KR20100085378A - 전원 공급 장치 - Google Patents

전원 공급 장치 Download PDF

Info

Publication number
KR20100085378A
KR20100085378A KR1020090004630A KR20090004630A KR20100085378A KR 20100085378 A KR20100085378 A KR 20100085378A KR 1020090004630 A KR1020090004630 A KR 1020090004630A KR 20090004630 A KR20090004630 A KR 20090004630A KR 20100085378 A KR20100085378 A KR 20100085378A
Authority
KR
South Korea
Prior art keywords
voltage
switching element
unit
circuit
main circuit
Prior art date
Application number
KR1020090004630A
Other languages
English (en)
Inventor
윤여성
이정섭
이현관
Original Assignee
엘지이노텍 주식회사
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 엘지이노텍 주식회사 filed Critical 엘지이노텍 주식회사
Priority to KR1020090004630A priority Critical patent/KR20100085378A/ko
Publication of KR20100085378A publication Critical patent/KR20100085378A/ko

Links

Images

Classifications

    • 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
    • H02M1/00Details of apparatus for conversion
    • H02M1/32Means for protecting converters other than automatic disconnection
    • 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
    • H02M3/02Conversion of dc power input into dc power output without intermediate conversion into ac
    • H02M3/04Conversion of dc power input into dc power output without intermediate conversion into ac by static converters
    • H02M3/10Conversion of dc power input into dc power output without intermediate conversion into ac by static converters using discharge tubes with control electrode or semiconductor devices with control electrode
    • H02M3/145Conversion of dc power input into dc power output without intermediate conversion into ac by static converters using discharge tubes with control electrode or semiconductor devices with control electrode using devices of a triode or transistor type requiring continuous application of a control signal
    • H02M3/155Conversion of dc power input into dc power output without intermediate conversion into ac by static converters using discharge tubes with control electrode or semiconductor devices with control electrode using devices of a triode or transistor type requiring continuous application of a control signal using semiconductor devices only
    • YGENERAL 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
    • Y02TECHNOLOGIES OR APPLICATIONS FOR MITIGATION OR ADAPTATION AGAINST CLIMATE CHANGE
    • Y02PCLIMATE CHANGE MITIGATION TECHNOLOGIES IN THE PRODUCTION OR PROCESSING OF GOODS
    • Y02P80/00Climate change mitigation technologies for sector-wide applications
    • Y02P80/10Efficient use of energy, e.g. using compressed air or pressurized fluid as energy carrier

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Power Engineering (AREA)
  • Rectifiers (AREA)

Abstract

본 발명은 전원 공급 장치에 관한 것이다.
본 발명의 실시 예에 따른 전원 공급 장치는 AC 입력 전압을 공급받아 AC 입력 전압이 설정된 제1 기준전압보다 낮은 전압일 경우에는 제1 스위칭 소자와 제1 스위칭 소자와 연결된 제2 스위칭 소자를 통해 메인 회로를 보호하는 UVP회로부와 PFC 출력 전압을 공급받아 PFC 출력 전압이 설정된 제2 기준전압보다 높은 전압일 경우에는 제3 스위칭 소자를 통해 메인 회로를 보호하는 OVP회로부를 포함한다.
Figure P1020090004630
션트 레귤레이터, UVP, OVP

