TW516270B - Power line noise filter - Google Patents

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TW516270B
TW516270B TW090126688A TW90126688A TW516270B TW 516270 B TW516270 B TW 516270B TW 090126688 A TW090126688 A TW 090126688A TW 90126688 A TW90126688 A TW 90126688A TW 516270 B TW516270 B TW 516270B
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phase
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Masaru Wasaki
Yoshihiro Saitoh
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Description

516270 五、發明說明(1) [技術頜城] 本發明有關方、用以減小電力線上之雜訊之電力線雜訊濾 波器。 [背景技術] 家庭内或辦公至内等之通信技術之一習知者有電力線通 信,使高頻信號重疊在電力線用來進行通信。在該電力線 通信中’由於連接在電力線之各種電器·電子機器之動 作,在電力線上會發生不特定頻帶之突發之雜訊(N〇ise) ,因此會有錯誤率增加等之造成通信品質降低之問題。 另外,即^在未進行電力線通信之情況時,由於連接在 電力線之機器之動作,纟電力線上產生之雜訊會對連接在 相同電力線之其他機器造成不良之影塑。 另外,在電力線上發生之雜訊包含有:共用模態雜訊, 在2根之導電線以相同相位傳輪;和正常模態雜訊,發生 在2根導電線之間。另夕卜發生在電力線上之雜訊包含有 變動電流之電流性雜訊,和變動電壓之電壓性雜訊。 對於此種因雜訊造成之問題之對策,可以考慮使用電磁 干擾(EM I)對策用之雜訊濾波器(以下稱為 j濾波器)。 EMI濾波裔一般疋組合共用模態抗流線圈,正常模態抗流 線圈,X電容器,Y電容器等之離散元件所形成<LC濾波哭 (由電感器和電容器構成之濾波器)之構造。 ^ " 另外,在日本國專利案特開平7— 1 1 5339號公報揭示有吸 收雜訊電流之線濾波器。該線濾波器具備有:第丨變壓器, 包含一次側線圈和二次側線圈;第2變壓器,包含一次1則 516270 五、發明說明(2) 次側線圈’·和放大裝置,使雜訊電流在第纏 電磁片線圈抓動’用來對在第1變壓器之二次侧線圈 出之雜訊電流進行放大;使放大裝置所放大之雜 ::4弟2變壓器之二次側線圈…繼化第2變歷 為之一次側線圈之阻抗。扁兮細、各丄 哭之一;〃,ώ 在5亥線濾、波器經由調整第2變壓 1外?:線;之阻抗’可以提高衰減雜訊之效果。 用以減小心“ ί ί 3開平10 一3 0 36 74號公報揭示有 路,用來對被抽出之共用模態;雜訊放大電 電路,依照雜訊放大電路之輸放大;❼電流供給 圈之第3線圈,供給用以施加逆來對共用模態抗流線 AC線濾、波器,利用雜訊抽出電路相柄之出電κ動千勢之電流。在該 態雜訊’戶斤抽出之共用模態雜上之共用模 用電流供給電路,依照雜訊放大==電路放大’利 抗流線圈之第3線圈供給電流,藉=輪出/對共用模態 成為^上之共用模態雜訊。 簡,之優點,但是在其反面 S皮-⑴具有電路構造 f之共振頻率,所以只能在狹小:::器決定之固 $。 貝f k侍所希望之衰減
第5頁 _s
(2〜照,器’電子機器-種類之不同,所產生之 *11 90126688.ptd
M02/U 五、發明說明(3) _ 雜訊之頻帶、大小、付所 之機器使EMI渡波哭最貝'、不同,所以需要依照產生雜訊 著要適合於與雜气7^化/因此’在機器之設計時,為 誤測試,用來使EMI有廣規變成要重複的進行試行錯 費時,而且EM I、、帛波态取佳化,因此其測定和評估很 丄在Λ ^皮器之標準化會有困難。 頻帶很狹小,所以ί = ’因為可獲得所希望之衰減量之 頻率之變動,釦i於_訊產生源之變動所造成之雜訊之 變動,會使減小雜$EMI渡波器之變動所造成衰減特性之 另外一方面,、汛之效果產生變動為其問題。 揭示之線濾波器ί日本國專利案特開平7_1 1 533 9號公報所 流’使延遲丨個週地對於第1變壓器所檢測到之雜訊電 二次側線圈,用來^之成為同相位之電流流到第2變壓器之 因此,該線濾波^整第2變壓器之一次側線圈之阻抗。 訊,但是不能抵;Ϊ可以用來減小頻率不變之連續之雜 7-U5339號公報1 =發性之雜訊。另外’在日本國特開平 例,在2個芯子妹/4圖所揭示之構造是線滤、波器之構造 次側線計第各個料分別捲繞第1變壓器之 中,2個怒子之:ί:之二次側線圈。但是…匕種構ί θ 置各易產生偏移,配線亦有困難為其問 另t ^ t國專利案特開平1 0- 303674號公報所揭系 、、u為中’從上述公報之第1圖和第2圖可以明白’ 經由使用HPF(高通濾波器,檢測中(neutral)線上之電麈 變動,用來檢測共用模態雜訊,該共用模態雜訊被雜訊放 C:\2D-CODE\9卜01\90126688.ptd
mem
第6頁 516270
五、發明說明(4) 大電路放大’依照該雜訊放大電路之輸出,利用電流供給 電路產生電流用來使共用模態抗流線圈之第3線圈具有逆 相之電動勢’將該電流供給到共用模態之抗流線圈之第3 線圈。 依照此種方式’在上述之AC線濾波器,檢測共用模態雜 訊之電壓(以下稱為雜訊電壓),在將該雜訊電壓放大^ . 變換成為與共用模態雜訊逆相之電流(以下稱為逆相電 流),利用該逆相電流抵消共用模態雜訊。 但是,在上述之AC線濾波器中,在雜訊電壓之放大,和 雜訊電壓之變換成為逆相電流之過程,逆相電流(對雜訊<0 電壓)會產生延遲。另外,雜訊電壓之波形和逆相電流^ 波形並不完全對應。由於該等之理由,在上述之AC線滤波 斋’ AC電源線上之共用模態雜訊難以正確的抵消。 另外’上述之AC線濾波器基本上是使用共用模態抗流線 圈用來減小共用模態雜訊’和經由將逆相電流供給到共用 模態抗流線圈之第3線圈用來提高減小共用模態雜訊之效 果。因此’在該AC線濾波器其衰減特性與共用模態抗流線 圈之特性相關,所以要減小寬頻帶之雜訊會有困難為其問 題。 I· 另外,在上述之AC線濾波器中,用以抽出共用模態雜訊 之HPF被設在中(neutral )線和框架地線之間,用以進行抵 _ 消共用模態雜訊之第3線圈連接在框架地線和電流供給電 0 路之間。因此,在該AC線濾波器當沒有框架接地之情況時 未具有功能’和只能抵消框架地線和中(n e u t r a 1 )線之間
C:\2D-OODE\9卜01\90126688.ptd 第7頁 516270 五、發明說明(5) 之共用模態雜訊。亦即’該A C線濾、波之適用範圍極為有 限。 另外,在日本國專利案特開昭5 3 -54447號公報之圖5揭 示有阻止電力線上之輸送波之濾波器。該濾波器具備有: 一對之輸入端;一對之輸出端;並聯共振電路,設在1個 輸入端和1個輸出端之間;和串聯共振電路,設在一對之 輸出端之間。在該濾波器之並聯共振電路,使重疊有高頻 信號之商用電流之磁通’和被低通型滤波器除去局頻信號 之商用電流之磁通互相抵消,用來增大對高頻信號之阻 抗。該濾波器之阻止輸送波之原理,與後面所說明之本發 明之電力線雜訊濾波器之減小雜訊之原理完全不同。 [發明之揭示] 本發明之目的是提供電力線雜訊濾波器,可在寬廣頻帶 有效的減小電力線上之雜訊,和不只是連續之雜訊,亦可 以有效的減小突發性之雜訊。 本發明之第1電力線雜訊濾波器具備有: 雜訊檢測裝置,經由檢測電力線之電流之變動,用來檢 測電力線上之雜訊; 逆相信號產生裝置,用來產生與雜訊檢測裝置所檢測到 之雜訊逆相之逆相信號;和 雜訊抵消裝置,用來對電力線施加與逆相信號產生裝置 所產生之逆相信號對應之電流之變化,藉以抵消電力線上 之雜訊。 在本發明之第1電力線雜訊濾波器中,利用雜訊檢測裝
90126688.ptd 第8頁 516270 五、發明說明(6) 置檢測電力線之電流之變動,用來檢測電力線上之雜訊; 利用逆相信號產生裝置用來產生與檢測到之雜訊逆相之逆 相信號;和利用雜訊抵消裝置用來對電力線施加與逆相信 號對應之電流之變化,藉以抵消電力線上之雜訊。 在本發明之第1電力線雜訊濾波器中,亦可以使雜訊檢 測裝置用來檢測電力線之2根導電線以同相位傳輸之雜 訊;和雜訊抵消裝置對電力線之2根導電線施加相同之電 流之變化。 另外,在本發明之第1電力線雜訊濾波器中,亦可以使 雜訊檢測裝置對每1根導電線檢測在電力線之2根導電線分 · 別產生之雜訊;逆相信號產生裝置用來產生與雜訊檢測裝 置所檢測到之每1根導電線之雜訊對應之每1根導電線之逆 相信號,和雜訊抵消裝置對電力線之2根導電線’分別施 加與逆相信號產生裝置所產生之每1根導電線之逆相信號 對應之電流之變化。 本發明之第2電力線雜訊濾波器具備有: 雜訊檢測裝置,經由檢測電力線之電壓之變動,用來檢 測電力線上之雜訊; 逆相信號產生裝置,用來產生與上述雜訊檢測裝置所檢 b 測到之雜訊逆相之逆相信號;和 雜訊抵消裝置,用來對電力線施加與逆相信號產生裝置 . 所產生之逆相信號對應之電壓之變化,藉以抵消電力線上 之雜訊。 ’ 在本發明之第2電力線雜訊濾波器中,利用雜訊檢測裝
90126688.ptd 第9頁 516270 u發明說明(7) 置,檢測電力線之電壓之變動,用來檢測電力線上之雜 訊;利用f相信號產生裝置用來產生與所檢測到之雜訊逆 之逆相信號,·和利用雜訊抵消裝置用來對電力施加與 相信號對應之電壓之變化,藉以抵消電力線上之雜訊。 =第2電力線雜訊濾波器中,亦可以使雜訊檢 衣置用來核測電力線之2根導電線以同相位傳輪之雜 訊;和雜訊抵消裝置對電力線之2根導電線施加:同1電 壓之變化。 另外,在本發明之第2電力線雜訊濾波器中,亦可以使 雜置對每1根導電線檢測在電力線之2根導電線分 別產生之錶汛,逆相信號產生裝置用 置戶 =測到之如根導電線之雜訊對應之= = 相柘%,和雜吼抵消裝置對電力線之2根 八w # 加與逆相信號產生裝置所產生之每n二刀,2 對應之電壓之變化。 甘很V電線之疋相信號 本發明之第3電力線雜訊濾波器具備有· 第1雜訊檢測裝置,經由檢測· ^ 來檢測電力線上之第丨雜訊;、、、、包流之變動,用 第1逆相信號產生裝置,用來產在盥楚, 檢測到之第1雜訊逆相之第i逆相信號、;#訊檢測裝置所 第1雜訊抵消裝置,用來對電力口線施加 逆 生裝置所產生之第1逆相信號對應之電流^辦化,難號產 消電力線上之第1雜訊; 义 错以抵 第2雜机檢測裝置,經由檢測雷.岣 細列蛋力、、泉之電壓之變動,
