KR20170097467A - 전원 공급 장치 - Google Patents

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KR20170097467A
KR20170097467A KR1020160019260A KR20160019260A KR20170097467A KR 20170097467 A KR20170097467 A KR 20170097467A KR 1020160019260 A KR1020160019260 A KR 1020160019260A KR 20160019260 A KR20160019260 A KR 20160019260A KR 20170097467 A KR20170097467 A KR 20170097467A
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장찬성
이준규
김대양
최흥균
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삼성전기주식회사
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Abstract

전원 공급 장치, 더 자세히는 전원 인가시 발생하는 돌입 전류를 제한하고, 정상 동작 후에는 서미스터에 의한 전력 소모를 줄이는 전원 공급 장치에 관한 것이다.
제안된 발명이 해결하고자 하는 하나의 과제는 전원 인가시 발생하는 돌입 전류를 서미스터로 흐르게 하는 것이다.
일 양상에 있어서, 전원 공급 장치는 교류 전압 인가시 발생하는 돌입 전류는 서미스터로 흐르게하고 교류 전압이 인가되고 일정 시간 후에 흐르는 전류는 스위칭 소자로 흐르게 하는 돌입 전류 방지부, 교류 전압을 직류 전압으로 변환하는 교류 직류 정류부, 변환된 직류 전압의 크기를 변환하는 직류 직류 변환부 및 직류 직류 변환부의 일차측 권선과 자기적으로 연결된 보조 권선을 포함한다.

Description

전원 공급 장치{Power supply apparatus}
전원 공급 장치, 더 자세히는 전원 인가시 발생하는 돌입 전류를 제한하고, 정상 동작 후에는 서미스터에 의한 전력 소모를 줄이는 전원 공급 장치에 관한 것이다.
전자 기기를 장시간 사용하려면 배터리의 용량은 그만큼 커져야 한다. 전자 기기의 배터리가 방전된 경우, 짧은 시간안에 배터리를 다시 충전할 필요가 있다. 이 경우, 아답터의 출력 전압이 크면 배터리는 짧은 시간에 충전된다.
아답터의 출력 전압이 증가하는 경우, 아답터의 크기 역시 증가 한다. 소형화 아답터에 대한 시장 요구와 마케팅적인 측면에서 슬림한 아답터를 제작할 필요가 있다. 이에 따라, 아답터의 크기는 증가하지 않으면서 아답터의 용량은 크게하는 아답터의 고밀도 설계 기술은 중요하다.
작은 크기의 아답터로 고출력을 내기 위해서는 아답터의 효율을 높여야 하고 방역 특성을 좋게 하는 기술은 필수적이다. 아답터의 돌입 전류(Inrush Current)와 서지(Surge) 방지를 위해 사용되는 서미스터(Thermistor)는 아답터 효율에 큰 영향을 주는 수동소자이다. 아답터 용량의 증가에 따라 서미스터의 저항도 증가하고, 이에 따라 전력 손실도 증가한다. 아답터 용량의 증가에 따라 서미스터의 저항을 작게 한다면 돌입 전류가 커지게 된다.
돌입 전류 방지용 NTC 서미스터는 초기 구동시에는 저항값이 일정하게 유지된다. 전류가 증가함에 따라 NTC 서미스터의 온도가 증가하면 저항 값이 서서히 낮아져 전력의 손실은 그만큼 줄어들게 된다. 하지만 일정 시간이 지나면 저항 값은 포화되어 더 이상 내려 가지 않고, 그 저항 값에 비례하여 손실이 발생하게 된다.
제안된 발명이 해결하고자 하는 하나의 과제는 전원 인가시 발생하는 돌입 전류를 서미스터로 흐르게 하는 것이다.
제안된 발명이 해결하고자 하는 다른 과제는 전원이 인가되고 일정 시간 후에는 전류가 스위칭 소자로 흐르게 하는 것이다.
일 양상에 있어서, 전원 공급 장치는 교류 전압 인가시 발생하는 돌입 전류는 서미스터로 흐르게하고 교류 전압이 인가되고 일정 시간 후에 흐르는 전류는 스위칭 소자로 흐르게 하는 돌입 전류 방지부, 교류 전압을 직류 전압으로 변환하는 교류 직류 정류부, 변환된 직류 전압의 크기를 변환하는 직류 직류 변환부 및 직류 직류 변환부의 일차측 권선과 자기적으로 연결된 보조 권선을 포함한다.
