WO2014034264A1 - スイッチング方法及びその装置 - Google Patents

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充晃 森本
英一郎 大石
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矢崎総業株式会社
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    • HELECTRICITY
    • H02GENERATION; CONVERSION OR DISTRIBUTION OF ELECTRIC POWER
    • H02MAPPARATUS FOR CONVERSION BETWEEN AC AND AC, BETWEEN AC AND DC, OR BETWEEN DC AND DC, AND FOR USE WITH MAINS OR SIMILAR POWER SUPPLY SYSTEMS; CONVERSION OF DC OR AC INPUT POWER INTO SURGE OUTPUT POWER; CONTROL OR REGULATION THEREOF
    • H02M3/00Conversion of dc power input into dc power output
    • H02M3/02Conversion of dc power input into dc power output without intermediate conversion into ac
    • H02M3/04Conversion of dc power input into dc power output without intermediate conversion into ac by static converters
    • H02M3/10Conversion of dc power input into dc power output without intermediate conversion into ac by static converters using discharge tubes with control electrode or semiconductor devices with control electrode
    • H02M3/145Conversion of dc power input into dc power output without intermediate conversion into ac by static converters using discharge tubes with control electrode or semiconductor devices with control electrode using devices of a triode or transistor type requiring continuous application of a control signal
    • H02M3/155Conversion of dc power input into dc power output without intermediate conversion into ac by static converters using discharge tubes with control electrode or semiconductor devices with control electrode using devices of a triode or transistor type requiring continuous application of a control signal using semiconductor devices only
    • H02M3/156Conversion 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
    • H02M3/158Conversion 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
    • HELECTRICITY
    • H01ELECTRIC ELEMENTS
    • H01HELECTRIC SWITCHES; RELAYS; SELECTORS; EMERGENCY PROTECTIVE DEVICES
    • H01H47/00Circuit arrangements not adapted to a particular application of the relay and designed to obtain desired operating characteristics or to provide energising current
    • H01H47/22Circuit arrangements not adapted to a particular application of the relay and designed to obtain desired operating characteristics or to provide energising current for supplying energising current for relay coil
    • H01H47/32Energising current supplied by semiconductor device

Definitions

  • the present invention relates to a switching method and an apparatus for driving a switch on and off using a PWM signal output from a control circuit.
  • a switching device in which a switch is driven on and off by a relay is often used to turn on and off power supply to a load in a circuit through which a large current flows. There is a demand for this switching device to suppress heat generation from the energized relay.
  • the switching element provided on the energization path of the relay coil in the relay is turned on / off using a PWM signal whose duty ratio can be changed, and the duty ratio of the PWM signal is lowered when the on / off state of the switch is switched by energization of the relay coil.
  • the energization current of the relay coil is reduced.
  • the relay energization current can be reduced to the minimum value necessary to maintain the switch after switching, and heat generation of the relay can be reduced.
  • a PWM signal for controlling the energization current of the relay coil is output from the control circuit.
  • This control circuit is configured by using a dedicated IC, microcomputer (CPU), or discrete circuit (for example, Patent Document 1).
  • the switching device described above when a malfunction occurs in the control circuit and the PWM signal cannot be used for controlling the energization current of the relay coil, the on / off state of power supply to the load cannot be switched. For example, when the switch is turned on by energization of the relay coil, if a failure occurs in the control circuit of the relay coil, the switch cannot be turned on to supply power to the load.
  • the above-described load may be related to a vehicle traveling system such as engine control and brake control. For this reason, it is desirable to avoid a situation in which power cannot be supplied to the load due to a malfunction of the control circuit of the relay coil.
  • such a request is not only for switching on / off the switching element provided on the energization path of the relay coil by the PMW signal, but also for the switching element that functions as a switch for turning on / off the power supply to the load by the PWM signal. This is also common to switching devices.
  • the present invention has been made in view of the above circumstances, and an object of the present invention is to provide a control circuit that outputs a PWM signal when the PWM signal is used for on / off driving of a switching device used to turn on / off power supply to a load.
  • An object of the present invention is to provide a switching method and apparatus capable of switching an on / off state of a switching element even if a PWM signal is not output due to a malfunction.
  • the control circuit controls the potential of the control terminal of the switching element connected to the power source in order to turn on and off the power supply from the power source to the power supply target.
  • the switching method of switching between a bias potential at which the switching element is turned on and a non-bias potential at which the switching element is turned off according to a PWM signal output to the control terminal of the switching element during input of By turning on and off the input of the control signal to the circuit by a switch the control terminal is energized and stopped by supplying power from the power supply to the switching element that is turned on with the bias potential, or The potential of the control terminal is set between the bias potential and the non-bias potential. And switches in.
  • a switching element connected to the power source is connected to the control terminal of the switching element while the control circuit is inputting a control signal in order to turn on / off the power supply from the power source to the power supply target.
  • the potential of the control terminal is set to a bias potential for turning on the switching element and a non-bias potential for turning off the switching element in synchronization with a change in the signal level of the PWM signal. The potential of the control terminal is changed while the PWM signal is not input.
  • a drive circuit for a bias potential, and wherein the switch is connected to the switching element in series, by a switching device, characterized in that, it is possible to execute.
  • the switching method of the present invention provides a switching element connected to the power source for turning on / off the power supply from the power source to the power supply target in conjunction with the control terminal of the switching element while the control signal is being input. And a switch for turning on / off an input of the control signal to the control circuit by the control signal output circuit in a switching device for turning on / off in response to a PWM signal output to the control circuit.
  • the potential of the control terminal is set to a bias potential for turning on the switching element and a non-bias potential for turning off the switching element in synchronization with a change in the signal level of the PWM signal.
  • switching device By alternately changing the potential of the control terminal while the PWM signal is not input, During the on-switch is in the off and the bias potential and a driving circuit to the non-bias potential, by switching device, characterized in that it comprises a can be performed.
  • the control terminal of the switching element is set to the bias potential while the switch is on, regardless of the operation or non-operation of the control circuit, and the power from the power source is supplied to the switching element. Will be energized.
