WO2011121994A1 - 電源装置 - Google Patents

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服部 和生
力 藤本
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株式会社村田製作所
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    • H02M3/02Conversion of dc power input into dc power output without intermediate conversion into ac
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    • 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
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    • H02M3/1588Conversion 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 with automatic control of output voltage or current, e.g. switching regulators including plural semiconductor devices as final control devices for a single load comprising at least one synchronous rectifier element
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Definitions

  • the present invention relates to a technique for detecting a load feeding current in a power supply device that supplies a DC power supply to a load from a power supply unit.
  • a transformer 501 Conventionally, as shown in FIG. 4, a transformer 501, a rectifying and smoothing circuit 502, a switch element 503, a control IC 504, a detection circuit 505, a load current detection circuit 506, and an overcurrent setting switching circuit 507 are provided.
  • a power supply device 500 is known (see, for example, Patent Document 1). In this power supply device 500, the voltage of the DC power input from the input terminal to the primary side of the transformer 501 is converted into a predetermined voltage value by the transformer 501, and the secondary voltage of the transformer 501 is converted by the rectifying and smoothing circuit 502. Rectified and smoothed and supplied from the output terminal to an external load.
  • the primary current and the primary voltage of the transformer 501 are controlled by switching on / off of the switch element 503 by the control IC 504 based on the current (voltage) detected by the detection circuit 505. Then, the circuit configuration of the detection circuit 505 is switched by the overcurrent setting switching circuit 507 based on the load current detected by the load current detection circuit 506, and the detection voltage inputted to the OC (Over Current latch) terminal of the control IC 504 Changes, and the set value for overcurrent detection is switched.
  • OC Over Current latch
  • FIG. 4 is a diagram illustrating an example of a conventional power supply device.
  • JP 2008-172773 A paragraphs [0031] to [0041], FIG. 1 and the like
  • a technique for detecting a load current by using a series parasitic resistance of a smoothing inductor provided in a power supply path as a detection resistor is also known.
  • a detection resistor is unnecessary, but based on inductance. Components such as resistors and capacitors for compensating the electromotive force are required, and a space for mounting these components needs to be secured.
  • the present invention has been made in view of the above problems, and an object thereof is to provide a technique capable of detecting a load power supply current with a simple configuration.
  • the power supply device of the present invention is a power supply device that supplies DC power from a power supply unit to a load, a component main body, and a through electrode provided through the component main body, A capacitor having a ground electrode provided on an outer surface of the component main body, and a current detection unit for detecting a load feeding current, wherein the capacitor has one end side of the through electrode on the power supply unit side, and the through electrode The other end side of the power supply unit is connected to the load side and provided in a power supply path from the power supply unit to the load, and the current detection unit detects the load power supply current from a voltage between both ends of the through electrode. It is characterized (claim 1).
  • the capacitor may be formed of a three-terminal capacitor (claim 2).
  • the power supply device wherein the power supply unit is formed by a switching power supply, and the through electrode is provided between a load side of a smoothing inductor of the switching power supply and an output terminal. (Claim 3).
  • the power supply device for supplying DC power from the power supply unit to the load
  • the power supply device includes a through electrode provided through the component main body and a ground electrode provided on the outer surface of the component main body.
  • one end side of the through electrode is connected to the power source side, the other end side is connected to the load side, and the load feeding current is determined from the voltage across the through electrode of the capacitor provided by being inserted into the feeding path from the power source unit to the load. Is detected by the current detector. Therefore, the capacitor acting as a filter for reducing ripple noise can be used as a detection resistor for detecting the load power supply current, and the load power supply current can be detected with a simple configuration.
  • a resistance element for detecting the load power supply current is not required as in the prior art, it is not necessary to secure a space for mounting a current detection resistance element, and the apparatus can be miniaturized. In addition, the cost can be reduced by reducing the number of resistance elements for current detection.
  • the capacitor by forming the capacitor with a three-terminal capacitor, it is possible to provide the three-terminal capacitor by inserting the through electrode into the feeding path with a practical configuration.
  • the power supply unit is formed of a switching power supply, and the through electrode is provided between the load side of the smoothing inductor of the switching power supply and the output terminal, and the inductor functions as a smoothing circuit.
  • the load power supply current can be detected without providing a separate component for detecting the load power supply current in addition to the capacitor, which is excellent in practicality.
  • the current detection unit is provided in the control circuit of the power supply unit, and the power supply unit is feedback-controlled by the detection signal of the current detection unit, so that the DC power can be stably supplied to the load. it can.
