KR20010090239A - 출력전압 레귤레이터 제어를 이용한 대기상태 초절전 회로 - Google Patents

출력전압 레귤레이터 제어를 이용한 대기상태 초절전 회로 Download PDF

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Abstract

본 발명은 노트북등에 적용되는 백라이트 전력의 소비를 줄이기 위한 출력전압 레귤레이터 제어회로에 관한 것으로 특히, 제 2정류부를 통해 정류되어지는 전압에 의해 흐르는 전류를 검출하는 전류 검출부와, 전류 검출부의 출력신호의 상태에 따라 제 2정류부(2B)에서 출력되는 전압을 단속하는 전압 레귤레이터, 및 전압 레귤레이터에서의 전압 단속동작을 검출하여 에러신호를 발생시켜 메인전원 제어부로 전송하는 에러신호 증폭부를 포함하는 것을 특징으로 하는 출력전압 레귤레이터 제어를 이용한 대기상태 초절전 회로를 제공하여 대기상태에서 백 라이트등의 오프동작시 소비전력을 1W미만으로 설정할 수 있으면서도 소음이 발생되지 않는다. 또한, 유럽의 절전기능 강화로 경쟁력을 얻을 수 있으며, 동일한 방식을 용량이 큰 어덥터에 적용시킬 수 있다.

