KR20150001659A - 일부 파워에 의해 제어되는 승압형 직류 전기 에너지 출력 제어 회로 장치 - Google Patents
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Abstract
본 발명은 직류전원의 일부 전기 에너지가 전기 에너지 제어장치(ECU101)를 통해 교번 극성을 갖는 전기 에너지 혹은 맥동 전기 에너지로 전환되고, 변압기를 통해 전압이 바뀐 교번 전기 에너지 혹은 맥동 전기 에너지는 전파정류기를 통해 직류 보조전원을 형성하여 직류전원과 전압 축적을 형성하는 것을 이용하여 직류전원 출력단에서 승압된 직류 전기 에너지가 출력되도록 함에 따라 전출력 변압기를 사용할 필요가 없는 것을 특징으로 한다.
Description
본 발명은 직류전원 공급장치에 관한 것이고, 더욱 상세하게는 승압형 직류 전기 에너지 출력 제어 회로 장치에 관한 것이다.
본 발명은 직류전원의 일부 전기 에너지가 전기 에너지 제어장치(ECU101)를 통해 교번 극성을 갖는 전기 에너지 혹은 맥동 전기 에너지로 전화되어 변압기의 1차 측단으로 전송되며, 변압기의 2차 측단에서 출력된 교번 전기 에너지 혹은 맥동 전기 에너지는 다시 전파정류기를 통해 직류 보조전원을 생성하여 직류 전기 에너지 입력단(INPT101)의 직류전원과 전압 직렬 축적이 형성되는 것을 이용하여 직류 전기 에너지 출력단(OUPT102)에서 승압된 직류 전기 에너지가 출력되도록 함에 따라 변압기는 승압된 일부 파워만을 제공하여 전출력 변압기를 사용할 필요가 없게 됨에 따라 무게 및 원가를 절감시킬 수 있는 것을 특징으로 한다.
종래의 직류전원은 승압시 반드시 먼저 교번 극성을 갖는 전기 에너지로 전화되고, 전출력 변압기를 통해 교번 극성을 갖는 전기 에너지가 제고되어 상대적으로 높은 접압을 출력하고, 다시 직류 전기 에너지로 정류되어 직류 승압 기능이 이루어지도록 하는데, 전출력 변압기는 부피가 크고 무게와 원가가 증가하며 철 손실이 높아지는 문제점이 있다.
본 발명은 직류전원의 일부 전기 에너지가 전기 에너지 제어장치(ECU101)를 통해 교번 극성을 갖는 전기 에너지 혹은 맥동 전기 에너지로 전화되어 변압기의 1차 측단으로 전송되며, 변압기의 2차 측단에서 출력된 교번 전기 에너지 혹은 맥동 전기 에너지가 다시 전파정류기를 통해 직류 보조전원을 생성하여 직류 전기 에너지 입력단(INPT101)의 직류전원과 전압 직렬 축적이 형성되어 직류 전기 에너지 출력단(OUPT102)에서 승압된 직류 전기 에너지가 출력되는 것을 이용하여 변압기가 승압된 일부 파워만을 제공하며, 이에 전출력 변압기를 사용할 필요가 없어 무게 및 원가를 절감시킬 수 있는 것을 특징으로 한다.
본 발명에 따른 일부 파워에 의해 제어되는 승압형 직류 전기 에너지 출력 제어 회로 장치는, 전압 조절 기능을 구비하지 않는 단전압 출력 혹은 전압 출력에 대한 조절 및 제어가 가능하거나, 혹은 단전압/온압 출력 혹은 전압/온압 출력에 대한 조절 및 제어가 가능한 직류 전원공급에 적용되는데, 직류 전기 에너지 입력이 필요한 장차, 예컨데, 전압 및 전류에 대한 제어가 가능한 충전기의 전원공급, 직류전원을 승압 직류로 출력하는 변류기(DC TO DC CONVERTER), 전압 및 전류에 대한 조절 및 제어에 의해 직류 브러시 혹은 브러시리스 모터의 속도 및/또는 회전 토크에 대한 구동을 바꾸는 조절 및 제어, 전기 에너지를 빛 에너지를 전환시키는 조명기구의 빛 조절, 전열장치 온도 조절에 대한 전원공급, 전기화학적 기능 장치에 대한 전원공급, 그리고 직류 용접 혹은 직류 방전에 대한 전원공급 등에 적용되는 것을 포함한다.
따라서 본 발명에 의하면 무게가 가볍고 낮은 원가의 직류전원 공급장치를 제공할 수 있을 것이다.
도 1은 본 발명의 주요 구성 회로 유닛 및 블럭을 도시한 사시도이다.
도 2는 본 발명에 따른 승압 기능 등가 회로를 도시한 사시도이다.
도 3은 도 1에 전기 에너지 맥동(RIPPLE) 억제 회로장치를 설치한 실시 예를 도시한 회로 블럭 사시도이다.
도 4는 도1의 직류 전기 에너지 출력단(OUPT102)에 출력 전기 에너지 측정장치를 설치한 실시 예를 도시한 회로 블럭 사시도이다.
도 5는 도 1에 전기 에너지 맥동 억제 회로장치를 설치하고, 그리고 직류 전기 에너지 출력단(OUPT102)에 출력 전기 에너지 측정장치를 설치한 실시 예를 도시한 회로 블럭 사시도이다.
도 6은 도 1에 도시된 실시 예에 전기 에너지 제어장치(ECU101)를 조종하여 직류 전기 에너지 출력단(OUPT102)의 출력 전압을 조종하기 위한 입력조종장치(IPD101)가 마련된 것을 도시한 회로 블럭 사시도이다.
도 7은 도 3에 도시된 실시 예에 전기 에너지 제어장치(ECU101)를 조종하여 직류 전기 에너지 출력단(OUPT102)의 출력 전압을 조종하기 위한 입력조종장치(IPD101)가 마련된 것을 도시한 회로 블럭 사시도이다.
도 8은 도 4에 도시된 실시 예에 전기 에너지 제어장치(ECU101)를 조종하여 직류 전기 에너지 출력단(OUPT102)의 출력 전압을 조종하기 위한 입력조종장치(IPD101)가 마련된 것을 도시한 회로 블럭 사시도이다.
도 9는 도 5에 도시된 실시 예에 전기 에너지 제어장치(ECU101)를 조종하여 직류 전기 에너지 출력단(OUPT102)의 출력 전압을 조종하기 위한 입력조종장치(IPD101)가 마련된 것을 도시한 회로 블럭 사시도이다.
도 2는 본 발명에 따른 승압 기능 등가 회로를 도시한 사시도이다.
도 3은 도 1에 전기 에너지 맥동(RIPPLE) 억제 회로장치를 설치한 실시 예를 도시한 회로 블럭 사시도이다.
도 4는 도1의 직류 전기 에너지 출력단(OUPT102)에 출력 전기 에너지 측정장치를 설치한 실시 예를 도시한 회로 블럭 사시도이다.
도 5는 도 1에 전기 에너지 맥동 억제 회로장치를 설치하고, 그리고 직류 전기 에너지 출력단(OUPT102)에 출력 전기 에너지 측정장치를 설치한 실시 예를 도시한 회로 블럭 사시도이다.
도 6은 도 1에 도시된 실시 예에 전기 에너지 제어장치(ECU101)를 조종하여 직류 전기 에너지 출력단(OUPT102)의 출력 전압을 조종하기 위한 입력조종장치(IPD101)가 마련된 것을 도시한 회로 블럭 사시도이다.
도 7은 도 3에 도시된 실시 예에 전기 에너지 제어장치(ECU101)를 조종하여 직류 전기 에너지 출력단(OUPT102)의 출력 전압을 조종하기 위한 입력조종장치(IPD101)가 마련된 것을 도시한 회로 블럭 사시도이다.