  • FIG. 1 is a diagram showing an example of a power supply device 1 of the present invention.
  • FIG. 2 is a diagram illustrating an example of the three-terminal capacitor 30.
  • the power supply device 1 supplies DC power from the power supply unit 10 to the load 100, and includes a power supply unit 10, an inductor 20, and a three-terminal capacitor 30.
  • the power supply unit 10 is formed of a so-called general switching power supply, and includes a control circuit 11, switch elements 12 and 13 formed of a MOSFET or the like, and a DC power supply Vin.
  • the control circuit 11 detects a driver 14 that switches on and off of the switch elements 12 and 13 by PWM drive, and a load power supply current i to the load 100 from a voltage between both ends of a through electrode 31 of a three-terminal capacitor 30 described later. And a current detection unit 15.
  • the current detection unit 15 is formed by a general differential amplifier or the like.
  • the switch elements 12 and 13 are turned on and off by the driver 14 based on the detection signal of the current detection unit 15, so that the power supply unit 10 is feedback-controlled by the detection signal of the current detection unit 15.
  • the DC power is supplied to the load 100 through the power supply path 40.
  • the power supply unit 10 has been described by taking the most general switching power supply as an example.
  • the switching power supply may have any known configuration, and the driver 14 and the current detection unit 15 Since the detailed configuration and operation are well known, the description thereof is omitted.
  • the inductor 20 and the three-terminal capacitor 30 are provided in a power supply path 40 from the power supply unit 10 to the load 100 for smoothing the power supplied from the power supply unit 10 formed as a switching power supply.
  • the through electrodes 31 at both ends are connected to the inductor 20 and the output terminal 50, respectively.
  • the three-terminal capacitor 30 of this embodiment is formed as a so-called chip type multilayer ceramic capacitor, and a plurality of internal through electrodes 34 and a plurality of internal grounds are provided inside the component body.
  • the electrodes 35 are alternately provided so as to face each other with the ceramic dielectric layer 33 interposed therebetween.
  • a through electrode 31 and a ground electrode 32 are provided as external electrodes. The through electrodes 31 at both ends are connected to both ends of each internal through electrode 34 drawn to the outside, and the ground electrode 32 is drawn to the outside. Each internal ground electrode 35 is connected.
  • the switch element 12 is turned on by the driver 14 and the switch element 13 is turned off, so that the load power supply current i from the DC power source Vin to the load 100 increases.
  • the load power supply current i increases, the voltage between the two through electrodes 31 of the three-terminal capacitor 30 detected by the current detector 15 increases, and if the detected voltage becomes larger than a predetermined value, the driver 14, the switch element 12 is turned off and the switch element 13 is turned on.
  • the switch elements 12 and 13 are turned on and off by the driver 14, the charged three-terminal capacitor 30 starts to be discharged, and the load feeding current i is reduced. If the voltage between the two through electrodes 31 of the three-terminal capacitor 30 detected by the current detector 15 decreases with a decrease in the load power supply current i and the detected voltage becomes smaller than a predetermined value, the driver 14, the switch element 12 is turned on and the switch element 13 is turned off.
  • the switching elements 12 and 13 are sequentially turned on and off by the driver 14 based on the voltage between both ends of the through electrode 31 of the three-terminal capacitor 30 detected by the current detection unit 15. Power is supplied.
  • the load feeding current i is obtained from the voltage across the through electrode 31 of the three-terminal capacitor 30 provided by being inserted into the feeding path 40 from the power supply unit 10 to the load 100. It is detected by the detection unit 15. Therefore, the three-terminal capacitor 30 acting as a filter for reducing ripple noise can also be used as a detection resistor for detecting the load feed current i, and the load feed current i can be detected with a simple configuration. Further, since a resistance element for detecting the load power supply current i is not required as in the prior art, it is not necessary to secure a space for mounting a current detection resistance element, and the power supply device 1 can be downsized. In addition, the cost can be reduced by reducing the number of resistance elements for current detection.
  • the power supply unit 10 is formed of a switching power supply, and both through electrodes 31 of the three-terminal capacitor 30 are connected to the smoothing inductor 20 and the output terminal 50 of the switching power supply, respectively.
  • the inductors 20 and 3 function as a smoothing circuit. Since the load power supply current i can be detected without providing a component for detecting the load power supply current i in addition to the terminal capacitor 30, it is very practical.