Description

출력전압 레귤레이터 제어를 이용한 대기상태 초절전 회로{Low power circuit of standby state using output voltage regulate control}
본 발명은 노트북등에 적용되는 백라이트 전력의 소비를 줄이기 위한 출력전압 레귤레이터 제어회로에 관한 것으로 특히, 블루엔젤(BLUE ANGEL) 규정을 만족시키기 위해 가청주파수 이하로 스위칭 주파수를 떨어뜨려 소음이 발생되는 문제점을 방지하면서도 블루엔젤 규정을 만족시키기 위한 출력전압 레귤레이터 제어를 이용한 대기상태 초절전 회로에 관한 것이다.
일반적으로, 전자기기의 발전에 힘입어 현대인들은 전자 장비속에 묻혀 산다고하여도 과언이 아닌 정도로 많은 전자기기 또는 전자제품들을 사용하고 있다. 이러한, 전자 기기 또는 제품들은 그 독특한 기능을 수행하기 위해서 구동에 필요한 전원을 구비하고 있어야 하는데, 구동전원의 가장 기본은 상용교류전원이다.
즉, 구동전원이 직류전원인 경우에도 배터리만을 사용하는 제품의 경우를 제외하면 실제적으로 상용 교류전원을 입력받아 직류전원으로 변환하여 사용하도록 하는 것이 통상적인데, 노트북 컴퓨터의 LCD 백 라이트로 사용되는 전원부의 통상적인 구조는 첨부한 도 1에 도시되어 있는 바와 같다.
첨부한 도 1의 구성은 대기전원 상태에서의 라이트 로드에 대응하기 위해 스위칭 로스를 줄이는 방식으로 스위칭 주파수를 정상상태 스위칭 주파수의 50%정도로 줄이는 것이다.
그 동작을 살펴보면, 스위칭 주파수는 참조번호 CT와 전체저항(RT)에 의한 RC시정수로 결정되는데, 정상상태에서 전체저항(RT)은 참조번호 RA와 RB의 병렬연결에 따른 저항값의 연산합으로 나타나며, 대기상태에서 전체저항(RT)은 참조번호 RA의 저항값이 된다.
따라서, 첨부한 도 1에서와 같은 종래의 방식에서는 대기상태에서 스위칭 주파수를 정상상태보다 감소시켜 스위칭 로스를 줄임으로써 전체 소비전력을 줄이는 방식이다.
그러나, 선진 유럽 규격에서 요구하고 있는 일명 블루엔젤(BLUE ANGEL) 즉, 스탠바이 모드시 3와트(W) 미만의 저전력 소비 요구 규정을 만족시키기에는 많은 문제점이 있으며, 현재까지 알려진 방식으로는 상기 블루엔젤 규정중 스탠바이 모드시 1와트(W) 미만의 초저전력 소비 요구 규정을 만족시킬만한 기술이 존재하지 않는다.
더욱이, 스위칭 주파수를 정상상태 스위칭 주파수의 50%정도로 줄이는 것이는 첨부한 도 1의 방식을 적용시 실제적으로는 스탠바이 모드시 3와트(W) 미만의 저전력 소비 요구 규정을 만족실 수 있으나, 가청주파수 이하로 스위칭 주파수를 줄이는 경우 소음이 발생되는 문제점이 발생되기 때문에 스위칭 주파수를 20㎑이하로는 줄일 수 없기 때문에 소비전력을 줄이는데 한계가 있다는 것이 문제점으로 제시되었다.
상기와 같은 문제점을 해소하기 위한 본 발명의 목적은 노트북등에 적용되는 백라이트 전력의 소비를 블루엔젤(BLUE ANGEL) 규정에 만족시키면서도 종래 기술에서 블루엔젤 규정을 만족시키기 위해 가청주파수 이하로 스위칭 주파수를 떨어뜨려 소음이 발생되는 문제점을 방지할 수 있는 출력전압 레귤레이터 제어를 이용한 대기상태 초절전 회로를 제공하는 데 있다.
도 1은 종래 노트북 컴퓨터의 LCD 백 라이트로 사용되는 전원부의 구성중 대기전원과 정상정원을 공급하는 부분의 통상적인 구조,
도 2는 본 발명에 따른 출력전압 레귤레이터 제어를 이용한 대기상태 초절전 회로,
도 3은 도 2에 도시되어 있는 전압 레귤레이터의 상세 구성 및 그 주변회로의 구성 예시도.
<도면의 주요부분에 대한 부호의 설명>
1 : RFI필터 2A, 2B : 정류부
3 : 스위칭부 T : 트랜스포머
6 : 전류 검출부 5 : 구동전압 공급부
7 : 메인전원 제어부 8 : 전압 레귤레이터
9 : 에러신호 증폭부
상기 목적을 달성하기 위한 본 발명의 특징은, RFI필터를 통해 입력되는 교류전원으로부터 노이즈를 제거한후 정류하여 출력하는 제 1정류부와, 상기 제 1정류부에서 출력되는 직류전원을 입력되는 제어신호에 의해 스위칭하여 펄스형태의 교류로 변환하는 스위칭부와, 상기 스위칭부를 통해 변환되어진 펄스형태의 전원을 1차측으로 입력받아 2차측으로 유기전압을 송출하는 트랜스포머와, 상기 트랜스포머의 2차측으로 유기되어진 교류성분의 전압을 정류하는 제 2정류부와, 상기 트랜스포머의 1차측 코일과 별도로 1차측에 연결되어 있는 서브 코일을 통해 시스템의 구동전원을 생성시키는 구동전압 공급부, 및 상기 구동전압 공급부에서 출력되는 구동전압을 입력받아 상기 스위칭부의 동작을 제어하는 메인전원 제어부로 구성되어 교류전원을 공급받아 직류전원으로 전환시 스위칭 제어방식에 따른 DC/DC변환 방식을 적용하여 특정 시스템에 직류전원을 공급하는 전원장치에 있어서:
상기 제 2정류부를 통해 정류되어지는 전압에 의해 흐르는 전류를 검출하는 전류 검출부와; 상기 전류 검출부의 출력신호의 상태에 따라 상기 제 2정류부(2B)에서 출력되는 전압을 단속하는 전압 레귤레이터; 및 상기 전압 레귤레이터에서의 전압 단속동작을 검출하여 에러신호를 발생시켜 메인전원 제어부로 전송하는 에러신호 증폭부를 포함하는 데 있다.
본 발명의 상술한 목적과 여러 가지 장점은 이 기술 분야에 숙련된 사람들에 의해 첨부된 도면을 참조하여 후술되는 발명의 바람직한 실시예로부터 더욱 명확하게 될 것이다.
이하, 첨부한 도면을 참조하여 본 발명에 따른 바람직한 실시예를 설명한다.