도 8은 도 4에 도시된 실시 예에 전기 에너지 제어장치(ECU101)를 조종하여 직류 전기 에너지 출력단(OUPT102)의 출력 전압을 조종하기 위한 입력조종장치(IPD101)가 마련된 것을 도시한 회로 블럭 사시도이다.
도 9는 도 5에 도시된 실시 예에 전기 에너지 제어장치(ECU101)를 조종하여 직류 전기 에너지 출력단(OUPT102)의 출력 전압을 조종하기 위한 입력조종장치(IPD101)가 마련된 것을 도시한 회로 블럭 사시도이다.
종래의 직류전원은 승압시 반드시 먼저 교번 극성을 갖는 전기 에너지로 전화되고, 전출력 변압기를 통해 교번 극성을 갖는 전기 에너지가 제고되어 상대적으로 높은 접압을 출력하고, 다시 직류 전기 에너지로 정류되어 직류 승압 기능이 이루어지도록 하는데, 전출력 변압기는 부피가 크고 무게와 원가가 증가하며 철 손실이 높아지는 문제점이 있다.
본 발명은 직류전원의 일부 전기 에너지가 전기 에너지 제어장치(ECU101)를 통해 교번 극성을 갖는 전기 에너지 혹은 맥동 전기 에너지로 전화되어 변압기의 1차 측단으로 전송되며, 변압기의 2차 측단에서 출력된 교번 전기 에너지 혹은 맥동 전기 에너지가 다시 전파정류기를 통해 직류 보조전원을 생성하여 직류 전기 에너지 입력단(INPT101)의 직류전원과 전압 직렬 축적이 형성되어 직류 전기 에너지 출력단(OUPT102)에서 승압된 직류 전기 에너지가 출력되는 것을 이용하여 변압기가 승압된 일부 파워만을 제공하며, 이에 전출력 변압기를 사용할 필요가 없어 무게 및 원가를 절감시킬 수 있는 것을 특징으로 한다.
본 발명에 따른 일부 파워에 의해 제어되는 승압형 직류 전기 에너지 출력 제어 회로 장치는, 전압 조절 기능을 구비하지 않는 단전압 출력 혹은 전압 출력에 대한 조절 및 제어가 가능하고, 및/또는 단전압/온압 출력 혹은 전압/온압 출력에 대한 조절 및 제어가 가능한 직류 전원공급에 적용되는데, 직류 전기 에너지 입력이 필요한 장차, 예컨데, 전압 및 전류에 대한 제어가 가능한 충전기의 전원공급, 직류전원을 승압 직류로 출력하는 변류기(DC TO DC CONVERTER), 전압 및 전류에 대한 조절 및 제어에 의해 직류 브러시 혹은 브러시리스 모터의 속도 및/또는 회전 토크에 대한 구동을 바꾸는 조절 및 제어, 전기 에너지를 빛 에너지를 전환시키는 조명기구의 빛 조절, 전열장치 온도 조절에 대한 전원공급, 전기화학적 기능 장치에 대한 전원공급, 그리고 직류 용접 혹은 직류 방전에 대한 전원공급 등에 적용되는 것을 포함한다.
도 1은 본 발명의 주요 구성 회로 유닛 및 블럭을 도시한 사시도이다. 도 1에 도시된 바와 같이, 그 주요 구성은 전기 에너지 제어장치(ECU101)를 포함한다.
상기 전기 에너지 제어장치(ECU101)는, 전기-기계식 유닛 및/또는 고체 전자 유닛 및/또는 마이크로프로세서 및/또는 관련 소프트웨어로 구성되어 직류 전기 에너지 입력단(INPT101)에 입력된 직류 전기 에너지를 교번 극성를 갖는 전기 에너지로 전환하여 변압기(TR101)의 1차 권선(W1)으로 전송하고, 그리고 상기 변압기(TR101)의 2차 권선(W2)을 통해 출력되어 변압비가 설정된 상대적인 교번 극성을 갖는 전기 에너지가 브리지형 정류기(BR101)의 직류 출력단을 통해 보조 직류 전기 에너지 출력단(T3)으로 전송되는 것으로, 상기 직류 전기 에너지 입력단(INPT101)은 상기 전기 에너지 제어장치(ECU101)의 양극이 입력되고, 그리고 직류 보조전원의 음극단으로 이어져 다시 직류 보조전원의 양극단에서 직류 전기 에너지 출력단(OUPT102)의 양극단으로 출력되며, 상기 직류 전기 에너지 입력단(INPT101)의 음극단은 상기 전기 에너지 제어장치(ECU101)의 음극단으로 이어지고, 그리고 상기 직류 전기 에너지 출력단(OUPT102)의 음극단으로 이어지는 것이고, 직류 보조전원의 출력 양극단과 음극단의 사이로는 바이패스(BYPASS) 기능의 다이오드(CR101)가 병렬 연결되고, 상기 다이오드(CR101)의 전류 유입단은 상기 브리지형 정류기(BR101)으로 출력되는 음극단으로 이어지고, 상기 다이오드(CR101)의 출력단은 상기 브리지형 정류기(BR101)로 출력되는 양극단으로 이어져 직류전원이 정극성 직렬로 연결되는 직류 보조전원을 얻도록 하고, 다시 상기 직류 전기 에너지 출력단(OUPT102)이 두 전압을 축적하는 승압 출력을 수행토록 함에 따라 구성된 일부 파워로 압력제어형 직류 전기 에너지를 출력하여 회로를 구동하는 것이다.
도 2는 본 발명에 따른 승압 기능 등가 회로를 도시한 사시도이다. 도 2에 도시된 바와 같이, 직류 전기 에너지 입력단(INPT101)에 입력된 직류 전압과 변압기(TR101)의 2차 측단이 브리지형 정류기(BR101)를 통해 정류되어 출력된 직류 전압이 정극성으로 직렬 연결되어 두 전압이 축적됨에 따라 직류 전기 에너지 출력단(OUPT102)에서 승압 출력되는 것이다.
도 3은 도1에 전기 에너지 맥동(RIPPLE) 억제 회로장치를 설치한 실시 예를 도시한 회로 블럭 사시도이다.
도 3에 도시된 바와 같이, 도1의 주요 회로를 포함하는데, 그 추가적인 구성은, 보조 직류 전기 에너지의 맥동(RIPPLE)을 감소시킬 수 있도록 브리지형 정류기(BR101)의 보조 직류 전기 에너지 출력단(T3)에 전기 에너지 맥동 억제 회로 장치(RFC100)가 병렬 연결되고, 및/또는 직류 전기 에너지 출력단(OUPT102)의 양단에 전기 에너지 맥동 억제 회로 장치(RFC200)가 병렬 연결된다.
도 4는 도1의 직류 전기 에너지 출력단(OUPT102)에 출력 전기 에너지 측정장치를 설치한 실시 예를 도시한 회로 블럭 사시도이다.
도 4에 도시된 바와 같이, 도 1의 주요 회로를 포함하고, 그리고 직류 전기 에너지 출력단(OUPT102)에 전기 에너지 측정장치가 마련되는데, 상기 전기 에너지 측정장치는 전압측정장치(VD100) 및/또는 전류측정장치(ID100) 이 둘 또는 그 중의 하나를 포함하여 전압 및/또는 전류를 표시하고, 및/또는 측정된 신호를 전기 에너지 제어장치(ECU101)로 되돌려 보내 전기 에너지 제어장치(ECU101)에 따라 출력 전압 및/또는 출력 전류 모드를 설정하여 전기 에너지 제어장치(ECU101)에서 변압기(TR101)의 1차 권선(W1)으로 전송되는 입력 전기 에너지를 제어하도록 하여 보조 직류 전기 에너지 출력단(T3)의 출력 전압 및/또는 출력 전류를 조절함에 따라 직류 전기 에너지 출력단(OUPT102)의 출력 전압 및/또는 전류를 상대적으로 바꾸는 것이다.