第10頁 516270 五、發明說明(8) 來檢測電力線上之第2雜訊; γ ^ 2逆相彳°戒產生裝置,用來產生與第2雜訊檢測裝置所 到之第2雜訊逆相之第2逆相信號"口 衣置所 ^斤產生之弟2逆相信號對應之電壓之變化。 裳電丄線雜訊滤波器中’利用第1雜訊檢測 二^ 、、友之包流之變動,用來檢測電力線上之幻 利用第1逆相信號產生裝置用來產生與所檢測到之 ^汛逆相之第】逆相信號;和利用第1雜訊抵消裝 Γ對包力線施加與第1逆相信號對應之電流之變化,葬以 :^ : 2線念,第1雜訊。另外,利用第2雜訊檢測裝置檢 ’、電f、,泉之電壓之變動,用來檢測電力線上之第2雜訊; 利用=2逆相信號產生裝置用來產生與第2雜訊逆相之1第2 =相信號;和利用第2雜訊抵消裝置用來對電力線施加與 第2逆相信號對應之電壓之、變化。 於^ Ϊ明之第3電力線雜訊濾波器中,亦可以使第1雜訊 =衣^用來檢測電力線之2根導電線以同相位傳輸之第1 =弟1雜訊抵消裝置對電力線之2根導電線施加相同之 私k之變化,·第2雜訊檢測裝置用來檢測在電力線之2 電線以同相位傳輸之第2雜訊;和 第2雜訊抵消裝置對電力線之2根導電線施 之變化。 叫丨j <电崚 斤另外’在本發明之第3電力線雜訊濾波器中,亦可以 第1雜訊檢測裝置對每1根導電線檢測在電力線之2根導電
516270 五、發明說明(9) 線分別產生之第1雜訊;第1逆相信號產生裝置用來產生與 第1雜訊檢測裝置所檢測到之每1根導電線之第1雜訊對應 之每1根導電線之第1逆相信號,弟1雜訊抵消裝置’對電 力線之2根導電線,分別施加與第1逆相信號產生裝置所產 生之每1根導電線之第1逆相信號對應之電流之變化;第2 雜訊檢測裝置對每1根導電線檢測在電力線之2根導電線分 別產生之第2雜訊;第2逆相信號產生裝置用來產生與第2 雜訊檢測裝置所檢測到之每1根導電線之第2雜訊對應之每 1根導電線之第2逆相信號;和第2雜訊抵消裝置,對電力 線之2根導電線,分別施加與第2逆相信號產生裝置所產生 之每1根導電線之第2逆相信號對應之電壓之變化。 本發明之第4電力線雜訊濾波器具備有: 雜訊檢測裝置,被配置在電力線之指定位置,經由檢測 電力線之電流之變動或電壓之變動,用來檢測電力線上之 雜訊; 逆相信號產生裝置,用來產生與雜訊檢測裝置所檢測到 之雜訊逆相之逆相信號; 雜訊抵消裝置,被配置在電力線之與檢測裝置不同之位 置,在雜訊檢測裝置經由檢測電流之變動用來檢測雜訊之 情況時,對電力線施加與逆相信號產生裝置所產生之逆相 信號對應之電流之變化,在雜訊檢測裝置經由檢測電壓之 變動用來檢測雜訊之情況時,對電力線施加與逆相信號產 生裝置所產生之逆相信號對應之電壓之變化,用來抵消電 力線上之雜訊;和
90126688.ptd 第12頁 516270 五、發明說明(ίο) 波南值減小用阻抗元件’被設在電力線之配置雜訊檢測 裝置之位置和配置雜訊抵消裝置之位置之間之位置,所具 有之阻抗用來減小通過之雜訊之波高值。 在本發明之弟4電力線雜訊滤·波裔中’利用雜訊檢測裝 置檢測電力線之電流之變動或電壓之變動,用來檢測電力 線上之雜訊,利用逆相信號產生裝置產生與該檢測到之雜 訊逆相之逆相信號,利用雜訊抵消裝置對電力線施加與逆 相信號對應之電流或電壓之變化,用來抵消電力線上之雜 訊。另外,在該電力線雜訊濾波器中,利用波高值減小用 阻抗元件用來減小雜音抵消裝置側之電力線上之雜訊之波 β 高值,和將雜訊檢測裝置側之電力線上之雜訊之波高值和 雜訊抵消裝置側之電力線上之雜訊之波高值維持在不同之 狀態。 在本發明之第4電力線雜訊濾波器中波高值減小用阻抗 元件亦可以包含電感器。 另外,本發明之第4電力線雜訊濾波器亦可以更具備有 相位調整用阻抗元件,被設在從雜訊檢測裝置經由逆相信 號產生裝置到達雜訊抵消裝置之信號之路徑,所具有之阻 抗用來調整逆相信號之相位,使輸入到雜訊抵消裝置之雜 丨_ 訊和由雜訊抵消裝置施加到電力線之電流或電壓之變化之 相位差成為接近1 8 0 ° 。在此種情況,相位調整用阻抗元 _ 件亦可以包含電感器。 本發明之其他目的、特徵和優點經由以下之說明可以充 ‘ 分的明白。
90126688.ptd 第13頁 516270 五、發明說明(11) [實施本發明之最佳形態] 下面將參照圖面用來詳細的說明本發明之實施形態。 [第1實施形態] ' 圖1疋方塊圖,用來表示本發明之第丨實施形態之電力線 雜訊濾波器之構造。本實施形態之電力線雜訊濾波器丨0用 來減小電力線1上之電流性之共用模態之雜訊。電力線1包 含有2根之導電線ia、ib。另外,電力線1可以用來輸送交 流電力,亦可以用來輸送直流電力。
迅力線雜讯濾波器1 〇具備有:檢測電路丨丨,用來檢測電 力線1上之雜訊;逆相信號產生電路12,用來產生與檢測 電路11所檢測到之雜訊逆相之逆相信號;和注入電路1 3, 用來對電力線1注入逆相信號產生電路丨2所產生之逆相信 號。檢測電路Π被配置在比注入電路丨3更靠近雜訊產生源 =位置。檢測電路1 1對應到本發明之雜訊檢測裝置。逆相 信號產生電路1 2對應到本發明之逆相信號產生裝置。注入 電路1 3對應到本發明之雜訊抵消裝置。
檢測電路11經由檢測電力線i之2根導電線13、lb之電流 之變動,用來檢測電力線1上之雜訊。另外,檢測電路u 檢測在2根之導電線la、lb以同相位傳輸之雜訊。因此’ 檢測電路11變成為檢測電力線1上之電流性之共用模態之 雜訊。 圖1表示檢測電路11之構造之一實例。在該實例中,檢 測電路11具有:芯子’包圍該2根之導電線la、lb ;和線 圈’捲繞在該名子。在該檢測電路U,利用在線圈llc感
516270 五、發明說明(12) 應出之電流’用來檢測導電線la、lb之電流變動中之高頻 成t。芯子由鐵氧體,坡莫合金(permalloy),非晶形芯
子等之磁性體構成。檢測電路丨丨並不只限於使用線圈丨J C 者,例如亦可以使用電流感測器,包含磁感測器用來檢測 $電流產生之磁場。在此種情況’磁感測器可以使用具有 2=包含Λ由鐵氧體、坡莫合金、非綱子等之磁 f生肢構成之心子,和捲撓在該芯子 〇 利用磁阻效應之MR(磁阻)元件,咬用之磁感測器, GMIU巨大磁阻)元件等。 $利用巨大磁阻效應之 注入電路13經由對電力線丄施加盥 所產生之逆相信號對應之電流之變化相k號產生電路12 入逆相信號產生電路12所產4夕、t 4 ’用來對電力線1注 用來抵消電力線1上之雜訊。另外,、。咸’利用此種方式 之2根之導電線1 a、1 b施加與逆相声入電路1 3對電力線1 之變化。因此,注入電路丨3變成為^斜應之相同之電流 性之共用模態之雜音。 ”、、&消電力線1上之電流 _ 圖1表示注入電路13之構造之一實 入電路13具有:芯子,包圍2根之導A 1 。在該實例中,注 13c,捲繞在該芯子。在該注入電路忒la、lb ;和線圈 線圈1 3 c流動,用來對導電線〗&\Y,經由使電流在該 之相同之電流之變化。 私加與逆相信號對應 第2圖是電路圖,用來表示第 之構造之一實例。本實例中之逆相丄埂相信號產生電路1 2 壓器15。變壓器15之1次線圈之一目唬產生電路具有變 柒經由電阻16連接到檢
90126688.ptd 弟15頁 516270 五、發明說明(13) 測電路11之線圈11 c之一端。變壓器1 5之1次線圈之另外一 端連接到變壓器1 5之2次線圈之一端和電路之地線(信號地 線)。變壓器1 5之2次線圈之另外一端連接到注入電路1 3之 線圈1 3 c之一端。線圈11 c之另外一端和線圈1 3 c之另外一 端連接到電路之地線。依照本實例之逆相信號產生電路1 2 時,與檢測電路11之線圈11 c所檢測到之雜訊對應之電 流,流到變壓器1 5之1次線圈,和與其對應的,與雜訊逆 相之電流流到連接在變壓器1 5之2次線圈之注入電路1 3之 線圈1 3 c。 下面將說明本實施形態之電力線雜訊濾波器1 0之作用。 在該電力線雜訊濾波器1 0,利用檢測電路11用來檢測電力 線1之導電線1 a、1 b之電流之變動,藉以檢測電力線1之電 流性之共用模態之雜訊。然後,利用逆相信號產生電路1 2 產生與檢測電路11所檢測到之雜訊逆相之逆相信號。然 後,利用注入電路1 3對電力線1之2根導電線1 a、1 b施加與 逆相信號對應之相同之電流之變化。利用此種方式,抵消 電力線1上之電流性之共用模態之雜訊。 如上所述,本實施形態之電力線雜訊濾波器1 0檢測電力 線1上之雜訊,產生成為與該雜訊逆相之信號之逆相信 號,將該逆相信號注入到電力線1用來抵消雜訊,藉以減 小雜訊。因此,電力線雜訊濾波器1 0理想上可以與雜訊之 大小或頻帶無關的減小雜訊。 另外,在本實施形態之電力線雜訊濾波器1 0中,經由檢 測電力線1之電流之變動,用來檢測電力線1上之雜訊,對
90126688.ptd 第16頁 516270 五、發明說明(14) 電力線1施加與逆相信號對應之電流之變化,用來抵消電 力線1上之雜訊。因此,在電力線雜訊濾波器1 0,因為不 需要對雜訊電壓進行放大和將雜訊電壓變換成為逆相之電 流,所以可以減小逆相信號對雜訊之延遲,和減小逆相信 號之波形與雜訊之波形之不同。因此,依照電力線雜訊滤 波器1 0時,可以極正確的抵消雜訊。另外,依照電力線雜 訊濾波器1 0時,因為可以減小逆相信號對雜訊之延遲,所 以不只是連續之雜訊,亦可以抵消突發之雜訊。 因此,依照本實施形態之電力線雜訊濾波器1 0時,可以 有效的減小寬頻帶之電力線1上之雜訊,和不只是連續之 雜訊,亦可以有效的抵消突發之雜訊。 另外,本實施形態之電力線雜訊濾波器1 0,與雜訊之頻 帶、大小、性質無關的,可以普遍的進行作用。因此,在 使用電力線雜訊濾波器1 0之情況時,不需要依照產生雜訊 之機器使濾波器最佳化。另外,電力線雜訊濾波器1 0之標 準化亦變為容易。 下面將參照圖3至圖5,用來說明本實施形態之電力線雜 訊濾波器10之3個利用例。 圖3表示電力線雜訊濾波器1 0之第1利用例。第1利用例 是在成為雜訊產生源之機器之電力輸入部份,設置電力線 雜訊濾波器1 0。在圖3所示之系統中,電器·電子機器11 2 經由開關電源111連接到電力線1,和在該電子線1亦連接 有無他之電器·電子機器11 3。在此種系統中,開關電源 111成為雜訊產生源,開關電源111所產生之雜訊經由電力