  • the switch when the switch is off, the power supply circuit is opened by the switching element whose control terminal is set to the non-bias potential or the switch that is turned off, so that the power from the power source is not supplied to the switching element. Become.
  • the on / off state of the switching element can be switched by turning on / off the switch.
  • the ON / OFF state of the switching element can be switched even if the PWM signal is not output due to a malfunction in the control circuit that outputs the PWM signal.
  • FIG. 1 is a circuit diagram showing a principle configuration of a switching device according to a first embodiment of the present invention.
  • FIG. 2 is a circuit diagram showing a principle configuration of a switching device according to a modification of the first embodiment shown in FIG.
  • FIG. 3 is a circuit diagram showing a principle configuration of a switching device according to the second embodiment of the present invention.
  • FIG. 4 is a circuit diagram showing a basic configuration of a switching device according to the third embodiment of the present invention.
  • FIG. 5 is a circuit diagram showing a principle configuration of a switching device according to a modification of the third embodiment shown in FIG.
  • FIG. 6 is a circuit diagram showing a basic configuration of a switching device according to the fourth embodiment of the present invention.
  • FIG. 7 is a circuit diagram showing a principle configuration of a switching device according to a modification of the fourth embodiment shown in FIG.
  • FIG. 1 is a circuit diagram showing a basic configuration of a switching device according to a first embodiment of the present invention.
  • the switching device 1 of the present embodiment is used, for example, to supply power from a power source B such as a vehicle battery to a load 3 (power supply target) such as a traveling system or a lighting system.
  • a power source B such as a vehicle battery
  • a load 3 power supply target
  • a traveling system or a lighting system such as a traveling system or a lighting system.
  • the switching device 1 includes a drive circuit unit 7 (drive circuit) of the relay 5 that turns on / off the supply of power from the power source B to the load 3, and the relay contact 5 a of the relay 5 via the drive circuit unit 7.
  • a control circuit unit 9 control circuit for controlling on / off, an external switch 11 (switch) for turning on / off the supply of operating power to the control circuit unit 9, and an operating power source (control signal) according to the switch state of the external switch 11 ) Is supplied to the control circuit unit 9 (control signal output circuit).
  • the drive circuit unit 7 includes a back electromotive force short-circuit diode D connected in parallel to the coil 5b of the relay 5 with respect to the power source B, and an N-channel first MOSFET (field effect) connected in series to the diode D.
  • Transistor) FET1 switching element; hereinafter abbreviated as FET1
  • R1 pull-up resistor
  • the control circuit unit 9 has an N-channel second MOSFET (field effect transistor) FET2 (hereinafter abbreviated as FET2) connected in series to the pull-up resistor R1, and the source of the FET2 is grounded. Further, the control circuit unit 9 has a controller 9a that controls the gate potential of the FET 2. The controller 9a outputs a PWM signal to the gate of the FET 2.
  • FET2 field effect transistor
  • the sign + B described in the circuit of the switching device 1 indicates a point where power from the power source B is supplied even when an ignition switch (not shown) of the vehicle 1 is turned off.
  • the power from the power source B may be supplied to the point + B only when an ignition switch (not shown) is on.
  • the switching device 1 of the present embodiment configured as described above, when the external switch 11 is turned off, the operation power is not supplied from the input circuit unit 13 to the control circuit unit 9, and the controller 9a sends the PMW signal to the FET2. Is not output to the gate. For this reason, the FET 2 is turned off, and the potential of the gate (control terminal) of the FET 1 of the drive circuit unit 7 remains pulled up to the bias potential (Hi potential) by the pull-up resistor R1. Accordingly, the FET 1 is turned on, but the external switch 11 is turned off, so that the coil 5b of the relay 5 is not energized, and the power of the power source B is not supplied to the load 3.
  • the controller 9a of the control circuit unit 9 to which the operation power is supplied from the input circuit unit 13 outputs the PMW signal to the gate of the FET 2, and the FET 2 is turned on during the ON period of the PMW signal.
  • the potential of the gate of the FET 1 of the drive circuit unit 7 is lowered from the bias potential (High potential) to the non-bias potential (Low potential) during the ON period of the PMW signal (during the ON period of the FET 2).
  • the FET 1 is turned on / off in synchronization with the change in the signal level of the PMW signal (off during the on period of the PMW signal and on during the off period). Then, the coil 5b of the relay 5 is energized while the FET 1 is on, and the power of the power source B is supplied to the load 3 via the relay contact 5a while the coil 5b is energized.
  • the FET 2 of the control circuit unit 9 cannot be turned on while the external switch 11 is on, the gate of the FET 1 of the drive circuit unit 7 remains at the bias potential (High potential) and the FET 1 remains on. . Therefore, while the external switch 11 is on, the coil 5 b of the relay 5 is energized and the power of the power source B is supplied to the load 3.
  • the switching device 1 of the present embodiment even when the control circuit unit 9 cannot output the PMW signal, the power supply to the load 3 can be turned on / off by turning on / off the external switch 11.
  • the electric current which flows through the load 3 is small during supply of electric power, it does not use the relay 5, but the electric power feeding which connects the power supply B and the load 3 like the switching device 1A of the modification shown in the circuit diagram of FIG.
  • the FET 1 may be connected in series on the path, and the FET 1 may be configured to turn on and off the supply of the power source B to the load 3 instead of the relay contact 5 a of the relay 5.
  • an N-channel MOSFET is used for the FET 1, but the switching device 1B according to the second embodiment shown in FIG. A channel-type MOSFET may be used for the FET 1.
  • the external switch 11 is connected in series to the drain of the FET 1, and the coil 5b of the relay 5 and the diode D for back electromotive force short circuit are connected in parallel to the source side of the FET 1. Yes.
  • the drain of the FET 2 of the control circuit unit 9 using a P-channel type MOSFET is connected to the drain of the FET 1, and the source of the FET 2 is connected to the gate of the FET 1.