도 5는 도 1에 전기 에너지 맥동 억제 회로장치를 설치하고, 그리고 직류 전기 에너지 출력단(OUPT102)에 출력 전기 에너지 측정장치를 설치한 실시 예를 도시한 회로 블럭 사시도이다.
도 5에 도시된 바와 같이, 도 1의 주요 회로를 포함하고, 그 추가적인 구성은, 브리지형 정류기(BR101)의 보조 직류 전기 에너지 출력단(T3)에 전기 에너지 맥동 억제 회로 장치(RFC100)가 병렬 연결되고, 및/또는 직류 전기 에너지 출력단(OUPT102)의 양단에 전기 에너지 맥동 억제 회로 장치(RFC200)가 병렬 연결되고, 그리고 직류 전기 에너지 출력단(OUPT102)에 전기 에너지 측정장치가 마련되는데, 여기서, 상기 전기 에너지 측정장치는 전압측정장치(VD100) 및/또는 전류측정장치(ID100) 이 둘 또는 그 중의 하나를 포함하여 전압 및/또는 전류를 표시하고, 및/또는 측정된 신호를 전기 에너지 제어장치(ECU101)로 되돌려 보내 전기 에너지 제어장치(ECU101)에 따라 출력 전압 및/또는 출력 전류 모드를 설정하여 전기 에너지 제어장치(ECU101)에서 변압기(TR101)의 1차 권선(W1)으로 전송되는 입력 전기 에너지를 제어하도록 하여 보조 직류 전기 에너지 출력단(T3)의 출력 전압 및/또는 출력 전류를 조절함에 따라 직류 전기 에너지 출력단(OUPT102)의 출력 전압 및/또는 전류를 상대적으로 바꾸는 것이다.
도 6은 도 1에 도시된 실시 예에 전기 에너지 제어장치(ECU101)를 조종하여 직류 전기 에너지 출력단(OUPT102)의 출력 전압을 조종하기 위한 입력조종장치(IPD101)가 마련된 것을 도시한 회로 블럭 사시도이다.
도 6에 도시된 바와 같이, 도 1의 주요 회로를 구비함과 아울러 입력조종장치(IPD101) 및 전기 에너지 제어장치(ECU101)를 포함한다.
상기 입력조종장치(IPD101)는 전기-기계식 유닛 혹은 고체 전자 유닛으로 구성되어 인력 혹은 외부 전기 에너지 신호에 의해 조종되고, 이에 상대적인 신호를 전기 에너지 제어장치(ECU101)로 전송하는 것이다.
상기 전기 에너지 제어장치(ECU101)는, 전기-기계식 유닛 및/또는 고체 전자 유닛 및/또는 마이크로프로세서 및/또는 관련 소프트웨어로 구성되어 입력조종장치(IPD101)에 의해 조종되고, 직류 전기 에너지 입력단(INPT101)에 입력된 직류 전기 에너지를 교번 극성를 갖는 전기 에너지로 전환하여 변압기(TR101)의 1차 권선(W1)으로 전송하고, 그리고 상기 변압기(TR101)의 2차 권선(W2)을 통해 출력되어 변압비가 설정된 상대적인 교번 극성을 갖는 전기 에너지가 브리지형 정류기(BR101)의 직류 출력단을 통해 보조 직류 전기 에너지 출력단(T3)으로 전송되는 것으로, 상기 직류 전기 에너지 입력단(INPT101)은 상기 전기 에너지 제어장치(ECU101)의 양극이 입력되고, 그리고 직류 보조전원의 음극단으로 이어져 다시 직류 보조전원의 양극단에서 직류 전기 에너지 출력단(OUPT102)의 양극단으로 출력되며, 상기 직류 전기 에너지 입력단(INPT101)의 음극단은 상기 전기 에너지 제어장치(ECU101)의 음극단으로 이어지고, 그리고 상기 직류 전기 에너지 출력단(OUPT102)의 음극단으로 이어지는 것이고, 직류 보조전원의 출력 양극단과 음극단의 사이로는 바이패스(BYPASS) 기능의 다이오드(CR101)가 병렬 연결되고, 상기 다이오드(CR101)의 전류 유입단은 상기 브리지형 정류기(BR101)으로 출력되는 음극단으로 이어지고, 상기 다이오드(CR101)의 출력단은 상기 브리지형 정류기(BR101)로 출력되는 양극단으로 이어져 직류전원이 정극성 직렬로 연결되는 직류 보조전원을 얻도록 하고, 다시 상기 직류 전기 에너지 출력단(OUPT102)이 두 전압을 축적하는 승압 출력을 수행토록 함에 따라 구성된 일부 파워로 압력제어형 직류 전기 에너지를 출력하여 회로를 구동하는 것이다.
도 7은 도 3에 도시된 실시 예에 전기 에너지 제어장치(ECU101)를 조종하여 직류 전기 에너지 출력단(OUPT102)의 출력 전압을 조종하기 위한 입력조종장치(IPD101)가 마련된 것을 도시한 회로 블럭 사시도이다.
도 7에 도시된 바와 같이, 도 3의 주요 회로를 구비함과 아울러 입력조종장치(IPD101) 및 전기 에너지 제어장치(ECU101)를 포함한다.
상기 입력조종장치(IPD101)는 전기-기계식 유닛 혹은 고체 전자 유닛으로 구성되어 인력 혹은 외부 전기 에너지 신호에 의해 조종되고, 이에 상대적인 신호를 전기 에너지 제어장치(ECU101)로 전송하는 것이다.
상기 전기 에너지 제어장치(ECU101)는, 전기-기계식 유닛 및/또는 고체 전자 유닛 및/또는 마이크로프로세서 및/또는 관련 소프트웨어로 구성되어 입력조종장치(IPD101)에 의해 조종되고, 직류 전기 에너지 입력단(INPT101)에 입력된 직류 전기 에너지를 교번 극성를 갖는 전기 에너지로 전환하여 변압기(TR101)의 1차 권선(W1)으로 전송하고, 그리고 상기 변압기(TR101)의 2차 권선(W2)을 통해 출력되어 변압비가 설정된 상대적인 교번 극성을 갖는 전기 에너지가 브리지형 정류기(BR101)의 직류 출력단을 통해 보조 직류 전기 에너지 출력단(T3)으로 전송되는 것으로, 상기 직류 전기 에너지 입력단(INPT101)은 상기 전기 에너지 제어장치(ECU101)의 양극이 입력되고, 그리고 직류 보조전원의 음극단으로 이어져 다시 직류 보조전원의 양극단에서 직류 전기 에너지 출력단(OUPT102)의 양극단으로 출력되며, 상기 직류 전기 에너지 입력단(INPT101)의 음극단은 상기 전기 에너지 제어장치(ECU101)의 음극단으로 이어지고, 그리고 상기 직류 전기 에너지 출력단(OUPT102)의 음극단으로 이어지는 것이고, 직류 보조전원의 출력 양극단과 음극단의 사이로는 바이패스(BYPASS) 기능의 다이오드(CR101)가 병렬 연결되고, 상기 다이오드(CR101)의 전류 유입단은 상기 브리지형 정류기(BR101)으로 출력되는 음극단으로 이어지고, 상기 다이오드(CR101)의 출력단은 상기 브리지형 정류기(BR101)로 출력되는 양극단으로 이어져 직류전원이 정극성 직렬로 연결되는 직류 보조전원을 얻도록 하고, 다시 상기 직류 전기 에너지 출력단(OUPT102)이 두 전압을 축적하는 승압 출력을 수행토록 함에 따라 구성된 일부 파워로 압력제어형 직류 전기 에너지를 출력하여 회로를 구동하는 것이다.