90126688.ptd 第17頁 516270 五 發明說明(15) 線1傳達到電器·電子機器1 3,會有 + 造成不良影響之問題。受到雜訊之不' f旦器·電子機器i 3 機器11 3有音頻·視頻機器,資訊機哭又影響之電器·電子 在第1利用例中,在成為雜訊產生S ’醫療機器等。 力輸入部份,設置電力線雜訊濾波器’、之開關電源111之電 以減小開關電源111所產生之雜訊,0。利用此種方式可 雜訊對連接在電力線1之其他1電哭可以防止電力線1上之 良之影響。 為·電子機器113造成不 圖3所示之第丨利用例亦可以適用在 即’在圖3中,所使用之電力線通作力β.泉通信系統。亦 包含電器.電子機器113之多個機=在電力線1連接 之機器。在此種系統中,假如。。卞為利用電力線通信 源⑴之電力輸人部份設置電力線成雜為^訊產生源之開關電 良之影響。利用&Γ 电乃、、果i之通#造成不 圖4表干雷U ^ 4建穩定之通信環境。 是對於希望排除電//波器^之第2利用例。第2利用例 所:、,入4伤设置電力線雜訊濾波器1 0之實例。在圖4 ^二5 ί統中,在電力線1連接多個希望排除電力線1上之 ^ 、不良影響之多個電器·電子機器121、122。在第 批罢Φ例中於各個機器1 2 1、1 2 2之電力輸入部份,分別 “力、、泉^ 5孔濾波器1 0。利用此種方式,與電力線1上 止ί ί之雜訊之頻f、大小、性質無關的,可以普遍的防 "、、泉1上之雜訊對機器1 2 1、1 2 2造成不良之影響。第2
516270 五、發明說明(16) ,用例可以適用在音頻·視頻機器、資訊機器、醫療機器 等之雜訊干擾對策等之廣泛範圍之用途。
圖5表示電力線雜訊濾波器丨〇之第3利用例。第3利用例 疋電力線通信系統之阻擋濾波器利用電力線雜訊濾波器J 〇 之實例。在圖5所示之系統中,在被設置於家屋1 3 0内之屋 内電力線1 3 1連接進行電力線通信之多個機器丨3 2、1 3 3。 另外’在屋内電力線1 31和屋外電力線1 4 1之間設置阻擋滤 波器1 3 5。該阻擋濾波器丨3 5用來阻止屋内電力線1 3 1上之 通信信號洩漏到屋外電力線1 4 1,和用來阻止屋外電力線 1 4 1上之雜訊侵入到屋内電力線丨3 1。 該阻擋濾波器1 3 5具有本實施形態之電力線雜訊濾波器 1 〇 ’和連接在該電力線雜訊濾波器1 〇之屋内側之共用模態 抗流線圈1 3 6。另外,該共用模態抗流線圈1 3 6被設置成用 來防止電力線通k時之通信信號之衰減,和用來使通信信 號頻率時之阻抗變大。 依照第3利用例時,可以阻止屋内電力線丨3 1上之通信信 號洩漏到屋外電力線1 4 1,和可以阻止屋外電力線1 4 1上之 雜訊侵入到屋内電力線1 3 1。 [第2實施形態]
圖6是方塊圖,用來表示本發明之第2實施形態之電力線 雜訊濾波器之構造。本實施形態之電力線雜訊濾波器2〇用 來減小電力線1上之電壓性之共用模態之雜訊。 電力線雜訊濾波器2 〇具備有:檢測電路2丨,用來檢測電 力線1上之雜讯,逆相信號產生電路2 2,用來產生與檢測
第19頁 516270 五、發明說明(17) Ϊ : ΐ 到之雜訊逆相之逆相信號;和注入電路23, 作、電力線注入該逆相信號產生電路22所產生之逆相 i :位ΐ測:=21被配置&比注入電路23更#近雜訊產生 相 。m路21對應到本發明之雜訊檢測裝置。逆 電路22對應到本發明之逆相信號產生裝置。注 包路23對應到本發明之雜訊抵消裝置。 ::電路21經由檢測電力線⑴根導電線13、ib之電壓 ’用來檢測電力扪上之雜訊。另外,檢測電路21 h測在2根之導電線la、lb以相同相位傳輸之雜訊。
4 ’檢測電路2 1變成為檢測電力線1上之電壓性之共用 挺態之雜訊。 =6表示檢測電路21之構造之一實例。在該實例中,檢 雷^路21具有··電容器(capacit〇r)2ia,其一端連接到導 1、泉1 & ’其另外一端連接到逆相信號產生電路2 2之輸入 、=’和電容器2 1 b ’其一端連接到導電線1 b,其另外一端 八接到逆相信號產生電路2 2之輸入端。電容器2 1 a、3 2 1 b 刀別用來使導電線1 a、丨b之電壓變動中之高頻成分通過, 和用來遮斷包含交流電力之頻率之低頻成分。 ^…相彳σ遽產生電路2 2之構造,例如,與圖2所示之逆相 信號產生電路1 2之構造相同。 /主入電路2 3經由對電力線1施加與逆相信號產生電路2 2 所產生之逆相信號對應之電壓之變化,用來對電力線1注 2由該逆相信號產生電路2 2所產生之逆相信號,藉以抵消 兒力線1上之雜訊。另外,注入電路23對電力線1之2根之
第20頁 ^/u 、發明說明(18) 笔線1 a、1 b施加與逆> 因此,注入電路23變成^信號對應之相同之電蜃之變化。 之雜訊進行抵消。成斜電力線1上之電壓性之共用模態 入f表示注入電路23之構造之-實例。在該實例中,'、 路22路2具有:電容器…’其一端連接到逆相信號產二 23b \ -出端,其另外—端連接到導電線U ;和電容哭' b ’其一端連接到逆相信號產生電路2 2之輸出端,°° ^ 知連接到導電線1 b。在本實例中,注入電路2 3 /、另“ 各!^ 2 3 a 2 3 b對導電線1 a、1 b施加與逆相信號對靡、+ 電 之電壓之變化。 〜之相同 在本貫施形態之電力線雜訊濾波器2 2中,利 2,電力線】之導電心…之電壓之變動,用』以^^ 2 ΓΛ之電壓性之共用模態之雜訊。然後’利“相 電路22產生與檢測電路21所檢測到之雜訊逆相之 施1 ίί:然後,利用注入電路23對2根之導電線1a、lb 口 /、逆相信號對應之相同之電壓之纟t彳b。M + 用來抵、”力線1上之電壓性之共用:態化之雜利訊用 在本貫施形態之電力線雜訊濾波# 線1夕雷厭丄 ^ 0中,經由檢測電六 、,裏1之電壓之變動,用來檢測電力線丨 ^丄力 力線1施加與逆相信號對應之電壓雜5fl ’ !由對電 線1 F夕雌A 心欠化,用來抵消電力 要將^。因此,在電力線雜訊據波器20,因為不需 要將亦隹說電壓放大和將雜訊電壓變 个而 以可以減小逆相信號對雜訊之延;換2逆相,電流,所 形與雜訊之波形之不同…,依昭相:號之波 …、電力線雜訊濾波器2 0
516270 五、發明說明(19) 時,可以極力的1 . 丄— ^和正確的抵消雜訊。 本貫施形離> β α ^ …之其他之構造,作用和效果负> 相同。另外,第〗每# At &丄 又果與弟1實施形態 乐1貝靶形恶之電力線雜訊嗆 例亦可適用於本會 /慮波器1 0之利用 +貝施形悲之電力線雜、、奮 [第3實施形態] /慮波器2 0。 囡7疋方塊圖,用來表示本發明之第3每 雜訊濾波器之構造。i每π β ^ + 灵施形態之電力線 來減小電力線1上之電流性之共用?孔濾波為30用 共用模態之雜訊。 〜、之4訊和電壓性之 電力線雜訊濾波器30具備有·· 2個之檢測 用來檢測電力線1上之雜訊;2個之逆相信號產生 , 3 2C/ 32V,用來產生與各個檢測電路31C、3ιν所檢測到之 雜訊逆相之逆相信號;和2個之注入電路33c、33V,用來 對各個電力線1注入由逆相信號產生電路32C、32V產生之 逆相信號。檢測電路31C、31V被配置在比注入電路33c、 3 3 V更靠近雜訊產生源之位置。 檢測電路3 1 C對應到本發明之第1雜訊檢測裝置。逆相信 號產生電路32C對應到本發明之第1逆相信號產生裝置。注 入電路33C對應到本發明之第1雜訊抵消裝置。檢測電路^ V對應到本發明之第2雜訊檢測裝置。逆相信號產生電路 32V對應到本發明之第2逆相信號產生裝置。注入電路33v 對應到本發明之第2雜音抵消裝置。 檢測電路3 1C經由檢測電力線1之2根之導電線la、lb之 電流之變動’用來檢測在2根之導電線1 a、1 b以相同相位
90126688.ptd 516270 五、發明說明(20) ' '
傳輸之電流性之雜訊。因此,檢測電路3丨C變成為檢測泰 力線1上之電流性之共用模態之雜訊。檢測電路 I 之一訊對應到本發明之第1雜訊。 、 才双測電路3 1 V經由檢測2根之導電線1 a、1 b之電壓之綠、 動’用來檢測在2根之導電線la、lb以相同相位傳輸之^ 壓性之雜訊。因此,檢測電路3 1 V變成為檢測電力^ i上< 電壓性之共用模態之雜訊。檢測電路3丨v所檢測之雜訊對< 應到本發明之第2雜訊。 ° ' 圖7表示檢測電路3 1 C、3 1 V之構造之一實例。在今卞例 中,檢測電路3 1 C具有:芯子,包圍2根之導電線丨a : : f線圈31 Cc,捲繞在該怒子。芯子31 Cc之一端連接到逆相 ^號產生電路3 2 C之輸入端,其另外一端連接到電路之地 線。檢測電路3 1 C依照在線圈3 1 Cc感應出之電流,用來於 測導電源la、lb之電流之變動中之高頻成分。檢測電路双 31V具有:電容器31Va,其一端連接到導電線la,其另外— 端連接到逆相信號產生電路32V之輸入端;和電容'哭 ~ 31Vb,其一端連接到導電線lb,其另外一端連接逆相传 號產生電路32V之輸入端。電容器31Va、3lVb分別用來使σ 導電線la、lb之電壓變動中之高頻成分通過,和用來遮斷 包含交流電力之頻率之低頻成分。 逆相信號產生電路32C用來產生與檢測電路31C所檢測到 之電流性之共用模態之雜訊逆相之逆相信號,逆相信號產 生電路32V用來產生與檢測電路31V所檢測到之電壓性之共 用模態之雜訊逆相之逆相信號。逆相信號產生電路所、
516270 產生之逆相信號對應到本發明之第1逆相信號。逆相信號 產生電路32V所產生之逆相信號對應到本發明之第2逆相信 號:逆相信號產生電路32C、32V之構造,例如與圖2所示σ 之逆相信號產生電路1 2之構造相同。