Description

전원 공급 장치{Power Supply Device}
본 발명은 전원 공급 장치에 관한 것이다.
일반적으로, 전원 공급 장치는 전자기기에 적정 전원을 공급하도록 구비되었다. 이러한, 전원 공급 장치는 전자기기에 적정 전원을 공급하도록 변압된 교류 전압을 직류 전압으로 변환시키는 AC/DC 컨버터를 이용하였다.
그러나, 종래 전원 공급 장치는 AC/DC 컨버터를 이용하여 직류 전압으로 변환시킬 시에 과전압이 발생할 경우, 과전압에 의해 전원 공급 장치의 내부 부품을 보호하는 데에 한계가 있었다.
따라서, 종래 전원 공급 장치는 과전압에 의해 손상된 내부 부품을 교체함으로 해서, 유지보수 비용이 상승하는 문제점이 있었다.
실시 예에 따라, 낮은 AC 입력 전압 또는 높은 PFC 출력 전압으로부터 회로를 보호할 수 있는 전원 공급 장치를 제공하는데 그 목적이 있다.
실시 예에 따른 전원 공급 장치는 AC 입력 전압을 공급받아 AC 입력 전압이 설정된 제1 기준전압보다 낮은 전압일 경우에는 제1 스위칭 소자와 제1 스위칭 소자와 연결된 제2 스위칭 소자를 통해 메인 회로를 보호하는 UVP회로부와 PFC 출력 전압을 공급받아 PFC 출력 전압이 설정된 제2 기준전압보다 높은 전압일 경우에는 제3 스위칭 소자를 통해 메인 회로를 보호하는 OVP회로부를 포함한다.
실시 예에 따른 전원 공급 장치는 UVP회로부와 OVP회로부 등을 구성함으로써, 낮은 AC 입력 전압 또는 높은 PFC 출력 전압을 감지하여 회로를 보호할 수 있는 효과가 있다.
또한, 실시 예에 따른 전원 공급 장치는 UVP회로부와 OVP회로부 등을 구성함으로써, 낮은 AC 입력 전압 또는 높은 PFC 출력 전압을 감지하여 회로의 동작을 멈추게 할 수 있어 회로의 오동작을 미연에 방지할 수 있을 뿐만 아니라 부품 소자 발열이 되거나 파손되는 것을 효율적으로 방지할 수 있는 효과가 있다.
또한, 실시 예에 따른 전원 공급 장치는 UVP회로부와 OVP회로부 등을 구성함으로써, 오동작을 미연에 방지하고 부품의 발열에 의한 파손을 방지함으로써, 유지 비용을 절감할 수 있는 효과가 있다.
또한, 실시 예에 따른 전원 공급 장치는 UVP회로부와 OVP회로부 등을 구성함으로써, 제품의 신뢰성을 향상시킬 수 있는 효과가 있다.
이하, 본 발명의 바람직한 실시 예에 대하여 첨부도면을 참조하여 상세히 설명하기로 한다. 기타 실시 예들의 구체적인 사항들은 상세한 설명 및 도면들에 포함되어 있다. 본 발명의 이점 및 특징, 그리고 그것들을 달성하는 방법은 첨부되는 도면과 함께 상세하게 후술되어 있는 실시 예들을 참조하면 명확해질 것이다. 명세서 전체에 걸쳐 동일 참조 부호는 동일 구성 요소를 지칭한다.
도 1은 본 발명의 일실시 예에 따른 전원 공급 장치를 설명하기 위한 것이다.
도 1을 살펴보면, 본 발명의 일실시 예에 따른 전원 공급 장치는 UVP회로부와 OVP회로부를 포함하여 구성될 수 있다.
UVP회로부(Under Voltage Protection; 100)는 AC 입력 전압을 공급받아 AC 입력 전압이 설정된 제1 기준전압보다 낮은 전압일 경우에는 제1 스위칭 소자(Q1, 130)와 제1 스위칭 소자(Q1, 130)와 연결된 제2 스위칭 소자(Q2, 140)를 통해 메인 회로를 보호할 수 있다. 즉, UVP회로부(100)는 AC 입력 전압을 공급받고 공급받은 AC 입력 전압을 설정된 제1 기준전압과 비교할 수 있다. 이때, 설정된 제1 기준전압보다 AC 입력 전압이 낮은 전압일 경우 제1 스위칭 소자(Q1, 130)와 제2 스위칭 소자(Q2, 140)를 통해 메인 회로에 공급되는 전원을 차단하여 메인 회로를 보호할 수 있다. 여기서, 설정된 제1 기준전압은 실질적으로 60V 전압일 수 있다. 이는 메인 회로에 60V 이하의 전압이 공급되면 낮은 전압에 의해 오동작이 발생이 증가할 수 있기 때문이다.