아울러, 브리지형 정류기(BR101)의 보조 직류 전기 에너지 출력단(T3)에는 전기 에너지 맥동 억제 회로 장치(RFC100)가 병렬 연결되고, 및/또는 직류 전기 에너지 출력단(OUPT102)의 양단에는 전기 에너지 맥동 억제 회로 장치(RFC200)가 병렬 연결된다.
도 8은 도 4에 도시된 실시 예에 전기 에너지 제어장치(ECU101)를 조종하여 직류 전기 에너지 출력단(OUPT102)의 출력 전압을 조종하기 위한 입력조종장치(IPD101)가 마련된 것을 도시한 회로 블럭 사시도이다.
도 8에 도시된 바와 같이, 도 4의 주요 회로를 구비함과 아울러 입력조종장치(IPD101) 및 전기 에너지 제어장치(ECU101)를 포함한다.
상기 입력조종장치(IPD101)는 전기-기계식 유닛 혹은 고체 전자 유닛으로 구성되어 인력 혹은 외부 전기 에너지 신호에 의해 조종되고, 이에 상대적인 신호를 전기 에너지 제어장치(ECU101)로 전송하는 것이다.
상기 전기 에너지 제어장치(ECU101)는, 전기-기계식 유닛 및/또는 고체 전자 유닛 및/또는 마이크로프로세서 및/또는 관련 소프트웨어로 구성되어 입력조종장치(IPD101)에 의해 조종되고, 직류 전기 에너지 입력단(INPT101)에 입력된 직류 전기 에너지를 교번 극성를 갖는 전기 에너지로 전환하여 변압기(TR101)의 1차 권선(W1)으로 전송하고, 그리고 상기 변압기(TR101)의 2차 권선(W2)을 통해 출력되어 변압비가 설정된 상대적인 교번 극성을 갖는 전기 에너지가 브리지형 정류기(BR101)의 직류 출력단을 통해 보조 직류 전기 에너지 출력단(T3)으로 전송되는 것으로, 상기 직류 전기 에너지 입력단(INPT101)은 상기 전기 에너지 제어장치(ECU101)의 양극이 입력되고, 그리고 직류 보조전원의 음극단으로 이어져 다시 직류 보조전원의 양극단에서 직류 전기 에너지 출력단(OUPT102)의 양극단으로 출력되며, 상기 직류 전기 에너지 입력단(INPT101)의 음극단은 상기 전기 에너지 제어장치(ECU101)의 음극단으로 이어지고, 그리고 상기 직류 전기 에너지 출력단(OUPT102)의 음극단으로 이어지는 것이고, 직류 보조전원의 출력 양극단과 음극단의 사이로는 바이패스(BYPASS) 기능의 다이오드(CR101)가 병렬 연결되고, 상기 다이오드(CR101)의 전류 유입단은 상기 브리지형 정류기(BR101)으로 출력되는 음극단으로 이어지고, 상기 다이오드(CR101)의 출력단은 상기 브리지형 정류기(BR101)로 출력되는 양극단으로 이어져 직류전원이 정극성 직렬로 연결되는 직류 보조전원을 얻도록 하고, 다시 상기 직류 전기 에너지 출력단(OUPT102)이 두 전압을 축적하는 승압 출력을 수행토록 함에 따라 구성된 일부 파워로 압력제어형 직류 전기 에너지를 출력하여 회로를 구동하는 것이다.
그리고, 직류 전기 에너지 출력단(OUPT102)에 전기 에너지 측정장치가 마련되는데, 상기 전기 에너지 측정장치는 전압측정장치(VD100) 및/또는 전류측정장치(ID100) 이 둘 또는 그 중의 하나를 포함하여 전압 및/또는 전류를 표시하고, 및/또는 측정된 신호를 전기 에너지 제어장치(ECU101)로 되돌려 보내 전기 에너지 제어장치(ECU101)에 따라 출력 전압 및/또는 출력 전류 모드를 설정하여 전기 에너지 제어장치(ECU101)에서 변압기(TR101)의 1차 권선(W1)으로 전송되는 입력 전기 에너지를 제어하도록 하여 보조 직류 전기 에너지 출력단(T3)의 출력 전압 및/또는 출력 전류를 조절함에 따라 직류 전기 에너지 출력단(OUPT102)의 출력 전압 및/또는 전류를 상대적으로 바꾸는 것이다.
도 9는 도 5에 도시된 실시 예에 전기 에너지 제어장치(ECU101)를 조종하여 직류 전기 에너지 출력단(OUPT102)의 출력 전압을 조종하기 위한 입력조종장치(IPD101)가 마련된 것을 도시한 회로 블럭 사시도이다.
도 9에 도시된 바와 같이, 도 5의 주요 회로를 구비함과 아울러 입력조종장치(IPD101) 및 전기 에너지 제어장치(ECU101)를 포함한다.
상기 입력조종장치(IPD101)는 전기-기계식 유닛 혹은 고체 전자 유닛으로 구성되어 인력 혹은 외부 전기 에너지 신호에 의해 조종되고, 이에 상대적인 신호를 전기 에너지 제어장치(ECU101)로 전송하는 것이다.
상기 전기 에너지 제어장치(ECU101)는, 전기-기계식 유닛 및/또는 고체 전자 유닛 및/또는 마이크로프로세서 및/또는 관련 소프트웨어로 구성되어 입력조종장치(IPD101)에 의해 조종되고, 직류 전기 에너지 입력단(INPT101)에 입력된 직류 전기 에너지를 교번 극성를 갖는 전기 에너지로 전환하여 변압기(TR101)의 1차 권선(W1)으로 전송하고, 그리고 상기 변압기(TR101)의 2차 권선(W2)을 통해 출력되어 변압비가 설정된 상대적인 교번 극성을 갖는 전기 에너지가 브리지형 정류기(BR101)의 직류 출력단을 통해 보조 직류 전기 에너지 출력단(T3)으로 전송되는 것으로, 상기 직류 전기 에너지 입력단(INPT101)은 상기 전기 에너지 제어장치(ECU101)의 양극이 입력되고, 그리고 직류 보조전원의 음극단으로 이어져 다시 직류 보조전원의 양극단에서 직류 전기 에너지 출력단(OUPT102)의 양극단으로 출력되며, 상기 직류 전기 에너지 입력단(INPT101)의 음극단은 상기 전기 에너지 제어장치(ECU101)의 음극단으로 이어지고, 그리고 상기 직류 전기 에너지 출력단(OUPT102)의 음극단으로 이어지는 것이고, 직류 보조전원의 출력 양극단과 음극단의 사이로는 바이패스(BYPASS) 기능의 다이오드(CR101)가 병렬 연결되고, 상기 다이오드(CR101)의 전류 유입단은 상기 브리지형 정류기(BR101)으로 출력되는 음극단으로 이어지고, 상기 다이오드(CR101)의 출력단은 상기 브리지형 정류기(BR101)로 출력되는 양극단으로 이어져 직류전원이 정극성 직렬로 연결되는 직류 보조전원을 얻도록 하고, 다시 상기 직류 전기 에너지 출력단(OUPT102)이 두 전압을 축적하는 승압 출력을 수행토록 함에 따라 구성된 일부 파워로 압력제어형 직류 전기 에너지를 출력하여 회로를 구동하는 것이다.