f入電路33C對電力線i之2根導電線1&、lb,施加與逆 相信號產生電路32C所產生之逆相信號對應之相同之電流 之變化,用來對電力線!注入該逆相信號產生電路32(:所”產 生之逆相信號,藉以抵消電力線丨上之電流性之共用模態 之雜訊。注入電路33V對電力線!之2根導電線la、^ 加與逆相信號產生電路32v所產生之逆相信號對應之相同 之電壓之變化,用來對電力線1注入該逆相信號產生電路 32V所產生之逆相信號,藉以抵消電力線i上之電壓性丘 用模態之雜訊。 圖7表示注入電路33C、3”之構造之一實例。在該實例 中’注入電路33C具有:芯子,包圍2根之導電線la、a ; =線圈3 3 C c,捲繞在該芯子。線圈3 3 C c之一端連接到逆相 ,唬產生,路32C之輸出端,其另外一端連接到電路之地 線。在此實施例中,注入電路33C經由使電流流到線圈 33Cc用來對導電線la、lb施加與逆相信號產生電路32C 所產生之逆相信號對應之相同之電流之變化。 另外’在本實例中,注入電路33V具有:電容器33Va,其 一端連^到逆相信號產生電路32V之輸出端,其另外一端 連接到導電線la ;和電容器33Vb,其一端連接到逆相信號 產生電路32V之輸出端,其另外一端連接到導電線lb。在
90126688.ptd 第24頁 516270 五、發明說明(22) 本實例中,注入電路33V經由電容器33Va、33Vb,對導電 線la、lb施加與逆相信號產生電路32V所產生之逆相信號 對應之相同之電壓之變化。 在本實施形態之電力線雜訊濾波器3 0中,經由利用檢測 電路3 1 C檢測電力線1之導電線1 a、1 b之電流之變動,用來 檢測電力線1上之電流性之共用模態之雜訊。另外,經由 利用檢測電路3 1 V檢測電力線1之導電線1 a、1 b之電壓之變 動,用來檢測電力線1上之電壓性之共用模態之雜訊。 然後,利用逆相信號產生電路3 2 C用來產生與檢測電路 3 1 C所檢測到之電流性之共用模態之雜訊逆相之逆相信 號。另外,利用逆相信號產生電路32V用來產生與檢測電 路3 1 V所檢測到之電壓性之共用模態之雜訊逆相之逆相信 號。 然後,利用注入電路3 3 C對2根之導電線1 a、1 b注入與逆 相信號產生電路3 2 C所產生之逆相信號對應之相同之電流 之變化。另外,利用注入電路33V施加與逆相信號產生電 路3 2 V所產生之逆相信號對應之相同之電壓之變化。利用 此種方式抵消電力線1上之電流性之共用模態之雜訊和電 壓性之共用模態之雜訊。 在本實施形態之電力線雜訊濾波器3 0中,經由檢測電力 線1之電流之變動,用來檢測電力線1上之電流性之雜訊, 經由對電力線1施加與該電流性之雜訊逆相之逆相信號之 對應之電流之變化,用來抵消電力線1上之電流性之雜 訊。另外,在電力線雜訊濾波器3 0,經由檢測電力線1之
90126688.ptd 第25頁 516270 五、發明說明(23) 電壓之變動,用來檢測電力線1上之電壓性之雜訊,經由 對電力線1施加與該電壓性之雜訊逆相之逆相信號之對應 之電壓之變化,用來抵消電力線1上之電壓性之雜訊。因 此,在電力線雜訊濾波器3 0,因為不需要將雜訊電壓放大 和將雜訊電壓變換成為逆相之電流,所以可以減小逆相信 號對雜訊之延遲和可以減小逆相信號之波形與雜訊之波形 之不同。因此,依照電力線雜訊濾波器3 0時,可以極力的 而且正確的抵消雜訊。 本實施形態之其他之構造,作用和效果與第1實施形態 相同。另外,第1實施形態之電力線雜訊濾波器1 0之利用 例亦可適用於本實施形態之電力線雜訊濾波器3 0。 [第4實施形態] 圖8是方塊圖,用來表示本發明之第4實施形態之電力線 雜訊濾波器之構造。本實施形態之電力線雜訊濾波器4 0用 來減小電力線1上之電流性之正常模態之雜訊和電流性之 共用模態之雜訊。 電力線雜訊濾波器4 0具備有:檢測電路4 1,用來檢測電 力線1之2根導電線1 a、1 b上之各個雜訊;2個之逆相信號 產生電路42a、42b,用來產與檢測電路41所檢測到之雜訊 逆相之逆相信號;和注入電路4 3,用來對導電線1 a、1 b注 入該逆相信號產生電路42a、42b所產生之逆相信號。檢測 電路4 1被配置在比注入電路4 3更靠近雜訊產生源之位置。 檢測電路4 1對應到本發明之雜訊檢測裝置。逆相信號產生 電路4 2a、4 2b對應到本發明之逆相信號產生裝置。注入電
90126688.ptd 第26頁 516270 五、發明說明(24) 路4 3對應到本發明之雜訊抵消裝置。 檢測電路41經由檢測各個導電線〗a、几之電流之變動, 用來檢測在各個導電線〗a、lb所產生之雜訊。因此,檢 電路41變成為檢測電力線1上之電流性之正常模態之雜 訊° 一’ 圖8表示檢測電路41之構造之一實例。在該實例中,檢 測電路41具有:芯子’包圍導電線la ;、線圏,捲繞在該 忍子,心子,包圍導電線1 b ;和線圈4 1 b,捲繞在該芯 子。線圈41a之一端連接到逆相信號產生電路42a之輸入 端,其另外一端連接到電路之地線。線圈4丨b之一端連接 到逆相信號產生電路42b之輸入端,其另外一端連接到電 路之地線。在該檢測電路41,利用在線捲41a感應出之電 流’用來檢測在導電線1 a之電流之變動中之高頻成分,利 用在線圈41b感應出之電流,用來檢測在導電線lb之電流 之變動中之高頻成分。 逆相信號產生電路42a用來產生與檢測電路4丨所檢測到 之導電線1 a上之雜訊逆相之逆相信號,逆相信號產生電路 4 2b用來產生與檢測電路41所檢測到之導電線lb上雜訊逆 相之逆相信號。逆相信號產生電路42a、42b之構造,例 如,與圖2所示之逆相信號產生電路丨2之構造相同。 注入電路43經由對導電線la施加與逆相信號產生電路 4 2a所產生之逆相信號對應之電流之變化,用來對導電線 la注入由逆相信號產生電路42a所產生之逆相信號,藉以 抵肩導電線1 a上之雜訊。另外,注入電路4 3經由對導電線 90126688.ptd 第27頁 516270
第28頁 516270 五、發明說明(26) 形態中,因為個別的檢測導電線1 a、1 b上之雜訊,用來個 別的抵消,所以亦可以抵消電力線1上之電流性之共用模 態之雜訊。 在本實施形態之電力線雜訊濾波器4 0中,經由檢測電力 線1之電流之變動,用來檢測電力線1上之雜訊,經由對電 力線1施加與逆相信號對應之電流之變化,用來抵消電力 線1上之雜訊。因此,在電力線雜訊濾波器4 0,因為不需 要將雜訊電壓放大和將雜訊電壓變換成為逆相之電流,所 以可以減小逆相信號對雜訊之延遲,和減小逆相信號之波 形與雜訊之波形之不同。因此,依照電力線雜訊濾波器4 0 時,可以極力的和正確的抵消雜訊。 本實施形態之其他之構造,作用和效果與第1實施形態 相同。另外,第1實施形態之電力線雜訊濾波器1 0之利用 例亦可以適用在本實施形態之電力線雜訊濾波器4 0。 [第5實施形態] 圖9是方塊圖,用來表示本發明之第5實施形態之電力線 雜訊濾波器之構造。本實施形態之電力線雜訊濾波器5 0用 來減小電力線1上之電壓性之正常模態之雜訊和電壓性之 共用模態之雜訊。 電力線雜訊濾波器5 0具備有:檢測電路5 1,用來檢測電 力線1之2根導電線1 a、1 b上之各個雜訊;2個之逆相信號 產生電路5 2 a、5 2 b,用來產生與檢測電路5 1所檢測到之雜 訊逆相之逆相信號;和注入電路5 3,用來對導電線1 a、1 b 注入該逆相信號產生電路5 2 a、5 2 b所產生之逆相信號。檢
90126688.ptd 第29頁 516270 五、發明說明(27) :電=51被配置在比注入電路53更靠近雜 ,=測電路51對應到本發明之雜訊檢測裝置。逆相信號 產=電路52a、52b對應到本發明之逆相信號 入電路53對應到本發明之雜訊抵消裴置。 生戒罝 檢測電路51經由檢測各個導電線la、lb之 用來檢測在各個導電線丨a、丨b產生 ^夂 成為,測電力線1上之電壓性之正常模態之雜訊。 電右ί =之構造之一實例。在該實例中檢測 一 π、拿i有.電今益a,其一端連接到導電線la,其另外 而連^妾到逆相信號產生電路52a之輸入端; 產生電電線1b,其另外一端連㈣^ 電^ Γ·端。電容器51a、5lb分別用來使導 a Mb之電壓變動中之高頻成分通過,和遮斷 ^電力之頻率之低頻成分。 號產生電路52a用來產生與檢測電路“所 ‘用Λ/之雜訊逆相之逆相信號’逆相信號產生電路 52b用末產生與檢測電路51b所檢測到之導電線以上之雜吒 ,相,圯相信號。逆相信號產生電路…、咖之構造 如’與圖2所示之逆相信號產生電路丨2之構造相同。 注入電路53經由對導電線ia施加與逆相信號產生電路 52a所產生之逆相信號對應之電壓之變化,用來對 la 逆相信號產生電路52a所產生之逆相信號,利用此 :=消導電線laJl之雜訊。另外’注入電路53經由對 V電線lb軛加與逆相信號產生電路52b所產生之逆相俨號
516270 五、發明說明(28) 對應之電壓之變化,用來對導電線以注入逆相信號產生電 路5 2b所產生之逆相信號,利用此種方式抵消導電線几上 之雜訊。因此,注入電路5 3變成為抵消電力線j上之電壓 性之正常模態之雜訊。
圖9表示注入電路5 3之構造之一實例。在該實例中,注 入電路53具有:電容器53a,其—端連接到逆相信號產生電 路5 2a之輸出端,其另外一端連接到導電線丨a ;和電容器 5 3b,其一端連接到逆相信號產生電路52b之輸出端,其另 =一端連接到導電線lb。在本實例中,注入電路53經由電 容器53a、53b對導電線la、lb分別施加與逆相信號產生電 路52a、52b所產生之各個逆相信號對應之電壓之變化。 在本實施形態之電力線雜訊濾波器5〇中,利用檢測電路 51用來檢測電力線1之導電線“、lb之各個之電壓之變 動,藉以檢測在導電線la、lb之各個所產生之雜訊。利用 =種方式檢測電力線1上之電壓性之正常模態之雜訊。然 用;相信號產生電路…、…產生與檢測電路51所 檢測到之各個導電線1 a、1 b之雜印4 t ^ m 1 D之雜汛逆相之逆相信號。然 後,利用注入電路53對2根之導雷螅! p . u ^ y 命々加、曾不& 〈 v尾線1 a、1 b之各個,施加