  • the current detection unit 15 is provided in the control circuit 11 of the power supply unit 10, and the power supply unit 10 is feedback-controlled by the detection signal of the current detection unit 15, so that the DC power can be stably supplied to the load 100. .
  • a capacitor is used.
  • the capacitor may be formed of various configurations of capacitors having through electrodes 31 as shown in FIG.
  • FIGS. 3A and 3B are diagrams showing another example of the capacitor, in which FIG. 3A shows a four-terminal capacitor 30a, FIG. 3B shows a three-terminal capacitor 30b that is another example of the three-terminal capacitor 30, and FIG. Represents a feedthrough capacitor 30c, and (d) represents a 6-terminal capacitor 30d.
  • the through electrodes 31 of the capacitors 30a to 30d shown in FIGS. 3A to 3D may be inserted into the power supply path 40, and the capacitors 30a to 30d may be provided in the power supply path 40.
  • Each capacitor 30a, 30d has a plurality of ground electrodes 32, but each ground electrode 32 is selectively connected to a ground line on the load 100 side and the power supply unit 10 side according to the design of the power supply device 1. do it.
  • the power supply unit 10 is formed of a switching power supply.
  • the power supply unit 10 may be formed of another known power supply.
  • a correction circuit for correcting the inductance L component must be formed and added using, for example, a resistor and a capacitor. It is necessary to secure a space for arranging the parts to be formed, and there is an inconvenience that adding parts causes an increase in cost.
  • the inductance L component of the through electrode 31 of each of the capacitors 30, 30a, 30b, 30c, and 30d is almost the same as that of a conventional resistance element for current detection, so that the correction circuit as described above becomes unnecessary. The cost is not increased.
  • capacitors 30, 30 a, 30 b, 30 c, 30 d having a resistance between the through electrodes 31 of about several m ⁇ . With this configuration, a minute load power supply current i can be reliably detected by the current detection unit 15.
  • the present invention can be applied to various power supply devices mounted on electronic devices such as notebook computers, mobile phones, mobile audio players, and thin liquid crystal televisions.