그리고, 직류 전기 에너지 출력단(OUPT102)에 전기 에너지 측정장치가 마련되는데, 상기 전기 에너지 측정장치는 전압측정장치(VD100) 및/또는 전류측정장치(ID100) 이 둘 또는 그 중의 하나를 포함하여 전압 및/또는 전류를 표시하고, 및/또는 측정된 신호를 전기 에너지 제어장치(ECU101)로 되돌려 보내 전기 에너지 제어장치(ECU101)에 따라 출력 전압 및/또는 출력 전류 모드를 설정하여 전기 에너지 제어장치(ECU101)에서 변압기(TR101)의 1차 권선(W1)으로 전송되는 입력 전기 에너지를 제어하도록 하여 보조 직류 전기 에너지 출력단(T3)의 출력 전압 및/또는 출력 전류를 조절함에 따라 직류 전기 에너지 출력단(OUPT102)의 출력 전압 및/또는 전류를 상대적으로 바꾸는 것이다.
아울러, 브리지형 정류기(BR101)의 보조 직류 전기 에너지 출력단(T3)에는 전기 에너지 맥동 억제 회로 장치(RFC100)가 병렬 연결되고, 및/또는 직류 전기 에너지 출력단(OUPT102)의 양단에는 전기 에너지 맥동 억제 회로 장치(RFC200)가 병렬 연결된다.
전술한 전기 에너지 측정장치는, 전압측정장치(VD100)와 전류측정장치(ID100)를 포함한다.
상기 전압측정장치(VD100)는, 물리적 효과에 의해 구성된 전압값 측정장치로, 측정된 전압값의 크기에 따라 아날로그 혹은 디지털 신호로 전환되어 전기 에너지 제어장치(ECU101)로 전송되거나 표시를 위해 추가로 제공되는 것이다.
상기 전류측정장치(ID100)는, 물리적 효과에 의해 구성된 전류값 측정장치로, 측정된 전류값의 크기에 따라 아나로그 혹은 디지털 신호로 전환되어 전기 에너지 제어장치(ECU101)로 전송되거나 표시를 위해 추가로 제공되는 것이다.
전술한 도 5 및 도 9에 기술된 전압측정장치(VD100) 및/또는 전류측정장치(ID100)를 포함하는 전기 에너지 측정장치의 되돌아오는 신호가 변압기(TR101)의 1차 권선(W1)의 입력 전기 에너지에 대해 출력 전압 및/또는 전류 모드에 따라 제어 및 조절을 수행하는 것에 의해 다음과 같은 한 가지 또는 그 이상의 제어 기능를 포함한다.
(1) 전류측정장치(ID100)의 작동 및/또는 인공에 의한 입력조종장치(IPD101)에 대한 조종 및/또는 전기 에너지 제어장치(ECU101)의 작동에 의해 출력 전류의 크기가 조종되는데, 여기에는 최대 출력 전류를 제한하는 제어가 포함된다.
(2) 전류측정장치(ID100)의 작동 및/또는 인공에 의한 입력조종장치(IPD101)에 대한 조종 및/또는 전기 에너지 제어장치(ECU101)의 작동에 의해 출력 전류에 대해 고정 혹은 조정이 가능한 정전류(constant current)가 제어된다.
(3) 전류측정장치(ID100)의 작동 및/또는 인공에 의한 입력조종장치(IPD101)에 대한 조종 및/또는 전기 에너지 제어장치(ECU101)의 작동에 의해 출력 전류값에 대한 여러 가지 설정 변동성, 예컨대 충전모드가 제어된다.
(4) 전압측정장치(VD100)의 작동 및/또는 인공에 의한 입력조종장치(IPD101)에 대한 조종 및/또는 전기 에너지 제어장치(ECU101)의 작동에 의해 출력 전압의 높이가 조종되는데, 여기에는 최고 출력 전압을 제한하는 제어가 포함된다.
(5) 전압측정장치(VD100)의 작동 및/또는 인공에 의한 입력조종장치(IPD101)에 대한 조종 및/또는 전기 에너지 제어장치(ECU101)의 작동에 의해 출력 전류에 대해 고정 혹은 조정이 가능한 정전류(constant current)가 제어된다.
(6) 전압측정장치(VD100)의 작동 및/또는 인공에 의한 입력조종장치(IPD101)에 대한 조종 및/또는 전기 에너지 제어장치(ECU101)의 작동에 의해 출력 전류값에 대한 여러 가지 설정 변동성, 예컨대 충전모드가 제어된다.
본 발명에 따른 일부 파워에 의해 제어되는 승압형 직류 전기 에너지 출력 제어 회로 장치의 직류전원은, 예컨대, 기계 에너지 혹은 인력 혹은 유체 에너지에 의해 구동되는 전기-기계식 발전기, 또는 빛 에너지가 전기 에너지로 전환되는 발광장치(PHOTOVOLTAIC) 등에서 전달된 물리적 직류 전기 에너지원, 또는 1차 전지 혹은 2차 축방전장치, 연료 전지장치, 또는 생물성 직류 진류 전기 에너지, 또는 교류전원이 정류된 전압 혹은 전원이 변동된 직류 전기 에너지와 같은 전기화학적 직류 전기 에너지를 포함하는 것이다.
BR101: 브리지형 정류기 CR101: 다이오드
ECU101: 전기 에너지 제어장치 ID100: 전류측정장치
IPD101: 입력조종장치 INPT101: 직류 전기 에너지 입력단
OUPT102: 직류 전기 에너지 출력단
RFC100, RFC200: 전기 에너지 맥동 억제 회로 장치
T3: 보조 직류 전기 에너지 출력단 TR101: 변압기
VD100: 전압측정장치 W1: 1차 권선
W2: 2차 권선
ECU101: 전기 에너지 제어장치 ID100: 전류측정장치
IPD101: 입력조종장치 INPT101: 직류 전기 에너지 입력단
OUPT102: 직류 전기 에너지 출력단
RFC100, RFC200: 전기 에너지 맥동 억제 회로 장치
T3: 보조 직류 전기 에너지 출력단 TR101: 변압기
VD100: 전압측정장치 W1: 1차 권선
W2: 2차 권선
Claims (10)
- 전압 조절 기능을 구비하지 않는 단전압 출력 혹은 전압 출력에 대한 조절 및 제어가 가능하고, 및/또는 단전압/온압 출력 혹은 전압/온압 출력에 대한 조절 및 제어가 가능한 직류 전원공급에 적용되는데, 직류 전기 에너지 입력이 필요한 장차, 예컨대, 전압 및 전류에 대한 제어가 가능한 충전기의 전원공급, 직류전원을 승압 직류로 출력하는 변류기(DC TO DC CONVERTER), 전압 및 전류에 대한 조절 및 제어에 의해 직류 브러시 혹은 브러시리스 모터의 속도 및/또는 회전 토크에 대한 구동을 바꾸는 조절 및 제어, 전기 에너지를 빛 에너지를 전환시키는 조명기구의 빛 조절, 전열장치 온도 조절에 대한 전원공급, 전기화학적 기능 장치에 대한 전원공급, 그리고 직류 용접 혹은 직류 방전에 대한 전원공급 등에 적용되는 것으로, 그 구성은 전기 에너지 제어장치(ECU101)를 포함하여 이루어지는 것에 있어서,