이러한 UVP회로부(100)는 AC 입력부(110), 제1 전압 센싱부(120), 제1 스위칭 소자(Q1, 130) 및 제2 스위칭 소자(Q2, 140)를 포함하여 구성될 수 있다.
AC 입력부(110)는 AC 입력 전압을 공급받을 수 있다. 이러한 AC 입력부(110)는 적어도 하나 이상의 저항 소자(R1 내지 R3) 및 다이오드(D1, D2)를 포함하여 구성될 수 있다. 이때, AC 입력 전압은 회로를 동작시킬 수 있는 전압인 상용 전압일 수 있다.
제1 전압 센싱부(120)는 AC 입력부(110)에서 제공되는 AC 입력 전압을 센싱할 수 있다. 이러한 제1 전압 센싱부(120)는 적어도 하나 이상의 저항(R4 내지 R8)을 포함하여 구성될 수 있다. 즉, 제1 전압 센싱부(120)는 AC 입력부(110)에서 제공되는 AC 입력 전압을 적어도 하나 이상의 저항을 통해 분압할 수 있다. 이와 같이, 제1 전압 센싱부(120)는 분압되어 센싱된 AC 입력 전압을 제1 스위칭 소자(Q1, 130)에 제공할 수 있다.
제1 스위칭 소자(Q1, 130)는 제1 전압 센싱부(120)에서 제공되는 AC 입력 전압을 공급받아 스위칭할 수 있다. 이러한 제1 스위칭 소자(Q1, 130)는 션트 레귤레이터(Shunt Regulator)를 포함할 수 있다. 제1 스위칭 소자(Q1, 130)의 레퍼런스(Reference)단자를 통해 제1 전압 센싱부(120)에서 제공되는 센싱된 AC 입력 전압을 공급받을 수 있다. 이에 따라, 센싱된 AC 입력 전압에 따라 제1 스위칭 소 자(Q1, 130)는 스위칭 동작을 할 수 있다. 즉, 제1 스위칭 소자(Q1, 130)인 션트 레귤레이터(Shunt Regulator)의 레퍼런스 단자(Reference)를 통해 공급되는 센싱된 AC 입력 전압이 2.5V 이상이면 제1 스위칭 소자(Q1, 130)는 턴 온(Turn on)을 하고 2.5V 이하이면 제1 스위칭 소자(Q1, 130)는 턴 오프(Turn off)를 할 수 있다.
제2 스위칭 소자(Q2, 140)는 제1 스위칭 소자(Q1, 130)를 통해 메인 회로에 전원을 공급하거나 차단하여 메인 회로를 보호할 수 있다. 이러한 제2 스위칭 소자(Q2, 140)는 바이폴라 정션 트랜지스터(Bipolar Junction Transistor; BJT) 또는 모스 트랜지스터(Metal Oxide Semiconductor Field Effect Transistor; MOSFET)를 포함할 수 있다. 여기서, 바이폴라 정션 트랜지스터(BJT)는 PNP 바이폴라 정션 트랜지스터(PNP BJT)이고, 모스 트랜지스터(MOSFET)는 P 모스 트랜지스터(P MOSFET)일 수 있다. 제2 스위칭 소자(Q2, 140)의 베이스 단자(Base) 또는 게이트 단자(Gate)를 통해 제1 스위칭 소자(Q1, 130)에서 제공되는 전압을 공급받을 수 있다. 이에 따라, 전압이 공급되거나 차단됨에 따라 제2 스위칭 소자(Q2, 140)는 스위칭 동작을 할 수 있다. 즉, 제2 스위칭 소자(Q2, 140)인 PNP 바이폴라 정션 트랜지스터(PNP BJT)의 베이스 단자(Base)를 통해 전압이 공급되면 제2 스위칭 소자(Q2, 140)는 턴 오프(Turn off)되고, 전압이 차단되면 제2 스위칭 소자(Q2, 140)는 턴 온(Turn on)될 수 있다. 또는 제2 스위칭 소자(Q2, 140)인 P 모스 트랜지스터(P MOSFET)의 게이트 단자(Gate)를 통해 전압이 공급되면 제2 스위칭 소자(Q2, 140)는 턴 오프(Turn off)되고, 전압이 차단되면 제2 스위칭 소자(Q2, 140)는 턴 온(Turn on)될 수 있다.