  • the switching device 1B of the present embodiment configured as described above, when the external switch 11 is turned off, the operating power is not supplied from the input circuit unit 13 to the control circuit unit 9, and the controller 9a sends the PMW signal to the FET2. Is not output to the gate. For this reason, the FET 2 is turned off, and the potential of the gate (control terminal) of the FET 1 of the drive circuit unit 7 remains the bias potential (Low potential). Accordingly, the FET 1 is turned on, but the external switch 11 is turned off, so that the coil 5b of the relay 5 is not energized, and the power of the power source B is not supplied to the load 3.
  • the controller 9a of the control circuit unit 9 to which the operation power is supplied from the input circuit unit 13 outputs the PMW signal to the gate of the FET 2, and the FET 2 is turned on during the OFF period of the PMW signal.
  • the gate potential of the FET 1 of the drive circuit unit 7 rises from the bias potential (Low potential) to the non-bias potential (High potential) during the OFF period of the PMW signal (while the FET 2 is on).
  • the FET 1 is turned on / off in synchronization with the change in the signal level of the PMW signal (on during the on period of the PMW signal and off during the off period). Then, the coil 5b of the relay 5 is energized while the FET 1 is on, and the power of the power source B is supplied to the load 3 via the relay contact 5a while the coil 5b is energized.
  • the FET 2 of the control circuit unit 9 cannot be turned on while the external switch 11 is on, the gate of the FET 1 of the drive circuit unit 7 remains at the bias potential, and the FET 1 remains on. Therefore, while the external switch 11 is on, the coil 5 b of the relay 5 is energized and the power of the power source B is supplied to the load 3.
  • the switching device 1B of the present embodiment even when the control circuit unit 9 cannot output the PMW signal, the power supply to the load 3 can be turned on / off by turning on / off the external switch 11.
  • the external switch 11 is connected in series to the FET 1 of the control circuit unit 9.
  • the external switch 11 is connected to the source of the FET 1 of the drive circuit unit 7, but in the switching device 1C according to the third embodiment shown in FIG.
  • a P-channel MOSFET third MOSFET (field effect transistor) FET3 (hereinafter abbreviated as FET3) provided in the drive circuit unit 7 is connected.
  • FET3 field effect transistor
  • the FET 3 is turned off when the external switch 11 is turned off because the power supply B raises the gate potential to a non-bias potential (High potential).
  • the gate potential of the FET 3 is lowered to the bias potential (Low potential) and the FET 3 is turned on.
  • the controller 9a of the control circuit unit 9 to which the operating power is supplied from the input circuit unit 13 outputs the PMW signal to the gate of the FET2. For this reason, during the on period of the PMW signal (during the off period of FET2), the gate potential of the FET1 becomes a non-bias potential (low potential), and during the off period of the PWM signal (during the on period of FET2) The gate potential becomes a bias potential (High potential).
  • the FET 1 is turned on / off in synchronization with the change in the signal level of the PMW signal (off during the on period of the PMW signal and on during the off period). Then, the coil 5b of the relay 5 is energized while the FET 1 is on, and the power of the power source B is supplied to the load 3 via the relay contact 5a while the coil 5b is energized.
  • the gate of the FET 1 of the drive circuit unit 7 is connected to the point + B (power source B) via the external switch 11.
  • the gate potential of the FET 1 becomes a non-bias potential (Low potential), so that the FET 1 is turned off.
  • the operating power is not supplied from the input circuit unit 13 to the control circuit unit 9, and the controller 9a does not output the PMW signal to the gate of the FET2. For this reason, FET2 is also turned off.
  • the gate potential of the FET 1 remains at a non-bias potential (Low potential) and the FET 1 is turned off, so that the coil 5b of the relay 5 is not energized and the power of the power source B is not supplied to the load 3.
  • the power source B raises the gate potential of the FET 1 of the drive circuit unit 7 to the bias potential (High potential).
  • the controller 9a of the control circuit unit 9 to which the operation power is supplied from the input circuit unit 13 outputs the PMW signal to the gate of the FET 2, and the FET 2 is turned on during the ON period of the PMW signal. Turn on.
  • the potential of the gate of the FET 1 of the drive circuit unit 7 is lowered from the bias potential (High potential) to the non-bias potential (Low potential) during the on period of the PMW signal (while the FET 2 is on).
  • the FET 1 is turned on / off in synchronization with the change in the signal level of the PMW signal (off during the on period of the PMW signal and on during the off period). Then, the coil 5b of the relay 5 is energized while the FET 1 is on, and the power of the power source B is supplied to the load 3 via the relay contact 5a while the coil 5b is energized.
  • the FET 2 of the control circuit unit 9 cannot be turned on while the external switch 11 is on, the gate of the FET 1 of the drive circuit unit 7 remains at the bias potential (High potential) and the FET 1 remains on. . Therefore, while the external switch 11 is on, the coil 5 b of the relay 5 is energized and the power of the power source B is supplied to the load 3.
  • it can also be set as the structure which uses P channel type MOSFET for FET1, FET2. That is, in the switching device 1E according to the fourth embodiment shown in FIG. 6, similarly to the switching device 1B according to the second embodiment shown in FIG. 3, the gate of the FET 1 of the drive circuit unit 7 using the P-channel MOSFET is used. An external switch 11 is connected.
  • the drain of the FET 2 of the control circuit unit 9 using a P-channel MOSFET is connected to the drain of the FET 1, and the source of the FET 2 is connected to the gate of the FET 1.
  • the gate potential of the FET 1 is pulled up to the potential of the power source B, that is, the non-bias potential (High potential) by the pull-up resistor R3 of the input circuit unit 13.
  • the switching device 1E of the present embodiment configured as described above, when the external switch 11 is turned off, the operating power is not supplied from the input circuit unit 13 to the control circuit unit 9, and the controller 9a sends the PMW signal to the FET2. Is not output to the gate. For this reason, the FET 2 is turned off, and the potential of the gate of the FET 1 of the drive circuit unit 7 remains the non-bias potential (High potential). Therefore, the FET 1 is turned off, the coil 5b of the relay 5 is not energized, and the power of the power source B is not supplied to the load 3.
  • the gate potential of the FET 1 of the drive circuit unit 7 grounded via the external switch 11 is lowered to the bias potential (Low potential).
