WO2015163117A1 - 電力供給装置、acアダプタ、acチャージャ、電子機器および電力供給システム - Google Patents

電力供給装置、acアダプタ、acチャージャ、電子機器および電力供給システム Download PDF

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WO2015163117A1
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晃裕 小野
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Definitions

  • the present invention relates to a power supply device, an AC adapter, an AC charger, an electronic device, and a power supply system, and in particular, a power supply device having a function of reducing the size and cost and changing an output voltage value and an outputable current capacity (MAX value).
  • the present invention relates to an AC adapter, an AC charger, an electronic device, and a power supply system.
  • the power supply technology using the data line includes a power over Ethernet (PoE) technology and a universal serial bus (USB) technology.
  • PoE power over Ethernet
  • USB universal serial bus
  • USB technology includes USB 2.0 with a maximum of 2.5 W, USB 3.1 with a maximum of 4.5 W, and battery charging standard BC1.2 with a maximum of 7.5 W, depending on the power supply level.
  • the USB power delivery specification is an independent standard that is compatible with conventional cables and connectors and coexists with USB 2.0, USB 3.1, and USB battery charging standard BC1.2 (see Non-Patent Document 1, for example). .)
  • the charging current and voltage can be selected within the range of 5V to 12V to 20V, current 1.5A to 2A to 3A to 5A, and USB charging to 10W / 18W / 36W / 65W / maximum 100W / Power can be supplied.
  • the DC / DC converter includes a diode rectification method and a synchronous rectification method.
  • An object of the present invention is to provide a power supply device and an AC adapter that do not require a filter coil on the output side, reduce the mounting space, can be reduced in size and cost, and can control the output voltage value and output current capacity (MAX value). It is to provide an AC charger, an electronic device, and a power supply system.
  • a DC / DC converter disposed between an input and an output, a primary side controller for controlling an input current of the DC / DC converter, and a control input coupled to the control
  • a secondary controller that receives an input control input signal and feeds back to the primary controller, the primary controller based on the control input signal fed back from the secondary controller,
  • a power supply device is provided in which the output voltage value and the outputable current capacity of the DC / DC converter are variable.
  • a DC / DC converter disposed between an input and an output, a primary controller for controlling an input current of the DC / DC converter, and a control input, An insulation circuit that feeds back a control input signal of a control input to the primary controller, and the primary controller controls the input current based on the control input signal fed back from the insulation circuit.
  • a power supply device is provided in which the output voltage value and the output current capacity of the DC / DC converter are variable.
  • an AC adapter equipped with the above power supply device is provided.
  • an AC charger equipped with the above power supply device is provided.
  • an electronic device equipped with the above power supply device is provided.
  • a power supply system equipped with the above power supply device is provided.
  • the present invention there is no need for a filter coil on the output side, the mounting space is reduced, and the power supply device and AC adapter capable of controlling the output voltage value and the outputtable current capacity (MAX value) while reducing the size and cost.
  • AC chargers, electronic devices, and power supply systems can be provided.
  • the typical circuit block block diagram of the electric power supply apparatus which concerns on a basic technique.
  • the typical circuit block block diagram of the electric power supply apparatus which concerns on 1st Embodiment. It is a schematic diagram which shows the relationship between the output voltage and output current which are obtained using the electric power supply apparatus which concerns on 1st Embodiment, Comprising: (a) The example of the rectangular shape showing CVCC, (b) The inverted trapezoid " An example of a letter “F”, (c) an example of a letter “F” in an inverted triangle, (d) an example of a trapezoid, and (e) an example of a pentagon.
  • the typical circuit block block diagram of the electric power supply apparatus which concerns on the modification 1 of 1st Embodiment.
  • the typical circuit block block diagram of the electric power supply apparatus which concerns on the modification 2 of 1st Embodiment.
  • the typical circuit block block diagram of the electric power supply apparatus which concerns on the modification 3 of 1st Embodiment.
  • the typical circuit block block diagram of the electric power supply apparatus which concerns on 2nd Embodiment.
  • the typical circuit block block diagram of the electric power supply apparatus which concerns on 3rd Embodiment.
  • the typical circuit block block diagram of the electric power supply apparatus which concerns on 4th Embodiment.
  • the typical circuit block block diagram of the electric power supply apparatus which concerns on 5th Embodiment.
  • the typical circuit block block diagram of the electric power supply apparatus which concerns on 6th Embodiment.
  • the typical circuit block block diagram of the electric power supply apparatus which concerns on 7th Embodiment.
  • the typical circuit block block diagram of the MOS switch applied to the electric power supply apparatus which concerns on embodiment.
  • a connection example of connecting a plug that can be connected to an outlet and an AC adapter / AC charger using a cable (a) an example in which a PD in the AC adapter / AC charger is connected to an external plug, and (b) an AC adapter.
  • An example in which a receptacle is provided in the / AC charger (c) an example in which a plug built in the AC adapter / AC charger is connected to an external plug.
  • a connection example in which a plug connectable to an outlet and an AC adapter / AC charger are connected using a USBPD cable, and (a) an example in which a PD in the AC adapter / AC charger is connected to an external plug, and (b) an AC.
  • a receptacle is provided in an adapter / AC charger.
  • C An example in which a plug built in the AC adapter / AC charger is connected to an external plug.
  • a plug that can be connected to an outlet is built in an AC adapter / AC charger, (a) an example in which a PD in the AC adapter / AC charger is connected to an external plug, and (b) a receptacle in the AC adapter / AC charger.
  • C An example in which a plug built in the AC adapter / AC charger is connected to an external plug.
  • An example in which a plug that can be connected to an outlet is built in an AC adapter / AC charger (a) an example in which a plurality of PDs in the AC adapter / AC charger are connected to a plurality of external plugs, and (b) an AC adapter / An example in which a plurality of receptacles are provided in the AC charger, and (c) an example in which a plurality of plugs built in the AC adapter / AC charger and a plurality of external plugs are connected.
  • the typical bird's-eye view structural example of the power supply device which concerns on embodiment applicable to AC adapter, AC charger, and electronic device carrying a receptacle.
  • the typical bird's-eye view structural example of the power supply device which concerns on embodiment applicable to AC adapter, AC charger, and electronic device carrying a receptacle.
  • the typical bird's-eye view structural example of the electric power supply apparatus which concerns on embodiment applicable to AC adapter, AC charger, and electronic device carrying a some receptacle.
  • the typical bird's-eye view structural example of the electric power supply apparatus which concerns on embodiment applicable to AC adapter, AC charger, and electronic device carrying a plug.
  • the 1st typical block block diagram of the electric power supply system which can apply the electric power supply apparatus which concerns on embodiment The 2nd typical block block diagram of the electric power supply system which can apply the electric power supply apparatus which concerns on embodiment.
  • the power supply device 4A As shown in FIG. 1, the power supply device 4A according to the basic technology is arranged between the input and the output, and is connected in series between the transformer 15, the diode D1, the capacitor C1, and the primary side inductance L1 of the transformer 15 between the ground potential.
  • a DC / DC converter 13 composed of a connected MOS transistor Q1 and a resistor RS, a primary controller 30 that controls the MOS transistor Q1, and a primary controller 30 connected between the input and the primary controller 30.
  • the connected error amplifier 21 for error compensation and the error amplifier 21 are connected to output information from the primary side controller 3.
  • an isolation circuit 20 that feeds back to zero.
  • the secondary side controller 16 may be connected via an AC coupling capacitor C C to the output (VBUS).
  • the power supply device 4A includes a switch SW that cuts off an output of the DC / DC converter 13 and a power line output (VBUS), and a switch SW and a power line output (VBUS). Is provided with a filter circuit (LF ⁇ CF). This switch SW can be turned on / off by the secondary controller 16.
  • an AC signal is superimposed on the power line output (VBUS) and input from the outside.
  • a control input signal is input from the power line output (VBUS) to the secondary side controller 16 via the AC coupling capacitor CC, and the power information on the output side includes the error amplifier 18 and the insulation. This is fed back to the primary controller 30 via the circuit 20.
  • the primary controller 30 controls ON / OFF of the MOS transistor Q1 and stabilizes the output voltage.
  • the power supply device 4A according to the basic technology the amount of current conducted to the primary side inductance L1 is detected by the current sensing resistor RS, and the primary side controller 30 detects a current such as a primary side overcurrent. The amount is controlled. As a result, the power supply device 4A according to the basic technology has an output voltage value and output current value MAX variable function.
  • the output voltage value and the output possible current capacity (MAX value) variable function of the step-down DC / DC converter 13 by feedback control from the secondary controller 16 to the primary controller 30 Have Therefore, the load connected to the output (e.g., smart phones, laptop PC, tablet PC, etc.) in accordance with, a variable function of the relationship between the output voltage V o and the output current I o.
  • the load connected to the output e.g., smart phones, laptop PC, tablet PC, etc.
  • the inductance LF formed by the filter coil on the output side is a separation inductance.
  • the input of the control input signal to the DC / DC converter 13 is separated from the output by the filter circuit configured by the inductance LF and the capacitor CF.
  • the inductance LF has a relatively large mounting space and hinders downsizing and cost reduction.
  • the power supply device 4 controls a DC / DC converter 13 disposed between an input and an output and an input current of the DC / DC converter 13.
  • the secondary controller 30 includes a secondary controller 16 coupled to the control input and receiving a control input signal of the control input and feeding back to the primary controller 30.
  • the control input signal of the control input is input to the communication pin COM of the secondary controller 16.
  • the primary side controller 30 controls the input current based on the control input signal fed back from the secondary side controller 16, so that the output voltage value and the output possible current capacity (MAX value) of the DC / DC converter 13 are controlled.
  • An output capacitor C O is connected between the power line output (VBUS) and the ground potential.
  • a control terminal CT is provided, and the control input may be coupled to the control terminal CT. Further, the control output signal of the power supply device 4 according to the first embodiment can be output to the external device via the control terminal CT.
  • the power supply device 4 includes an AC coupling capacitor C C coupled to the control input, and the secondary-side controller 16 is connected to the control input via the AC coupling capacitor C C. May be.
  • control input may be directly connected to the secondary side controller 16. That is, the secondary-side controller 16 without the control input signal of the control input through the AC coupling capacitor C C, it may be entered directly.
  • the power supply device 4 includes an insulating circuit 20 that is connected to the secondary controller 16 and feeds back a control input signal to the primary controller 30. May be.
  • a capacitor, a photocoupler, a transformer, or the like can be applied to the insulating circuit 20.
  • a bidirectional transformer with an insulating driver, a bidirectional element, or the like may be applied depending on the application.
  • the power supply device 4 includes an error amplifier 21 for error compensation that is connected to the secondary controller 16 and feeds back a control input signal to the insulation circuit 20. You may have.
  • the error amplifier 21 is controlled by the secondary side controller 16 and can perform error compensation of a control input signal fed back to the isolation circuit 20.
  • the power supply device 4 includes a switch SW that is connected to the output of the DC / DC converter 13 and cuts off the output voltage of the DC / DC converter 13 as shown in FIG. May be.
  • the switch SW can cut off the output of the DC / DC converter 13 and the power line output (VBUS).
  • This switch SW can be turned on / off by the secondary controller 16.
  • the switch SW may include an insulated gate field effect transistor (MOSFET: Metal-Oxide-Semiconductor-Field-Effect-Transistor).
  • the power supply device 4 is connected between the input of the DC / DC converter 13 and the primary controller 30 as shown in FIG.
  • a power supply circuit 10 for supplying power may be provided.
  • the power supply device 4 unlike the basic technique in which an AC signal is superimposed on the power line output (VBUS) and input from the outside, a control input is provided separately from the power line output (VBUS). .