入各個V電線la、lb之逆相信號對應之電壓之 此種方式抵消電力線1上之電壓 用 々k —士 一" 丄 电座性之正常模態之雜訊。另 外,在本貫施形%中,因為個別的 雜訊,個別的抵消,所以電力的〗卜夕//綠1a lb上之 电刀、、泉1上之電壓性之》谐能 之雜訊亦可以抵消。 1 r生之正吊杈悲 在本實施形態之電力線雜訊瀹、、由 寸H慮波态50中,經由檢測電力
516270 五、發明說明(29) — 力時^,f之楚動,用來檢測電力線1上之雜訊,經由對電 加與逆相信號對應之電壓之變化,用來抵消電力 將雜气L雷/1。 在電力線雜訊濾波器50因為不需要 …^電i放大和將雜訊電壓變換成為逆 相信號對雜訊之延遲和減小逆相信號二皮: 之不同。因此’依照電力線雜訊淚波器5〇時 f力的和正確的抵消雜訊。 ,只轭形怨之其他之構造,作用和效果與第1實施形態 目同另外’第1實施形態之電力線雜訊濾波器丨0之利用 列亦可以適用在本實施形態之電力線雜訊濾波器5〇。 [第6實施形態] 圖U是方塊圖,用來表示本發明之第6實施形態之電 :ί ί濾波器之構造。本實施形態之電力線雜訊濾波器60 末ί t ΐ力線1上之電流性之正常模態之雜訊,電壓性 ,二常模態之雜訊,電流性之共用模態之雜訊 之共用模態之雜訊。 ^兒&性 f力、、泉灕5fL濾波态6 〇具備有:檢測,^ ^ ^ ^ 力線1之2根導電線la、。上 :用來松測電 路61V,用來檢測導 /W生之各個^訊;檢测電 個之逆相信號產生電路f2Ca、H之電壓性之各個雜訊;2 61C所檢測到之各個 / ' 62Cb,用來產生與檢測電路 線la Mb注入該逆相入電路63C,用來對導電 乜號產生電路62Ca、62Cb所產生之逆
90126688.ptd 第32頁 產生電路62Va、62Vb,°田^相^圯相信號;2個之逆相信號 之各個雜訊逆相之逆 "生與檢測電路61 V所檢測到 516270
k 1 b注入該逆 號。檢測電路 近雜訊產生源 相信號;和注入電路63v,用來對導電線la 相信號產生電路62Va、62Vb所產生之逆相信 61C、61V被配置在比注入電路63c、63V更貪 之位置。 檢測電路61C對應到本發明之第1雜訊檢測穿置… 號產生電路62Ca、62Cb對應到本發明之第!逆相疋相/ 裝置。注入電路63C對應到本發明之第]雜訊抵消D ^。 測電路6 1 V對應到本發明之第2雜訊檢測裝置。^ = 生電路62Va、62Vb對應到本發明之第2逆相信號產生 置。注入電路63V對應到本發明之第2雜訊抵%/裝置。& 檢測電路6 1 C經由檢測電力線1之2根導電線〗a、^ b 。 流之變動,用來檢測在2根之導電線ia、113之各個所$ = 之電流性之雜訊。因此,檢測電路6 lc變成為檢測電^線工 上之電流性之正常模悲之雜訊。檢測電路6 1 C所檢測到之 雜訊對應到本發明之第1雜訊。 ' 檢測電路61V經由檢測2根之導電線la、lb之電壓之變 動’用來檢測發生在2根之導電線1 a、1 b之各個之電辦&性 之雜訊。因此,檢測電路61 V變成為檢測電力線}上之&電壓 性之正常模態之雜訊。檢測電路6 1 V所檢測到之雜訊對應 到本發明之第2雜訊。 〜 圖1 0表示檢測電路6 1 C、6 1 V之構造之一實例。在本實例 中,檢測電路61C具有:芯子,包圍導電線la ;線圈61(Γ, 捲繞在該芯子;芯子,包圍導電線lb ;和線圈61 Cb,捲繞 在該芯子。線圈61 Ca之一端連接到逆相信號產生電路62Ca
90126688.ptd 第33頁 516270 五、發明說明(31) 之輸入端,其另外一端連接到電路之地線。線圈6丨Cb之一 立而連接到逆相#號產生電路6 2 c b之輸入端,其另外一端連 接到電路之地線。在該檢測電路6丨c,利用在線圈6丨Ca所 感應出之電流用來檢測導電線丨a之電流之變動中之高頻成 分,利用在線圈6 1 Cb感應出之電流用來檢測導電線丨b之電 流之變動中之高頻成分。 另外,在本實例中,檢測電路61V具有:電容器6lVa,其 2連接到導電線la m卜—端連接到逆相信號產生電 路62Va之輸入端;和電容器61几,其一端連接到導電線 3容ί 6另IV外一 filv連接到逆相信號產生電路62Vb之輸入端。 电合gsblVa、61Vb分別用來#墓雷綠1^ 刀⑺用木使令電線la、lb之電壓變動中 =頻“通過’㈣來遮斷包含交流電力之頻率之低頻 到產…嶋用來產生與檢測電路61c所檢測 Μ ^ 電流性之雜訊逆相之逆相信號。逆相信 路嶋用來產生與檢測電路61C所檢測到之導電仏 、、泉1 b上之電流性之雜訊逆相 路62Va用步$ a ^ & 彳5唬。逻相信號產生電 Ϊ壓性檢測電路…所檢測到之導電線la上之 免/土 Γ生之‘汛逆相之逆相信號。 來產生與檢測電路61V所檢 ° ^ “ Vb用 雜訊逆相之逆相信㉟。逆㈣壓性之 生之各個逆相信號對應到本 a 2Vb所產 號產生電路62Ca、62Cb、62二以 2所示之逆相信號產生電路12之構造相之同構广’例如,與圖
90126688.ptd 第34頁 516270 五、發明說明(32) 注入電路63C對導電線1&、lb分加盥 J ^e2ca >e2Cb , ^ , 6 c二ί對導電線1a、lb注入該逆相信號產生 la、lbi生2個逆:目信號,利用此種方式抵消導電線 電力m上之電流性之正常模態之雜訊。3-成為抵a ,入電路m對導電線18、lb分別施 :路ma、mb所產生之逆相•號對應之電壓之=產生 ==‘電線la、lb注入該逆相信號產生電路62“、6 lh 各個逆相信號’利用此種方式用來抵消導電線U、 之電壓性之雜訊。因此,注入電路6 3V變成為抵消電 力線1上之電壓性之正常模態之雜訊。 圖10表示注入電路63C、63V之構造之一實例。在該實例 :’注入電路63C具有:芯子’包圍導電線la ;線圈6心, ,繞在該芯子;芯子’包圍導電線lb ;和線圈63Cb,捲繞 在該芯子。線圈63Ca之一端連接到逆相信號產生電路62。 之輸出端,其另外一端連接到電路之地線。線圈63Cb之一 端連接到逆相信號產生電路62Cb之輸出端,其另外一端連 接到電路之地線。在本實例中,注入電路63C經由使電流 分別在線圈63Ca、63Cb流動,用來對導電線1&、几分別施 加與逆相信號產生電路62Ca、62Cb所產生之各個逆相信號 對應之電流變化。 另外,在本實例中,注入電路63V具有:電容器63“,其 一端連接到逆相信號產生電路62“之輸出端,其另外一端
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五、發明說明(33) 連接到導電線la ;和電容器63Vb,i #々拉η ,丄 t 具一端連接到逆相信號 產生電路62Vb之輸出端,其另外_ # j拉以道午ώ ^ 一 , Γ ‘連接到導電線1 b。在 本貫例中,注入電路63V經由電容器63Va、63Vb對導電線 la、lb施加分別與逆相信號產生電路62“、62礼所產生之 各個逆相信號對應之電壓之變化。
在本實施形態之電力線雜訊濾波器6〇中,利用測電路 61C檢測電力線1之導電線1&、lb之各個之電流之變動,用 來檢測在每一個導電線la、lb所產生之電流性之雜訊。利 用此種方式檢測電力線1上之電流性之正常模態之雜訊。 另外,利用檢測電路61V檢測電力線i之導電線1&、lb之夂 個之電壓之變動,用來檢測在各個導電線la、lbm產生二 電壓性之雜吼。利用此種方式檢測電力線丨上之電壓性之 正常模態之雜訊。 然後,利用逆相信號產生電路62Ca、62Cb用來產生與檢 測電路61C所檢測到之各個導電線la、化之電流性之雜訊 逆相之逆相信號。另外,逆相信號產生電路62Va、62Vb用 來產生與檢測電路6 1 V所檢測到之各個導電線1 a、1 b之電 壓性之雜訊逆相之逆相信號。 然後,利用注入電路63C對2根之導電線la、lb之各個, 施加與逆相信號產生電路62Ca、62Cb所產生之各個導電線 1 a、1 b之逆相k號對應之電流變化。另外,利用注入電路 63V對2根之導電線la、lb之各個,施加與逆相信號產生電 路6 2Va、62Vb所產生之各個導電線丨a、丨b之逆相信號對應 之電壓之變化。利用此種方式抵消電力線1上之電流性之
90126688.ptd 第36頁 516270 五、發明說明(34) 正常模態之雜訊和電壓性之正常模態之雜訊。另外,在本 實施形態中,因為是個別的檢測導電線1 a、1 b上之雜訊和 個別的抵消,所以亦可以抵消電力線1上之電流性之共用 模態之雜訊和電壓性之共用模態之雜訊。 在本實施形態之電力線雜訊濾波器6 0中,經由檢測電力 線1之電流之變動用來檢測電力線1上之電流性之雜訊,經 由對電力線1施加與該電流性之雜訊逆相之逆相信號對應 之電流之變化,用來抵消電力線1上之電流性之雜音。另 外,在電力線雜訊濾波器6 0,經由檢測電力線1之電壓之 變動用來檢測電力線1上之電壓性之雜訊,經由對電力線1 施加與該電壓性之雜訊逆相之逆相信號對應之電壓之變 化,用來抵消電力線1上之電壓性之雜訊。因此,在電力 線雜訊濾波器6 0,因為不需要將雜訊電壓放大和將雜訊電 壓變換成為逆相之電流,所以可以減小逆相信號對雜訊之 延遲,和減小逆相信號之波形與雜訊之波形之不同。因 此,依照電力線雜訊濾波器6 0時,可以極力的和正確的抵 消雜訊。 本實施形態之其他之構造,作用和效果與第1實施形態 相同。另外,第1實施形態之電力線雜訊濾波器1 0之利用 例亦可以適用在本實施形態之電力線雜訊濾波器6 0。 [第7實施形態] 圖11是方塊圖,用來表示本發明之第7實施形態之電力 線雜訊濾波器1 0之構造。本實施形態之電力線雜訊濾波器 7 〇與第4實施形態同樣的,用來減小電力線1上之電流性之