  • the controller 9a of the control circuit unit 9 to which the operation power is supplied from the input circuit unit 13 outputs the PMW signal to the gate of the FET 2, and the FET 2 is turned on during the OFF period of the PMW signal. Turn on.
  • the gate potential of the FET 1 of the drive circuit unit 7 rises from the bias potential (Low potential) to the non-bias potential (High potential) during the OFF period of the PMW signal (while the FET 2 is on).
  • the FET 1 is turned on / off in synchronization with the change in the signal level of the PMW signal (on during the on period of the PMW signal and off during the off period). Then, the coil 5b of the relay 5 is energized while the FET 1 is on, and the power of the power source B is supplied to the load 3 via the relay contact 5a while the coil 5b is energized.
  • the FET 2 of the control circuit unit 9 cannot be turned on while the external switch 11 is on, the gate of the FET 1 of the drive circuit unit 7 remains at the bias potential (Low potential) and the FET 1 remains on. . Therefore, while the external switch 11 is on, the coil 5 b of the relay 5 is energized and the power of the power source B is supplied to the load 3.
  • the gate of the FET 1 of the drive circuit unit 7 is grounded via the source-drain of the FET 3 of the N-channel MOSFET provided in the drive circuit unit 7.
  • the gate of the FET 3 is connected to the point + B (power source B) via the external switch 11.
  • the gate potential of the FET 1 is lowered to a non-bias potential (Low potential) and the FET 3 is turned off.
  • the controller 9a does not output the PMW signal to the gate of the FET2.
  • the FET 2 is turned off, and the potential of the gate of the FET 1 of the drive circuit unit 7 remains the non-bias potential (Low potential). Therefore, the FET 1 is turned off, the coil 5b of the relay 5 is not energized, and the power of the power source B is not supplied to the load 3.
  • the gate potential of the FET 3 of the drive circuit unit 7 grounded via the external switch 11 is raised to the bias potential (High potential), so that the FET 3 is turned on.
  • the gate potential of the FET 1 is lowered to the bias potential (Low potential).
  • the controller 9a of the control circuit unit 9 to which the operation power is supplied from the input circuit unit 13 outputs the PMW signal to the gate of the FET 2, and the FET 2 is turned on during the OFF period of the PMW signal. Turn on.
  • the gate potential of the FET 1 of the drive circuit unit 7 rises from the bias potential (Low potential) to the non-bias potential (High potential) during the OFF period of the PMW signal (while the FET 2 is on).
  • the FET 1 is turned on / off in synchronization with the change in the signal level of the PMW signal (on during the on period of the PMW signal and off during the off period). Then, the coil 5b of the relay 5 is energized while the FET 1 is on, and the power of the power source B is supplied to the load 3 via the relay contact 5a while the coil 5b is energized.