  • the separation inductance LF is not always necessary. That is, it is not necessary to separate the input of the control input signal from the output to the DC / DC converter 13 by the filter circuit including the inductance LF and the capacitor CF.
  • the mounting space can be relatively reduced, and the size and cost can be reduced.
  • the control input signal from the control input through the AC coupling capacitor C C is inputted to the secondary-side controller 16, by the control input signal, the power information on the output side Is fed back to the primary controller 30 via the error amplifier 18 and the insulation circuit 20.
  • the primary controller 30 controls ON / OFF of the MOS transistor Q1 and stabilizes the output voltage.
  • the output voltage value and the output possible current capacity (MAX) of the step-down DC / DC converter 13 are controlled by feedback control from the secondary controller 16 to the primary controller 30.
  • Value) Variable function Therefore, the load connected to the output (e.g., smart phones, laptop PC, tablet PC, etc.) in accordance with, a variable function of the relationship between the output voltage V o and the output current I o.
  • the relationship between the output voltage V o obtained using the power supply device 4 according to the first embodiment and the output current I o is a rectangular shape as shown in FIG. 3A and shown in FIG.
  • Various shapes such as a pentagonal shape can be adopted.
  • the rectangular shape shown in FIG. 3A is an example of CVCC (Constant Voltage Constant Current).
  • the secondary controller 16 applied to the power supply apparatus performs voltage / current determination based on the control input signal and outputs the output voltage V o .
  • a voltage / current control circuit 17 for controlling the output current Io is provided.
  • the control input signal may include a signal based on a half-duplex communication method.
  • the frequency may be fixed at 150 kHz (300 kbps), and the on / off pulse widths of “1” and “0” may be modulated.
  • the secondary controller 16 applied to the power supply apparatus according to the first embodiment further includes a frequency conversion circuit (FSK) 161 and a transmitter 164 / receiver 165 as shown in FIG. May be built in.
  • FSK frequency conversion circuit
  • transmitter 164 / receiver 165 as shown in FIG. May be built in.
  • frequency conversion from about 23.2 MHz to about 500 kHz can be realized by the frequency conversion circuit 161, the transmitter 164, and the receiver 165.
  • the secondary-side controller to another AC coupling capacitor C C for extracting the AC signal inputted is superimposed externally on the power line output (VBUS) 16 may be connected between the power line output (VBUS).
  • a separation inductance LF is required. That is, since it is necessary to separate the control input signal from being input to the DC / DC converter 13 from the power line output (VBUS), a filter circuit including the inductance LF and the capacitor CF is required.
  • the power line output (VBUS) / AC superposition mode may be used in combination with the power line output (VBUS) / AC separation mode.
  • the power supply device 4 may include a secondary-side controller 16E in which an error amplifier 21 is built. That is, the secondary side controller 16 and the error amplifier 21 may be integrally formed as shown in FIG.
  • the power supply device 4 may include a secondary controller 16I in which an error amplifier 21 and an insulation circuit 20 are built, as shown in FIG. That is, the secondary controller 16, the error amplifier 21, and the insulation circuit 20 may be integrally formed as shown in FIG.
  • the power supply device 4 includes a secondary controller 16P in which an error amplifier 21, an insulation circuit 20, and a primary controller 30 are built. You may have. That is, the secondary side controller 16, the error amplifier 21, the insulation circuit 20, and the primary side controller 30 may be integrally formed as shown in FIG.
  • no filter coil is required on the output side, the mounting space is reduced, the size and cost are reduced, and the output voltage value and the output current capacity (MAX value) are controlled.
  • a possible power supply device can be provided.
  • the power supply device 4 controls a DC / DC converter 13 disposed between an input and an output, and an input current of the DC / DC converter 13.
  • the secondary controller 30 includes a secondary controller 16 coupled to the control input and receiving a control input signal of the control input and feeding back to the primary controller 30.
  • the control input signal of the control input is input to the communication pin COM of the secondary controller 16.
  • the primary side controller 30 controls the input current based on the control input signal fed back from the secondary side controller 16, so that the output voltage value and the output possible current capacity (MAX value) of the DC / DC converter 13 are controlled. ) Is variable.
  • a control terminal CT may be provided, and a control input may be coupled to the control terminal CT. Further, the control output signal of the power supply device 4 according to the second embodiment can be output to the external device via the control terminal CT.
  • the DC / DC converter 13 is a diode rectification type. That is, the DC / DC converter 13 includes a transformer 15, a first MOS transistor Q 1 connected in series between the primary inductance L 1 of the transformer 15 and the ground potential, a current sensing resistor RS, and a secondary of the transformer 15. A diode D1 connected between the side inductance L2 and the output; and a first capacitor C1 connected between the output and the ground potential. An output capacitor C O is connected between the power line output (VBUS) and the ground potential.
  • VBUS power line output
  • the power supply device 4 includes an AC coupling capacitor C C coupled to the control input, and the secondary side controller 16 is connected to the control input via the AC coupling capacitor C C. May be.
  • control input may be directly connected to the secondary side controller 16. That is, the secondary-side controller 16 without the control input signal of the control input through the AC coupling capacitor C C, it may be entered directly.
  • the power supply device 4 includes an insulation circuit 20 that is connected to the secondary controller 16 and feeds back a control input signal to the primary controller 30 as shown in FIG. May be.
  • the power supply device 4 includes an error amplifier 21 for error compensation that is connected to the secondary controller 16 and feeds back a control input signal to the insulation circuit 20. You may have.
  • the power supply device 4 includes a MOS switch Q SW that is connected to the output of the DC / DC converter 13 and blocks the output voltage of the DC / DC converter 13. You may have.
  • the MOS switch Q SW can cut off the output of the DC / DC converter 13 and the power line output (VBUS). This MOS switch Q SW can be controlled on / off by the secondary controller 16.
  • the power supply device 4 is connected between the input of the DC / DC converter 13 and the primary controller 30 as shown in FIG.
  • a power supply circuit 10 for supplying power may be provided.
  • the control input is provided separately from the power line output (VBUS)
  • the mounting space can be relatively reduced, and the size and cost can be reduced.
  • the amount of current conducted to the primary side inductance L1 is detected by the current sensing resistor RS, and the primary side controller 30 detects the primary side excess.
  • the amount of current such as current is controlled.
  • the power supply device 4 according to the second embodiment has a variable function of the output voltage value and the output current capacity (MAX value).
  • the control input signal from the control input through the AC coupling capacitor C C is inputted to the secondary-side controller 16, by the control input signal, the power information on the output side Is fed back to the primary controller 30 via the error amplifier 18 and the insulation circuit 20.
  • the primary controller 30 controls ON / OFF of the MOS transistor Q1 and stabilizes the output voltage.
  • Other configurations are the same as those of the first embodiment.
  • the power line output (VBUS) / AC superposition mode may be used together with the power line output (VBUS) / AC separation mode.
  • no filter coil is required on the output side, the mounting space is reduced, and the power supply that can control the output voltage value and the output current capacity (MAX value) can be reduced in size and cost.
  • An apparatus can be provided.
  • the power supply device 4 controls a DC / DC converter 13 arranged between an input and an output, and an input current of the DC / DC converter 13.
  • the secondary controller 30 includes a secondary controller 16 coupled to the control input and receiving a control input signal of the control input and feeding back to the primary controller 30.
  • the control input signal of the control input is input to the communication pin COM of the secondary controller 16.
  • the primary side controller 30 controls the input current based on the control input signal fed back from the secondary side controller 16, so that the output voltage value and the output possible current capacity (MAX value) of the DC / DC converter 13 are controlled. ) Is variable.
  • a control terminal CT is provided, and a control input may be coupled to the control terminal CT.
  • the control output signal of the power supply device 4 according to the third embodiment can be output to the external device via the control terminal CT.
  • the DC / DC converter 13 is a synchronous rectification type. That is, the DC / DC converter 13 includes a transformer 15, a first MOS transistor Q 1 connected in series between the primary inductance L 1 of the transformer 15 and the ground potential, a current sensing resistor RS, and a secondary of the transformer 15. A second MOS transistor M1 connected between the side inductance L2 and the output; and a first capacitor C1 connected between the output and the ground potential. An output capacitor C O is connected between the power line output (VBUS) and the ground potential.
  • VBUS power line output
  • the power supply device 4 includes an AC coupling capacitor C C coupled to the control input, and the secondary controller 16 is connected to the control input via the AC coupling capacitor C C. May be.
  • control input may be directly connected to the secondary side controller 16. That is, the secondary-side controller 16 without the control input signal of the control input through the AC coupling capacitor C C, it may be entered directly.
  • the control input is provided separately from the power line output (VBUS)
  • the mounting space can be relatively reduced, and the size and cost can be reduced.
  • the control input signal from the control input through the AC coupling capacitor C C is inputted to the secondary-side controller 16, by the control input signal, the power information on the output side Is fed back to the primary controller 30 via the error amplifier 21 and the insulation circuit 20.
  • the primary controller 30 controls ON / OFF of the MOS transistor Q1 and stabilizes the output voltage.
  • the power supply device 4 according to the third embodiment employs a synchronous rectification method instead of the diode rectification method for the DC / DC converter, the DC / DC power conversion is compared with the second embodiment. Efficiency can be increased.
  • Other configurations are the same as those of the first embodiment.
  • the power line output (VBUS) / AC superposition mode may be used in combination with the power line output (VBUS) / AC separation mode.
  • no filter coil is required on the output side, the mounting space is reduced, and the power supply that can control the output voltage value and the output current capacity (MAX value) can be reduced in size and cost.
  • An apparatus can be provided.
  • the power supply device 4 As shown in FIG. 10, the power supply device 4 according to the fourth embodiment is connected to an AC input, instead of the power supply circuit 10 in the first embodiment, and includes a fuse 11, a choke coil 12, and a diode.
  • An AC / DC converter including a rectifier bridge 14, capacitors C5, C6, and C3 is provided.
  • the transformer 15 includes an auxiliary inductance L4 constituted by an auxiliary winding on the primary side of the transformer 15, and a diode D2 and a capacitor C4 connected in parallel to the auxiliary inductance L4.
  • the DC voltage VCC is supplied from the capacitor C4 to the primary side controller 30. Is supplied.
  • the power supply device 4 includes a DC / DC converter 13 disposed between an input (DC output of the AC / DC converter) and an output, and a DC / DC A primary-side controller 30 that controls the input current of the converter 13 and a secondary-side controller 16 that is coupled to the control input, receives a control input signal of the control input, and feeds back to the primary-side controller 30.
  • the control input signal of the control input is input to the communication pin COM of the secondary controller 16.
  • the primary side controller 30 controls the input current based on the control input signal fed back from the secondary side controller 16, so that the output voltage value and the output possible current capacity (MAX value) of the DC / DC converter 13 are controlled. ) Is variable.
  • a control terminal CT is provided, and the control input may be coupled to the control terminal CT.
  • the control output signal of the power supply device 4 according to the fourth embodiment can be output to the external device via the control terminal CT.
  • the secondary controller 16 describes PDDET1 and PDDET2 from the USB receptacle, but these may not be present.
  • the DC / DC converter 13 is a diode rectification type. That is, the DC / DC converter 13 includes a transformer 15, a first MOS transistor Q 1 connected in series between the primary inductance L 1 of the transformer 15 and the ground potential, a current sensing resistor RS, and a secondary of the transformer 15. A diode D1 connected between the side inductance L2 and the output; and a first capacitor C1 connected between the output and the ground potential.
  • an output capacitor CO is connected between the power line output (VBUS) and the communication pin COM2 of the secondary controller 16, and an AC signal superimposed on the power line output (VBUS) can be input.