첨부한 도 2는 본 발명에 따른 출력전압 레귤레이터 제어를 이용한 대기상태 초절전 회로의 구성 예시도로서, RFI필터(1)를 통해 입력되는 교류전원으로부터 노이즈를 제거한후 정류하여 출력하는 제 1정류부(2A)와, 상기 제 1정류부(2A)에서 출력되는 직류전원을 입력되는 제어신호에 의해 스위칭하여 펄스형태의 교류로 변환하는 스위칭부(3)와, 상기 스위칭부(3)를 통해 변환되어진 펄스형태의 전원을 1차측으로 입력받아 2차측으로 유기전압을 송출하는 트랜스포머(T)와, 상기 트랜스포머(T)의 2차측으로 유기되어진 교류성분의 전압을 정류하는 제 2정류부(2B)와, 상기 제 2정류부(2B)를 통해 정류되어지는 전압에 의해 흐르는 전류를 검출하는 전류 검출부(6)와, 상기 트랜스포머(T)의 1차측 코일과 별도로 1차측에 연결되어 있는 서브 코일을 통해 시스템의 구동전원을 생성시키는 구동전압 공급부(5)와, 상기 구동전압 공급부(5)에서 출력되는 구동전압을 입력받아 상기 스위칭부(3)의 동작을 제어하는 메인전원 제어부(7)와, 상기 전류 검출부(6)의 출력신호의 상태에 따라 상기 제 2정류부(2B)에서 출력되는 전압을 단속하는 전압 레귤레이터(8), 및 상기 전압 레귤레이터(8)에서의 전압 단속동작을 검출하여 에러신호를 발생시켜 메인전원 제어부(7)로 전송하는 에러신호 증폭부(9)로 구성된다.
상기와 같이 구성되는 출력전압 레귤레이터 제어를 이용한 대기상태 초절전 회로의 구성중 전압 레귤레이터(8)의 상세 구성 및 그 주변회로의 구성은 첨부한 도 3에 도시되어 있는 바와 같이 구성된다.
이때, 본 발명에서의 특징은 전압 레귤레이터(8)를 추가 구성한 부분에 있음을 밝혀둔다.
도 3에 도시되어 있는 전압 레귤레이터(8)의 구성을 살펴보면, 트랜스 포머(도 3에서는 참조번호 미부여)의 2차측 일단에 다이오드와 평활용 콘덴서로 이루어진 제 2정류부(2B)에서 출력되는 전압이 제 5저항(R5)을 통해 반전 데이터 입력단에 인가되는 연산증폭기(OP)와, 상기 연산증폭기(OP)의 출력단과 비반전 데이터 입력단에 연결되어 있는 제 3콘덴서(C3)와, 상기 연산증폭기(OP)의 반전 데이터 입력단과 비반전 데이터 입력단에 연결되어 있는 제 2콘덴서(C2)와, 상기 트랜스 포머의 2차측 타단에 걸리는 전압을 상기 연산증폭기(OP)의 비반전 데이터 입력단에 연결되도록 하는 제 6저항(R6)과, 상기 트랜스 포머의 2차측 타단에 걸리는 전압을 상기 연산증폭기(OP)의 반전 데이터 입력단에 연결되도록 하는 제 3저항(R3)과, 상기 제 5저항(R5)에 병렬 연결되는 제 1콘덴서(C1)와, 상기 연산증폭기(OP)에서 출력되는 전압신호를 제 4저항(R4)을 통해 베이스 단자에 입력받으며 에미터 단자가 상기 트랜스 포머의 2차측 타단에 연결되어 있는 트랜지스터(Q1)와, 상기 트랜지스터(Q1)의 콜렉터 단자와 에러증폭기를 구성하는 증폭기(9A)의 반전 데이터 입력단에 연결되는 제 1저항(R1), 및 상기 증폭기(9A)의 반전 데이터 입력단과 트랜지스터(Q1)의 에미터 단자사이에 연결되는 제 2저항(R2)으로 구성된다.
상기와 같이 구성되는 본 발명에 따른 출력전압 레귤레이터 제어를 이용한 대기상태 초절전 회로의 동작을 살펴보면, 초기 기동 혹은 정상상태의 동작과 슬리핑모드 혹은 대기모드로 구분하여 살펴보기로 한다.
초기 기동시 RFI필터(1)를 통해 노이즈가 제거되어진 교류전원은 제 1정류부(2A)를 통해 정류되어 직류성분으로 변화한다. 제 1정류부(2A)에서 출력되는 직류전원은 스위칭부(3)를 통해 펄스형태의 교류로 변환되어 트랜스포머(M)의 1차측으로 전달되어진다. 상기 트랜스포머(M)는 1차측에 입력받은 전원을 2차측으로 유기시켜 출력하고, 상기 트랜스포머(M)의 2차측으로 유기되어진 교류성분의 전압은 제 2정류부(2B)를 통해 정류되어 직류전원 공급부(4)에 공급되어 진다.
따라서, 상기 제 2정류부(2B)를 통해 흐르는 전류를 검출하는 전류 검출부(6)에서는 제 1논리 상태의 신호가 발생되어짐으로써 전압 레귤레이터(8)에서는 동작이 중지되고, 그에 따라 메인전원 제어부(7)측으로는 에러신호가 전달되지 않게됨으로써 상기 메인전원 제어부(7)는 정상 동작상태를 유지한다.
반면에, 대기상태에서는 상기 제 2정류부(2B)를 통해 흐르는 전류를 검출하는 전류 검출부(6)에서는 제 2논리 상태의 신호가 발생되어짐으로써 상기 전압 레귤레이터(8)는 출력전압을 조절하기 위한 동작을 수행하고 그에 따라 에러신호증폭기내부의 참조번호 9A로 표시되는 증폭기의 출력신호가 로우상태로 떨어지며 그에 따라 참조번호 PS2로 표시되는 포토 커플러 스위치의 온동작이 이루어지고 그 온동작에 의해 상기 메인전원 제어부(7)가 대기 상태에 대응하는 동작을 수행하게 된다.
이상의 설명에서 본 발명은 특정의 실시예와 관련하여 도시 및 설명하였지만, 특허청구범위에 의해 나타난 발명의 사상 및 영역으로부터 벗어나지 않는 한도 내에서 다양한 개조 및 변화가 가능하다는 것을 당업계에서 통상의 지식을 가진 자라면 누구나 쉽게 알 수 있을 것이다.
상술한 바와 같이 동작하는 본 발명에 따른 대기전원을 이용한 대기상태 초절전 회로를 제공하면, 대기상태에서 백 라이트등의 오프동작시 소비전력을 1W미만으로 설정할 수 있으면서도 소음이 발생되지 않는다. 또한, 유럽의 절전기능 강화로 경쟁력을 얻을 수 있으며, 동일한 방식을 용량이 큰 어덥터에 적용시킬 수 있다는 효과가 있다.