  • the FET 2 of the control circuit unit 9 cannot be turned on while the external switch 11 is on, the gate of the FET 1 of the drive circuit unit 7 remains at the bias potential (Low potential) and the FET 1 remains on. . Therefore, while the external switch 11 is on, the coil 5 b of the relay 5 is energized and the power of the power source B is supplied to the load 3.
  • the load is applied by turning on / off the external switch 11.
  • the power supply to 3 can be turned on and off.
  • the present invention is extremely useful when the switch is driven on and off using the PWM signal output from the control circuit.
  • Switching device 3 Load (power supply target) 5 relay 5a relay contact 5b coil 7 drive circuit section (drive circuit) 9 Control circuit section (control circuit) 11 External switch (switch) 13 Input circuit section (control signal output circuit) B Power supply D Back electromotive force short-circuit diode FET1 First MOSFET (switching element) FET2 Second MOSFET FET3 Third MOSFET R1, R3 pull-up resistors

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  • Power Engineering (AREA)
  • Electronic Switches (AREA)
  • Keying Circuit Devices (AREA)
  • Relay Circuits (AREA)

Abstract

外部スイッチ(11)がオフされると、FET2がオフとなり、駆動回路部(7)のFET1のゲートがバイアスされてオンとなるが、外部スイッチ(11)がオフされているので、負荷(3)には電源(B)の電力が供給されない。外部スイッチ(11)がオンされると、制御回路部(9)のコントローラ(9a)がPMW信号をFET2のゲートに出力し、PMW信号のオフ期間中にFET2がオンとなる。これにより、FET1は、PMW信号の信号レベルの変化に同期してオンオフ動作(PMW信号のオン期間中はオフ、オフ期間中はオン)する。また、外部スイッチ(11)のオン中に制御回路部(9)のFET2がオンできない状態になると、駆動回路部(7)のFET1のゲートがバイアス電位のままとなって、FET1がオンのままとなる。

Description

スイッチング方法及びその装置
 本発明は、制御回路が出力するPWM信号を用いてスイッチをオンオフ駆動させるスイッチング方法及びその装置に関する。
 大電流が流れる回路における負荷への電力供給のオンオフには、リレーによってスイッチがオンオフ駆動されるスイッチング装置がよく使われる。このスイッチング装置には、通電中のリレーからの発熱を抑制するという要請がある。
 そこで、リレー内のリレーコイルの通電経路上に設けたスイッチング素子を、デューティー比を変えられるPWM信号を用いてオンオフさせ、リレーコイルの通電によりスイッチのオンオフ状態が切り替わったらPWM信号のデューティー比を下げてリレーコイルの通電電流を下げることが行われている。これにより、切り替え後のスイッチをそのままの状態に維持するのに必要な最低限の値までリレーの通電電流を下げて、リレーの発熱を減らすことができる。
 このように、リレーコイルの通電にPWM信号を利用するスイッチング装置では、リレーコイルの通電電流を制御するPWM信号を制御回路から出力させている。この制御回路は、専用のICやマイクロコンピュータ(CPU)、あるいは、ディスクリート回路を用いて構成される(例えば、特許文献1)。
特開2006-114446号公報
 上述したスイッチング装置では、制御回路に不具合が生じてPWM信号をリレーコイルの通電電流制御に利用できなくなると、負荷に対する電力供給のオンオフ状態を切り替えられなくなる。例えば、リレーコイルの通電によりスイッチがオンする場合は、リレーコイルの制御回路に不具合が生じると、スイッチをオンさせて負荷に電力を供給することができなくなる。
 上述した負荷は、例えば、エンジン制御やブレーキ制御等の車両の走行系に関連するものであることもある。そのため、リレーコイルの制御回路の不具合で負荷に電力供給できなくなることが避けられるようにすることが望ましい。
 また、このような要請は、リレーコイルの通電経路上に設けたスイッチング素子をPMW信号によりオンオフさせる場合だけでなく、負荷への電力供給をオンオフさせるスイッチとして自ら機能するスイッチング素子をPWM信号によりオンオフさせるスイッチング装置にも共通するものである。
 本発明は前記事情に鑑みなされたもので、本発明の目的は、負荷に対する電力供給をオンオフさせるのに用いるスイッチング装置のオンオフ駆動にPWM信号を利用するのに当たり、PWM信号を出力する制御回路に不具合が生じてPWM信号が出力されなくなっても、スイッチング素子のオンオフ状態を切り替えることができるスイッチング方法及びその装置を提供することにある。
 前記目的を達成するために、本発明のスイッチング方法は、電源から給電対象に対する電力供給を連動してオンオフさせるために前記電源に接続されたスイッチング素子の制御端子の電位を、制御回路が制御信号の入力中に前記スイッチング素子の制御端子に対して出力するPWM信号に応じて、前記スイッチング素子がオンとなるバイアス電位と前記スイッチング素子がオフとなる非バイアス電位とに切り替えるスイッチング方法において、前記制御回路に対する前記制御信号の入力をスイッチによりオンオフさせることで、前記制御端子が前記バイアス電位とされてオンされた状態の前記スイッチング素子に前記電源からの電力を通電、通電停止させるか、あるいは、前記制御端子の電位を前記バイアス電位と前記非バイアス電位との間で切り替えることを特徴とする。
 なお、本発明のスイッチング方法は、電源から給電対象に対する電力供給を連動してオンオフさせるために前記電源に接続されたスイッチング素子を、制御回路が制御信号の入力中に前記スイッチング素子の制御端子に対して出力するPWM信号に応じてオンオフさせるスイッチング装置において、前記制御回路に前記制御信号を出力する制御信号出力回路と、前記制御信号出力回路による前記制御信号の前記制御回路に対する入力をオンオフさせるスイッチと、前記制御回路からの前記PWM信号の入力中に前記制御端子の電位を、前記PWM信号の信号レベルの変化に同期して、前記スイッチング素子をオンさせるバイアス電位とオフさせる非バイアス電位とに交互に変化させ、前記PWM信号の非入力中に前記制御端子の電位を前記バイアス電位とする駆動回路と、を備えており、前記スイッチが前記スイッチング素子と直列に接続されている、ことを特徴とするスイッチング装置によって、実行することができる。