  • the power supply device 4 includes an AC coupling capacitor C C coupled to the control input, and the secondary controller 16 is connected to the control input via the AC coupling capacitor C C. May be.
  • control input may be directly connected to the secondary side controller 16. That is, the secondary-side controller 16 without the control input signal of the control input through the AC coupling capacitor C C, it may be entered directly.
  • FIG. 10 shows a filter circuit including an inductance LF and a capacitor CF, but this is not always necessary.
  • the control input is provided separately from the power line output (VBUS)
  • the mounting space can be relatively reduced, and the size and cost can be reduced.
  • the control input signal from the control input through the AC coupling capacitor C C is inputted to the secondary-side controller 16, by the control input signal, the power information on the output side Is fed back to the primary controller 30 via the error amplifier 21 and the insulation circuit 20.
  • the primary controller 30 controls ON / OFF of the MOS transistor Q1 and stabilizes the output voltage.
  • Other configurations are the same as those of the first embodiment.
  • the power line output (VBUS) / AC superposition mode may be used together with the power line output (VBUS) / AC separation mode.
  • no filter coil is required on the output side, the mounting space is reduced, and the power supply that can control the output voltage value and the output current capacity (MAX value) can be reduced in size and cost.
  • An apparatus can be provided.
  • the power supply device 4 As shown in FIG. 11, the power supply device 4 according to the fifth embodiment is connected to an AC input, instead of the power supply circuit 10 in the first embodiment, and includes a fuse 11, a choke coil 12, and a diode.
  • An AC / DC converter including a rectifier bridge 14, capacitors C5, C6, and C3 is provided.
  • the transformer 15 includes an auxiliary inductance L4 constituted by an auxiliary winding on the primary side of the transformer 15, and a diode D2 and a capacitor C4 connected in parallel to the auxiliary inductance L4.
  • the DC voltage VCC is supplied from the capacitor C4 to the primary side controller 30. Is supplied.
  • the power supply device 4 includes a DC / DC converter 13 disposed between an input (DC output of an AC / DC converter) and an output, and a DC / DC A primary-side controller 30 that controls the input current of the converter 13 and a secondary-side controller 16 that is coupled to the control input, receives a control input signal of the control input, and feeds back to the primary-side controller 30.
  • the control input signal of the control input is input to the communication pin COM of the secondary controller 16.
  • the primary side controller 30 controls the input current based on the control input signal fed back from the secondary side controller 16, so that the output voltage value and the output possible current capacity (MAX value) of the DC / DC converter 13 are controlled. ) Is variable.
  • a control terminal CT may be provided, and a control input may be coupled to the control terminal CT.
  • the control output signal of the power supply device 4 according to the fifth embodiment can be output to the external device via the control terminal CT.
  • the secondary controller 16 describes PDDET1 and PDDET2 from the USB receptacle, but these may not be present.
  • the DC / DC converter 13 is a diode rectification type. That is, the DC / DC converter 13 includes a transformer 15, a first MOS transistor Q 1 connected in series between the primary inductance L 1 of the transformer 15 and the ground potential, a current sensing resistor RS, and a secondary of the transformer 15. A diode D1 connected between the side inductance L2 and the output; and a first capacitor C1 connected between the output and the ground potential.
  • an output capacitor CO is connected between the power line output (VBUS) and the communication pin COM2 of the secondary controller 16, and an AC signal superimposed on the power line output (VBUS) can be input.
  • the power supply device 4 includes an AC coupling capacitor C C coupled to the control input, and the secondary controller 16 is connected to the control input via the AC coupling capacitor C C. May be.
  • control input may be directly connected to the secondary side controller 16. That is, the secondary-side controller 16 without the control input signal of the control input through the AC coupling capacitor C C, it may be entered directly.
  • the power supply device 4 includes an insulating circuit 20 that is connected to the secondary-side controller 16 and feeds back a control input signal to the primary-side controller 30 as shown in FIG. May be.
  • the power supply device 4 includes an error compensation error amplifier 21 that is connected to the secondary-side controller 16 and feeds back a control input signal to the insulation circuit 20. You may have.
  • the error amplifier 21 is composed of individual components such as an amplifier 44, a diode D3, and resistors R5 and R6.
  • FIG. 11 shows a filter circuit including an inductance LF and a capacitor CF, but this is not always necessary.
  • the control input is provided separately from the power line output (VBUS)
  • the mounting space can be relatively reduced, and the size and cost can be reduced.
  • the control input signal from the control input through the AC coupling capacitor C C is inputted to the secondary-side controller 16, by the control input signal, the power information on the output side Is fed back to the primary controller 30 via the error amplifier 21 and the insulation circuit 20.
  • the primary controller 30 controls ON / OFF of the MOS transistor Q1 and stabilizes the output voltage.
  • Other configurations are the same as those of the first embodiment.
  • the power line output (VBUS) / AC superposition mode may be used in combination with the power line output (VBUS) / AC separation mode.
  • the mounting space is reduced, and the power supply that can control the output voltage value and the output current capacity (MAX value) can be reduced in size and cost.
  • An apparatus can be provided.
  • the power supply device 4 As shown in FIG. 12, the power supply device 4 according to the sixth embodiment is connected to an AC input instead of the power supply circuit 10 in the third embodiment, and includes a fuse 11, a choke coil 12, and a diode.
  • An AC / DC converter including a rectifier bridge 14, capacitors C5, C6, and C3 is provided.
  • the transformer 15 includes an auxiliary inductance L4 constituted by an auxiliary winding on the primary side of the transformer 15, and a diode D2 and a capacitor C4 connected in parallel to the auxiliary inductance L4.
  • the DC voltage VCC is supplied from the capacitor C4 to the primary side controller 30. Is supplied.
  • the power supply device 4 includes a DC / DC converter 13 disposed between an input (DC output of the AC / DC converter) and an output, and a DC / DC A primary-side controller 30 that controls the input current of the converter 13 and a secondary-side controller 16 that is coupled to the control input, receives a control input signal of the control input, and feeds back to the primary-side controller 30.
  • the control input signal of the control input is input to the communication pin COM of the secondary controller 16.
  • the primary side controller 30 controls the input current based on the control input signal fed back from the secondary side controller 16, so that the output voltage value and the output possible current capacity (MAX value) of the DC / DC converter 13 are controlled. ) Is variable.
  • a control terminal CT may be provided, and a control input may be coupled to the control terminal CT.
  • the control output signal of the power supply device 4 according to the sixth embodiment can be output to the external device via the control terminal CT.
  • the secondary controller 16 describes PDDET1 and PDDET2 from the USB receptacle, but these may not be present.
  • the DC / DC converter 13 is a synchronous rectification type. That is, the DC / DC converter 13 includes a transformer 15, a first MOS transistor Q 1 connected in series between the primary inductance L 1 of the transformer 15 and the ground potential, a current sensing resistor RS, and a secondary of the transformer 15. A second MOS transistor M1 connected between the side inductance L2 and the output; and a first capacitor C1 connected between the output and the ground potential.
  • an output capacitor CO is connected between the power line output (VBUS) and the communication pin COM2 of the secondary controller 16, and an AC signal superimposed on the power line output (VBUS) can be input.
  • the power supply device 4 includes an AC coupling capacitor C C coupled to the control input, and the secondary controller 16 is connected to the control input via the AC coupling capacitor C C. May be.
  • control input may be directly connected to the secondary side controller 16. That is, the secondary-side controller 16 without the control input signal of the control input through the AC coupling capacitor C C, it may be entered directly.
  • FIG. 12 shows a filter circuit including an inductance LF and a capacitor CF, but this is not always necessary.
  • the control input is provided separately from the power line output (VBUS)
  • the mounting space can be relatively reduced, and the size and cost can be reduced.
  • the control input signal from the control input through the AC coupling capacitor C C is inputted to the secondary-side controller 16, by the control input signal, the power information on the output side Is fed back to the primary controller 30 via the error amplifier 21 and the insulation circuit 20.
  • the primary controller 30 controls ON / OFF of the MOS transistor Q1 and stabilizes the output voltage.
  • the power supply device 4 according to the sixth embodiment employs a synchronous rectification method instead of the diode rectification method for the DC / DC converter, the second, fourth, and fifth implementations having the diode rectification method are used. Compared with the embodiment, the DC / DC power conversion efficiency can be increased. Other configurations are the same as those of the third embodiment.
  • the power line output (VBUS) / AC superposition mode may be used in combination with the power line output (VBUS) / AC separation mode.
  • the mounting space is reduced, and the power supply capable of controlling the output voltage value and the output current capacity (MAX value) can be reduced in size and cost.
  • An apparatus can be provided.
  • the power supply device 4 according to the seventh embodiment is connected to an AC input, instead of the power supply circuit 10 in the third embodiment, and includes a fuse 11, a choke coil 12, and a diode.
  • the point provided with the AC / DC converter comprised from the rectification bridge 14, capacitor C5, C6, C3 etc. is the same as that of 6th Embodiment.
  • the transformer 15 includes an auxiliary inductance L4 constituted by an auxiliary winding on the primary side of the transformer 15, and a diode D2 and a capacitor C4 connected in parallel to the auxiliary inductance L4.
  • the DC voltage VCC is supplied from the capacitor C4 to the primary side controller 30. Is supplied.
  • the power supply device 4 includes a DC / DC converter 13 disposed between an input (DC output of an AC / DC converter) and an output, and a DC / DC A primary-side controller 30 that controls the input current of the converter 13 and a secondary-side controller 16 that is coupled to the control input, receives a control input signal of the control input, and feeds back to the primary-side controller 30.
  • the control input signal of the control input is input to the communication pin COM of the secondary controller 16.
  • the primary side controller 30 controls the input current of the DC / DC converter 13 based on the control input signal fed back from the secondary side controller 16, whereby the output voltage value and output of the DC / DC converter 13 are controlled.
  • the possible current capacity (MAX value) is made variable.
  • a control terminal CT may be provided, and a control input may be coupled to the control terminal CT. Further, a control output signal of the power supply device 4 according to the seventh embodiment can be output to an external device via the control terminal CT.
  • the secondary controller 16 describes PDDET1 and PDDET2 from the USB receptacle, but these may not be present.
  • the DC / DC converter 13 is a synchronous rectification type. That is, the DC / DC converter 13 includes a transformer 15, a first MOS transistor Q 1 connected in series between the primary inductance L 1 of the transformer 15 and the ground potential, a current sensing resistor RS, and a secondary of the transformer 15. A second MOS transistor M1 connected between the side inductance L2 and the output; and a first capacitor C1 connected between the output and the ground potential.
  • an output capacitor CO is connected between the power line output (VBUS) and the communication pin COM2 of the secondary controller 16, and an AC signal superimposed on the power line output (VBUS) can be input.
  • the power supply device 4 includes an AC coupling capacitor C C coupled to the control input, and the secondary controller 16 is connected to the control input via the AC coupling capacitor C C. May be.
  • control input may be directly connected to the secondary side controller 16. That is, The secondary side controller 16 without the control input signal of the control input through the AC coupling capacitor C C, may be entered directly.
  • the power supply device 4 includes an insulating circuit 20 that is connected to the secondary controller 16 and feeds back a control input signal to the primary controller 30 as shown in FIG. May be.
  • the power supply device 4 includes an error compensation error amplifier 21 that is connected to the secondary-side controller 16 and feeds back a control input signal to the insulation circuit 20. You may have.
  • the error amplifier 21 is composed of individual components such as an amplifier 44, a diode D3, and resistors R5 and R6.
  • FIG. 13 shows a filter circuit including an inductance LF and a capacitor CF, but this is not always necessary.
  • the control input is provided separately from the power line output (VBUS)
  • the mounting space can be relatively reduced, and the size and cost can be reduced.