상기 전기 에너지 제어장치(ECU101)는, 전기-기계식 유닛 및/또는 고체 전자 유닛 및/또는 마이크로프로세서 및/또는 관련 소프트웨어로 구성되어 직류 전기 에너지 입력단(INPT101)에 입력된 직류 전기 에너지를 교번 극성를 갖는 전기 에너지로 전환하여 변압기(TR101)의 1차 권선(W1)으로 전송하고, 그리고 상기 변압기(TR101)의 2차 권선(W2)을 통해 출력되어 변압비가 설정된 상대적인 교번 극성을 갖는 전기 에너지가 브리지형 정류기(BR101)의 직류 출력단을 통해 보조 직류 전기 에너지 출력단(T3)으로 전송되는 것으로, 상기 직류 전기 에너지 입력단(INPT101)은 상기 전기 에너지 제어장치(ECU101)의 양극이 입력되고, 그리고 직류 보조전원의 음극단으로 이어져 다시 직류 보조전원의 양극단에서 직류 전기 에너지 출력단(OUPT102)의 양극단으로 출력되며, 상기 직류 전기 에너지 입력단(INPT101)의 음극단은 상기 전기 에너지 제어장치(ECU101)의 음극단으로 이어지고, 그리고 상기 직류 전기 에너지 출력단(OUPT102)의 음극단으로 이어지는 것이고, 직류 보조전원의 출력 양극단과 음극단의 사이로는 바이패스(BYPASS) 기능의 다이오드(CR101)가 병렬 연결되고, 상기 다이오드(CR101)의 전류 유입단은 상기 브리지형 정류기(BR101)으로 출력되는 음극단으로 이어지고, 상기 다이오드(CR101)의 출력단은 상기 브리지형 정류기(BR101)로 출력되는 양극단으로 이어져 직류전원이 정극성 직렬로 연결되는 직류 보조전원을 얻도록 하고, 다시 상기 직류 전기 에너지 출력단(OUPT102)이 두 전압을 축적하는 승압 출력을 수행토록 함에 따라 구성된 일부 파워로 압력제어형 직류 전기 에너지를 출력하여 회로를 구동하는 것을 특징으로 하는 일부 파워에 의해 제어되는 승압형 직류 전기 에너지 출력 제어 회로 장치. - 제 1 항에 있어서,
그 추가적인 구성으로는, 보조 직류 전기 에너지의 맥동(RIPPLE)을 감소시킬 수 있도록 브리지형 정류기(BR101)의 보조 직류 전기 에너지 출력단(T3)에 전기 에너지 맥동 억제 회로 장치(RFC100)가 병렬 연결되고, 및/또는 직류 전기 에너지 출력단(OUPT102)의 양단에 전기 에너지 맥동 억제 회로 장치(RFC200)가 병렬 연결되는 것을 특징으로 하는 일부 파워에 의해 제어되는 승압형 직류 전기 에너지 출력 제어 회로 장치. - 제 1 항에 있어서,
상기 직류 전기 에너지 출력단(OUPT102)에 전기 에너지 측정장치가 더 마련되는데, 상기 전기 에너지 측정장치는 전압측정장치(VD100) 및/또는 전류측정장치(ID100) 이 둘 또는 그 중의 하나를 포함하여 전압 및/또는 전류를 표시하고, 및/또는 측정된 신호를 전기 에너지 제어장치(ECU101)로 되돌려 보내 전기 에너지 제어장치(ECU101)에 따라 출력 전압 및/또는 출력 전류 모드를 설정하여 전기 에너지 제어장치(ECU101)에서 변압기(TR101)의 1차 권선(W1)으로 전송되는 입력 전기 에너지를 제어하도록 하여 보조 직류 전기 에너지 출력단(T3)의 출력 전압 및/또는 출력 전류를 조절함에 따라 직류 전기 에너지 출력단(OUPT102)의 출력 전압 및/또는 전류를 상대적으로 바꾸는 것을 특징으로 하는 일부 파워에 의해 제어되는 승압형 직류 전기 에너지 출력 제어 회로 장치. - 제 1 항에 있어서,
그 추가적인 구성으로는, 브리지형 정류기(BR101)의 보조 직류 전기 에너지 출력단(T3)에 전기 에너지 맥동 억제 회로 장치(RFC100)가 병렬 연결되고, 및/또는 직류 전기 에너지 출력단(OUPT102)의 양단에 전기 에너지 맥동 억제 회로 장치(RFC200)가 병렬 연결되고, 그리고 직류 전기 에너지 출력단(OUPT102)에 전기 에너지 측정장치가 마련되는데, 여기서, 상기 전기 에너지 측정장치는 전압측정장치(VD100) 및/또는 전류측정장치(ID100) 이 둘 또는 그 중의 하나를 포함하여 전압 및/또는 전류를 표시하고, 및/또는 측정된 신호를 전기 에너지 제어장치(ECU101)로 되돌려 보내 전기 에너지 제어장치(ECU101)에 따라 출력 전압 및/또는 출력 전류 모드를 설정하여 전기 에너지 제어장치(ECU101)에서 변압기(TR101)의 1차 권선(W1)으로 전송되는 입력 전기 에너지를 제어하도록 하여 보조 직류 전기 에너지 출력단(T3)의 출력 전압 및/또는 출력 전류를 조절함에 따라 직류 전기 에너지 출력단(OUPT102)의 출력 전압 및/또는 전류를 상대적으로 바꾸는 것을 특징으로 하는 일부 파워에 의해 제어되는 승압형 직류 전기 에너지 출력 제어 회로 장치. - 제 1 항에 있어서,
입력조종장치(IPD101) 및 전기 에너지 제어장치(ECU101)를 더 포함하는 것으로,
상기 입력조종장치(IPD101)는, 전기-기계식 유닛 혹은 고체 전자 유닛으로 구성되어 인력 혹은 외부 전기 에너지 신호에 의해 조종되고, 이에 상대적인 신호를 전기 에너지 제어장치(ECU101)로 전송하는 것이고,
상기 전기 에너지 제어장치(ECU101)는, 전기-기계식 유닛 및/또는 고체 전자 유닛 및/또는 마이크로프로세서 및/또는 관련 소프트웨어로 구성되어 입력조종장치(IPD101)에 의해 조종되고, 직류 전기 에너지 입력단(INPT101)에 입력된 직류 전기 에너지를 교번 극성를 갖는 전기 에너지로 전환하여 변압기(TR101)의 1차 권선(W1)으로 전송하고, 그리고 상기 변압기(TR101)의 2차 권선(W2)을 통해 출력되어 변압비가 설정된 상대적인 교번 극성을 갖는 전기 에너지가 브리지형 정류기(BR101)의 직류 출력단을 통해 보조 직류 전기 에너지 출력단(T3)으로 전송되는 것으로, 상기 직류 전기 에너지 입력단(INPT101)은 상기 전기 에너지 제어장치(ECU101)의 양극이 입력되고, 그리고 직류 보조전원의 음극단으로 이어져 다시 직류 보조전원의 양극단에서 직류 전기 에너지 출력단(OUPT102)의 양극단으로 출력되며, 상기 직류 전기 에너지 입력단(INPT101)의 음극단은 상기 전기 에너지 제어장치(ECU101)의 음극단으로 이어지고, 그리고 상기 직류 전기 에너지 출력단(OUPT102)의 음극단으로 이어지는 것이고, 직류 보조전원의 출력 양극단과 음극단의 사이로는 바이패스(BYPASS) 기능의 다이오드(CR101)가 병렬 연결되고, 상기 다이오드(CR101)의 전류 유입단은 상기 브리지형 정류기(BR101)으로 출력되는 음극단으로 이어지고, 상기 다이오드(CR101)의 출력단은 상기 브리지형 정류기(BR101)로 출력되는 양극단으로 이어져 직류전원이 정극성 직렬로 연결되는 직류 보조전원을 얻도록 하고, 다시 상기 직류 전기 에너지 출력단(OUPT102)이 두 전압을 축적하는 승압 출력을 수행토록 함에 따라 구성된 일부 파워로 압력제어형 직류 전기 에너지를 출력하여 회로를 구동하는 것이며,
상기와 같은 구성으로 이루어지는 것을 특징으로 하는 일부 파워에 의해 제어되는 승압형 직류 전기 에너지 출력 제어 회로 장치. - 제 2 항에 있어서,