 また、本発明のスイッチング方法は、電源から給電対象に対する電力供給を連動してオンオフさせるために前記電源に接続されたスイッチング素子を、制御回路が制御信号の入力中に前記スイッチング素子の制御端子に対して出力するPWM信号に応じてオンオフさせるスイッチング装置において、前記制御回路に前記制御信号を出力する制御信号出力回路と、前記制御信号出力回路による前記制御信号の前記制御回路に対する入力をオンオフさせるスイッチと、前記制御回路からの前記PWM信号の入力中に前記制御端子の電位を、前記PWM信号の信号レベルの変化に同期して、前記スイッチング素子をオンさせるバイアス電位とオフさせる非バイアス電位とに交互に変化させ、前記PWM信号の非入力中に前記制御端子の電位を、前記スイッチのオン中は前記バイアス電位としオフ中は前記非バイアス電位とする駆動回路と、を備えることを特徴とするスイッチング装置によっても、実行することができる。
 そして、本発明のスイッチング方法およびスイッチング装置によれば、制御回路の作動、不作動に関わらず、スイッチのオン中にはスイッチング素子の制御端子がバイアス電位とされて、スイッチング素子に電源からの電力が通電される状態になる。一方、スイッチのオフ中には、制御端子が非バイアス電位とされたスイッチング素子により、あるいは、オフとされたスイッチにより、給電回路が開放されて、スイッチング素子に電源からの電力が通電されない状態になる。
 このため、制御回路のPWM信号出力機能に支障が生じてスイッチング素子の制御端子にPMW信号が入力されなくなっても、スイッチをオンオフさせることでスイッチング素子のオンオフ状態を切り替えることができる。
 本発明のスイッチング装置によれば、PWM信号を出力する制御回路に不具合が生じてPWM信号が出力されなくなっても、スイッチング素子のオンオフ状態を切り替えることができる。
図1は、本発明の第1実施形態に係るスイッチング装置の原理的な構成を示す回路図である。 図2は、図1に示す第1実施形態の変形例に係るスイッチング装置の原理的な構成を示す回路図である。 図3は、本発明の第2実施形態に係るスイッチング装置の原理的な構成を示す回路図である。 図4は、本発明の第3実施形態に係るスイッチング装置の原理的な構成を示す回路図である。 図5は、図4に示す第3実施形態の変形例に係るスイッチング装置の原理的な構成を示す回路図である。 図6は、本発明の第4実施形態に係るスイッチング装置の原理的な構成を示す回路図である。 図7は、図6に示す第4実施形態の変形例に係るスイッチング装置の原理的な構成を示す回路図である。
 以下、本発明の実施形態について図面を参照して説明する。図1は本発明の第1実施形態に係るスイッチング装置の原理的な構成を示す回路図である。
 本実施形態のスイッチング装置1は、例えば、車両のバッテリ等の電源Bから走行系や灯火系等の負荷3(給電対象)に対する電力の供給に使用される。
 そして、本実施形態のスイッチング装置1は、電源Bから負荷3に対する電力の供給をオンオフさせるリレー5の駆動回路部7(駆動回路)と、駆動回路部7を介してリレー5のリレー接点5aのオンオフを制御する制御回路部9(制御回路)と、制御回路部9に対する作動用電源の供給をオンオフさせる外部スイッチ11(スイッチ)と、外部スイッチ11のスイッチ状態に応じて作動用電源(制御信号)を制御回路部9に供給する入力回路部13(制御信号出力回路)とを有している。
 駆動回路部7は、電源Bに対してリレー5のコイル5bと並列に接続された逆起電力ショート用のダイオードDと、このダイオードDに直列に接続されたNチャネル型の第1MOSFET(電界効果トランジスタ)FET1(スイッチング素子;以後、FET1と略す)と、FET1のゲート電位をプルアップするプルアップ抵抗R1とを有している。
 制御回路部9は、プルアップ抵抗R1に直列に接続されたNチャネル型の第2MOSFET(電界効果トランジスタ)FET2(以後、FET2と略す)を有しており、FET2のソースは接地されている。また、制御回路部9は、FET2のゲート電位を制御するコントローラ9aを有しており、このコントローラ9aがPWM信号をFET2のゲートに出力する。
 なお、スイッチング装置1の回路中に記載した+Bの符号は、車両1のイグニッションスイッチ(図示せず)がオフでも電源Bからの電力が供給されるポイントを示している。但し、+Bのポイントに電源Bからの電力が供給されるのは、不図示のイグニッションスイッチがオンであるときに限られていてもよい。
 上述のように構成された本実施形態のスイッチング装置1では、外部スイッチ11がオフされると、入力回路部13から制御回路部9に作動用電源が供給されず、コントローラ9aがPMW信号をFET2のゲートに出力しない。このため、FET2がオフとなり、駆動回路部7のFET1のゲート(制御端子)の電位がプルアップ抵抗R1によりバイアス電位(Hi電位)にプルアップされたままとなる。したがって、FET1がオンとなるが、外部スイッチ11がオフされているので、リレー5のコイル5bには通電されず、負荷3には電源Bの電力が供給されない。
 一方、外部スイッチ11がオンされると、入力回路部13から作動用電源が供給された制御回路部9のコントローラ9aがPMW信号をFET2のゲートに出力し、PMW信号のオン期間中にFET2がオンとなる。これにより、駆動回路部7のFET1のゲートの電位が、PMW信号のオン期間中(FET2のオン期間中)にはバイアス電位(High電位)から非バイアス電位(Low電位)に下げられる。
 したがって、FET1は、PMW信号の信号レベルの変化に同期してオンオフ動作(PMW信号のオン期間中はオフ、オフ期間中はオン)する。そして、FET1のオン中にリレー5のコイル5bに通電され、コイル5bの通電中に、リレー接点5aを介して負荷3に電源Bの電力が供給される。
 また、外部スイッチ11のオン中に制御回路部9のFET2がオンできない状態になると、駆動回路部7のFET1のゲートがバイアス電位(High電位)のままとなって、FET1がオンのままとなる。したがって、外部スイッチ11をオンしている間は、リレー5のコイル5bに通電されて、負荷3に電源Bの電力が供給される。
 このため、本実施形態のスイッチング装置1によれば、制御回路部9がPMW信号を出力できない状態になっても、外部スイッチ11のオンオフにより負荷3への電力の供給をオンオフさせることができる。
 なお、電力の供給中に負荷3を流れる電流が小さい場合は、リレー5を用いず、図2の回路図に示す変形例のスイッチング装置1Aのように、電源Bと負荷3とを接続する給電経路上にFET1を直列に接続して、リレー5のリレー接点5aの代わりにFET1が負荷3に対する電源Bの供給をオンオフするように構成してもよい。
 また、上述した第1実施形態及びその変形例のスイッチング装置1,1Aでは、FET1にNチャネル型のMOSFETを用いたが、図3に示す第2実施形態に係るスイッチング装置1Bのように、Pチャネル型のMOSFETをFET1に用いる構成とすることもできる。
 第2実施形態のスイッチング装置1Bでは、FET1のドレインに外部スイッチ11を直列に接続し、FET1のソース側に、リレー5のコイル5bと逆起電力ショート用のダイオードDとを並列に接続している。