Abstract

 簡素な構成で負荷給電電流を検出することができる技術を提供する。 電源部10から負荷100への給電路40に挿入されて設けられた3端子コンデンサ30の両貫通電極31間の電圧から負荷給電電流iが電流検出部15により検出されるため、リップルノイズ低減のためのフィルタとして作用する3端子コンデンサ30を負荷給電電流i検出用の検出抵抗として兼用できる。したがって、簡素な構成で負荷給電電流iを検出することができ、従来のように、負荷給電電流iを検出するための抵抗素子が必要ないため、電流検出用の抵抗素子を実装するためのスペースを確保する必要がなく、電源装置1の小型化を図ることができる。また、電流検出のための抵抗素子を削減することによりコストの低減を図ることができる。

Description

電源装置
 本発明は、電源部から負荷に直流電源を供給する電源装置において、負荷給電電流を検出する技術に関する。
 従来、図4に示すように、変圧器501と、整流平滑回路502と、スイッチ素子503と、制御IC504と、検出回路505と、負荷電流検出回路506と、過電流設定切換回路507とを備えた電源装置500が知られている(例えば特許文献1参照)。この電源装置500では、入力端子から変圧器501の一次側に入力される直流電源の電圧が変圧器501により所定の電圧値に変換され、変圧器501の二次電圧が、整流平滑回路502により整流、平滑されて出力端子から外部の負荷に供給される。
 また、変圧器501の一次電流、一次電圧は、スイッチ素子503のオン・オフが、検出回路505で検出された電流(電圧)に基づいて制御IC504により切換えられることで制御される。そして、負荷電流検出回路506により検出された負荷電流に基づいて過電流設定切換回路507により検出回路505の回路構成が切換えられて、制御IC504のOC(Over Current latch)端子に入力される検出電圧が変化し、過電流検出の設定値が切換わるように構成されている。
 したがって、検出抵抗508を備えた負荷電流検出回路506により検出される定常時の負荷電流の値に基づいて、検出回路505による過電流検出の設定値を過電流設定切換回路507により切換えることができるので、定格出力電流に対して負荷電流が非常に小さい場合でも、発生した過電流が検出可能となり、電源装置の素子の焼損などを確実に防止できる。なお、図4は、従来の電源装置の一例を示す図である。
特開2008-172973号公報(段落[0031]~[0041]、図1など)
 ところで、近年、ノートパソコン、携帯電話、携帯オーディオプレイヤー、薄型液晶テレビなど、電子機器の小型化が進み、これらの電子機器に搭載される電源装置のさらなる小型化が要望されている。ところが、上記した従来の技術では、負荷電流検出回路506の検出抵抗508の端子電圧に基づいて負荷電流を検出すると共に、検出回路505の検出抵抗509の端子電圧に基づいて過電流を検出するように構成されているため、電流検出のための検出抵抗508,509が必要であると共に、これらの検出抵抗508,509を実装するためのスペースを確保する必要がある。
 また、給電路に設けられた平滑用のインダクタの直列寄生抵抗を検出抵抗として利用して負荷電流を検出する技術も知られているが、この場合、検出抵抗は不要となる反面、インダクタンスに基づく起電力を補償するための抵抗やコンデンサといった部品が必要となると共に、これらの部品を実装するためのスペースを確保する必要がある。
 本発明は、上記課題に鑑みてなされたものであり、簡素な構成で負荷給電電流を検出することができる技術を提供することを目的とする。
 上記した目的を達成するために、本発明の電源装置は、電源部から負荷に直流電源を供給する電源装置であって、部品本体と、前記部品本体を貫通して設けられた貫通電極と、前記部品本体の外表面に設けられた接地電極とを有するコンデンサと、負荷給電電流を検出する電流検出部とを備え、前記コンデンサは、前記貫通電極の一端側が前記電源部側に、前記貫通電極の他端側が前記負荷側に接続されて、前記電源部から前記負荷への給電路に設けられ、前記電流検出部は、前記貫通電極の両端間の電圧から前記負荷給電電流を検出することを特徴としている(請求項1)。
 このとき、請求項1に記載の電源装置において、前記コンデンサは3端子コンデンサにより形成するとよい(請求項2)。
 そして、請求項1または2に記載の電源装置において、前記電源部はスイッチング電源により形成され、前記貫通電極は前記スイッチング電源の平滑用のインダクタの負荷側と
出力端子との間に設けられているのが望ましい(請求項3)。
 また、請求項1ないし3のいずれかに記載の電源装置において、前記電流検出部は前記電源部の制御回路に設けられ、前記電流検出部の検出信号により前記電源部がフィードバック制御されるとよい(請求項4)。
 請求項1の発明によれば、電源部から負荷に直流電源を供給する電源装置において、部品本体を貫通して設けられた貫通電極と、部品本体の外表面に設けられた接地電極とを有し、貫通電極の一端側が電源部側に、他端側が負荷側に接続されて、電源部から負荷への給電路に挿入して設けられたコンデンサの貫通電極の両端間の電圧から負荷給電電流が電流検出部により検出される。したがって、リップルノイズ低減のためのフィルタとして作用するコンデンサを負荷給電電流検出用の検出抵抗として兼用でき、簡素な構成で負荷給電電流を検出することができる。また、従来のように、負荷給電電流を検出するための抵抗素子が必要ないため、電流検出用の抵抗素子を実装するためのスペースを確保する必要がなく、装置の小型化を図ることができると共に、電流検出のための抵抗素子を削減することによりコストの低減を図ることができる。