OVP회로부(Over Voltage Protection; 200)는 PFC 출력 전압을 공급받아 PFC 출력 전압이 설정된 제2 기준전압보다 높은 전압일 경우에는 제3 스위칭 소자(Q3, 230)를 통해 메인 회로를 보호할 수 있다. 즉, OVP회로부(200)는 PFC 출력 전압을 공급받고 공급받은 PFC 출력 전압을 설정된 제2 기준전압과 비교할 수 있다. 이때, 설정된 제2 기준전압보다 PFC 출력 전압이 높은 전압일 경우 제3 스위칭 소자(Q3, 230)를 통해 메인 회로에 공급되는 전원을 차단하여 메인 회로를 보호할 수 있다. 여기서, 설정된 제2 기준전압은 실질적으로 320V 전압일 수 있다. 이는 메인 회로에 320V 이상의 전압이 공급되면 높은 전압에 의해 부품의 발열이 현저하게 증가할 수 있기 때문이다.
OVP회로부(200)는 제2 전압 센싱부(220), 역전압 방지부(210), 제3 스위칭 소자(Q3, 230) 및 역전류 방지부(240)를 포함하여 구성될 수 있다.
제2 전압 센싱부(220)는 PFC 출력 전압을 센싱할 수 있다. 이러한 제2 전압 센싱부(220)는 적어도 하나 이상의 저항(R11 내지 R14)을 포함하여 구성될 수 있다. 즉, 제2 전압 센싱부(220)는 PFC 출력 전압단자를 통해 공급되는 PFC 출력 전압을 적어도 하나 이상의 저항(R11 내지 R14)을 통해 분압할 수 있다. 이와 같이, 제2 전압 센싱부(220)는 분압되어 센싱된 PFC 출력 전압을 제3 스위칭 소자(Q3, 230)에 제공할 수 있다.
역전압 방지부(210)는 제2 전압 센싱부(220)에서 제공되는 센싱된 PFC 출력 전압이 역방향으로 공급되는 것을 방지할 수 있다. 이러한 역전압 방지부(210)는 제너 다이오드(ZD)를 포함하여 구성될 수 있다. 즉, 역전압 방지부(220)인 제너 다 이오드(ZD)는 센싱된 PFC 출력 전압이 역방향인 PFC 출력 전압단자로 공급되는 것을 방지할 수 있다. 이에 따라, 메인 회로의 오동작을 방지할 수 있다.
제3 스위칭 소자(Q3, 230)는 제2 전압 센싱부(220)에서 제공되는 PFC 출력 전압을 공급받아 스위칭하여 메인 회로를 보호할 수 있다. 이러한 제3 스위칭 소자(Q3, 230)는 바이폴라 정션 트랜지스터(Bipolar Junction Transistor; BJT) 또는 모스 트랜지스터(Metal Oxide Semiconductor Field Effect Transistor; MOSFET)를 포함할 수 있다. 여기서, 바이폴라 정션 트랜지스터(BJT)는 NPN 바이폴라 정션 트랜지스터(NPN BJT)이고, 모스 트랜지스터(MOSFET)는 N 모스 트랜지스터(N MOSFET)일 수 있다. 제3 스위칭 소자(Q3, 230)의 베이스 단자(Base) 또는 게이트 단자(Gate)를 통해 제2 전압 센싱부(220)에서 제공되는 센싱된 PFC 출력 전압을 공급받을 수 있다. 이에 따라, PFC 출력 전압이 공급되거나 차단됨에 따라 제3 스위칭 소자(Q3, 230)는 스위칭 동작을 할 수 있다. 즉, 제3 스위칭 소자(Q3, 230)인 NPN 바이폴라 정션 트랜지스터(NPN BJT)의 베이스 단자(Base)를 통해 센싱된 PFC 출력 전압이 공급되면 제3 스위칭 소자(Q3, 230)는 턴 온(Turn on)되고, 센싱된 PFC 출력 전압이 차단되면 제3 스위칭 소자(Q3, 230)는 턴 오프(Turn off)될 수 있다. 또는 제3 스위칭 소자(Q3, 230)인 N 모스 트랜지스터(N MOSFET)의 게이트 단자(Gate)를 통해 센싱된 PFC 출력 전압이 공급되면 제3 스위칭 소자(Q3, 230)는 턴 온(Turn on)되고, 센싱된 PFC 출력 전압이 차단되면 제3 스위칭 소자(Q3, 230)는 턴 오프(Turn off)될 수 있다.