 また、本実施形態のスイッチング装置1Bでは、FET1のドレインに、Pチャネル型のMOSFETを用いた制御回路部9のFET2のドレインを、FET1のゲートにFET2のソースを接続している。
 上述のように構成された本実施形態のスイッチング装置1Bでは、外部スイッチ11がオフされると、入力回路部13から制御回路部9に作動用電源が供給されず、コントローラ9aがPMW信号をFET2のゲートに出力しない。このため、FET2がオフとなり、駆動回路部7のFET1のゲート(制御端子)の電位がバイアス電位(Low電位)のままとなる。したがって、FET1がオンとなるが、外部スイッチ11がオフされているので、リレー5のコイル5bには通電されず、負荷3には電源Bの電力が供給されない。
 一方、外部スイッチ11がオンされると、入力回路部13から作動用電源が供給された制御回路部9のコントローラ9aがPMW信号をFET2のゲートに出力し、PMW信号のオフ期間中にFET2がオンとなる。これにより、駆動回路部7のFET1のゲートの電位が、PMW信号のオフ期間中(FET2のオン期間中)にバイアス電位(Low電位)から非バイアス電位(High電位)に上がる。
 したがって、FET1は、PMW信号の信号レベルの変化に同期してオンオフ動作(PMW信号のオン期間中はオン、オフ期間中はオフ)する。そして、FET1のオン中にリレー5のコイル5bに通電され、コイル5bの通電中に、リレー接点5aを介して負荷3に電源Bの電力が供給される。
 また、外部スイッチ11のオン中に制御回路部9のFET2がオンできない状態になると、駆動回路部7のFET1のゲートがバイアス電位のままとなって、FET1がオンのままとなる。したがって、外部スイッチ11をオンしている間は、リレー5のコイル5bに通電されて、負荷3に電源Bの電力が供給される。
 このため、本実施形態のスイッチング装置1Bによれば、制御回路部9がPMW信号を出力できない状態になっても、外部スイッチ11のオンオフにより負荷3への電力の供給をオンオフさせることができる。
 なお、上述した第1、第2実施形態及びその変形例のスイッチング装置1,1A,1Bでは、制御回路部9のFET1に外部スイッチ11を直列に接続した。しかし、リレー5のコイル5bからの逆起電力ショート時の大電流や、リレー5のリレー接点5aを介して負荷3に流れる大電流が、外部スイッチ11を流れないようにすることも可能である。
 例えば、図1に示す第1実施形態のスイッチング装置1では外部スイッチ11を駆動回路部7のFET1のソースに接続したが、図4に示す第3実施形態に係るスイッチング装置1Cでは、第1実施形態のプルアップ抵抗R1に代えて駆動回路部7に設けたPチャネル型MOSFETの第3MOSFET(電界効果トランジスタ)FET3(以後、FET3と略す)のゲートに接続している。FET3は、外部スイッチ11のオフ時には、電源Bによってゲート電位が非バイアス電位(High電位)に引き上げられるので、オフとなる。
 外部スイッチ11がオンすると、FET3のゲート電位がバイアス電位(Low電位)に下がってFET3がオンする。また、外部スイッチ11がオンすると、入力回路部13から作動用電源が供給された制御回路部9のコントローラ9aがPMW信号をFET2のゲートに出力する。このため、PMW信号のオン期間中(FET2のオフ期間中)には、FET1のゲート電位が非バイアス電位(Low電位)となり、PWM信号のオフ期間中(FET2のオン期間中)には、FET1のゲート電位がバイアス電位(High電位)となる。
 したがって、FET1は、PMW信号の信号レベルの変化に同期してオンオフ動作(PMW信号のオン期間中はオフ、オフ期間中はオン)する。そして、FET1のオン中にリレー5のコイル5bに通電され、コイル5bの通電中に、リレー接点5aを介して負荷3に電源Bの電力が供給される。
 また、外部スイッチ11のオン中に制御回路部9のFET2がオンできない状態になると、外部スイッチ11をオンしている間は、駆動回路部7のFET1のゲートがバイアス電位(High電位)のままとなって、FET1がオンのままとなる。したがって、外部スイッチ11をオンしている間は、リレー5のコイル5bに通電されて、負荷3に電源Bの電力が供給される。
 さらに、図5に示す変形例のスイッチング装置1Dでは、駆動回路部7のFET1のゲートを、外部スイッチ11を介してポイント+B(電源B)に接続している。このスイッチング装置1Dでは、外部スイッチ11がオフされると、FET1のゲート電位が非バイアス電位(Low電位)となるので、FET1がオフとなる。また、入力回路部13から制御回路部9に作動用電源が供給されず、コントローラ9aがPMW信号をFET2のゲートに出力しない。このため、FET2もオフとなる。
 この状態では、FET1のゲート電位が非バイアス電位(Low電位)のままとなり、FET1がオフとなるので、リレー5のコイル5bには通電されず、負荷3には電源Bの電力が供給されない。
 一方、外部スイッチ11がオンされると、電源Bにより駆動回路部7のFET1のゲート電位がバイアス電位(High電位)に引き上げられる。また、外部スイッチ11がオンされると、入力回路部13から作動用電源が供給された制御回路部9のコントローラ9aがPMW信号をFET2のゲートに出力し、PMW信号のオン期間中にFET2がオンとなる。
 これにより、駆動回路部7のFET1のゲートの電位が、PMW信号のオン期間中(FET2のオン期間中)にはバイアス電位(High電位)から非バイアス電位(Low電位)に下げられる。
 したがって、FET1は、PMW信号の信号レベルの変化に同期してオンオフ動作(PMW信号のオン期間中はオフ、オフ期間中はオン)する。そして、FET1のオン中にリレー5のコイル5bに通電され、コイル5bの通電中に、リレー接点5aを介して負荷3に電源Bの電力が供給される。
 また、外部スイッチ11のオン中に制御回路部9のFET2がオンできない状態になると、駆動回路部7のFET1のゲートがバイアス電位(High電位)のままとなって、FET1がオンのままとなる。したがって、外部スイッチ11をオンしている間は、リレー5のコイル5bに通電されて、負荷3に電源Bの電力が供給される。
 なお、FET1,FET2にPチャネル型のMOSFETを用いる構成とすることもできる。即ち、図6に示す第4実施形態に係るスイッチング装置1Eでは、図3に示す第2実施形態のスイッチング装置1Bと同様に、Pチャネル型のMOSFETを用いた駆動回路部7のFET1のゲートに外部スイッチ11を接続している。
 また、スイッチング装置1Eでは、FET1のドレインに、Pチャネル型のMOSFETを用いた制御回路部9のFET2のドレインを、FET1のゲートにFET2のソースを接続している。そして、FET1のゲート電位を、入力回路部13のプルアップ抵抗R3により、電源Bの電位、つまり、非バイアス電位(High電位)にプルアップしている。
 上述のように構成された本実施形態のスイッチング装置1Eでは、外部スイッチ11がオフされると、入力回路部13から制御回路部9に作動用電源が供給されず、コントローラ9aがPMW信号をFET2のゲートに出力しない。このため、FET2がオフとなり、駆動回路部7のFET1のゲートの電位が非バイアス電位(High電位)のままとなる。したがって、FET1がオフとなり、リレー5のコイル5bには通電されず、負荷3には電源Bの電力が供給されない。