다른 양상에 있어서, 전원 공급 장치는 메인 커패시터를 더 포함하고, 돌입 전류 방지부의 일단은 교류 직류 정류부의 음극과 연결되고, 타단은 메인 커패시터의 일단과 연결될 수 있다.
또 다른 양상에 있어서, 돌입 전류 방지부는 서미스터 및 서미스터와 병렬로 연결된 스위칭 소자를 포함할 수 있다.
또 다른 양상에 있어서, 보조 권선은 생성된 전압을 스위칭 소자의 게이트단에 공급할 수 있다.
또 다른 양상에 있어서, 전원 공급 장치는 일차 권선에 입력된 전원을 스위칭하는 전원 스위치의 게이트단에 전압을 공급하는 제어부를 더 포함하고, 제어부는 스위칭 소자의 게이트단에 전압을 공급할 수 있다.
또 다른 양상에 있어서, 전원 공급 장치는 스위칭 소자 및 서미스터와 일단이 연결되는 제 1 저항 및 스위칭 소자 및 서미스터와 에노드가 연결되는 제너 다이오드를 더 포함할 수 있다.
또 다른 양상에 있어서, 전원 공급 장치는 스위칭 소자의 게이트단에 연결되는 제 2 저항을 더 포함할 수 있다.
제안된 발명은 최초 전원 인가시 돌입 전류를 서미스터로 흐르게 하여 돌입 전류로부터 회로를 보호할 수 있다.
제안된 발명은 돌입 전류를 제어한 후에는 서미스터가 아닌 스위칭 소자로 전류가 흐르도록 하여 전력 소모를 줄일 수 있다.
도 1은 일 실시예에 따른 전원 공급 장치의 구성을 도시한다.
도 2는 다른 실시예에 따른 전원 공급 장치의 구성을 도시한다.
전술한, 그리고 추가적인 양상들은 첨부된 도면을 참조하여 설명하는 실시예들을 통해 구체화된다. 각 실시예들의 구성 요소들은 다른 언급이나 상호간에 모순이 없는 한 실시예 내에서 다양한 조합이 가능한 것으로 이해된다. 나아가 제안된 발명은 여러 가지 상이한 형태로 구현될 수 있으며 여기에서 설명하는 실시예에 한정되지 않는다.
도면에서 제안된 발명을 명확하게 설명하기 위해서 설명과 관계없는 부분은 생략하였으며, 명세서 전체를 통하여 유사한 부분에 대해서는 유사한 도면 부호를 붙였다. 그리고, 어떤 부분이 어떤 구성 요소를 "포함"한다고 할 때, 이는 특별히 반대되는 기재가 없는 한 다른 구성 요소를 제외하는 것이 아니라 다른 구성 요소를 더 포함할 수 있는 것을 의미한다. 명세서에서 기술한 부란, "하드웨어 또는 소프트웨어의 시스템을 변경이나 플러그인 가능하도록 구성한 블록"을 의미하는 것으로서, 즉 하드웨어나 소프트웨어에 있어 특정 기능을 수행하는 하나의 단위 또는 블록을 의미한다.
도 1은 일 실시예에 따른 전원 공급 장치의 구성을 도시한다.
일 양상에 있어서, 전원 공급 장치는 교류 직류 정류부(110), 돌입 전류 방지부(120), 직류 직류 변환부(130) 및 보조 권선(135)을 포함한다.
일 실시예에 있어서, 교류 직류 정류부(110)는 교류 전압을 직류 전압으로 변환한다. 교류 직류 정류부(110)는 외부로부터 교류 전압을 입력 받아 직류 전압으로 변환하고, 변환된 직류 전압을 출력한다. 교류 직류 정류부(110)는 예를 들어 풀 브리지(Full Bridge) 다이어도 또는 하프 브리지(Half Bridge) 다이오드이다.