역전류 방지부(240)는 제3 스위칭 소자(Q3, 230)의 동작에 의해 메인 회로로 공급되는 역전류를 방지할 수 있다. 이러한 역전류 방지부(240)는 다이오드(D4)를 포함하여 구성될 수 있다. 즉, 역전류 방지부(240)인 다이오드(D4)는 제3 스위칭 소자(Q3, 230)의 동작에 의해 발생되는 전류가 역방향인 메인 회로로 공급되는 것을 방지할 수 있다. 이에 따라, 메인 회로의 오동작을 방지할 수 있다.
지금까지 설명한 UVP회로부와 OVP회로부의 동작을 알아보면 다음과 같다.
AC 입력 전압이 공급되고, 공급된 AC 입력 전압이 제1 기준 전압인 60V 보다 낮은 경우에는 제1 전압 센싱부(120)를 통해 분압된 AC 입력 전압이 2.5V 이하가 될 수 있다. 이와 같이, 2.5V 이하가 제1 스위칭 소자(Q1, 130)인 션트 레귤레이터(Shunt Regulator)의 레퍼런스 단자(Reference)에 공급되면 제1 스위칭 소자(Q1, 130)는 턴 오프(Turn off)된다. 이에 따라, 제2 스위칭 소자(Q2, 140)인 PNP 바이폴라 정션 트랜지스터(PNP BJT)의 베이스 단자(Base)에 전압이 공급되지 않아 제2 스위칭 소자(Q2, 140)가 턴 오프(Turn off)된다. 이와 같이, 제2 스위칭 소자(Q2, 140)가 턴 오프(Turn off) 됨에 따라 VCC1에서 제공되는 전원이 VCC2에 제공되지 않아 메인 회로의 동작이 멈출 수 있다. 따라서, AC 입력 전압이 제1 기준 전압인 60V 보다 낮은 전압이 공급될 경우 메인 회로의 동작을 멈추게 함으로써, 오동작을 미연에 방지할 수 있다.
PFC 출력 전압이 공급되고, 공급된 PFC 출력 전압이 제2 기준 전압인 320V 보다 높은 경우에는 제2 전압 센싱부(220)를 통해 분압된 PFC 출력 전압이 제3 스위칭 소자(Q3, 230)인 NPN 바이폴라 정션 트랜지스터(NPN BJT)의 베이스 단자(Base)에 공급된다. 분압된 PFC 출력 전압이 제3 스위칭 소자(Q3, 230)의 베이스 단자(Base)에 공급되면, 제3 스위칭 소자(Q3, 230)가 턴 온(Turn on)된다. 이와 같이, 제3 스위칭 소자(Q3, 230)가 턴 온(Turn on) 됨에 따라 VCC1에서 제공되는 전원이 기준 전압원으로 제공되고 VCC2에 제공되지 않고 메인 회로의 동작이 멈출 수 있다. 따라서, PFC 출력 전압이 제2 기준 전압인 320V 보다 높은 전압이 공급될 경우 메인 회로의 동작을 멈추게 함으로써, 부품의 발열을 미연에 방지할 수 있다.
즉, AC 입력 전압이 제1 기준 전압 이상이거나 PFC 출력 전압이 제2 기준 전압 이하이면 정상적으로 메인 회로가 동작을 하고, AC 입력 전압이 제1 기준 전압 이하이거나 PFC 출력 전압이 제2 기준 전압 이상이면, 메인 회로를 강제적으로 멈추게 하여 오동작을 미연에 방지할 수 있을 뿐만 아니라 부품 소자 발열이 되거나 파손되는 것을 효율적으로 방지할 수 있다.
이상, 본 발명을 본 발명의 원리를 예시하기 위한 바람직한 실시 예와 관련하여 설명하고 도시하였지만, 본 발명은 그와 같이 도시되고 설명된 그대로의 구성 및 작용으로 한정되는 것이 아니다.
오히려, 첨부된 청구범위의 사상 및 범주를 일탈함이 없이 본 발명에 대한 다수의 변경 및 수정이 가능함을 당업자들은 잘 이해할 수 있을 것이다.
따라서, 그러한 모든 적절한 변경 및 수정과 균등물들도 본 발명의 범위에 속하는 것으로 간주되어야 할 것이다.
도 1은 본 발명의 일실시 예에 따른 전원 공급 장치를 설명하기 위한 것이다.
<도면의 주요부분에 사용된 부호의 설명>
100: UVP회로부 110: AC 입력부
120: 제1 전압 센싱부 130: 제1 스위칭 소자
140: 제2 스위칭 소자 200: OVP회로부
210: 역전압 방지부 220: 제2 전압 센싱부
230: 제3 스위칭 소자 240: 역전류 방지부