90126688.ptd 第37頁 516270 五、發明說明(35) 在本實施形 正常模態之雜訊和電流性之共用模態 態中’檢測電路和注入電路分別構:f貫 一部份。 史相彳曰號產生電路之 電力線雜訊濾波器70具備有:檢測電 力線1之導電線la上之雜訊;注入電路y ,來檢測電 1 a注入與檢測電路7丨A所檢測到之雜訊逆相之逆相對導電線 和逆相信號產生電路72A,包含檢測電路Η a和^ y虎, 73A。檢測電路71A被配置在比注入電路 電路 生源之位置。檢測電路7 U斟麻釗士政 更罪近雜訊產 才双別電路71 A對應到本發明之雜訊檢測裝 置逆相“旒產生電路7 2 A對應到本發明之逆相信號產 裝置。注入電路73A對應到本發明之雜訊抵消裝^二 檢測電路71A具有:變壓器71T,包含有}次線圈和2次 圈;f容器74,其一端連接到變壓器7丨τ之2次線圈之一7 端。在變壓器71 T,1次線圈對導電線丨a串聯連接。另外, 注入電路7 3具有包含1次線圈和2次線圈之變壓器7 3 τ。在 該變換器7 3 T,1次線圈對導線1 a串聯連接。電容器7 4之另 外一端連接到變壓器73T之2次線圈之一端。變壓器71T之2 次線圈之另外一端和變壓器73Τ之2次線圈之另外一端被接 地。在此處該變壓器71 Τ之2次線圈和變壓器73Τ之2次線圈 被連接成使變壓器73Τ之1次線圈之電流之變化和變壓器 7 1 Τ之1次線圈之電流之變化成為逆相。 在檢測電路7 1 A,利用連接在導電線1 a之變壓器7 1 Τ之1 次線圈之電流之變動,用來在變壓器71 T之2次線圈感應出 電流。在變壓器7 1 T之2次線圈感應出之電流中之高頻成
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分’亦即雜訊成分,通過雷κ 出。利用此種方式以卜則蛩各器74,,由檢測電路71 Α輸 訊。 万式1Ά測電路m檢測導電線la上之雜 檢測電路71 A所輪出之㊆、、衣 „ 0 包々丨1* ’流經注入電路7 3 A之變辩哭 7 3 T之2次線圈,豈钍果异A 义土口口 流。在變壓器73T之1次線圈感應出之電流被檢測電路7l A 檢測成為與雜訊逆相。如此一來,注入電路73A抵消導電 線1 a上之電流性之正常模態之雜訊。 另外,在本實施形態之電力線雜訊濾波器7 〇中,在電力 線1之導電線1 b亦设置檢測電路’注入電路和逆相信號產 生電路,其構造與設在導電線1 a之檢測電路71 A,注入電 路73A和逆相信號產生電路HA完全相同。 依照本實施形態時’因為檢測電路7 1A和注入電路7 3 A分 別構成逆相信號產生電路72A之一部份,所以電力線雜訊 濾波器70之構造變為簡單。 本實施形態之其他之構造,作用和效果與第4實施形態 相同。另外,第1實施形態之電力線雜訊濾波器1 0之利用 例亦可適用在本實施形態之電力線雜訊濾波器7 0。
[第8實施形態] 下面將說明本發明之第8實施形態之電力線雜訊濾波 器。圖1 2是方塊圖,用來表示本實施形態之電力線雜訊濾 波器之基本之構造。本實施形態之電力線雜訊濾波器80具 有:檢測電路8 1,被配置在電力線1之指定之位置,用來檢 測電力線1上之雜訊;逆相信號產生電路8 2,用來產生與
90126688.ptd 第39頁 516270 五、發明說明(37) 檢測電路81所檢測到之雜訊逆相之逆相信號;注入電路 83,被配置在電力線1之與檢測電路81不同之位置,用來 ^電力線1注入逆相信號產生電路82所產生之逆相信號; ϋ阻抗元件84,被設在電力線i之配置檢測電路81位置和 酉:$注入電路83之位置之間之位置,所具有之阻抗用來減 ^ t ί之雜訊之波高值。檢測電路81被配置在比注入電路 更靠近雜訊發生源之位置。檢測電路81對應到本發明之 測,4。逆相信號產生電路82對應到本發明之逆相 生裝置。庄入電路8 3對應到本發明之雜訊抵消裝 置在^元件84對應到本發明之波高值減小用阻抗元件。 之邻電力線雜訊濾波器8〇中,阻抗元件84以外 ϊ:;?構造亦可以使用第1至第7實施形態中之任何-個 率以不會妨礙被電力線1輸送之電力頻 之雜訊之:ΐ值“、,而且以可以減小雜訊頻帶 電感器。 工又大。此種阻抗凡件84可以使用例如 哕;:::明圖12所示之電力線雜訊濾波器80之作用。在 痃電力線雜訊濾波器8〇, ^隹 之電力線1之请Φ你於栝測電路81和 >主入電路83之間 件84之檢測電路81,彳插入有阻抗元件84。因此,在阻抗元 之電力線η μ π貝1之電力線1 (以下簡稱為檢測電路81側 元生之雜訊,通過阻抗元件“,流入到阻抗 加々士 '主電路83側之電力線1 (以下簡稱Λ、、主入雷路83 側之電力線1 )之_祌 間聃為庄入電路83 之h況柃,注入電路83側之電
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第40頁 516270 五、發明說明(38) 訊之波=值’變成為小於檢測電路8 1側之電力線1上之雜 5孔之波南值。另外,在本實施形態中,經由設置阻抗元件 84 ’可以用來將檢測電路8丨側之電力線1上之雜訊之波高 值和注入電路83側之電力線1上之雜訊之波高值維持在不 同之狀態。 <另外’在圖1 2所示之電力線雜訊濾波器8 〇中,利用檢測 電路81用來檢測電力線丨上之雜訊。然後,利用逆相信號 產生,路82用來產生與檢測電路81所檢測到之雜訊逆相之 =相“唬。然後,利用注入電路83對電力線1注入該逆相 、=唬產生電路82所產生之逆相信號。利用此種方式用來抵 消注入電路83,之電力線1上之雜訊。 古f外在本貫施形態中,通過阻抗元件8 4後之雜訊之波 =给#二!!=過阻抗元件84前之雜訊之波高值。因此,在 逆Γ目二‘悲'、丄需要將利用注人電路83注人到電力線1之 、、主 ϋ皮阿值5周整成為接近通過阻抗元件8 4後輸入到 庄入電路83之雜訊之波高值。
依照以上所論、日1 1 A 84 ^ - r ^ 月之方式之本貫施形態時,利用阻抗元件 84之減小雜訊之效旲知剎 效杲々4«千, 果#利用延相信號之注入之減小雜訊之 双果之相乘效果,可诘 雜气$、&古# 了乂減小注入電路83側之電力線1上之 雜口tL之波咼值。另々卜, — δ1側之電力線1卜H > 貫施形態時,因為檢測電路 線1上之雜$之冰^二戒之波高值和注入電路83側之電力 入電路83侧之電力線丨,可;^在不同之狀態’所以在注 值之狀能。ra + 、 T以將雜訊穩定的維持在小波高 此〜狀悲。因此,依昭太眚 …、本只如形怨時可以有效的減小注入
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516270 五、發明說明(40) 入電路83之信號之路徑稱為路徑χ,i 相信號產生電路82,阻抗元件85和注電路81,逆 徑稱為路徑γ。阻抗开钍 笔路83之信號之路 之信號和使通過路經Y=rff設定成為使通過路徑χ 亦可以不設置阻抗^^ 差接近18『°另外, 差接近18〇。。 χ之^和通過路經γ之信號之相位 依照圖13所示之電力線雜訊渡波器 到注入電路83之雜訊和由注入電路8 皮輸入 相信號之相位差接近18〇。,和可以使由、、主Λ力線1之迎 到電力線之攻^目信號之波高值,接近被輸入到注入電路 83之雜訊之波高值。因此,依照該電力 / ,…更有效的減小注入電路83側之電力、^ 囷所示之電力線雜訊濾、波器8 〇之其他 與圖12所f之電力線雜訊滤波器80相同。之作用# >文 下面將筝照圖1 4用來說明被輸入到注入電 rr波高值,和由注入電路83注入到電力 ^相位和波向值之較佳關係。圖14是向量圖,分別以向 S表不被輸入到注入電路83之雜訊,由注 電力線i之逆相信冑,和該等之合成所獲得之\=虎入。 如圖14所不,使被輸入到注入電路83之雜訊 成為1,由注入電路83注入到電力線k逆相信之 大小成為A(A$〇) ’逆相信號之向量之相位對雜訊之向量 之相位之偏差成為0(〇。^ W36〇。)。另外,使雜訊和
第43頁 之條件’亦即使B<1之 成為下列之方式。 .····· (2) 必、需要 516270 五、發明說明(41) --- 逆相信號之向量之大小成為B。另外,將合成信號之向量 分成為與雜訊之向量之相位同相位之成分,和與雜訊之向 量之相位偏差90。之相位之成分,該等之成分之大小分別 成為Bx,By。B、Bx、By以下列之各式表示。
Bx = l+ ACos φ
By = ASin φ Β2 二 BxHBy2 = (l+ACos φ )2 + A2Sin2 φ = l + 2ACos φ + A2 ··· (!) 依照式U)。當0 = 18〇。時’,B.2成為極小值(1_A)2。告 A=1時,極小值成為0。因此,減小雜訊之最佳停件是二 = 180。 ,A=1。亦即,減小雜訊取θ住條件疋必 信號之相位差成為1 80。,雜1夕士条件疋雜訊和逆相 高值相等。 ’、隹讯之波高值和逆相信號之波 其次’求得用以減小雜訊 成為B<1之條件是依照式d ) 2ACos φ +A2<0 • · * 利用式(2 ) ,A关〇,亦gp, A>0
式(2 )成為下列
當A乒0時, 2Cos φ+A<0 ····.·· (3) 之方式。
Cos 0<-A/2 在此處當A = 1時 Cos 0<-1/2 式(4)成為下列之.Λ)
516270 五、發明說明(42) 因此,當A = 1時,要成為B<1 120 ° < 0 <240 ° 必 需成為 另外,當4=180 時,式(4)成為下 -K-A/2 A<2 ..... 因此,依照式(3 )、( 5),當0 := 1 & 〇。 要 0<A<2 下面表示用以求得B $ 1 / 5之條件之 之條件是依照式(1)成為下列之方式。 l+2ACos φ +A2 ^1/25 2ACos φ +A2 ^-24/25 ... 在此處當A = 1時’式(6)成為下 Cos φ ^-49/50 因此,當A = 1時 191。。 另外,當必=1 8 0 -2A + A2 $-24/25 A2-2A + 24/25 S0 (A-4/5)(A-6/5) $〇 4/5 ^6/5 因此,當0 = 1 8 0 °時 0. 8 ^1. 2 列之方式。 • · (5) 時,要成為B<1需 實例
成為B $1/5 • · ·----(6) 列之方式。 要成為BU/5 ’必需成為169 時,式(6)成為下列之方式^ ’要成為By/5必需成為