일 실시예에 있어서, 돌입 전류 방지부(120)는 교류 전압 인가시 발생하는 돌입 전류와 교류 전압이 인가되고 일정 시간 후에 흐르는 전류의 경로를 다르게 설정한다. 전원 공급 장치로 교류 전압이 최초로 인가될 때, 전원 공급 장치로 흐르는 전류의 크기는 크다. 전술한 전류를 돌입 전류라고 한다. 돌입 전류 방지부(120)는 교류 전압이 최초로 인가될 때 발생하는 돌입 전류의 크기를 줄일 수 있다. 즉, 돌입 전류 방지부(120)는 교류 전압이 최초로 인가될 때 발생하는 돌입 전류가 저항값이 큰 소자로 흐르게 한다. 전술한 저항값이 큰 소자는 돌입 전류 방지부(120)가 포함하는 소자이다. 돌입 전류 방지부(120) 회로 내에서, 저항값이 큰 소자로 돌입 전류를 흐르게 하여, 돌입 전류를 제한 할 수 있다.
돌입 전류는 전원 공급 장치에 교류 전원이 인가되고 시간이 지남에 따라 서서히 감소하여 정상상태에 도달한다. 정상상태인 전류가 계속 저항값이 큰 소자로 흐르면, 전력 소모가 커진다. 돌입 전류 방지부(120)는 정상상태인 전류가 저항값이 큰 소자와 저항값이 작은 소자가 병렬연결된 경로로 흐르게 한다. 정상상태인 전류는 상대적으로 저항값이 큰 소자보다는 저항값이 작은 소자로 흐르게 되어, 전력 소모가 줄어든다.
돌입 전류 방지부(120)는 돌입 전류는 제 1 소자로 흐르게 하고, 정상상태의 전류는 제 2 소자로 흐르게 한다. 여기서, 제 1 소자의 저항 값은 제 2 소자의 저항 값보다 크다. 여기서 제 2 소자는 제 1 소자와 제 1 소자보다 저항 값이 작은 제 3 소자를 병렬 연결한 합성 저항을 의미 할 수 있다. 예를 들어, 제 1 소자는 서미스터이다. 예를 들어, 제 3 소자는 스위칭 소자이다. 예를 들어, 제 2 소자는 서미스터와 스위칭 소자가 병렬 연결된 합성 저항이다.
일 실시예에 있어서, 직류 직류 변환부(130)는 변환된 직류 전압의 크기를 변환한다. 직류 직류 변환부(130)는 예를 들어 변압기이다. 직류 직류 변환부(130)는 일차측에 형성된 일차측 권선과 권선비에 따라 일차측 권선에 입력된 전원의 전압 레벨을 가변하여 이차측에 전달하는 이차측 권선을 포함할 수 있다.
일 실시예에 있어서, 보조 권선(135)은 직류 직류 변환부(130)의 일차측 권선과 자기적으로 연결된다. 보조 권선(135)은 일차측 권선과 보조 권선(135)의 권선비에 따라 일차측 권선에 인력된 전원의 전압 레벨을 가변하여 출력한다.
일 양상에 있어서, 전원 공급 장치는 메인 커패시터를 더 포함할 수 있다.
교류 직류 정류부(110)는 교류 전압을 플러스 전압만 존재하는 맥류로 걸러 준다. 메인 커패시터는 교류 직류 정류부(110)를 통과한 맥류 파형을 평활한 직류로 만든다.
돌입 전류 방지부(120)의 일단은 교류 직류 정류부(110)의 음극과 연결되고, 타단은 메인 커패시터의 일단과 연결된다. 도 1을 참조하면 교류 직류 정류부(110)의 양극과 메인 커패시터의 타단은 직접 연결된다. 메인 커패시터의 일단은 돌입 전류 방지부(120)를 경유하여 교류 직류 정류부(110)의 음극과 연결된다.
일 양상에 있어서, 돌입 전류 방지부(120)는 서미스터 및 스위칭 소자를 포함할 수 있다. 서미스터와 스위칭 소자는 병렬 연결된다. 교류 전원이 전원 공급 장치에 최초로 인가되고 일시적으로 발생하는 돌입 전류는 모두 서미스터로 흐른다. 전원 공급 장치에 최초로 교류 전원이 인가되고 스위칭 소자가 온 될때까지는 소정의 시간이 필요하다. 소정의 시간은 예를 들어, 수십 ms에서 수 s 이다. 소정의 시간 동안 스위칭 소자는 오프되어 있고, 이에 따라 돌입 전류는 서미스터로 흐른다. 소정의 시간 이후에 돌입 전류는 정상상태로 된다. 정상상태의 돌입 전류를 정상상태 전류라고 한다. 정상상태 전류는 온 되어 있는 스위칭 소자 및 서미스터로 모두 흐를 수 있다. 이때, 스위칭 소자의 저항은 서미스터의 저항 보다 작은바, 정상상태 전류는 대부분 스위칭 소자로 흐른다.