입력조종장치(IPD101) 및 전기 에너지 제어장치(ECU101)를 포함하는 것으로,
상기 입력조종장치(IPD101)는, 전기-기계식 유닛 혹은 고체 전자 유닛으로 구성되어 인력 혹은 외부 전기 에너지 신호에 의해 조종되고, 이에 상대적인 신호를 전기 에너지 제어장치(ECU101)로 전송하는 것이고,
상기 전기 에너지 제어장치(ECU101)는, 전기-기계식 유닛 및/또는 고체 전자 유닛 및/또는 마이크로프로세서 및/또는 관련 소프트웨어로 구성되어 입력조종장치(IPD101)에 의해 조종되고, 직류 전기 에너지 입력단(INPT101)에 입력된 직류 전기 에너지를 교번 극성를 갖는 전기 에너지로 전환하여 변압기(TR101)의 1차 권선(W1)으로 전송하고, 그리고 상기 변압기(TR101)의 2차 권선(W2)을 통해 출력되어 변압비가 설정된 상대적인 교번 극성을 갖는 전기 에너지가 브리지형 정류기(BR101)의 직류 출력단을 통해 보조 직류 전기 에너지 출력단(T3)으로 전송되는 것으로, 상기 직류 전기 에너지 입력단(INPT101)은 상기 전기 에너지 제어장치(ECU101)의 양극이 입력되고, 그리고 직류 보조전원의 음극단으로 이어져 다시 직류 보조전원의 양극단에서 직류 전기 에너지 출력단(OUPT102)의 양극단으로 출력되며, 상기 직류 전기 에너지 입력단(INPT101)의 음극단은 상기 전기 에너지 제어장치(ECU101)의 음극단으로 이어지고, 그리고 상기 직류 전기 에너지 출력단(OUPT102)의 음극단으로 이어지는 것이고, 직류 보조전원의 출력 양극단과 음극단의 사이로는 바이패스(BYPASS) 기능의 다이오드(CR101)가 병렬 연결되고, 상기 다이오드(CR101)의 전류 유입단은 상기 브리지형 정류기(BR101)으로 출력되는 음극단으로 이어지고, 상기 다이오드(CR101)의 출력단은 상기 브리지형 정류기(BR101)로 출력되는 양극단으로 이어져 직류전원이 정극성 직렬로 연결되는 직류 보조전원을 얻도록 하고, 다시 상기 직류 전기 에너지 출력단(OUPT102)이 두 전압을 축적하는 승압 출력을 수행토록 함에 따라 구성된 일부 파워로 압력제어형 직류 전기 에너지를 출력하여 회로를 구동하는 것이며,
상기 브리지형 정류기(BR101)의 보조 직류 전기 에너지 출력단(T3)에는 전기 에너지 맥동 억제 회로 장치(RFC100)가 병렬 연결되고, 및/또는 직류 전기 에너지 출력단(OUPT102)의 양단에는 전기 에너지 맥동 억제 회로 장치(RFC200)가 병렬 연결되는 것으로 특징으로 하는 일부 파워에 의해 제어되는 승압형 직류 전기 에너지 출력 제어 회로 장치. - 제 3 항에 있어서,
입력조종장치(IPD101) 및 전기 에너지 제어장치(ECU101)를 포함하는 것으로,
상기 입력조종장치(IPD101)는, 전기-기계식 유닛 혹은 고체 전자 유닛으로 구성되어 인력 혹은 외부 전기 에너지 신호에 의해 조종되고, 이에 상대적인 신호를 전기 에너지 제어장치(ECU101)로 전송하는 것이고,
상기 전기 에너지 제어장치(ECU101)는, 전기-기계식 유닛 및/또는 고체 전자 유닛 및/또는 마이크로프로세서 및/또는 관련 소프트웨어로 구성되어 입력조종장치(IPD101)에 의해 조종되고, 직류 전기 에너지 입력단(INPT101)에 입력된 직류 전기 에너지를 교번 극성를 갖는 전기 에너지로 전환하여 변압기(TR101)의 1차 권선(W1)으로 전송하고, 그리고 상기 변압기(TR101)의 2차 권선(W2)을 통해 출력되어 변압비가 설정된 상대적인 교번 극성을 갖는 전기 에너지가 브리지형 정류기(BR101)의 직류 출력단을 통해 보조 직류 전기 에너지 출력단(T3)으로 전송되는 것으로, 상기 직류 전기 에너지 입력단(INPT101)은 상기 전기 에너지 제어장치(ECU101)의 양극이 입력되고, 그리고 직류 보조전원의 음극단으로 이어져 다시 직류 보조전원의 양극단에서 직류 전기 에너지 출력단(OUPT102)의 양극단으로 출력되며, 상기 직류 전기 에너지 입력단(INPT101)의 음극단은 상기 전기 에너지 제어장치(ECU101)의 음극단으로 이어지고, 그리고 상기 직류 전기 에너지 출력단(OUPT102)의 음극단으로 이어지는 것이고, 직류 보조전원의 출력 양극단과 음극단의 사이로는 바이패스(BYPASS) 기능의 다이오드(CR101)가 병렬 연결되고, 상기 다이오드(CR101)의 전류 유입단은 상기 브리지형 정류기(BR101)으로 출력되는 음극단으로 이어지고, 상기 다이오드(CR101)의 출력단은 상기 브리지형 정류기(BR101)로 출력되는 양극단으로 이어져 직류전원이 정극성 직렬로 연결되는 직류 보조전원을 얻도록 하고, 다시 상기 직류 전기 에너지 출력단(OUPT102)이 두 전압을 축적하는 승압 출력을 수행토록 함에 따라 구성된 일부 파워로 압력제어형 직류 전기 에너지를 출력하여 회로를 구동하는 것이고,
아울러, 상기 직류 전기 에너지 출력단(OUPT102)에는 전기 에너지 측정장치가 마련되는데, 상기 전기 에너지 측정장치는 전압측정장치(VD100) 및/또는 전류측정장치(ID100) 이 둘 또는 그 중의 하나를 포함하여 전압 및/또는 전류를 표시하고, 및/또는 측정된 신호를 전기 에너지 제어장치(ECU101)로 되돌려 보내 전기 에너지 제어장치(ECU101)에 따라 출력 전압 및/또는 출력 전류 모드를 설정하여 전기 에너지 제어장치(ECU101)에서 변압기(TR101)의 1차 권선(W1)으로 전송되는 입력 전기 에너지를 제어하도록 하여 보조 직류 전기 에너지 출력단(T3)의 출력 전압 및/또는 출력 전류를 조절함에 따라 직류 전기 에너지 출력단(OUPT102)의 출력 전압 및/또는 전류를 상대적으로 바꾸는 것이며,
상기와 같은 구성으로 이루어지는 것을 특징으로 하는 일부 파워에 의해 제어되는 승압형 직류 전기 에너지 출력 제어 회로 장치. - 제 4 항에 있어서,
입력조종장치(IPD101) 및 전기 에너지 제어장치(ECU101)를 포함하는 것으로,
상기 입력조종장치(IPD101)는, 전기-기계식 유닛 혹은 고체 전자 유닛으로 구성되어 인력 혹은 외부 전기 에너지 신호에 의해 조종되고, 이에 상대적인 신호를 전기 에너지 제어장치(ECU101)로 전송하는 것이고,