  • the control input signal from the control input through the AC coupling capacitor C C is inputted to the secondary-side controller 16, by the control input signal, the power information on the output side Is fed back to the primary controller 30 via the error amplifier 21 and the insulation circuit 20.
  • the primary controller 30 controls ON / OFF of the MOS transistor Q1 and stabilizes the output voltage.
  • the power supply device 4 according to the seventh embodiment employs a synchronous rectification method instead of the diode rectification method for the DC / DC converter
  • the second, fourth, and fifth implementations having the diode rectification method are employed.
  • the DC / DC power conversion efficiency can be increased.
  • Other configurations are the same as those of the sixth embodiment.
  • the power line output (VBUS) / AC superposition mode may be used in combination with the power line output (VBUS) / AC separation mode.
  • no filter coil is required on the output side, the mounting space is reduced, and the power supply capable of controlling the output voltage value and the output current capacity (MAX value) can be reduced in size and cost.
  • An apparatus can be provided.
  • the power supply device 4 receives a DC / DC converter 13 arranged between an input and an output, and an input current of the DC / DC converter 13.
  • a primary side controller 30 to be controlled and an insulation circuit 20M connected to the control input and feeding back a control input signal of the control input to the primary side controller 30 are provided.
  • the control input signal of the control input is input to the communication pin COM of the insulating circuit 20M.
  • the primary-side controller 30 controls the input current of the DC / DC converter 13 based on the control input signal fed back from the insulating circuit 20M, whereby the output voltage value and the output possible current of the DC / DC converter 13 are controlled.
  • the capacity (MAX value) is made variable.
  • a control terminal CT may be provided, and a control input may be coupled to the control terminal CT. Further, the control output signal of the power supply device 4 according to the eighth embodiment can be output to the external device via the control terminal CT.
  • the power supply device 4 according to the eighth embodiment, an AC coupling capacitor C C coupled to the control input, even if isolation circuit 20M is connected to the control input via an AC coupling capacitor C C good.
  • control input may be directly connected to the insulating circuit 20M. That is, not a control input signal at the control input through the AC coupling capacitor C C in the insulating circuit 20M, it may be entered directly.
  • a capacitor, a photocoupler, a transformer, or the like can be applied to the insulating circuit 20M. Further, a bidirectional transformer with an insulating driver, a bidirectional element, or the like may be applied depending on the application.
  • the secondary side controller and the error amplifier are excluded.
  • the power supply device 4 is connected to the output of the DC / DC converter 13 and cuts off the output voltage of the DC / DC converter 13 as shown in FIG. May be provided.
  • the switch SW can cut off the output of the DC / DC converter 13 and the power line output (VBUS).
  • This switch SW can be controlled on / off by the primary controller 30 or the insulating circuit 20M.
  • the switch SW may include a MOS switch.
  • the control input signal via the AC coupling capacitor C C is inputted to the insulated circuit 20M from the control input, this control input signal, comprising a power information of the output side Control information is fed back to the primary controller 30.
  • the primary controller 30 controls the input current of the DC / DC converter 13 and stabilizes the output voltage.
  • Other configurations are the same as those of the first embodiment.
  • the power line output (VBUS) / AC superposition mode may be used in combination with the power line output (VBUS) / AC separation mode.
  • the power supply device 4 includes a DC / DC converter 13 disposed between an input and an output, and a DC / DC converter 13.
  • a primary-side controller 30 that controls the input current and an insulating circuit 20C that is connected to the control input and feeds back a control input signal of the control input to the primary-side controller 30 are provided.
  • the control input signal is input to the communication pin COM of the insulating circuit 20C.
  • the primary-side controller 30 controls the input current of the DC / DC converter 13 based on the control input signal fed back from the insulating circuit 20C, whereby the output voltage value and the output possible current of the DC / DC converter 13 are controlled.
  • the capacity (MAX value) is made variable.
  • a control terminal CT may be provided, and the control input may be coupled to the control terminal CT. Further, the control output signal of the power supply apparatus 4 according to the modification of the eighth embodiment can be output to the external device via the control terminal CT.
  • the power supply device 4 according to a modification of the eighth embodiment, as shown in FIG. 14 (b), provided with an AC coupling capacitor C C coupled to the control input.
  • AC coupling capacitor C C is incorporated in the insulation circuit 20C.
  • Insulating circuit 20C is connected to the control input via an AC coupling capacitor C C has been built.
  • the secondary side controller and the error amplifier are excluded.
  • a control input signal is input from the control input to the insulation circuit 20C, and the control information including the power information on the output side is 1 by this control input signal.
  • Feedback is provided to the secondary controller 30.
  • the primary controller 30 controls the input current of the DC / DC converter 13 and stabilizes the output voltage.
  • Other configurations are the same as those in the eighth embodiment.
  • the power line output (VBUS) / AC superposition mode may be used together with the power line output (VBUS) / AC separation mode.
  • no filter coil is required on the output side, the mounting space is reduced, the size and cost are reduced, and the output voltage value and the output current capacity (MAX value) are controlled.
  • a possible power supply device can be provided.
  • a schematic circuit block configuration example includes two n-channel MOSFETs Q n1 and Q n2 connected in series and discharges connected to both ends of the n-channel MOSFETs Q n1 and Q n2 connected in series.
  • MOSFET Q D1 and Q D2 are provided.
  • the gates of the two n-channel MOSFETs Q n1 and Q n2 connected in series are connected to the secondary-side controller 16 and controlled on / off by the secondary-side controller 16.
  • the secondary controller 16 includes a voltage / current control circuit 17, and a control input signal is input to the communication pin COM of the secondary controller 16.
  • the power supply device 4 includes an AC adapter / AC charger. 3 can be built in.
  • the AC adapter / AC charger 3 having the built-in power supply device (PD) 4 according to the embodiment can be connected using a plug 2 and a cable that can be connected to an outlet 1 as shown in FIG. Further, it can be connected to a plug 5 arranged outside.
  • the power supply device (PD) 4 and the plug 5 are connected by a power line POL and a communication dedicated line COL.
  • a power line POL / communication dedicated line COL is directly connected to the power supply device (PD) 4.
  • the AC adapter / AC charger 3 having the built-in power supply device (PD) 4 according to the embodiment can be connected using a plug 2 and a cable that can be connected to the outlet 1, as shown in FIG. 16 (b).
  • a receptacle 41R may be provided.
  • the AC adapter / AC charger 3 incorporating the power supply device (PD) 4 can be connected using a plug 2 and a cable that can be connected to the outlet 1, as shown in FIG. 16 (c).
  • a plug 41P may be provided.
  • the plug 41P can be connected to the plug 5 arranged outside.
  • the plug 41P and the plug 5 are connected by a power line POL and a communication dedicated line COL.
  • the AC adapter / AC charger 3 having the built-in power supply device (PD) 4 uses a plug 2 and a USB PD cable 6 that can be connected to an outlet 1 as shown in FIG. It is connectable and can be connected to the plug 5 arranged outside.
  • the power supply device (PD) 4 and the plug 5 are connected by a power line POL and a communication dedicated line COL.
  • a power line POL / communication dedicated line COL is directly connected to the power supply device (PD) 4.
  • the AC adapter / AC charger 3 having the built-in power supply device (PD) 4 uses a plug 2 and a USB PD cable 6 that can be connected to an outlet 1 as shown in FIG. Connection is possible and a receptacle 41R may be provided.
  • the AC adapter / AC charger 3 having the built-in power supply device (PD) 4 uses a plug 2 and a USB PD cable 6 that can be connected to an outlet 1 as shown in FIG.
  • a plug 41P may be provided.
  • the plug 41P can be connected to the plug 5 arranged outside.
  • the plug 41P and the plug 5 are connected by a power line POL and a communication dedicated line COL.
  • the plug 2 connectable to the outlet 1 is connected to the AC adapter / AC charger 3 incorporating the power supply device (PD) 4 according to the embodiment. It may be built in.
  • the AC adapter / AC charger 3 incorporating the power supply device (PD) 4 and the plug 2 according to the embodiment can be connected to the plug 5 arranged outside as shown in FIG.
  • the power supply device (PD) 4 and the plug 5 are connected by a power line POL and a communication dedicated line COL.
  • a power line POL / communication dedicated line COL is directly connected to the power supply device (PD) 4.
  • the AC adapter / AC charger 3 incorporating the power supply device (PD) 4 and the plug 2 according to the embodiment may include a receptacle 41R as shown in FIG. 18B.
  • the AC adapter / AC charger 3 incorporating the power supply device (PD) 4 and the plug 2 according to the embodiment may include a plug 41P as shown in FIG.
  • the plug 41P can be connected to the plug 5 arranged outside.
  • the plug 41P and the plug 5 are connected by a power line POL and a communication dedicated line COL.
  • a plurality of power supply apparatuses according to the embodiment can be built in the AC adapter / AC charger 3. Moreover, the plug 2 which can be connected to the outlet 1 is incorporated.
  • an AC adapter / AC charger 3 incorporating power supply devices (PDs) 41 and 42 and plugs 2 according to a plurality of embodiments has a plurality of plugs 51. 52 can be connected.
  • the power supply devices (PD) 41, 42, plugs 51, 52 are connected by a power line POL and a communication dedicated line COL.
  • a power line POL and a communication dedicated line COL are directly connected to the power supply devices (PD) 41 and 42.
  • the AC adapter / AC charger 3 including the power supply devices 41 and 42 and the plug 2 according to the plurality of embodiments may include receptacles 41R and 42R as shown in FIG.
  • the AC adapter / AC charger 3 including the power supply devices 41 and 42 and the plug 2 according to the plurality of embodiments may include plugs 41P and 42P as shown in FIG.
  • the plugs 41P and 42P can be connected to plugs 51 and 52 arranged outside.
  • the plugs 41P, 42P, and plugs 51 and 52 are connected by a power line POL and a communication dedicated line COL.
  • the power supply apparatuses according to the first to eighth embodiments can be built in the electronic device 7 as shown in FIGS.
  • Examples of electronic devices include monitors, external hard disk drives, set-top boxes, laptop PCs, tablet PCs, smart phones, battery charger systems, personal computers, displays, printers, vacuum cleaners, refrigerators, facsimiles, telephones, car navigation systems, Various devices such as a car computer, a television, glasses, a head mounted display, a fan, an air conditioner, a laser display, or a wall outlet can be applied.
  • the plug 2 that can be connected to the outlet 1 and the electronic device 7 are connected using a cable, and internal circuits 71 and 72 that incorporate power supply devices 41 and 42 and receptacles 41R and 42R are provided inside the electronic device 7.
  • the example provided is represented as shown in FIG.
  • the plug 2 that can be connected to the outlet 1 is built in the electronic device 7 and the electronic device 7 includes the internal circuits 71 and 72 including the power supply devices 41 and 42 and the receptacles 41R and 42R is shown in FIG. It is expressed as shown in b).
  • the receptacles 41R and 42R can be connected by the power line POL and the communication dedicated line COL.
  • the plug 2 that can be connected to the outlet 1 is built in the electronic device 7 and the electronic device 7 includes the internal circuits 71 and 72 in which the power supply devices 41 and 42 and the receptacles 41R and 42R are built, one internal circuit 72
  • An example having a receptacle 43R connected to the outside is represented as shown in FIG.
  • the plug 2 that can be connected to the outlet 1 is built in the electronic device 7 and the electronic device 7 includes the internal circuits 71 and 72 that incorporate the power supply devices 41 and 42 and the receptacles 41R and 42R
  • one internal An example having a plurality of receptacles 43R and 44R connected to the outside in the circuit 72 is expressed as shown in FIG.
  • the receptacles 41R and 42R can be connected by the power line POL and the communication dedicated line COL.