Claims (9)

  1. AC 입력 전압을 공급받아 상기 AC 입력 전압이 설정된 제1 기준전압보다 낮은 전압일 경우에는 제1 스위칭 소자와 상기 제1 스위칭 소자와 연결된 제2 스위칭 소자를 통해 메인 회로를 보호하는 UVP회로부; 와
    PFC 출력 전압을 공급받아 상기 PFC 출력 전압이 설정된 상기 제2 기준전압보다 높은 전압일 경우에는 제3 스위칭 소자를 통해 메인 회로를 보호하는 OVP회로부;
    를 포함하는 전원 공급 장치.
  2. 제1 항에 있어서,
    상기 UVP회로부는
    상기 AC 입력 전압을 공급받는 AC 입력부;
    상기 AC 입력부에서 제공되는 상기 AC 입력 전압을 센싱하는 제1 전압 센싱부;
    상기 제1 전압 센싱부에서 제공되는 상기 AC 입력 전압을 공급받아 스위칭하는 상기 제1 스위칭 소자; 및
    상기 제1 스위칭 소자를 통해 상기 메인 회로에 전원을 공급하거나 차단하여 상기 메인 회로를 보호하는 제2 스위칭 소자;
    를 포함하는 전원 공급 장치.
  3. 제1 항에 있어서,
    상기 OVP회로부는
    상기 PFC 출력 전압을 센싱하는 제2 전압 센싱부;
    상기 제2 전압 센싱부에서 제공되는 센싱된 상기 PFC 출력 전압이 역방향으로 공급되는 것을 방지하는 역전압 방지부;
    상기 제2 전압 센싱부에서 제공되는 상기 PFC 출력 전압을 공급받아 스위칭하여 상기 메인 회로를 보호하는 상기 제3 스위칭 소자; 및
    상기 제3 스위칭 소자의 동작에 의해 상기 메인 회로로 공급되는 역전류를 방지하는 역전류 방지부;
    를 포함하는 전원 공급 장치.
  4. 제2 항에 있어서,
    상기 제1 스위칭 소자는 션트 레귤레이터(Shunt Regulator)를 포함하는 전원 공급 장치.
  5. 제2 항 또는 제3 항에 있어서,
    상기 제2 스위칭 소자 또는 상기 제3 스위칭 소자는 바이폴라 정션 트랜지스터(Bipolar Junction Transistor; BJT)를 포함하는 전원 공급 장치.
  6. 제2 항 또는 제3 항에 있어서,
    상기 제2 스위칭 소자 또는 상기 제3 스위칭 소자는 모스 트랜지스터(Metal Oxide Semiconductor Field Effect Transistor; MOSFET)를 포함하는 전원 공급 장치.
  7. 제3 항에 있어서,
    상기 역전압 방지부는 제너 다이오드를 포함하는 전원 공급 장치.
  8. 제3 항에 있어서,
    상기 역전류 방지부는 다이오드를 포함하는 전원 공급 장치.
  9. 제1 항에 있어서,
    상기 제1 기준전압 이상 상기 제2 기준 전압 이하일 때 상기 제1 스위칭 소자는 턴 온하고, 상기 제3 스위칭 소자는 턴 오프하는 전원 공급 장치.
KR1020090004630A 2009-01-20 2009-01-20 전원 공급 장치 KR20100085378A (ko)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
KR1020090004630A KR20100085378A (ko) 2009-01-20 2009-01-20 전원 공급 장치