 請求項2の発明によれば、コンデンサを3端子コンデンサにより形成することで、実用的な構成で貫通電極を給電路に挿入して3端子コンデンサを設けることができる。
 請求項3の発明によれば、電源部はスイッチング電源により形成され、貫通電極はスイッチング電源の平滑用のインダクタの負荷側と出力端子との間に設けられており、平滑回路として機能するインダクタおよびコンデンサの他に負荷給電電流の検出のために別部品を設けることなく負荷給電電流を検出することができ、実用性に優れる。
 請求項4の発明によれば、電流検出部は電源部の制御回路に設けられ、電流検出部の検出信号により電源部がフィードバック制御されるため、負荷に安定して直流電源を供給することができる。
本発明の電源装置の一例を示す図である。 3端子コンデンサの一例を示す図である。 コンデンサの他の例を示す図である。 従来の電源装置の一例を示す図である。
 本発明の電源装置の一実施形態について、図1~図2を参照して説明する。
 図1は、本発明の電源装置1の一例を示す図である。図2は、3端子コンデンサ30の一例を示す図である。図1に示すように、電源装置1は、電源部10から負荷100に直流電源を供給するものであって、電源部10と、インダクタ20と、3端子コンデンサ30とを備えている。
 電源部10は、所謂、一般的なスイッチング電源により形成され、制御回路11と、MOSFETなどにより形成されるスイッチ素子12,13と、直流電源Vinとを備えている。制御回路11は、PWM駆動によりスイッチ素子12,13のオン・オフを切換えるドライバ14と、負荷100への負荷給電電流iを後述する3端子コンデンサ30の貫通電極31の両端間の電圧から検出する電流検出部15とを備えている。
 電流検出部15は、一般的な差動増幅器などにより形成されている。そして、スイッチ素子12,13のオン・オフが、電流検出部15の検出信号に基づいてドライバ14により切換制御されることにより、電源部10は、電流検出部15の検出信号によりフィードバック制御されて、直流電源が給電路40を介して負荷100に供給される。
 なお、この実施形態では、もっとも一般的なスイッチング電源を例に挙げて電源部10を説明したが、スイッチング電源としては周知のどのような構成であってもよく、ドライバ14および電流検出部15の詳細な構成および動作については周知であるため、その説明は省略する。
 インダクタ20および3端子コンデンサ30は、スイッチング電源として形成された電源部10から供給される電源の平滑用に、電源部10から負荷100への給電路40に設けられており、3端子コンデンサ30の両端の貫通電極31は、インダクタ20および出力端子50にそれぞれ接続されている。
 また、図2に示すように、この実施形態の3端子コンデンサ30は、所謂、チップ型積層セラミックコンデンサとして形成されており、部品本体の内部には、複数の内部貫通電極34および複数の内部接地電極35がそれぞれ交互にセラミック誘電体層33を介して対向するように設けられている。また、外部電極として貫通電極31および接地電極32が設けられており、両端の貫通電極31は、外部に引出された各内部貫通電極34の両端と接続され、接地電極32は、外部に引出された各内部接地電極35と接続されている。
 このように構成された3端子コンデンサ30が給電路40に挿入されることにより、貫通電極31間の直流抵抗Rと、貫通電極31および接地電極32間に形成されるコンデンサCとが構成され、図1に示すような等価回路が形成される。
 次に、図1に示す電源装置1の動作の一例について簡単に説明する。負荷100への給電が開始されると、まず、ドライバ14によりスイッチ素子12がオンされてスイッチ素子13がオフされることにより、直流電源Vinから負荷100への負荷給電電流iが増大する。そして、負荷給電電流iの増大に伴い、電流検出部15により検出される3端子コンデンサ30の両貫通電極31間の電圧が増大し、検出される電圧が所定の値よりも大きくなれば、ドライバ14によりスイッチ素子12がオフされてスイッチ素子13がオンされる。
 スイッチ素子12,13のオン・オフがドライバ14により切換えられることにより、充電された3端子コンデンサ30の放電が始まり、負荷給電電流iが減少する。そして、負荷給電電流iの減少に伴い、電流検出部15により検出される3端子コンデンサ30の両貫通電極31間の電圧が減少し、検出される電圧が所定の値よりも小さくなれば、ドライバ14によりスイッチ素子12がオンされてスイッチ素子13がオフされる。
 このように、電流検出部15により検出される3端子コンデンサ30の貫通電極31の両端間の電圧に基づいて、ドライバ14によりスイッチ素子12,13のオンオフが順次切換えられることにより、負荷100に直流電源が供給される。
 以上のように、この実施形態によれば、電源部10から負荷100への給電路40に挿入されて設けられた3端子コンデンサ30の貫通電極31の両端間の電圧から負荷給電電流iが電流検出部15により検出される。したがって、リップルノイズ低減のためのフィルタとして作用する3端子コンデンサ30を負荷給電電流iの検出用の検出抵抗として兼用でき、簡素な構成で負荷給電電流iを検出することができる。また、従来のように、負荷給電電流iを検出するための抵抗素子が必要ないため、電流検出用の抵抗素子を実装するためのスペースを確保する必要がなく、電源装置1の小型化を図ることができると共に、電流検出のための抵抗素子を削減することによりコストの低減を図ることができる。