  • the power supply device 4 includes primary overpower protection circuits (OPP1) 81 and 83, primary overpower protection circuits ( The secondary overpower protection circuits (OPP2) 82 and 84 connected to the OPP1) 81 and 83 may be provided.
  • Primary overpower protection circuits (OPP1) 81 and 83 are connected to a primary controller (not shown). Further, the primary side overpower protection circuits (OPP1) 81 and 83 may be incorporated in the primary side controller.
  • the secondary overpower protection circuits (OPP2) 82 and 84 are connected to the secondary controller 16.
  • the power information / communication control information in the receptacle 41R is transmitted from the secondary-side controller 16 to the secondary-side overpower protection circuits (OPP2) 82 and 84.
  • the secondary side overpower protection circuits (OPP2) 82 and 84 transmit the power information / communication control information to the primary side overpower protection circuits (OPP1) 81 and 83.
  • Whether the power information / communication control information in the receptacle 41R exceeds the overcurrent detection set value is determined by either the primary side overpower protection circuit (OPP1) 81 or the secondary side overpower protection circuit (OPP2) 82. You may carry out.
  • OPP1 primary side overpower protection circuit
  • OPP2 secondary side overpower protection circuit
  • the primary overpower protection circuits (OPP1) 81 and 83 are connected to the primary controller (illustrated).
  • the overcurrent (overpower) protection control signal can be transmitted to (omitted) to switch the DC / DC converter 13 for power suppression.
  • the power supply apparatus 4 includes overcurrent protection (OCP: Over Current Protection), overpower protection (OPP: Over Power Protection), overvoltage (OVP: Over Voltage Protection) protection, and overload protection (OLP: Various functions such as Over Load Protection and Over Temperature Protection (TSD: Thermal Shut Down) can be applied.
  • OCP Over Current Protection
  • OPP Over Power Protection
  • OVP Over Voltage Protection
  • OTP Over Voltage Protection
  • the power supply device 4 includes, for example, a sensor (SENSOR) protection function that connects a sensor element to a primary controller (not shown) and performs protection according to the characteristics of the sensor element. May be.
  • a sensor SENSOR
  • a primary controller not shown
  • the overcurrent (overpower) detection set value when the overcurrent (overpower) detection set value is changed, as described above, the power information / communication control information in the receptacle 41R is transmitted to the secondary controller 16 / secondary side.
  • the overcurrent detection setting value is transmitted to the primary side overpower protection circuit (OPP1) 81/83 via the overpower protection circuit (OPP2) 82/84 and is connected to the receptacle 41R according to the target device (set). Can be changed to switch the power of the DC / DC converter 13.
  • the power information / communication control information in the receptacle 41R is directly transmitted from the secondary side controller 16 to the primary side overpower.
  • the data may be transmitted to the protection circuits (OPP1) 81 and 83, and the set values may be directly changed in the primary side overpower protection circuits (OPP1) 81 and 83.
  • POP1 primary side overpower protection circuit
  • the supply power level is set according to the target device (set) connected to the receptacle 41R. It can be changed. As a result, destruction of the target device (set) in an abnormal state can be prevented.
  • the connection target is a smart phone 160
  • the 7-W power information / communication control information is transmitted from the secondary-side overpower protection circuit (OPP2) 82 to the primary-side overpower protection circuit (OPP1) 81.
  • the overcurrent (overpower) detection set value UP is switched (SW) from 7 W to, for example, 10 W.
  • SW overcurrent (overpower) detection set value UP
  • the connection target is a laptop PC 140
  • the 80-W power information / communication control information is transmitted from the secondary-side overpower protection circuit (OPP2) 84 to the primary-side overpower protection circuit (OPP1) 83.
  • the overcurrent (overpower) detection set value UP is switched (SW) from 80 W to, for example, 100 W.
  • SW overcurrent (overpower) detection set value UP
  • a power supply device 85 As shown in FIG. 23, a power supply device 85 according to an embodiment applicable to an AC adapter, an AC charger, and an electronic device equipped with a receptacle can be connected to an outlet having, for example, an AC power source 100V to 115V, and Plugs connected to the power line POL / communication dedicated line COL can be inserted.
  • An example of the plug structure is shown in FIG.
  • the power line POL can be connected to either the upper power terminal PU or the lower power terminal PD of the receptacle, and the communication dedicated line COL can be connected to either the upper communication terminal CU or the lower communication terminal CD of the receptacle. It is. Power information can be transmitted to the power line POL, and communication control information can be transmitted to the communication dedicated line COL.
  • the receptacle 85 applicable to the AC adapter / AC charger / electronic device equipped with the power supply device according to the embodiment can be connected to any of the power terminal PU / PD and the communication terminal CU / CD. Therefore, it is not necessary to select the top and bottom (front and back) of the corresponding plug, and it is easy to use.
  • the power supply device 86 according to the embodiment applicable to the AC adapter, AC charger, and electronic device equipped with the receptacle can be connected to, for example, an outlet having an AC power supply 230V, as shown in FIG. Plugs connected to the power line POL / communication dedicated line COL can be inserted. An example of the plug structure is shown in FIG.
  • the power supply device 87 according to the embodiment applicable to the AC adapter, AC charger, and electronic device equipped with the receptacle can be connected to an outlet having, for example, an AC power supply of 100 V to 115 V as shown in FIG.
  • a plurality of plugs connected to the power line POL / communication dedicated line COL can be inserted. An example of the plug structure is shown in FIG.
  • a power supply device 88 according to an embodiment applicable to an AC adapter, an AC charger, and an electronic device equipped with the plug 2 includes, for example, an outlet having an AC power source of 100 V to 115 V, an AC power source, and the like. It can be connected to an outlet having 230V. 16 (a), 16 (c), 17 (a), 17 (c), 18 (a), 18 (c), 19 (a), 19 (c). ). Further, the plug 2 may be applicable to a USB-PD. Therefore, in FIG. 26, the plug 2 can be referred to as an improved USB plug.
  • USB plugs have electrodes on one side and VBUS, D +, D-, and GND terminals.
  • the USBPD plug has electrodes on one side and VBUS, D +, D-, and GND terminals (the shape is the same as USB).
  • the improved USB plug 2 has VBUS, D +, D-, CU or CD, GND terminals that have electrodes on both sides and have no distinction between front and back.
  • the CU or CD is connected to a dedicated communication line COL for two-way communication between devices.
  • the improved USB plug 2 can be inserted into the improved USB receptacle to enable power supply and data communication. Therefore, the plug 2 can be called an improved USB plug, and the receptacle can be called an improved USB receptacle.
  • the power source can be switched without changing the direction of the cable. For example, it is possible to charge a battery of a laptop PC from an external device and to supply power from the battery of the laptop PC to an external device (display, etc.) without replacing the cable.
  • power transmission and half-duplex data communication can be realized between the two units via the power line POL / communication dedicated line COL.
  • a DC power supply (DC output VBUS) and data communication are performed between the battery charger system and the laptop PC using a power line POL and a communication dedicated line COL. Can be used for transmission.
  • the battery charger system / laptop PC is equipped with the power supply apparatus according to the embodiment.
  • a DC power supply (DC output VBUS) and data communication can be performed between the smart phone and the laptop PC using the power line POL and the communication dedicated line COL. Can be used for transmission.
  • the power supply apparatus according to the embodiment is mounted on the smart phone / laptop PC.
  • FIG. 27 a schematic block configuration for explaining data communication and power supply between two personal computers PCA and PCB is expressed as shown in FIG.
  • the DC / DC converter is not shown, and the secondary side controllers 16A and 16B are shown.
  • the personal computer PCA / PCB is equipped with the power supply apparatus according to the embodiment.
  • the personal computers PCA and PCB are connected via a power line POL and a dedicated communication line COL.
  • the dedicated communication line COL is connected between the control terminals CT1 and CT2.
  • control terminal CT1 is connected to the controller 16A, and the control terminal CT2 is connected to the controller 16B.
  • the secondary-side controller 16A ⁇ 16B and the control terminal CT1 ⁇ CT2 between may be connected via an AC coupling capacitor C C.
  • the personal computer PCA includes a battery E and a battery charger IC (CHG) 53 connected to the battery E, and the personal computer PCB includes a power management IC (PMIC: Power Management IC) 54. .
  • CHG battery charger IC
  • PMIC Power Management IC
  • a cable is used for charging the battery E of the personal computer PCA from the personal computer PCB and feeding the personal computer PCB from the battery E of the personal computer PCA. It is feasible without.
  • secondary controllers 16A and 16B are connected to the communication dedicated line COL, and, for example, half-duplex data communication is realized between the personal computers PCA and PCB.
  • the carrier frequency is, for example, about 23.2 MHz
  • the FSK modulation / demodulation frequency is, for example, about 300 kbps.
  • the bit error rate (BER) is about 1 ⁇ 10 ⁇ 6 , for example, and an LSI for BIST (built-in self test) may be incorporated.
  • FIG. 1 a schematic block configuration for explaining data communication and power supply between the two units 56 and 58 is expressed as shown in FIG.
  • the two units 56 and 58 are connected by a power line POL and a communication dedicated line COL.
  • the power line POL and the communication dedicated line COL are plug-connected to the receptacles 41R and 42R built in the two units 56 and 58.
  • the two units 56 and 58 are arbitrary electronic devices, and are mounted with the power supply device according to the embodiment.
  • the DC / DC converter is not shown, and the secondary controllers 16A and 16B are shown.
  • AC coupling capacitor C C is omitted.
  • FIG. 29 shows a schematic block configuration of a power supply system including an AC adapter / AC charger 3 and a smart phone 160 incorporating a power supply device according to the embodiment.
  • the AC adapter / AC charger 3 and the smart phone 160 are connected by a power line POL and a communication dedicated line COL.
  • the power line POL and the communication dedicated line COL are plug-connected to the receptacles 41R and 42R built in the AC adapter / AC charger 3 and the smart phone 160.
  • the AC adapter / AC charger 3 / smartphone 160 includes the power supply device according to the embodiment.
  • the DC / DC converter is not shown, and the secondary side controllers 16A and 16B are shown.
  • the AC adapter / AC charger 3 includes an AC / DC converter 60 and a secondary side controller 16A.
  • the smart phone 160 includes a secondary controller 16B, an embedded controller (EMBC) 64, a CPU 68, a PMIC 54, a battery 66, and a battery charger IC (CHG) 62.
  • An AC coupling capacitor CC may be provided between the secondary controllers 16A and 16B and the receptacles 41R and 42R. Note that the inductances LF and CF constituting the filter circuit can be omitted.
  • charging the battery 66 of the smartphone 160 from the AC adapter / AC charger 3 and feeding the external device from the battery 66 of the smartphone 160 are cables. This can be realized without replacement.
  • FIG. 1 A schematic block configuration of a power supply system including two units 56 and 58 incorporating the power supply device according to the embodiment is expressed as shown in FIG.
  • the two units 56 and 58 are connected by a power line POL and a communication dedicated line COL.
  • the power line POL and the communication dedicated line COL are plug-connected to the receptacles 41R and 42R built in the two units 56 and 58.
  • the two units 56 and 58 are equipped with the power supply apparatus according to the embodiment.
  • the DC / DC converter is not shown, and the secondary side controllers 16A and 16B are shown.
  • the unit 56 includes an AC / DC converter 60 and a secondary controller 16A
  • the unit 58 includes a secondary controller 16B and a load 70.
  • An AC coupling capacitor CC may be provided between the secondary controllers 16A and 16B and the receptacles 41R and 42R.
  • the load 70 can be configured by a CPU, a battery BAT, a controller CTR, and the like. Note that the inductances LF and CF constituting the filter circuit can be omitted.