90126688.ptd 第45頁 516270 五、發明說明(43) 下面將參照圖1 5和圖1 6用來說明圖1 3所示之本實施形態 之電力線雜訊濾波器8 0之一實施例。圖1 5是方塊圖,用來 表示本實施例之電力線雜訊濾波器8 0之構造,圖1 6是電路 圖,用來表示本實施例之電力線雜訊濾波器8 0之構造。 本實施例之電力線雜訊濾波器8 0,與第2實施形態同樣 的,用來減小電力線1上之電壓性之共用模態之雜訊。如 圖1 5所示,在該電力線雜訊濾波器8 0中,檢測電路8 1具 有:電容器8 1 a,其一端連接到導電線1 a,其另外一端連接 到逆相信號產生電路8 2之輸入端;和電容器8 1 b,其一端 連接到導電線1 b,其另外一端連接到逆相信號產生電路8 2 之輸入端。電容器8 1 a、8 1 b分別用來使導電線1 a、1 b之電 壓變動中之高頻成分通過,和用來遮斷包含交流電力之頻 率之低頻成分。另外,在該電力線雜訊濾、波器8 0中,注入 電路83具有:電容器83a,其一端連接到逆相信號產生電路 8 2之輸出端,其另外一端連接到導電線1 a ;和電容器 8 3 b,其一端連接到逆相信號產生電路8 2之輸出端,其另 外一端連接到導電線1 b。在本實例中,注入電路8 3經由電 容器83a、83b對導電線la、lb施加與逆相信號對應之相同 之電壓之變化。 另外’在圖1 6所不之本貫施例之電力線雜訊滤、波器8 0 中,逆相信號產生電路8 2具有變壓器8 6。變壓器8 6之1次 線圈之一端連接到電容器8 1 a、8 1 b。變壓器8 6之1次線圈 之另外一端連接到變壓器8 6之2次線圈之另外一端和電路 之地線(信號地線)。變壓器8 6之2次線圈之另外一端連接
90126688.ptd 第46頁 516270 五、發明說明(44) 到阻抗元件8 5。 另外,在本實施例之電力堍雜、、上 84使用共用模態抗 8?,阻;”慮':器8",阻抗元件 88。 退抗凡件85使用線抗流線圈 ==之電2雜訊濾、波器δ",電容器8ia、8ib :被設定成為用來使漏茂電流值在指定之規格 ΪΓο /Λ 容器…、⑽心⑽之電容量例如 在1 〇〜20, 0 0 0PF之範圍内。 另外,變壓器⑽似線圈和2次線圈之圈數比理想的為 1圈1數比但疋當考慮到變壓器86之信號之衰減時亦可以變化 二面將說明本實施例之電力線雜訊濾波器80之特性之一 !:。2實例中’依照以下之條件構成電力線雜訊遽波 以0。亦即’電容器81a、81b、83a、83b之電容量為 100JPF。變壓細之!次線圈和2次線圈之圈數比^,·卜 另外,變壓器86之1次線圈側之電感量為〇1 w。阻抗元 件84(共用模態抗流線圈8Ό之阻抗為1()_。阻抗元件 8 5 (線抗流線圈8 8 )之阻抗為1 〇 # Η。 為著與本實施例之電力線雜訊濾波器8〇之特性進行比 較’構成以下之2個比較例之電路。第丨比較例之電路是只 由圖16之電路所含之雜訊之路徑和逆相信號之路徑中之雜 訊之成之電路。第i比較例之電路實質上如圖"所 不’在電力線1只插入本實施例之阻抗元件84(共用模能抗 流線圈87)。第2比較例之電路是只有_之電路所含ς雜
90126688.ptd 第47頁 五、發明說明(45) 訊之路徑和逆相信號之路徑… 路。第2比較例之電路實所 逆相信號之路徑構成之電 電路中,除去電力線1中1彳圖1 8所示,從圖1 6所示之 部份,和阻抗元件84。 <取測電路81至注入電路83之 圖19表示本實施例之電力 較例之電路之各個之阻抗之0 4机濾波器8 〇和第1和第2比 付號91所示之線表示第1比輕你牙值頻率特性。在圖1 9中, 之電路之特性,符號92所示^之電路之特性和第2比較例 訊濾波器80之特性。 、、展表示本實施例之電力線雜 圖20表示本實施例之電力 較例之電路之各個之卩日p々雊矾濾波器80和第1和第2比 中,符號93所示之線表干第〗*'^相位之頻率特性。在圖20 雜訊濾波器80之特性。 攻表不本貫施例之電力線 較:2 ί : ί 1,例之電力線雜訊濾波器80和第1和第2比 所示之ίΪί〗“之頻率特性。在圖21中,符號95 斤線表不弟}比較例之電路之特性,符號96所示之線 $不弟2比較例之電路之特性,符號97所示之線表示本實 二例=電力線雜訊濾波器8 〇之特性。由圖21可以明白,依 照本實施例之電力線雜訊濾波器8〇,當與在電力線}只插又 入阻抗元件84(共用模態抗流線圖87)之第1比較例之電路 比較時,可以大幅的減小雜訊。 其次,第3比較例之電路被構建成為從圖丨6所示之電路 除去阻抗元件85(線抗流線圈88)後之電路。該第3比較例
90126688.ptd ΙΗ 第48頁 516270 五、發明說明(46) 是不調整逆相信號之相位之實例。 圖2 2表示本實施例之電力線雜訊濾波器8 0和第1比較例 之電路與第3比較例之電路之各個之增益之頻率特性。在 圖22中,符號98所示之線表示第1比較例之電路之特性, 符號9 9所示之線表示第3比較例之電路之特性,符號1 0 0所 示之線表示本實施例之電力線雜訊濾波器8 0之特性。如圖 2 2所示,在不調整逆相信號之相位之第3比較例之電路 中,當與在電力線1只插入阻抗元件84(共用模態抗流線圈 8 7)之第1比較例之電路比較時,雜訊之減小率變低。與此 相對的,調整過逆相信號之相位之本實施例之電力線雜訊 _ 濾波器8 0,可以有效的減小雜訊。 另外,在本實施形態中,阻抗元件8 4、8 5並不只限於電 感器,亦可以使用包含電感器和電容器之電路等。 本實施形態之其他之構造,作用和效果與第1至第7之任 何一個實施形態相同。另外,第1實施形態之電力線雜訊 濾波器1 0之利用例亦可以適用在本實施形態之電力線雜訊 濾波器8 0。 另外,本發明並不只限於上述之各個實施形態,亦可進 行各種變更。例如,亦可以對所檢測到之雜訊或逆相信號 進行適宜之放大。在此種情況,因為不需要將雜訊電壓變 換成為逆相之電流,所以可以減小逆相信號對雜訊之延 . 遲,和減小逆相信號之波形與雜訊之波形之不同。 在上述方式之本發明之第1電力線雜訊濾波器中,經由 0 檢測電力線中之電流之流動用來檢測電力線上之雜訊,產
90126688.ptd 第49頁 516270 五、發明說明(47) 生與該檢測到之雜訊逆相之逆相信號,對電力線施加與逆 相信號對應之電流之變化,用來抵消電力線上之雜訊。因 此,依照本發明時,可以在寬廣之頻帶有效的減小電力線 上之雜訊,和不只是連續性之雜訊,亦可以有效的減小突 發性之雜訊。 另外,在本發明之第1電力線雜訊濾波器中,檢測以相 同之相位在電力線之2根導電線傳輸之雜訊,對電力線之2 根導電線施加相同之電流之變化。因此,依照本發明時, 特別可以有效的減小電力線上之共用模態之雜訊。 另外,在本發明之第1電力線雜訊濾波器中,檢測在電 力線之2根導電線分別產生之雜訊,產生與所檢測到之各 個導電線之雜訊對應之各個導電線之逆相信號,對電力線 之2根導電線之各個,施加與各個導電線之逆相信號對應 之電流之變化。因此,依照本發明時,可以有效的減小電 力線上之正常模態之雜訊和共用模態之雜訊。 另外,在本發明之第2電力線雜訊濾波器中,經由檢測 電力線中之電壓之變動用來檢測電力線上之雜訊,產生與 該檢測到之雜訊逆相之逆相信號,對電力線施加與逆相信 號對應之電壓之變化,用來抵消電力線上之雜訊。因此, 依照本發明時,可以在寬廣之頻帶有效的減小電力線上之 雜訊,和不只是連續性之雜訊,亦可以有效的減小突發性 之雜訊。 另外,在本發明之第2電力線雜訊濾波器中,檢測以相 同之相位在電力線之2根導電線傳輸之雜訊,對電力線之2
90126688.ptd 第50頁 516270 五、發明說明(48) 根導電線施加相同之電壓之變化。因此,依照本發明時, 特別可以有效的減小電力線上之共用模態之雜訊。 另外,在本發明之第2電力線雜訊濾波器中,檢測在電 力線之2根導電線分別產生之雜訊,產生與所檢測到之各 個導電線之雜訊對應之各個導電線之逆相彳纟號,對電力線 之2根導電線之各個5施加與各個導電線之逆相信號對應 之電壓之變化。因此,依照本發明時,可以有效的減小電 力線上之正常模態之雜訊和共用模態之雜訊。 另外,在本發明之第3電力線雜訊濾波器中,經由檢測 電力線中之電流之變動用來檢測電力線上之第1雜訊,產 生與該檢測到之第1雜訊逆相之第1逆相信號,對電力線施 加與第1逆相信號對應之電流之變化,用來抵消電力線上 之弟1雜訊。另外’在該電力線雜訊滤·波為’經由檢測電 力線中之電壓之變動用來檢測電力線上之第2雜訊,產生 與該檢測到之第2雜訊逆相之第2逆相信號,對電力線施加 與第2逆相信號對應之電壓之變化,用來抵消電力線上之 第2雜訊。因此,依照本發明時,可以在寬廣之頻帶有效 的減小電力線上之雜訊,和不只是連續性之雜訊,亦可以 有效的減小突發性之雜訊。 另外,在本發明之第3電力線雜訊濾波器中,檢測以相 同之相位在電力線之2根導電線傳輸之第1雜訊,對電力線 之2根導電線施加與第1逆相信號對應之相同之電流之變 化。另外,在該電力線雜訊濾波器中,檢測以相同之相位 在電力線之2根導電線傳輸之第2雜訊,對電力線之2根導
90126688.ptd 第51頁 516270 五、發明說明(49) 電線施加與第2逆相信號對應之相同之電壓之變化。因 此,依照本發明時,可以特別有效的減小電力線上之共用 模態之雜訊。 另外,在本發明之第3電力線雜訊濾波器中,對每一根 導電線檢測在電力線之2根導電線分別產生之第1雜訊,產 生與所檢測到之每1根導電線之第1雜訊對應之每1根導電 線之第1逆相信號5對電力線之2根導電線分別施加與第1 逆相信號對應之電流之變化。另外,在該電力線雜訊濾波 器,對每一根導電線檢測在電力線之2根導電線分別產生 之第2雜訊,產生與所檢測到之每1根導電線之第2雜訊對 應之每1根導電線之第2逆相信號,對電力線之2根導電線 分別施加與第2逆相信號對應之電壓之變化。因此,依照 本發明時,可以有效的減小電力線上之正常模態之雜訊和 共用模態之雜訊。 另外,在本發明之第4電力線雜訊濾波器中,經由利用 雜訊檢測裝置檢測在電力線之電流之變動或電壓之變動, 用來檢測電力線上之雜訊,利用逆相信號產生裝置用來產 生與該檢測到之雜訊逆相之逆相信號,利用抵消裝置對電 力線施加與逆相信號對應之電流或電壓之變化,用來抵消 電力線上之雜訊。另外,在該電力線雜訊濾波器,利用波 高值減小用阻抗元件用來減小雜訊抵消裝置側之電力線上 之雜訊之波高值,和用來將雜訊檢測裝置側之電力線上之 雜訊之波高值和雜訊抵消裝置側之電力線上之雜訊之波高 值維持在不同之狀態。因此,依照本發明時,可以有效的
