레이터 회로를 구비하는 것을 특징으로 하는 시리얼 안정화 전원 제어장치.
  6. 제 5 항에 있어서,
    상기 비교수단은
    상기 전류-전압 변환수단의 출력전압이 기준전압보다 높으면 하이상태의 신호를 출력하고, 상기 출력전압이 낮으면 로우 상태의 신호를 출력하는 것을 특징으로 하는 시리얼 안정화 전원 제어장치
  7. 제 1 항에 있어서,
    상기 시간 측정수단은
    상기 비교수단의 출력신호에 따라 이네이블되어 계수동작을 하는 계수수단과;
    상기 절환수단을 통해 입력되는 교류전원과 상기 계수수단에서 출력되는 신호를 입력받아 상기 계수기로 클럭신호를 공급하는 클럭신호 발생수단과;
    상기 구동전원 공급수단으로부터의 저항과 캐패시터의 시정수에 의한 입력전압과 상기 단안정 멀티 바이브레이터의 출력신호를 입력받아 상기 계수기로 리셋신호를 출력하는 리셋신호 발생수단을 구비하는 것을 특징으로 하는 시리얼 안정화 전원 제어장치
  8. 제 7 항에 있어서,
    상기 계수수단은
    임의의 설정된 수치와 계수한 수치가 일치하면 하이상태의 신호를 출력하는 것을 특징으로 하는 시리얼 안정화 전원 제어장치.
  9. 제 8 항에 있어서,
    상기 계수수단이 하이신호를 출력하면 상기 클럭발생 수단은 하이상태를 유지하는 출력신호를 상기 계수수단의 클럭단자에 공급하여 계수동작을 정지시키는 것을 특징으로 하는 시리얼 안정화 전원 제어장치.
  10. 제 1 항에 있어서,
    상기 제어수단은
    상기 계수수단의 하이상태의 출력신호에 의해 턴-온되어 상기 자기유지 회로의 출력 전류가 그라운드로 급속히 방전됨에 따라 상기 리레이 구동수단을 턴-오프 시키는 것을 특징으로 하는 시리얼 안정화 전원 제어장치.
  11. 사용자가 스위치를 누르면 자기 유지회로가 동작하고 리레이가 턴-온 되어 주전원이 공급되는 제 1 단계와;
    상기 공급전원의 전류변동을 검출하는 제2 단계와;
    전류변동이 검출되는 즉시 계수기에서 경과시간을 계수하는 제3 단계와;
    상기 계수치가 설정된 수치와 일치하면 상기 자기 유지회로를 해제시켜 상기 리레이를 턴-오프시키는 제4 단계를 포함하는 것을 특징으로 하는 시리얼 안정화 전원 제어방법.
  12. 제 11 항에 있어서,
    상기 1단계는
    입력되는 교류전원을 정류 및 평활하여 직류전원으로 바꾸는 단계와;
    상기 교류전원에 따른 클럭신호를 발생하여 상기 계수기로 공급하는 단계와;
    상기 직류전원이 저항 및 캐패시터를 거쳐 이 시정수에 의해 발생된 입력전압에 의해 리셋신호를 발생하여 상기 계수기로 출력하는 단계를 추가로 포함하는 것을 특징으로 하는 시리얼 안정화 전원 제어방법.
  13. 제 11 항에 있어서,
    상기 2단계는
    상기 공급전원 전류를 감지하는 단계와;
    상기 감지된 전류를 전압으로 변환하는 단계와;
    상기 변환된 전압을 비교기에서 임의의 기준전압과 비교하는 단계를 포함하는 것을 특징으로 하는 시리얼 안정화 전원 제어방법.
  14. 제 13 항에 있어서,
    상기 비교기는 상기 공급전압이 기준전압보다 높으면 로우신호를 출력하고, 공급전압이 기준전압보다 낮으면 하이신호를 출력하는 것을 특징으로 하는 시리얼 안정화 전원 제어방법.
  15. 제 14 항에 있어서,
    상기 비교기의 로우신호가 상기 계수기의 이네이블 단자로 입력되고, 단안정 멀티 바이브레이터에서 상기 비교기의 로우신호에 따라 발생된 리셋신호가 상기 계수기로 입력되면 상기 클럭신호에 따른 계수동작을 수행하는 것을 특징으로 하는 전원제어 방법.
  16. 제 14 항에 있어서,
    상기 비교기의 하이신호가 상기 계수기의 이네이블 단자로 입력되면 상기 계수기는 계수동작을 수행하지 않는 것을 특징으로 하는 시리얼 안정화 전원 제어방법.
  17. 제 11 항에 있어서,
    상기 4단계에서
    상기 계수기는 상기 계수치와 설정된 수치가 일치하면 하이신호를 출력하는 것을 특징으로 하는 시리얼 안정화 전원 제어방법.
  18. 제 17 항에 있어서,
    상기 계수기의 하이신호가 계수기의 클럭발생수단으로 입력되고 클럭신호가 하이상태로 유지되어 계수동작을 수행하지 않는 것을 특징으로 하는 시리얼 안정화 전원 제어방법.
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* Cited by examiner, † Cited by third party
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KR101255190B1 (ko) * 2011-02-21 2013-04-22 경남과학기술대학교 산학협력단 전원 제어회로

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