  • the power supply from the unit 56 to the unit 58 and the power supply from the unit 58 to the external device can be realized without replacing the cable.
  • the secondary side controllers 16A and 16B are connected to the communication dedicated line COL, and for example, half-duplex data communication is realized between the units 56 and 58.
  • FIG. 30 a schematic block configuration including two units 56 and 58 different from the configuration of FIG. 30 is expressed as shown in FIG.
  • the unit 56 includes a battery E, a CPU 68A, and a secondary side controller 16A.
  • the unit 58 includes a CPU 68B, a secondary side controller 16B, and a load CL.
  • the two units 56 and 58 are connected by a power line POL and a communication dedicated line COL.
  • the power line POL and the communication dedicated line COL are plug-connected to receptacles 41R and 42R built in the two units 56 and 58 (not shown).
  • the power line POL is connected between the battery E and the load CL, and the communication dedicated line COL is connected between the secondary side controllers 16A and 16B. Between the secondary-side controller 16B ⁇ 16B and communication-dedicated line COL, may be connected via an AC coupling capacitor C C, respectively.
  • charging of the battery E from the unit 58 to the unit 56 and power feeding from the battery E of the unit 56 to the unit 58 can be realized without replacing the cable. It is. Also, for example, half-duplex data communication is realized between the units 56 and 58.
  • a first power supply system 100 to which the power supply device according to the embodiment can be applied globally includes a monitor 110 connected to an outlet via a plug, and an external connected to the monitor 110. It includes a hard disk drive 120, a set top box 130, a laptop PC 140, a tablet PC 150, and a smart phone 160.
  • the monitor 110 may be a TV or a docking station.
  • Each component is equipped with the power supply device 4 according to the embodiment, but in FIG. 32, the DC / DC converter is not shown and the controller 16 is shown. Further, an AC coupling capacitor CC may be applied to the communication dedicated line COL. Further, in the case of applying USBPD, a USBPD controller may be applied to the controller 16.
  • the power line POL is indicated by a thick solid line
  • the communication dedicated line COL is indicated by a broken line.
  • a power line POL may be used instead of the communication dedicated line COL indicated by a broken line.
  • the dedicated communication line COL is connected to the controller 16 via an AC coupling capacitor C C (not shown). On the other hand, it may be directly connected to the controller 16 without passing through the AC coupling capacitor C C.
  • the portion indicated by a circular broken line indicates that the power line POL cable and the communication dedicated line COL cable are separated.
  • a USBPD cable can be used as the power line POL cable
  • a communication dedicated cable (COM) can be used as the communication dedicated line COL cable.
  • COM communication dedicated line
  • a power line POL / communication dedicated line COL conversion built-in cable may be used.
  • the monitor 110 includes the AC / DC converter 60 and the controller 16
  • the external hard disk drive 120 includes the CPU + interface board 122 and the controller 16
  • the set top box 130 includes the CPU + interface board 132 and the controller 16.
  • the laptop PC 140 includes an NVDC (Narrow Voltage DC / DC) charger 142, a CPU 148, a PCH (Platform Control Hub) 147, an EC (Embedded Controller) 146, and a controller 16
  • the tablet PC 150 includes an ACPU ( Application CPU) 156, battery charger IC (CHG) 158, battery 157, controller 16 are installed, and the ACPU 166, USB battery charger IC1 is installed in the smart phone 160. 2 Battery 172 controller 16 is mounted.
  • the second power supply system 200 to which the power supply device according to the embodiment can be applied globally is connected to a USBPD adapter 230 connected to an outlet via a plug, and to the USBPD adapter 230.
  • the laptop PC 140 may be a docking station.
  • Each component is equipped with the power supply device 4 according to the embodiment, but in FIG. 33, the DC / DC converter is not shown and the controller 16 is shown. Further, an AC coupling capacitor CC may be applied to the communication dedicated line COL. Further, in the case of applying USBPD, a USBPD controller may be applied to the controller 16.
  • the USB PD adapter 230 includes the AC / DC converter 60 and the controller 16.
  • the laptop PC 140 includes an NVDC charger 142, a CPU 148, a PCH 147, an EC 146, a battery 154, a DC / DC converter 159, a controller 16 1 , and a controller 2
  • the monitor 110 includes a PMIC 112 and a controller 16.
  • Other configurations are the same as those of the first power supply system 100 (FIG. 32).
  • a third power supply system 300 to which the power supply device according to the embodiment can be applied globally includes a USBPD adapter / charger 310 connected to an outlet via a plug, and a USBPD adapter / charger. 310, an external hard disk drive 120, a monitor 110, a set-top box 130, a laptop PC 140, a tablet PC 150, and a smart phone 160 connected to 310.
  • Each component is equipped with the power supply device 4 according to the embodiment, but in FIG. 34, the DC / DC converter is not shown and the controller 16 is shown. Further, an AC coupling capacitor CC may be applied to the communication dedicated line COL. Further, in the case of applying USBPD, a USBPD controller may be applied to the controller 16.
  • USBPD adapter / charger 310 Between the USBPD adapter / charger 310 and the external hard disk drive 120, the monitor 110, the set top box 130, the laptop PC 140, the tablet PC 150, and the smart phone 160, power transmission and communication data are performed using the power line POL and the communication dedicated line COL. Transmission is possible.
  • the USB PD adapter / charger 310 is equipped with an AC / DC converter 60 and a controller 16. Other configurations are the same as those of the first power supply system 100 (FIG. 32) and the second power supply system 200 (FIG. 33).
  • a fourth power supply system 400 to which the power supply device according to the embodiment can be applied globally includes a high-performance USB PD adapter / charger 330 connected to an outlet via a plug, and a high-function An external hard disk drive 120, a monitor 110, a set top box 130, a laptop PC 140, a tablet PC 150, and a smart phone 160 connected to the USB PD adapter / charger 330 are provided.
  • Each component is equipped with the power supply device 4 according to the embodiment, but in FIG. 35, the DC / DC converter is not shown and the controller 16 is shown. Further, an AC coupling capacitor CC may be applied to the communication dedicated line COL. Further, in the case of applying USBPD, a USBPD controller may be applied to the controller 16.