90126688.ptd 第52頁 516270 五、發明說明(50) 減小雜訊抵消裝置側之電力線上之雜訊。 另外,本發明之第4電力線雜訊濾波器具借 整 使 施加到電力 因此, 側之電力
、角有相Y 用阻抗元件,所具有之阻抗用來調整逆相信號 5周 輸入到雜訊抵消裝置之雜訊和由雜訊抵消裳置4 相位 線之電流或電壓之變化之相位差成為接近1 $ 〇 ^ 依照本發明時,可以更有效的減小雜訊抵消裝置 線上之雜訊。 根據以上之說明可以明白本發明之可實施之各種態樣和 變化例。因A,在以下之申請專利範圍之同等範圍内,亦 可以以上述之最佳形態以外之形態實施本發明。 元件編號之說明 1 電力線 I a、1 b 導電線 電力線雜訊濾波器 檢測電路 10 、 20 、 30 、 40 、 50 、 60 、 70 、 80 II 、 21 、 31C 、 31V 、 41 、 51 、 61V 、 71A 、 81 11C 、 13C 、 31Cc 、 33Cc 、 41a 、 41b 、 43a 、 43b 、 61C 、 61Ca 、 61Cb 、 63Ca 、 63Cb 12 、 22 、 42a 、 42b 、 52a 、 52b 、 62Ca 、 62Cb 、 62Va 、 62Vb 、 72A 、 82 13 、 23 、 32C 、 32V 、 33C 、 33V 、 43 、 53 、 63 、 63C 、 63V 、 73A 、 83 線圈 逆相信號產生電路 注入電路
516270 五、發明說明(51) 15、71T、73T、86 變壓器 16 電阻 21a 、 21b 、 23a 、 23b 、 31Va 、 31Vb 33Va 、 33Vb 、 51a 、 51b 、 53a 、 53b 61Va 、 61Vb 、 63Va 、 63Vb 、 74 、 電容器
81a 、 81b 、 83a 、 83b 8 4、8 5 阻抗元件 8 7、1 3 6 共用模態抗流線圈 88 線抗流線圈 91-100 符號 111 開關電源 1 1 2、1 1 3 電器·電子機器 121 、 122 '132 、 133 130 家屋 131 屋内電力線 135 阻擋濾波器 141 屋外電力線
90126688.ptd 第54頁 516270 圖式簡單說明 圖1是方塊圖,用來表示本發明之第1實施形態之電力線 雜訊濾波器之構造。 圖2是電路圖,用來表示圖1之逆相信號產生電路之構造 之一實例。 圖3是說明圖,用來表示本發明之第1實施形態之電力線 雜訊濾、波器之利用例。 圖4是說明圖,用來表示本發明之第1實施形態之電力線 雜訊濾波器之另一利用例。 圖5是說明圖,用來表示本發明之第1實施形態之電力線 雜訊濾波器之更另一利用例。 圖6是方塊圖,用來表示本發明之第2實施形態之電力線 雜訊濾波器之構造。 圖7是方塊圖,用來表示本發明之第3實施形態之電力線 雜訊濾波器之構造。 圖8是方塊圖,用來表示本發明之第4實施形態之電力線 雜訊濾波器之構造。 圖9是方塊圖,用來表示本發明之第5實施形態之電力線 雜訊濾波器之構造。 圖1 0是方塊圖,用來表示本發明之第6實施形態之電力 線雜訊濾波器之構造。 圖11是方塊圖,用來表示本發明之第7實施形態之電力 線雜訊濾波器之構造。 圖12是方塊圖,用來表示本發明之第8實施形態之電力 線雜訊濾波器之基本之構造。
C:\2D-GODE\91-01\90126688.ptd 第55頁 516270 圖式簡單說明 圖13是 線雜訊濾 圖1 4是 訊,逆相 圖15是 施例之電 圖16是 施例之電 圖17是 實施例之 圖18是 實施例之 圖19是 施例之電 之阻抗之 圖2 0是 施例之電 之阻抗之 圖21是 施例之電 之增益之 圖22是 施例之電 之增益之 方塊圖,用來表示 波器之構造之一實 向量圖5以向量表 信號和該等之合成 方塊圖,用來表示 力線雜訊濾波器之 電路圖,用來表示 力線雜訊濾波器之 電路圖,用來表示 第1比較例之電路c 電路圖,用來表示 第2比較例之電路< 特性圖,用來表示 力線雜訊濾波器和 絕對值之頻率特性 特性圖,用來表示 力線雜訊濾波器和 初期相位之頻率特 特性圖,用來表示 力線雜訊濾波器和 頻率特性。 特性圖,用來表示 力線雜訊濾波器和 頻率特性。 本發明之第8實施形態之電力 例。 示本發明之第8實施形態之雜 所獲得之合成信號。 本發明之第8實施形態之一實 構造。 本發明之第8實施形態之一實 構造。 對本發明之第8實施形態之一 對本發明之第8實施形態之一 本發明之第8實施形態之一實 第1和第2比較例之電路之各個 〇 本發明之第8實施形態之一實 第1和第2比較例之電路之各個 性。 本發明之第8實施形態之一實 第1和第2比較例之電路之各個 本發明之第8實施形態之一實 第1和第3比較例之電路之各個
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Claims (1)

  1. 516270 申請專利範圍 以雜:=:其特徵是具備有: 測電力線上之雜訊;““力線之電流之變動,用來檢 逆相信號產生裝置,用來遙斗 測到之雜訊逆相之逆相信號·和人述雜訊檢測装置所檢 消裝f,用來對“ 生I置所產生之逆相作铼料卜 ^ 4日L 產 力線上之二 虎對應之電流之變化,藉以抵消電 2·如申請專利範圍第丨項 上述之雜訊檢測裝置用來^線^訊滤波器’其中 同相位傳輸之雜訊;和“在電力線之2根導電線以 電流之變化。 "力線之2根導電線施加相同之 3.如申請專利範圍第丨項之電力線雜訊濾波器,其中 上述之雜訊檢測裝置對每1根導電線檢測在電力線之2根 導電線分別產生之雜訊; 上述之逆相信號產生裝置用來產生與上述雜訊檢測裝置 所檢測到之每1根導電線之雜訊對應之每丨根導電線之逆相 信號;和 上述之雜訊抵消裝置,對電力線之2根導電線,分別施 加與上述逆相信號產生裝置所產生之每丨根導電線之逆相 信號對應之電流之變化。 4 · 一種電力線雜訊濾波器,其特徵是具備有: 雜訊檢測裝置,經由檢測電力線之電壓之變動,用來檢
    90126688.ptd 第57頁 )16270
    516270 六、申請專利範圍 置所檢測到之第1雜訊逆相之第1逆相信號; 第1雜訊抵消裝置,用來對電力線施加與上述之第1逆相 信號產生裝置所產生之第1逆相信號對應之電流之變化, 藉以抵消電力線上之第1雜訊; 第2雜訊檢測裝置,經由檢測電力線之電壓之變動,用 來檢測電力線上之第2雜訊; 第2逆相信號產生裝置,用來產生與上述第2雜訊檢測裝 置所檢測到之第2雜訊逆相之第2逆相信號;和 第2雜訊抵消裝置,用來對電力線施加與上述之第2逆相 信號產生裝置所產生之第2逆相信號對應之電壓之變化。 8. 如申請專利範圍第7項之電力線雜訊濾波器,其中 上述之第1雜訊檢測裝置用來檢測在電力線之2根導電線 以同相位傳輸之第1雜訊; 上述之第1,雜訊抵消裝置對電力線之2根導電線施加相同 之電流之變化; 上述之第2雜訊檢測裝置用來檢測電力線之2根導電線以 同相位傳輸之第2雜訊;和 上述之第2雜訊抵消裝置對電力線之2根導電線施加相同 之電壓之變化。 9. 如申請專利範圍第7項之電力線雜訊濾波器,其中 上述之第1雜訊檢測裝置對每1根導電線檢測在電力線之 2根導電線分別產生之第1雜訊; 上述之第1逆相信號產生裝置用來產生與上述第1雜訊檢 測裝置所檢測到之每1根導電線之第1雜訊對應之每1根導
    C:\2D-C0DE\91-01\90126688.ptd 第59頁 516270 六、申請專利範圍 電線之第1逆相信號; 上述之第1雜訊抵消裝置、對電力線之2根導電線,分別 施加與上述第1逆相信號產生裝置所產生之每1根導電線之 第1逆相信號對應之電流之變化; 上述之第2雜訊檢測裝置對每1根導電線檢測在電力線之 2根導電線分別產生之第2雜訊, 上述之第2逆相信號產生裝置用來產生與上述第2雜訊檢 測裝置所檢測到之每1根導電線之第2雜訊對應之每1根導 電線之第2逆相信號;和 上述之第2雜訊抵消裝置,對電力線之2根導電線,分別 施加與上述第2逆相信號產生裝置所產生之每1根導電線之 第2逆相信號對應之電壓之變化。 1 0. —種電力線雜訊濾、波器,其特徵是具備有: 雜訊檢測裝置,被配置在電力線之指定位置,經由檢測 電力線之電流之變動或電壓之變動,用來檢測電力線上之 雜訊; 逆相信號產生裝置,用來產生與上述之雜訊檢測裝置所 檢測到之雜訊逆相之逆相信號; 雜訊抵消裝置,被配置在電力線之與上述之檢測裝置不 同之位置,在上述之雜訊檢測裝置經由檢測電流之變動用 來檢測雜訊之情況時,對電力線施加與上述逆相信號產生 -裝置所產生之逆相信號對應之電流之變化,在上述之雜訊 檢測裝置經由檢測電壓之變動用來檢測雜訊之情況時,對 電力線施加與上述逆相信號產生裝置所產生之逆相信號對
    C:\2D-CODE\91-01\90126688.ptd 第60頁 516270 六、申請專利摩色圍 應之電壓之變化,用來抵消電力線上之雜訊;和 波高值減小用阻抗元件,被設在電力線之配置上述之雜 訊檢測裝置之位置和配置上述之雜訊抵消裝置之位置之間 之位置,所具有之阻抗用來減小通過之雜訊之波高值。 11.如申請專利範圍第1 〇項之電力線雜訊濾波器,其中 上述之波高值減小用阻抗元件包含電感器。 1 2.如申請專利範圍第1 0項之電力線雜訊濾波器,其中 更具備有相位調整用阻抗元件,被設在從上述之雜訊檢測 裝置經由逆相信號產生裝置到達雜訊抵消裝置之信號之路 徑,所具有之阻抗用來調整上述之逆相信號之相位,使輸 入到雜訊抵消裝置之雜訊和由雜訊抵消裝置施加到電力線 之電流或電壓之變化之相位差成為接近1 8 0 ° 。 1 3.如申請專利範圍第1 2項之電力線雜訊濾波器,其中 上述之相位調整用阻抗元件包含電感器。
    C:\2D-CODE\91-01\90126688.ptd 第61頁
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