일 실시예에 있어서, 보조 권선(135)은 생성된 전압을 스위칭 소자의 게이트단에 공급한다. 도 1을 참조하면 보조 권선(135)이 출력하는 전압은 제어부(140)에도 공급되지만 스위칭 소자에도 공급된다. 보조 권선(135)이 스위칭 소자의 게이트 단에 전압을 공급하면, 스위칭 소자는 온되어 전류는 스위칭 소자를 통해 흐를 수 있다. 전술한 것처럼 교류 전압이 정류되어 평활된 직류 전압이 돌입 전류 방지부(120)에 입력되고 소정의 시간 이후에 스위칭 소자의 게이트 단에 전압이 공급된다. 이에 따라 돌입 전류 방지부(120)에 흐르는 전류는 교류 전압이 인가되고 소정 시간 동안 서미스터에만 흐른다. 소정 시간 이후에는 서미스터 및 스위칭 소자 모두에 흐른다.
일 실시예에 있어서, 전원 공급 장치는 제 1 저항 및 제너 다이오드를 더 포함한다. 제 1 저항의 일단은 스위칭 소자 및 서미스터와 연결된다. 제너 다이오드의 에노드는 스위칭 소자 및 서미스터와 연결된다. 스위칭 소자의 게이트 소스 전압이 일정 전압 이상이면 파손의 위험이 있다. 제너 다이오드 및 제 1 저항을 스위칭 소자와 연결하여, 스위칭 소자의 게이트 소스 전압의 최대치를 낮출 수 있다.
일 실시예에 있어서, 전원 공급장치는 제 2 저항을 더 포함한다. 제 2 저항은 스위칭 소자의 게이트단에 연결된다. 스위칭 소자는 기생 커패시터를 포함할 수 있다. 제 2 저항은 기생 커패시터를 통한 과전류 유입을 막아준다.
도 2는 다른 실시예에 따른 전원 공급 장치의 구성을 도시한다.
일 양상에 있어서, 전원 공급 장치는 교류 직류 정류부(110), 돌입 전류 방지부(120), 직류 직류 변환부(130) 및 보조 권선(135)을 포함한다.
일 실시예에 있어서, 교류 직류 정류부(110)는 교류 전압을 직류 전압으로 변환한다. 교류 직류 정류부(110)는 외부로부터 교류 전압을 입력 받아 직류 전압으로 변환하고, 변환된 직류 전압을 출력한다. 교류 직류 정류부(110)는 예를 들어 풀 브리지(Full Bridge) 다이어도 또는 하프 브리지(Half Bridge) 다이오드이다.
일 실시예에 있어서, 돌입 전류 방지부(120)는 교류 전압 인가시 발생하는 돌입 전류와 교류 전압이 인가되고 일정 시간 후에 흐르는 전류의 경로를 다르게 설정한다. 전원 공급 장치로 교류 전압이 최초로 인가될 때, 전원 공급 장치로 흐르는 전류의 크기는 크다. 전술한 전류를 돌입 전류라고 한다. 돌입 전류 방지부(120)는 교류 전압이 최초로 인가될 때 발생하는 돌입 전류의 크기를 줄일 수 있다. 즉, 돌입 전류 방지부(120)는 교류 전압이 최초로 인가될 때 발생하는 돌입 전류가 저항값이 큰 소자로 흐르게 한다. 전술한 저항값이 큰 소자는 돌입 전류 방지부(120)가 포함하는 소자이다. 돌입 전류 방지부(120) 회로 내에서, 저항값이 큰 소자로 돌입 전류를 흐르게 하여, 돌입 전류를 제한 할 수 있다.
돌입 전류는 전원 공급 장치에 교류 전원이 인가되고 시간이 지남에 따라 서서히 감소하여 정상상태에 도달한다. 정상상태인 전류가 계속 저항값이 큰 소자로 흐르면, 전력 소모가 커진다. 돌입 전류 방지부(120)는 정상상태인 전류가 저항값이 큰 소자와 저항값이 작은 소자가 병렬연결된 경로로 흐르게 한다. 정상상태인 전류는 상대적으로 저항값이 큰 소자보다는 저항값이 작은 소자로 흐르게 되어, 전력 소모가 줄어든다.