  • the high function USBPD adapter / charger 330 is equipped with an AC / DC converter 60A / controller 16 incorporating a synchronous FET switching converter.
  • Other configurations are the same as those of the third power supply system 300 (FIG. 34).
  • a schematic block configuration in which the controller 16 is built in the CPU interface 122 (132) is expressed as shown in FIG. That is, in the power supply systems 100 to 400 shown in FIGS. 32 to 35, the controller 16 may be built in the CPU + interface board 122 (132). In this case, power and communication data can be transmitted to the CPU + interface board 122 using the power line POL and the communication dedicated line COL.
  • Such a chip in which the controller 16 is built in the CPU + interface board 122 (132) can be configured as an integrated chip with a CPU, DSP, or other controller including the controller.
  • a power supply device an AC adapter, an AC charger, an electronic device, and a power supply system can be provided.
  • the power supply device, AC adapter, AC charger, electronic device, and power supply system of the present invention can be applied to home appliances, mobile devices, and the like.
  • Receptacle 44 ... Amplifier 53, 62, 158 ... Battery charger IC (CHG) 54, 112 ... Power Management IC (PMIC) 56, 58 ... Unit 60, 60A ... AC / DC converter 64 ... Embedded controller (EMBC) 66, 154, 157, 172 ... batteries 68, 68A, 68B, 148 ... CPU 70 ... Loads 71, 72 ... Internal circuit 81, 83 ... Primary side OPP circuit unit 82, 84 ... Secondary side OPP circuit unit 100, 200, 300, 400 ... Power supply system 110 ... Monitor (TV, docking station) 120 ... External hard disk drive (HDD) 122, 132 ... CPU board 130 ...
  • HDMI External hard disk drive

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Abstract

 電力供給装置(4)は、入力と出力との間に配置されたDC/DCコンバータ(13)と、DC/DCコンバータ(13)の入力電流を制御する1次側コントローラ(30)と、制御入力に結合され、制御入力の制御入力信号を受信し、1次側コントローラ(30)にフィードバックする2次側コントローラ(16)とを備える。1次側コントローラ(30)は、2次側コントローラ(16)からフィードバックされた制御入力信号に基づいて、DC/DCコンバー(13)の出力電圧値および出力可能電流容量(MAX値)を可変にする。小型化・低コスト化かつ出力電圧値および出力可能電流容量(MAX値)を制御可能な電力給装置、および電力供給装置(4)を搭載したACアダプタ、電子機器および電力供給システムを提供する。

Description

電力供給装置、ACアダプタ、ACチャージャ、電子機器および電力供給システム
 本発明は、電力供給装置、ACアダプタ、ACチャージャ、電子機器および電力供給システムに関し、特に、小型化・低コスト化かつ出力電圧値および出力可能電流容量(MAX値)可変機能を有する電力供給装置、ACアダプタ、ACチャージャ、電子機器および電力供給システムに関する。
 従来、電力供給を伴う通信規格に対応した端末装置と電力線搬送通信ネットワークとの間で相互通信可能な直流コンセントが提供されている(例えば、特許文献1参照。)。
 データ線を用いた電力供給技術には、パワーオーバーイーサネット(PoE:Power Over Ethernet)技術やユニバーサルシリアルバス(USB:Universal Serial Bus)技術がある。
 USB技術には、供給電力レベルに応じて、最大2.5WのUSB2.0、最大4.5WのUSB3.1、最大7.5Wのバッテリー充電規格BC1.2がある。
 また、USBパワーデリバリー仕様は、従来のケーブルやコネクタとも互換性を備え、USB2.0やUSB3.1、USBバッテリー充電規格BC1.2とも共存する独立した規格である(例えば、非特許文献1参照。)。この規格では、電圧5V~12V~20V、電流1.5A~2A~3A~5Aの範囲内で、充電電流・電圧を選択可能であり、10W・18W・36W・65W・最大100WまでUSB充電・給電可能である。
 このような電力供給を実施する電源として、DC/DCコンバータがある。DC/DCコンバータには、ダイオード整流方式と同期整流方式がある。
特開2011-82802号公報
ボブ・ダンスタン(Bob Dunstan)編, "USB Power Delivery Specification Revision 1.0", 2012年7月5日リリース, http://www.usb.org/developers/docs/
 本発明の目的は、出力側にフィルタコイルが不要で、実装スペースが削減され、小型化・低コスト化かつ出力電圧値および出力可能電流容量(MAX値)を制御可能な電力給装置、ACアダプタ、ACチャージャ、電子機器および電力供給システムを提供することにある。
 本発明の一態様によれば、入力と出力との間に配置されたDC/DCコンバータと、前記DC/DCコンバータの入力電流を制御する1次側コントローラと、制御入力に結合され、前記制御入力の制御入力信号を受信し、前記1次側コントローラにフィードバックする2次側コントローラとを備え、前記1次側コントローラは、前記2次側コントローラからフィードバックされた前記制御入力信号に基づいて、前記入力電流を制御することによって、前記DC/DCコンバータの出力電圧値および出力可能電流容量を可変にした電力供給装置が提供される。
 本発明の他の態様によれば、入力と出力との間に配置されたDC/DCコンバータと、前記DC/DCコンバータの入力電流を制御する1次側コントローラと、制御入力に接続され、前記制御入力の制御入力信号を前記1次側コントローラにフィードバックする絶縁回路とを備え、前記1次側コントローラは、前記絶縁回路からフィードバックされた前記制御入力信号に基づいて、前記入力電流を制御することによって、前記DC/DCコンバータの出力電圧値および出力可能電流容量を可変にした電力供給装置が提供される。
 本発明の他の態様によれば、上記の電力供給装置を搭載したACアダプタが提供される。
 本発明の他の態様によれば、上記の電力供給装置を搭載したACチャージャが提供される。
 本発明の他の態様によれば、上記の電力供給装置を搭載した電子機器が提供される。
 本発明の他の態様によれば、上記の電力供給装置を搭載した電力供給システムが提供される。
 本発明によれば、出力側にフィルタコイルが不要で、実装スペースが削減され、小型化・低コスト化かつ出力電圧値および出力可能電流容量(MAX値)を制御可能な電力供給装置、ACアダプタ、ACチャージャ、電子機器および電力供給システムを提供することができる。
基本技術に係る電力供給装置の模式的回路ブロック構成図。 第1の実施の形態に係る電力供給装置の模式的回路ブロック構成図。 第1の実施の形態に係る電力供給装置を用いて得られる出力電圧と出力電流との関係を示す模式図であって、(a)CVCCを表す矩形形状の例、(b)逆台形の「フ」の字形状の例、(c)逆三角形の「フ」の字形状の例、(d)台形形状の例、(e)五角形形状の例。 (a)第1の実施の形態に係る電力供給装置に適用される2次側コントローラの模式的回路ブロック構成図、(b)第1の実施の形態に係る電力供給装置に適用される2次側コントローラの別の模式的回路ブロック構成図。 第1の実施の形態の変形例1に係る電力供給装置の模式的回路ブロック構成図。 第1の実施の形態の変形例2に係る電力供給装置の模式的回路ブロック構成図。 第1の実施の形態の変形例3に係る電力供給装置の模式的回路ブロック構成図。 第2の実施の形態に係る電力供給装置の模式的回路ブロック構成図。 第3の実施の形態に係る電力供給装置の模式的回路ブロック構成図。 第4の実施の形態に係る電力供給装置の模式的回路ブロック構成図。 第5の実施の形態に係る電力供給装置の模式的回路ブロック構成図。 第6の実施の形態に係る電力供給装置の模式的回路ブロック構成図。 第7の実施の形態に係る電力供給装置の模式的回路ブロック構成図。 (a)第8の実施の形態に係る電力供給装置の模式的回路ブロック構成図、(b)第8の実施の形態の変形例に係る電力供給装置の模式的回路ブロック構成図。 実施の形態に係る電力供給装置に適用されるMOSスイッチの模式的回路ブロック構成図。 コンセントに接続可能なプラグとACアダプタ/ACチャージャをケーブルを用いて接続する結線例であって、(a)ACアダプタ/ACチャージャ内のPDと外部のプラグを接続する例、(b)ACアダプタ/ACチャージャにリセプタクルを備える例、(c)ACアダプタ/ACチャージャに内蔵されたプラグと外部のプラグを接続する例。 コンセントに接続可能なプラグとACアダプタ/ACチャージャをUSBPDケーブルを用いて接続する結線例であって、(a)ACアダプタ/ACチャージャ内のPDと外部のプラグを接続する例、(b)ACアダプタ/ACチャージャにリセプタクルを備える例、(c)ACアダプタ/ACチャージャに内蔵されたプラグと外部のプラグを接続する例。 コンセントに接続可能なプラグをACアダプタ/ACチャージャに内蔵する例であって、(a)ACアダプタ/ACチャージャ内のPDと外部のプラグを接続する例、(b)ACアダプタ/ACチャージャにリセプタクルを備える例、(c)ACアダプタ/ACチャージャに内蔵されたプラグと外部のプラグを接続する例。 コンセントに接続可能なプラグをACアダプタ/ACチャージャに内蔵する例であって、(a)ACアダプタ/ACチャージャ内の複数のPDと外部の複数のプラグを接続する例、(b)ACアダプタ/ACチャージャに複数のリセプタクルを備える例、(c)ACアダプタ/ACチャージャ内に内蔵された複数のプラグと外部の複数のプラグを接続する例。 (a)コンセントに接続可能なプラグと電子機器をケーブルを用いて接続する結線例であって、電子機器内部にリセプタクルを内蔵する内部回路を複数備える例、(b)コンセントに接続可能なプラグを電子機器に内蔵し、電子機器内部にリセプタクルを内蔵する内部回路を複数備える例。 (a)コンセントに接続可能なプラグを電子機器に内蔵し、電子機器内部にリセプタクルを内蔵する内部回路を複数備える例において、1つの内部回路内に外部に接続されるリセプタクルを有する例、(b)コンセントに接続可能なプラグを電子機器に内蔵し、電子機器内部にリセプタクルを内蔵する内部回路を複数備える例において、1つの内部回路内に外部に接続される複数のリセプタクルを有する例。 (a)接続対象をスマートホンとする場合の実施の形態に係る電力供給装置の保護機能の説明図、(b)接続対象をラップトップPCとする場合の実施の形態に係る電力供給装置の保護機能の説明図。 リセプタクルを搭載したACアダプタ・ACチャージャ・電子機器に適用可能な実施の形態に係る電力供給装置の模式的鳥瞰構造例。 リセプタクルを搭載したACアダプタ・ACチャージャ・電子機器に適用可能な実施の形態に係る電力供給装置の模式的鳥瞰構造例。 複数のリセプタクルを搭載したACアダプタ・ACチャージャ・電子機器に適用可能な実施の形態に係る電力供給装置の模式的鳥瞰構造例。 プラグを搭載したACアダプタ・ACチャージャ・電子機器に適用可能な実施の形態に係る電力供給装置の模式的鳥瞰構造例。 実施の形態に係る電力供給装置を適用可能な電力供給システムにおいて、2つのPC間のデータ通信および電力供給を説明する模式的ブロック構成図。 実施の形態に係る電力供給装置を適用可能な電力供給システムにおいて、2つのユニット間のデータ通信および電力供給を説明する模式的ブロック構成図。 実施の形態に係る電力供給装置を内蔵したACアダプタ/ACチャージャ・スマートホンからなる電力供給システムの模式的ブロック構成図。 実施の形態に係る電力供給装置を内蔵した2つのユニットからなる電力供給システムの模式的ブロック構成図。 実施の形態に係る電力供給装置を適用可能な電力供給システムにおいて、別の2つのユニットからなる模式的ブロック構成図。 実施の形態に係る電力供給装置を適用可能な電力供給システムの第1の模式的ブロック構成図。 実施の形態に係る電力供給装置を適用可能な電力供給システムの第2の模式的ブロック構成図。 実施の形態に係る電力供給装置を適用可能な電力供給システムの第3の模式的ブロック構成図。 実施の形態に係る電力供給装置を適用可能な電力供給システムの第4の模式的ブロック構成図。 実施の形態に係る電力供給装置を適用可能な電力供給システムにおいて、CPUインタフェース内にコントローラが内蔵される構成の模式的ブロック構成図。
 次に、図面を参照して、実施の形態を説明する。以下の図面の記載において、同一または類似の部分には同一または類似の符号を付している。但し、図面は模式的なものであり、厚みと平面寸法との関係、各層の厚みの比率等は現実のものとは異なることに留意すべきである。したがって、具体的な厚みや寸法は以下の説明を参酌して判断すべきものである。また、図面相互間においても互いの寸法の関係や比率が異なる部分が含まれていることはもちろんである。
 また、以下に示す実施の形態は、この発明の技術的思想を具体化するための装置や方法を例示するものであって、この発明の実施の形態は、構成部品の材質、形状、構造、配置等を下記のものに特定するものでない。この発明の実施の形態は、特許請求の範囲において、種々の変更を加えることができる。
 [基本技術]
 基本技術に係る電力供給装置4Aは、図1に示すように、入力・出力間に配置され、トランス15・ダイオードD1・キャパシタC1およびトランス15の1次側インダクタンスL1に接地電位との間に直列接続されるMOSトランジスタQ1および抵抗RSから構成されるDC/DCコンバータ13と、MOSトランジスタQ1を制御する1次側コントローラ30と、入力と1次側コントローラ30間に接続され、1次側コントローラ30に電源を供給する電源供給回路10と、出力に接続され、出力電圧Voと出力電流Ioを制御可能な2次側コントローラ16と、DC/DCコンバータ13の出力と2次側コントローラ16に接続された誤差補償用のエラーアンプ21と、エラーアンプ21に接続され、出力情報を1次側コントローラ30にフィードバックする絶縁回路20とを備える。