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
KR1020090004630A KR20100085378A (ko) 2009-01-20 2009-01-20 전원 공급 장치

Publications (1)

Publication Number Publication Date
KR20100085378A true KR20100085378A (ko) 2010-07-29

Family

ID=42644299

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
KR1020090004630A KR20100085378A (ko) 2009-01-20 2009-01-20 전원 공급 장치

Country Status (1)

Country Link
KR (1) KR20100085378A (ko)

Cited By (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
KR101251935B1 (ko) * 2010-12-31 2013-04-08 엘지이노텍 주식회사 전원 공급 장치
CN104779694A (zh) * 2011-12-28 2015-07-15 深圳市金威源科技股份有限公司 Atm中高能效不间断高频开关电源
KR20170042161A (ko) * 2015-10-08 2017-04-18 현대모비스 주식회사 역전류 방지 장치 및 이를 구비하는 공급 전원 안정화 장치

Cited By (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
KR101251935B1 (ko) * 2010-12-31 2013-04-08 엘지이노텍 주식회사 전원 공급 장치
CN104779694A (zh) * 2011-12-28 2015-07-15 深圳市金威源科技股份有限公司 Atm中高能效不间断高频开关电源
KR20170042161A (ko) * 2015-10-08 2017-04-18 현대모비스 주식회사 역전류 방지 장치 및 이를 구비하는 공급 전원 안정화 장치

Similar Documents

Publication Publication Date Title
CN102347752B (zh) 用于限制跨开关的电压的系统、方法和设备
CN107154615B (zh) 具有假条件关闭的主动控制瞬态过应力保护的装置和方法
JP4783220B2 (ja) 過電圧保護回路、電子装置
JP6048462B2 (ja) 保護回路
US9461455B2 (en) Protecting circuit
CA2840440A1 (en) Short circuit protection circuit and method for insulated gate bipolar transistor
US8379360B2 (en) Overcurrent protection circuit and in-vehicle display device
JP2014086580A (ja) 保護回路
US20160352319A1 (en) Drive device
JP2007014195A (ja) 不足電圧保護装置
JP2017118717A (ja) ゲートドライブ回路、インバータ回路、及びモータ制御装置
KR101540147B1 (ko) 오작동 방지 기능이 구비된 전력 모듈 및 그 제어 방법
JP2016167516A (ja) 静電気保護回路
KR20100085378A (ko) 전원 공급 장치
JP5356056B2 (ja) 自動化装置の負論理出力の制御保護システム
JP2007059444A (ja) 半導体集積回路装置
JP6070003B2 (ja) 半導体駆動装置
KR20070070965A (ko) 반도체 장치용 정전기 방전 보호 회로
JP2009189206A (ja) 突入電流防止回路
CN113131436A (zh) 过压保护电路、过压保护装置以及电子设备
US8885309B2 (en) Undervoltage protection system
US8068318B2 (en) Apparatus for ground fault current interrupter with overall end-of-life indication and shutdown protection function
KR100662462B1 (ko) Ac 과전압 보호 장치 및 그 제어방법
JP2004254388A (ja) 電源検出回路
KR20080112704A (ko) 과전압 보호회로

Legal Events

Date Code Title Description
A201 Request for examination
E902 Notification of reason for refusal
E601 Decision to refuse application