 また、電源部10はスイッチング電源により形成され、3端子コンデンサ30の両貫通電極31はスイッチング電源の平滑用のインダクタ20および出力端子50にそれぞれ接続されており、平滑回路として機能するインダクタ20および3端子コンデンサ30の他に負荷給電電流i検出のための部品を設けなくとも負荷給電電流iを検出することができるため、非常に実用的である。
 また、電流検出部15は電源部10の制御回路11に設けられ、電流検出部15の検出信号により電源部10がフィードバック制御されるため、負荷100に安定して直流電源を供給することができる。
 なお、本発明は上記した実施形態に限定されるものではなく、その趣旨を逸脱しない限りにおいて、上記したもの以外に種々の変更を行なうことが可能であり、例えば、上記した実施形態ではコンデンサを3端子コンデンサ30により形成したが、コンデンサを、図3に示すように貫通電極31を有する種々の構成のコンデンサにより形成してもよい。
 図3はコンデンサの他の例を示す図であって、(a)は4端子コンデンサ30aを示し、(b)は3端子コンデンサ30の他の例である3端子コンデンサ30bを示し、(c)は貫通コンデンサ30cを示し、(d)は6端子コンデンサ30dを示す。図3(a)~(d)に示す各コンデンサ30a~30dが有する貫通電極31を給電路40に挿入して各コンデンサ30a~30dを給電路40に設ければよい。なお、各コンデンサ30a,30dは複数の接地電極32を有しているが、電源装置1の設計に応じて各接地電極32をそれぞれ選択的に負荷100側および電源部10側の接地ラインに接続すればよい。
 また、上記した実施形態では電源部10をスイッチング電源により形成したが、電源部10をその他の周知の電源により形成してもよい。
 また、インダクタ20の直列抵抗を利用し、インダクタ20両端の電圧を検出して負荷給電電流iを検出するようにしても、電流検出のための抵抗素子が不要となる。しかしながら、電源装置1を構成するインダクタ20は、一般的に、電流検出用の抵抗素子と比べてインダクタンスLが非常に大きいものが採用され、インダクタ20を流れる負荷給電電流iが、電源部10のスイッチング動作により増減する。このため、インダクタ20の両端にはインダクタンスLの大きさに比例する起電力ΔV=L×di/dtが生じる。
 したがって、正確な負荷給電電流iを検出するためには、インダクタンスL成分を補正するための補正回路を、例えば、抵抗とコンデンサを用いて形成して追加しなければならず、追加した補正回路を形成する部品を配置するためのスペースを確保する必要があると共に、部品を追加することによりコストの増大を招くという不都合が生じる。これに対し、各コンデンサ30,30a,30b,30c,30dの貫通電極31のインダクタンスL成分は、従来の電流検出用の抵抗素子と同程度であるため、上記したような補正回路は不要になり、コストの増大を招くことがない。
 また、コンデンサ30,30a,30b,30c,30dとして、貫通電極31間の抵抗が数mΩ程度のものを採用するのが望ましい。このように構成すれば、微小な負荷給電電流iを電流検出部15により確実に検出することができる。
 また、本発明は、ノートパソコン、携帯電話、携帯オーディオプレイヤー、薄型液晶テレビなどの電子機器に搭載される種々の電源装置に適用することができる。
 1 電源装置
 10 電源部
 11 制御回路
 15 電流検出部
 20 インダクタ
 30 3端子コンデンサ
 30a 4端子コンデンサ
 30b 3端子コンデンサ
 30c 貫通コンデンサ
 30d 6端子コンデンサ
 31 貫通電極
 32 接地電極
 40 給電路
 100 負荷
 i 負荷給電電流

Claims (4)

  1.  電源部から負荷に直流電源を供給する電源装置であって、
     部品本体と、前記部品本体を貫通して設けられた貫通電極と、前記部品本体の外表面に設けられた接地電極とを有するコンデンサと、
     負荷給電電流を検出する電流検出部とを備え、
     前記コンデンサは、前記貫通電極の一端側が前記電源部側に、前記貫通電極の他端側が前記負荷側に接続されて、前記電源部から前記負荷への給電路に設けられ、
     前記電流検出部は、前記貫通電極の両端間の電圧から前記負荷給電電流を検出する
     ことを特徴とする電源装置。
  2.  請求項1に記載の電源装置において、
     前記コンデンサは3端子コンデンサにより形成されていることを特徴とする電源装置。
  3.  請求項1または2に記載の電源装置において、
     前記電源部はスイッチング電源により形成され、
     前記貫通電極は前記スイッチング電源の平滑用のインダクタの負荷側と出力端子との間に設けられていることを特徴とする電源装置。
  4.  請求項1ないし3のいずれかに記載の電源装置において、
     前記電流検出部は前記電源部の制御回路に設けられ、
     前記電流検出部の検出信号により前記電源部がフィードバック制御されることを特徴とする電源装置。
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