 一方、外部スイッチ11がオンされると、外部スイッチ11を介して接地される駆動回路部7のFET1のゲート電位がバイアス電位(Low電位)に引き下げられる。また、外部スイッチ11がオンされると、入力回路部13から作動用電源が供給された制御回路部9のコントローラ9aがPMW信号をFET2のゲートに出力し、PMW信号のオフ期間中にFET2がオンとなる。
 これにより、駆動回路部7のFET1のゲートの電位が、PMW信号のオフ期間中(FET2のオン期間中)にバイアス電位(Low電位)から非バイアス電位(High電位)に上がる。
 したがって、FET1は、PMW信号の信号レベルの変化に同期してオンオフ動作(PMW信号のオン期間中はオン、オフ期間中はオフ)する。そして、FET1のオン中にリレー5のコイル5bに通電され、コイル5bの通電中に、リレー接点5aを介して負荷3に電源Bの電力が供給される。
 また、外部スイッチ11のオン中に制御回路部9のFET2がオンできない状態になると、駆動回路部7のFET1のゲートがバイアス電位(Low電位)のままとなって、FET1がオンのままとなる。したがって、外部スイッチ11をオンしている間は、リレー5のコイル5bに通電されて、負荷3に電源Bの電力が供給される。
 さらに、図7に示す変形例のスイッチング装置1Fでは、駆動回路部7のFET1のゲートを、駆動回路部7に設けたNチャネル型MOSFETのFET3のソース-ドレインを介して接地している。また、このスイッチング装置1Fでは、FET3のゲートを、外部スイッチ11を介してポイント+B(電源B)に接続している。
 このスイッチング装置1Fでは、外部スイッチ11がオフされると、FET1のゲート電位が非バイアス電位(Low電位)に下がってFET3がオフする。また、外部スイッチ11がオフされると、入力回路部13から制御回路部9に作動用電源が供給されず、コントローラ9aがPMW信号をFET2のゲートに出力しない。このため、FET2がオフとなり、駆動回路部7のFET1のゲートの電位が非バイアス電位(Low電位)のままとなる。したがって、FET1がオフとなり、リレー5のコイル5bには通電されず、負荷3には電源Bの電力が供給されない。
 一方、外部スイッチ11がオンされると、外部スイッチ11を介して接地される駆動回路部7のFET3のゲート電位がバイアス電位(High電位)に引き上げられるので、FET3がオンする。これにより、FET1のゲート電位がバイアス電位(Low電位)に引き下げられる。また、外部スイッチ11がオンされると、入力回路部13から作動用電源が供給された制御回路部9のコントローラ9aがPMW信号をFET2のゲートに出力し、PMW信号のオフ期間中にFET2がオンとなる。
 これにより、駆動回路部7のFET1のゲートの電位が、PMW信号のオフ期間中(FET2のオン期間中)にバイアス電位(Low電位)から非バイアス電位(High電位)に上がる。
 したがって、FET1は、PMW信号の信号レベルの変化に同期してオンオフ動作(PMW信号のオン期間中はオン、オフ期間中はオフ)する。そして、FET1のオン中にリレー5のコイル5bに通電され、コイル5bの通電中に、リレー接点5aを介して負荷3に電源Bの電力が供給される。
 また、外部スイッチ11のオン中に制御回路部9のFET2がオンできない状態になると、駆動回路部7のFET1のゲートがバイアス電位(Low電位)のままとなって、FET1がオンのままとなる。したがって、外部スイッチ11をオンしている間は、リレー5のコイル5bに通電されて、負荷3に電源Bの電力が供給される。
 以上に説明した第3、第4及びその変形例のスイッチング装置1C,1D,1E,1Fによれば、制御回路部9がPMW信号を出力できない状態になっても、外部スイッチ11のオンオフにより負荷3への電力の供給をオンオフさせることができる。
 本発明は、制御回路が出力するPWM信号を用いてスイッチをオンオフ駆動させる際に用いて極めて有用である。
 1,1A,1B,1C,1D,1E,1F スイッチング装置
 3 負荷(給電対象)
 5 リレー
 5a リレー接点
 5b コイル
 7 駆動回路部(駆動回路)
 9 制御回路部(制御回路)
 11 外部スイッチ(スイッチ)
 13 入力回路部(制御信号出力回路)
 B 電源
 D 逆起電力ショート用ダイオード
 FET1 第1MOSFET(スイッチング素子)
 FET2 第2MOSFET
 FET3 第3MOSFET
 R1,R3 プルアップ抵抗

Claims (3)

  1.  電源から給電対象に対する電力供給を連動してオンオフさせるために前記電源に接続されたスイッチング素子の制御端子の電位を、制御回路が制御信号の入力中に前記スイッチング素子の制御端子に対して出力するPWM信号に応じて、前記スイッチング素子がオンとなるバイアス電位と前記スイッチング素子がオフとなる非バイアス電位とに切り替えるスイッチング方法において、
     前記制御回路に対する前記制御信号の入力をスイッチによりオンオフさせることで、前記制御端子が前記バイアス電位とされてオンされた状態の前記スイッチング素子に前記電源からの電力を通電、通電停止させるか、あるいは、前記制御端子の電位を前記バイアス電位と前記非バイアス電位との間で切り替えることを特徴とするスイッチング方法。
  2.  電源から給電対象に対する電力供給を連動してオンオフさせるために前記電源に接続されたスイッチング素子を、制御回路が制御信号の入力中に前記スイッチング素子の制御端子に対して出力するPWM信号に応じてオンオフさせるスイッチング装置において、
     前記制御回路に前記制御信号を出力する制御信号出力回路と、
     前記制御信号出力回路による前記制御信号の前記制御回路に対する入力をオンオフさせるスイッチと、
     前記制御回路からの前記PWM信号の入力中に前記制御端子の電位を、前記PWM信号の信号レベルの変化に同期して、前記スイッチング素子をオンさせるバイアス電位とオフさせる非バイアス電位とに交互に変化させ、前記PWM信号の非入力中に前記制御端子の電位を前記バイアス電位とする駆動回路と、
     を備えており、
     前記スイッチが前記スイッチング素子と直列に接続されていることを特徴とするスイッチング装置。
  3.  電源から給電対象に対する電力供給を連動してオンオフさせるために前記電源に接続されたスイッチング素子を、制御回路が制御信号の入力中に前記スイッチング素子の制御端子に対して出力するPWM信号に応じてオンオフさせるスイッチング装置において、
     前記制御回路に前記制御信号を出力する制御信号出力回路と、
     前記制御信号出力回路による前記制御信号の前記制御回路に対する入力をオンオフさせるスイッチと、
     前記制御回路からの前記PWM信号の入力中に前記制御端子の電位を、前記PWM信号の信号レベルの変化に同期して、前記スイッチング素子をオンさせるバイアス電位とオフさせる非バイアス電位とに交互に変化させ、前記PWM信号の非入力中に前記制御端子の電位を、前記スイッチのオン中は前記バイアス電位としオフ中は前記非バイアス電位とする駆動回路と、
     を備えることを特徴とするスイッチング装置。
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