돌입 전류 방지부(120)는 돌입 전류는 제 1 소자로 흐르게 하고, 정상상태의 전류는 제 2 소자로 흐르게 한다. 여기서, 제 1 소자의 저항 값은 제 2 소자의 저항 값보다 크다. 여기서 제 2 소자는 제 1 소자와 제 1 소자보다 저항 값이 작은 제 3 소자를 병렬 연결한 합성 저항을 의미 할 수 있다. 예를 들어, 제 1 소자는 서미스터이다. 예를 들어, 제 3 소자는 스위칭 소자이다. 예를 들어, 제 2 소자는 서미스터와 스위칭 소자가 병렬 연결된 합성 저항이다.
일 실시예에 있어서, 직류 직류 변환부(130)는 변환된 직류 전압의 크기를 변환한다. 직류 직류 변환부(130)는 예를 들어 변압기이다. 직류 직류 변환부(130)는 일차측에 형성된 일차측 권선과 권선비에 따라 일차측 권선에 입력된 전원의 전압 레벨을 가변하여 이차측에 전달하는 이차측 권선을 포함할 수 있다.
일 실시예에 있어서, 보조 권선(135)은 직류 직류 변환부(130)의 일차측 권선과 자기적으로 연결된다. 보조 권선(135)은 일차측 권선과 보조 권선(135)의 권선비에 따라 일차측 권선에 인력된 전원의 전압 레벨을 가변하여 출력한다.
일 양상에 있어서, 전원 공급 장치는 메인 커패시터를 더 포함할 수 있다.
교류 직류 정류부(110)는 교류 전압을 플러스 전압만 존재하는 맥류로 걸러 준다. 메인 커패시터는 교류 직류 정류부(110)를 통과한 맥류 파형을 평활한 직류로 만든다.
돌입 전류 방지부(120)의 일단은 교류 직류 정류부(110)의 음극과 연결되고, 타단은 메인 커패시터의 일단과 연결된다. 도 1을 참조하면 교류 직류 정류부(110)의 양극과 메인 커패시터의 타단은 직접 연결된다. 메인 커패시터의 일단은 돌입 전류 방지부(120)를 경유하여 교류 직류 정류부(110)의 음극과 연결된다.
일 양상에 있어서, 돌입 전류 방지부(120)는 서미스터 및 스위칭 소자를 포함할 수 있다. 서미스터와 스위칭 소자는 병렬 연결된다. 교류 전원이 전원 공급 장치에 최초로 인가되고 일시적으로 발생하는 돌입 전류는 모두 서미스터로 흐른다. 전원 공급 장치에 최초로 교류 전원이 인가되고 스위칭 소자가 온 될때까지는 소정의 시간이 필요하다. 소정의 시간은 예를 들어, 수십 ms에서 수 s 이다. 소정의 시간 동안 스위칭 소자는 오프되어 있고, 이에 따라 돌입 전류는 서미스터로 흐른다. 소정의 시간 이후에 돌입 전류는 정상상태로 된다. 정상상태의 돌입 전류를 정상상태 전류라고 한다. 정상상태 전류는 온 되어 있는 스위칭 소자 및 서미스터로 모두 흐를 수 있다. 이때, 스위칭 소자의 저항은 서미스터의 저항 보다 작은바, 정상상태 전류는 대부분 스위칭 소자로 흐른다.
일 실시예에 있어서, 전원 공급 장치는 일차 권선에 입력된 전원을 스위칭하는 전원 스위치의 게이트단에 전압을 공급하는 제어부(140)를 더 포함한다. 제어부(140)는 스위칭 소자의 게이트 단에 전압을 공급한다. 도 1에 도시된 제안된 발명의 실시예와는 달리 도 2에 도시된 제안된 발명의 실시예에서는 제어부(140)가 스위칭 소자의 게이트 단에 전압을 공급한다.
전원 스위치는 도시되어 있지 않지만, 일차 권선에 입력된 전원을 스위칭한다. 일차 권선에 입력된 전원은 전원 스위치의 스위칭에 따라 이차 권선에 전원을 유기할 수 있다. 제어부(140)는 입력 전원에 따라 전원 스위치의 전원 스위칭을 제어할 수 있다.