상기 전기 에너지 제어장치(ECU101)는, 전기-기계식 유닛 및/또는 고체 전자 유닛 및/또는 마이크로프로세서 및/또는 관련 소프트웨어로 구성되어 입력조종장치(IPD101)에 의해 조종되고, 직류 전기 에너지 입력단(INPT101)에 입력된 직류 전기 에너지를 교번 극성을 갖는 전기 에너지로 전환하여 변압기(TR101)의 1차 권선(W1)으로 전송하고, 그리고 상기 변압기(TR101)의 2차 권선(W2)을 통해 출력되어 변압비가 설정된 상대적인 교번 극성을 갖는 전기 에너지가 브리지형 정류기(BR101)의 직류 출력단을 통해 보조 직류 전기 에너지 출력단(T3)으로 전송되는 것으로, 상기 직류 전기 에너지 입력단(INPT101)은 상기 전기 에너지 제어장치(ECU101)의 양극이 입력되고, 그리고 직류 보조전원의 음극단으로 이어져 다시 직류 보조전원의 양극단에서 직류 전기 에너지 출력단(OUPT102)의 양극단으로 출력되며, 상기 직류 전기 에너지 입력단(INPT101)의 음극단은 상기 전기 에너지 제어장치(ECU101)의 음극단으로 이어지고, 그리고 상기 직류 전기 에너지 출력단(OUPT102)의 음극단으로 이어지는 것이고, 직류 보조전원의 출력 양극단과 음극단의 사이로는 바이패스(BYPASS) 기능의 다이오드(CR101)가 병렬 연결되고, 상기 다이오드(CR101)의 전류 유입단은 상기 브리지형 정류기(BR101)으로 출력되는 음극단으로 이어지고, 상기 다이오드(CR101)의 출력단은 상기 브리지형 정류기(BR101)로 출력되는 양극단으로 이어져 직류전원이 정극성 직렬로 연결되는 직류 보조전원을 얻도록 하고, 다시 상기 직류 전기 에너지 출력단(OUPT102)이 두 전압을 축적하는 승압 출력을 수행토록 함에 따라 구성된 일부 파워로 압력제어형 직류 전기 에너지를 출력하여 회로를 구동하는 것이고,
그리고, 직류 전기 에너지 출력단(OUPT102)에 전기 에너지 측정장치가 마련되는데, 상기 전기 에너지 측정장치는 전압측정장치(VD100) 및/또는 전류측정장치(ID100) 이 둘 또는 그 중의 하나를 포함하여 전압 및/또는 전류를 표시하고, 및/또는 측정된 신호를 전기 에너지 제어장치(ECU101)로 되돌려 보내 전기 에너지 제어장치(ECU101)에 따라 출력 전압 및/또는 출력 전류 모드를 설정하여 전기 에너지 제어장치(ECU101)에서 변압기(TR101)의 1차 권선(W1)으로 전송되는 입력 전기 에너지를 제어하도록 하여 보조 직류 전기 에너지 출력단(T3)의 출력 전압 및/또는 출력 전류를 조절함에 따라 직류 전기 에너지 출력단(OUPT102)의 출력 전압 및/또는 전류를 상대적으로 바꾸는 것이고,
상기 브리지형 정류기(BR101)의 보조 직류 전기 에너지 출력단(T3)에는 전기 에너지 맥동 억제 회로 장치(RFC100)가 병렬 연결되고, 및/또는 직류 전기 에너지 출력단(OUPT102)의 양단에는 전기 에너지 맥동 억제 회로 장치(RFC200)가 병렬 연결되는 것이며,
상기와 같은 구성으로 이루어지는 것을 특징으로 하는 일부 파워에 의해 제어되는 승압형 직류 전기 에너지 출력 제어 회로 장치. - 제 3 항, 제 4 항, 제 7 항 또는 제 8 항에 있어서,
상기 전기 에너지 측정장치는, 전압측정장치(VD100)와 전류측정장치(ID100)를 포함하는 것으로,
여기서, 상기 전압측정장치(VD100)는, 물리적 효과에 의해 구성된 전압값 측정장치로, 측정된 전압값의 크기에 따라 아날로그 혹은 디지털 신호로 전환되어 전기 에너지 제어장치(ECU101)로 전송되거나 표시를 위해 추가로 제공되는 것이고,
상기 전류측정장치(ID100)는, 물리적 효과에 의해 구성된 전류값 측정장치로, 측정된 전류값의 크기에 따라 아날로그 혹은 디지털 신호로 전환되어 전기 에너지 제어장치(ECU101)로 전송되거나 표시를 위해 추가로 제공되는 것인데,
여기서, 상기 전압측정장치(VD100) 및/또는 상기 전류측정장치(ID100)를 포함하는 상기 전기 에너지 측정장치의 되돌아오는 신호가 변압기(TR101)의 1차 권선(W1)의 입력 전기 에너지에 대해 출력 전압 및/또는 전류 모드에 따라 제어 및 조절을 수행하는 것에 의해,
(1) 전류측정장치(ID100)의 작동 및/또는 인공에 의한 입력조종장치(IPD101)에 대한 조종 및/또는 전기 에너지 제어장치(ECU101)의 작동에 의해 출력 전류의 크기가 조종되는데, 여기에는 최대 출력 전류를 제한하는 제어가 포함되고, 또는
(2) 전류측정장치(ID100)의 작동 및/또는 인공에 의한 입력조종장치(IPD101)에 대한 조종 및/또는 전기 에너지 제어장치(ECU101)의 작동에 의해 출력 전류에 대해 고정 혹은 조정이 가능한 정전류(constant current)가 제어되고, 또는
(3) 전류측정장치(ID100)의 작동 및/또는 인공에 의한 입력조종장치(IPD101)에 대한 조종 및/또는 전기 에너지 제어장치(ECU101)의 작동에 의해 출력 전류값에 대한 여러 가지 설정 변동성, 예컨대 충전모드가 제어되고, 또는
(4) 전압측정장치(VD100)의 작동 및/또는 인공에 의한 입력조종장치(IPD101)에 대한 조종 및/또는 전기 에너지 제어장치(ECU101)의 작동에 의해 출력 전압의 높이가 조종되는데, 여기에는 최고 출력 전압을 제한하는 제어가 포함되고, 또는
(5) 전압측정장치(VD100)의 작동 및/또는 인공에 의한 입력조종장치(IPD101)에 대한 조종 및/또는 전기 에너지 제어장치(ECU101)의 작동에 의해 출력 전류에 대해 고정 혹은 조정이 가능한 정전류(constant current)가 제어되고, 또는
(6) 전압측정장치(VD100)의 작동 및/또는 인공에 의한 입력조종장치(IPD101)에 대한 조종 및/또는 전기 에너지 제어장치(ECU101)의 작동에 의해 출력 전류값에 대한 여러 가지 설정 변동성, 예컨대 충전모드가 제어되며,
상기와 같은 한 가지 또는 그 이상의 기능을 포함하여 이루어지는 것을 특징으로 하는 일부 파워에 의해 제어되는 승압형 직류 전기 에너지 출력 제어 회로 장치. - 제 1 항에 있어서,
상기 직류전원은, 기계 에너지 혹은 인력 혹은 유체 에너지에 의해 구동되는 전기-기계식 발전기, 또는 빛 에너지가 전기 에너지로 전환되는 발광장치(PHOTOVOLTAIC) 등에서 전달된 물리적 직류 전기 에너지원; 또는 1차 전지 혹은 2차 축방전장치, 연료 전지장치, 또는 생물성 직류 진류 전기 에너지, 또는 교류전원이 정류된 전압 혹은 전원이 변동된 직류 전기 에너지와 같은 전기화학적 직류 전기 에너지;를 포함하는 것을 특징으로 하는 일부 파워에 의해 제어되는 승압형 직류 전기 에너지 출력 제어 회로 장치.
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PA0109 | Patent application |
Patent event code: PA01091R01D Comment text: Patent Application Patent event date: 20140625 |
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