Claims (2)

  1. RFI필터를 통해 입력되는 교류전원으로부터 노이즈를 제거한후 정류하여 출력하는 제 1정류부와, 상기 제 1정류부에서 출력되는 직류전원을 입력되는 제어신호에 의해 스위칭하여 펄스형태의 교류로 변환하는 스위칭부와, 상기 스위칭부를 통해 변환되어진 펄스형태의 전원을 1차측으로 입력받아 2차측으로 유기전압을 송출하는 트랜스포머와, 상기 트랜스포머의 2차측으로 유기되어진 교류성분의 전압을 정류하는 제 2정류부와, 상기 트랜스포머의 1차측 코일과 별도로 1차측에 연결되어 있는 서브 코일을 통해 시스템의 구동전원을 생성시키는 구동전압 공급부, 및 상기 구동전압 공급부에서 출력되는 구동전압을 입력받아 상기 스위칭부의 동작을 제어하는 메인전원 제어부로 구성되어 교류전원을 공급받아 직류전원으로 전환시 스위칭 제어방식에 따른 DC/DC변환 방식을 적용하여 특정 시스템에 직류전원을 공급하는 전원장치에 있어서:
    상기 제 2정류부를 통해 정류되어지는 전압에 의해 흐르는 전류를 검출하는 전류 검출부와;
    상기 전류 검출부의 출력신호의 상태에 따라 상기 제 2정류부(2B)에서 출력되는 전압을 단속하는 전압 레귤레이터; 및
    상기 전압 레귤레이터에서의 전압 단속동작을 검출하여 에러신호를 발생시켜 메인전원 제어부로 전송하는 에러신호 증폭부를 포함하는 것을 특징으로 하는 출력전압 레귤레이터 제어를 이용한 대기상태 초절전 회로.
  2. 제 1 항에 있어서,
    상기 전압 레귤레이터는 트랜스포머의 2차측 일단에 다이오드와 평활용 콘덴서로 이루어진 제 2정류부에서 출력되는 전압이 제 5저항을 통해 반전 데이터 입력단에 인가되는 연산증폭기와;
    상기 연산증폭기의 출력단과 비반전 데이터 입력단에 연결되어 있는 제 3콘덴서와;
    상기 연산증폭기의 반전 데이터 입력단과 비반전 데이터 입력단에 연결되어 있는 제 2콘덴서와;
    상기 트랜스포머의 2차측 타단에 걸리는 전압을 상기 연산증폭기의 비반전 데이터 입력단에 연결되도록 하는 제 6저항과;
    상기 트랜스포머의 2차측 타단에 걸리는 전압을 상기 연산증폭기의 반전 데이터 입력단에 연결되도록 하는 제 3저항과;
    상기 제 5저항에 병렬 연결되는 제 1콘덴서와;
    상기 연산증폭기에서 출력되는 전압신호를 제 4저항을 통해 베이스 단자에 입력받으며 에미터 단자가 상기 트랜스 포머의 2차측 타단에 연결되어 있는 트랜지스터와;
    상기 트랜지스터의 콜렉터 단자와 에러증폭기를 구성하는 증폭기의 반전 데이터 입력단에 연결되는 제 1저항; 및
    상기 증폭기의 반전 데이터 입력단과 트랜지스터의 에미터 단자사이에 연결되는 제 2저항으로 구성되는 것을 특징으로 하는 출력전압 레귤레이터 제어를 이용한 대기상태 초절전 회로.
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