도 2 를 참조하면, 보조 권선(135)이 출력하는 전압은 제어부(140)에 공급되고, 제어부(140)는 스위칭 소자에 전원을 공급한다. 제어부(140)가 스위칭 소자의 게이트 단에 전압을 공급하면, 스위칭 소자는 온되어 전류는 스위칭 소자를 통해 흐를 수 있다. 전술한 것처럼 교류 전압이 정류되어 평활된 직류 전압이 돌입 전류 방지부(120)에 입력되고 소정의 시간 이후에 스위칭 소자의 게이트 단에 전압이 공급된다. 이에 따라 돌입 전류 방지부(120)에 흐르는 전류는 교류 전압이 인가되고 소정 시간 동안에는 서미스터에만 흐른다. 소정 시간 이후에는 서미스터 및 스위칭 소자 모두에 흐른다.
일 실시예에 있어서, 전원 공급 장치는 제 1 저항 및 제너 다이오드를 더 포함한다. 제 1 저항의 일단은 스위칭 소자 및 서미스터와 연결된다. 제너 다이오드의 에노드는 스위칭 소자 및 서미스터와 연결된다. 스위칭 소자의 게이트 소스 전압이 일정 전압 이상이면 파손의 위험이 있다. 제너 다이오드 및 제 1 저항을 스위칭 소자와 연결하여, 스위칭 소자의 게이트 소스 전압의 최대치를 낮출 수 있다.
일 실시예에 있어서, 전원 공급장치는 제 2 저항을 더 포함한다. 제 2 저항은 스위칭 소자의 게이트단에 연결된다. 스위칭 소자는 기생 커패시터를 포함할 수 있다. 제 2 저항은 기생 커패시터를 통한 과전류 유입을 막아준다.
본 발명은 첨부된 도면에 도시된 일 실시예를 참고로 설명되었으나 이는 예시적인 것에 불과하며, 당해 기술 분야에서 통상의 지식을 가진 자라면 이로부터 다양한 변형 및 균등한 타 실시예가 가능하다는 점을 이해할 수 있을 것이다. 따라서, 본 발명의 진정한 보호 범위는 첨부된 청구 범위에 의해서만 정해 져야 할 것이다.
110: 교류 직류 정류부
120: 돌입 전류 방지부
130: 직류 직류 변환부
135: 보조 권선
140: 제어부

Claims (7)

  1. 교류 전압을 직류 전압으로 변환하는 교류 직류 정류부;
    교류 전압 인가시 발생하는 돌입 전류와 교류 전압이 인가되고 일정 시간 후에 흐르는 전류의 경로를 다르게 설정하는 돌입 전류 방지부;
    변환된 직류 전압의 크기를 변환하는 직류 직류 변환부; 및
    직류 직류 변환부의 일차측 권선과 자기적으로 연결된 보조 권선; 을
    포함하는 전원 공급 장치.
  2. 제 1 항에 있어서, 전원 공급 장치는
    메인 커패시터를 더 포함하고,
    돌입 전류 방지부의 일단은 교류 직류 정류부의 음극과 연결되고, 타단은 메인 커패시터의 일단과 연결되는
    전원 공급 장치.
  3. 제 1 항에 있어서, 돌입 전류 방지부는
    서미스터; 및
    서미스터와 병렬로 연결된 스위칭 소자; 를
    포함하는 전원 공급 장치.
  4. 제 3 항에 있어서, 보조 권선은
    생성된 전압을 스위칭 소자의 게이트단에 공급하는
    전원 공급 장치.
  5. 제 3 항에 있어서, 전원 공급 장치는
    스위칭 소자 및 서미스터와 일단이 연결되는 제 1 저항; 및
    스위칭 소자 및 서미스터와 에노드가 연결되는 제너 다이오드; 를
    더 포함하는 전원 공급 장치.
  6. 제 3 항에 있어서, 전원 공급 장치는
    스위칭 소자의 게이트단에 연결되는 제 2 저항; 을
    더 포함하는 전원 공급 장치.
  7. 제 3 항에 있어서, 전원 공급 장치는
    일차 권선에 입력된 전원을 스위칭하는 전원 스위치의 게이트단에 전압을 공급하는 제어부를 더 포함하고,
    상기 제어부는 스위칭 소자의 게이트단에 전압을 공급하는
    전원 공급 장치.
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