 また、2次側コントローラ16は、AC結合キャパシタCCを介して出力(VBUS)に接続されていても良い。
 また、基本技術に係る電力供給装置4Aは、図1に示すように、DC/DCコンバータ13の出力と電力線出力(VBUS)を遮断するスイッチSWと、スイッチSWと電力線出力(VBUS)との間に配置されたフィルタ回路(LF・CF)を備える。このスイッチSWは、2次側コントローラ16によって、オン/オフ制御可能である。
 基本技術に係る電力供給装置4Aにおいては、電力線出力(VBUS)に外部からAC信号が重畳されて入力される。
 基本技術に係る電力供給装置4Aにおいては、電力線出力(VBUS)からAC結合キャパシタCCを介して制御入力信号が2次側コントローラ16に入力され、出力側の電力情報は、エラーアンプ18および絶縁回路20を介して、1次側コントローラ30にフィードバックされる。1次側コントローラ30は、MOSトランジスタQ1のON/OFFを制御し、出力電圧を安定化させる。
 また、基本技術に係る電力供給装置4Aにおいては、電流センス用の抵抗RSにより、1次側インダクタンスL1に導通する電流量を検出し、1次側コントローラ30において、1次側過電流などの電流量を制御している。結果として、基本技術に係る電力供給装置4Aにおいては、出力電圧値および出力電流値MAX可変機能を有する。
 基本技術に係る電力供給装置4Aにおいては、2次側コントローラ16から1次側コントローラ30へのフィードバック制御によって、降圧型DC/DCコンバータ13の出力電圧値および出力可能電流容量(MAX値)可変機能を有する。このため、出力に接続される負荷(例えば、スマートホン、ラップトップPC、タブレットPCなど)に応じて、出力電圧Voと出力電流Ioとの関係に可変機能を有する。
 出力側のフィルタコイルで形成されるインダクタンスLFは分離用のインダクタンスである。すなわち、インダクタンスLFとキャパシタCFにより構成されるフィルタ回路によって、出力から制御入力信号がDC/DCコンバータ13に入力されるのを分離している。インダクタンスLFは、相対的に実装スペースが大きく、小型化・低コスト化を阻んでいる。
 [第1の実施の形態]
 第1の実施の形態に係る電力供給装置4は、図2に示すように、入力と出力との間に配置されたDC/DCコンバータ13と、DC/DCコンバータ13の入力電流を制御する1次側コントローラ30と、制御入力に結合され、制御入力の制御入力信号を受信し、1次側コントローラ30にフィードバックする2次側コントローラ16とを備える。ここで、制御入力の制御入力信号は、2次側コントローラ16の通信ピンCOMに入力される。また、1次側コントローラ30は、2次側コントローラ16からフィードバックされた制御入力信号に基づいて、入力電流を制御することによって、DC/DCコンバータ13の出力電圧値および出力可能電流容量(MAX値)を可変にする。また、電力線出力(VBUS)と接地電位間には、出力キャパシタCOが接続されている。
 また、図2に示すように、制御端子CTを備え、制御入力は、制御端子CTに結合されていても良い。また、制御端子CTを介して、外部機器には、第1の実施の形態に係る電力供給装置4の制御出力信号が出力可能である。
 また、第1の実施の形態に係る電力供給装置4は、制御入力に結合されるAC結合キャパシタCCを備え、2次側コントローラ16はAC結合キャパシタCCを介して制御入力に接続されていても良い。
 また、制御入力は、2次側コントローラ16に直接接続されていても良い。すなわち、2次側コントローラ16には制御入力の制御入力信号をAC結合キャパシタCCを介さず、直接入力しても良い。
 また、第1の実施の形態に係る電力供給装置4は、図2に示すように、2次側コントローラ16に接続され、制御入力信号を1次側コントローラ30にフィードバックする絶縁回路20を備えていても良い。絶縁回路20には、キャパシタ、フォトカプラ、トランスなどを適用可能である。また、用途に応じて、絶縁ドライバ付き双方向トランス、双方向素子などを適用しても良い。
 また、第1の実施の形態に係る電力供給装置4は、図2に示すように、2次側コントローラ16に接続され、制御入力信号を絶縁回路20にフィードバックする誤差補償用のエラーアンプ21を備えていても良い。エラーアンプ21は、2次側コントローラ16によって制御され、絶縁回路20にフィードバックする制御入力信号の誤差補償を実施可能である。
 また、第1の実施の形態に係る電力供給装置4は、図2に示すように、DC/DCコンバータ13の出力に接続され、DC/DCコンバータ13の出力電圧を遮断するスイッチSWを備えていても良い。このスイッチSWにより、DC/DCコンバータ13の出力と電力線出力(VBUS)を遮断することができる。このスイッチSWは、2次側コントローラ16によって、オン/オフ制御可能である。スイッチSWは、絶縁ゲート型電界効果トランジスタ(MOSFET:Metal Oxide Semiconductor Field Effect Transistor)を備えていても良い。
 また、第1の実施の形態に係る電力供給装置4は、図2に示すように、DC/DCコンバータ13の入力と、1次側コントローラ30との間に接続され、1次側コントローラ30に電源を供給する電源供給回路10を備えていても良い。
 第1の実施の形態に係る電力供給装置4においては、電力線出力(VBUS)に外部からAC信号が重畳されて入力される基本技術とは異なり、電力線出力(VBUS)とは別に制御入力を備える。このため、分離用のインダクタンスLFは、必ずしも必要ではない。すなわち、インダクタンスLFとキャパシタCFにより構成されるフィルタ回路によって、出力から制御入力信号がDC/DCコンバータ13に入力されるのを分離する必要もない。このため、第1の実施の形態に係る電力供給装置4においては、相対的に実装スペースを削減可能であり、小型化・低コスト化可能である。
 第1の実施の形態に係る電力供給装置4においては、制御入力からAC結合キャパシタCCを介して制御入力信号が2次側コントローラ16に入力され、この制御入力信号により、出力側の電力情報を含む制御情報は、エラーアンプ18および絶縁回路20を介して、1次側コントローラ30にフィードバックされる。1次側コントローラ30は、MOSトランジスタQ1のON/OFFを制御し、出力電圧を安定化させる。
 第1の実施の形態に係る電力供給装置4においては、2次側コントローラ16から1次側コントローラ30へのフィードバック制御によって、降圧型DC/DCコンバータ13の出力電圧値および出力可能電流容量(MAX値)可変機能を有する。このため、出力に接続される負荷(例えば、スマートホン、ラップトップPC、タブレットPCなど)に応じて、出力電圧Voと出力電流Ioとの関係に可変機能を有する。
 第1の実施の形態に係る電力供給装置4を用いて得られる出力電圧Voと出力電流Ioとの関係は、図3(a)に示すような矩形形状、図3(b)に示すような逆台形の「フ」の字形状、図3(c)に示すような逆三角形の「フ」の字形状、図3(d)に示すような台形形状、図3(e)に示すような五角形形状など、さまざまな形状を採用可能である。例えば、図3(a)に示す矩形形状は、CVCC(Constant Voltage Constant Current)の例である。
 第1の実施の形態に係る電力供給装置に適用される2次側コントローラ16は、図4(a)に示すように、制御入力信号に基づいて電圧電流判定を行うと共に、出力電圧Voと出力電流Ioを制御する電圧電流制御回路17を備える。また、この制御入力信号は、半二重通信方式に基づく信号を備えていても良い。例えば、周波数を150kHz(300kbps)で一定にし、“1”、“0”のオン・オフのパルス幅を変調させても良い。
 また、第1の実施の形態に係る電力供給装置に適用される2次側コントローラ16は、図4(b)に示すように、さらに周波数変換回路(FSK)161および送信器164・受信器165を内蔵していても良い。ここで、周波数変換回路161・送信器164・受信器165により、例えば、約23.2MHzから約500kHzへの周波数変換を実現可能である。
 なお、第1の実施の形態に係る電力供給装置4においても、電力線出力(VBUS)に外部から重畳されて入力されるAC信号を抽出するための別のAC結合キャパシタCCを2次側コントローラ16・電力線出力(VBUS)間に接続しても良い。この場合には、分離用のインダクタンスLFは必要となる。すなわち、電力線出力(VBUS)から制御入力信号がDC/DCコンバータ13に入力されるのを分離することが必要であるため、インダクタンスLFとキャパシタCFにより構成されるフィルタ回路が必要である。このように、第1の実施の形態に係る電力供給装置4においても、電力線出力(VBUS)・AC重畳モードを電力線出力(VBUS)・AC分離モードと併用しても良い。
 (変形例)
 第1の実施の形態の変形例1に係る電力供給装置4は、図5に示すように、エラーアンプ21が内蔵された2次側コントローラ16Eを備えていても良い。すなわち、2次側コントローラ16・エラーアンプ21は、図5に示すように、一体化形成されていても良い。
 また、第1の実施の形態の変形例2に係る電力供給装置4は、図6に示すように、エラーアンプ21および絶縁回路20が内蔵された2次側コントローラ16Iを備えていても良い。すなわち、2次側コントローラ16・エラーアンプ21・絶縁回路20は、図6に示すように、一体化形成されていても良い。
 また、第1の実施の形態の変形例3に係る電力供給装置4は、図7に示すように、エラーアンプ21、絶縁回路20および1次側コントローラ30が内蔵された2次側コントローラ16Pを備えていても良い。すなわち、2次側コントローラ16・エラーアンプ21・絶縁回路20・1次側コントローラ30は、図7に示すように、一体化形成されていても良い。
 第1の実施の形態およびその変形例によれば、出力側にフィルタコイルが不要で、実装スペースが削減され、小型化・低コスト化かつ出力電圧値および出力可能電流容量(MAX値)を制御可能な電力供給装置を提供することができる。
 [第2の実施の形態]
 第2の実施の形態に係る電力供給装置4は、図8に示すように、入力と出力との間に配置されたDC/DCコンバータ13と、DC/DCコンバータ13の入力電流を制御する1次側コントローラ30と、制御入力に結合され、制御入力の制御入力信号を受信し、1次側コントローラ30にフィードバックする2次側コントローラ16とを備える。ここで、制御入力の制御入力信号は、2次側コントローラ16の通信ピンCOMに入力される。また、1次側コントローラ30は、2次側コントローラ16からフィードバックされた制御入力信号に基づいて、入力電流を制御することによって、DC/DCコンバータ13の出力電圧値および出力可能電流容量(MAX値)を可変にする。
 また、図8に示すように、制御端子CTを備え、制御入力は、制御端子CTに結合されていても良い。また、制御端子CTを介して、外部機器には、第2の実施の形態に係る電力供給装置4の制御出力信号が出力可能である。
 第2の実施の形態に係る電力供給装置4において、DC/DCコンバータ13は、ダイオード整流型である。すなわち、DC/DCコンバータ13は、トランス15と、トランス15の1次側インダクタンスL1と接地電位との間に直列接続された第1MOSトランジスタQ1および電流センス用の抵抗RSと、トランス15の2次側インダクタンスL2と出力との間に接続されたダイオードD1と、出力と接地電位との間に接続された第1キャパシタC1とを備える。また、電力線出力(VBUS)と接地電位間には、出力キャパシタCOが接続されている。
 また、第2の実施の形態に係る電力供給装置4は、制御入力に結合されるAC結合キャパシタCCを備え、2次側コントローラ16はAC結合キャパシタCCを介して制御入力に接続されていても良い。
 また、制御入力は、2次側コントローラ16に直接接続されていても良い。すなわち、2次側コントローラ16には制御入力の制御入力信号をAC結合キャパシタCCを介さず、直接入力しても良い。
 また、第2の実施の形態に係る電力供給装置4は、図8に示すように、2次側コントローラ16に接続され、制御入力信号を1次側コントローラ30にフィードバックする絶縁回路20を備えていても良い。
 また、第2の実施の形態に係る電力供給装置4は、図8に示すように、2次側コントローラ16に接続され、制御入力信号を絶縁回路20にフィードバックする誤差補償用のエラーアンプ21を備えていても良い。
 また、第2の実施の形態に係る電力供給装置4は、図8に示すように、DC/DCコンバータ13の出力に接続され、DC/DCコンバータ13の出力電圧を遮断するMOSスイッチQSWを備えていても良い。このMOSスイッチQSWにより、DC/DCコンバータ13の出力と電力線出力(VBUS)を遮断することができる。このMOSスイッチQSWは、2次側コントローラ16によって、オン/オフ制御可能である。
 また、第2の実施の形態に係る電力供給装置4は、図8に示すように、DC/DCコンバータ13の入力と、1次側コントローラ30との間に接続され、1次側コントローラ30に電源を供給する電源供給回路10を備えていても良い。
 第2の実施の形態に係る電力供給装置4においては、電力線出力(VBUS)とは別に制御入力を備えるため、相対的に実装スペースを削減可能であり、小型化・低コスト化可能である。
 また、第2の実施の形態に係る電力供給装置4においては、電流センス用の抵抗RSにより、1次側インダクタンスL1に導通する電流量を検出し、1次側コントローラ30において、1次側過電流などの電流量を制御している。結果として、第2の実施の形態に係る電力供給装置4においては、出力電圧値および出力可能電流容量(MAX値)の可変機能を有する。
 第2の実施の形態に係る電力供給装置4においては、制御入力からAC結合キャパシタCCを介して制御入力信号が2次側コントローラ16に入力され、この制御入力信号により、出力側の電力情報を含む制御情報は、エラーアンプ18および絶縁回路20を介して、1次側コントローラ30にフィードバックされる。1次側コントローラ30は、MOSトランジスタQ1のON/OFFを制御し、出力電圧を安定化させる。その他の構成は、第1の実施の形態と同様である。
 なお、第2の実施の形態に係る電力供給装置4においても、電力線出力(VBUS)・AC重畳モードを電力線出力(VBUS)・AC分離モードと併用しても良い。
 第2の実施の形態によれば、出力側にフィルタコイルが不要で、実装スペースが削減され、小型化・低コスト化かつ出力電圧値および出力可能電流容量(MAX値)を制御可能な電力供給装置を提供することができる。
 [第3の実施の形態]
 第3の実施の形態に係る電力供給装置4は、図9に示すように、入力と出力との間に配置されたDC/DCコンバータ13と、DC/DCコンバータ13の入力電流を制御する1次側コントローラ30と、制御入力に結合され、制御入力の制御入力信号を受信し、1次側コントローラ30にフィードバックする2次側コントローラ16とを備える。ここで、制御入力の制御入力信号は、2次側コントローラ16の通信ピンCOMに入力される。また、1次側コントローラ30は、2次側コントローラ16からフィードバックされた制御入力信号に基づいて、入力電流を制御することによって、DC/DCコンバータ13の出力電圧値および出力可能電流容量(MAX値)を可変にする。
 また、図9に示すように、制御端子CTを備え、制御入力は、制御端子CTに結合されていても良い。また、制御端子CTを介して、外部機器には、第3の実施の形態に係る電力供給装置4の制御出力信号が出力可能である。
 第3の実施の形態に係る電力供給装置4において、DC/DCコンバータ13は、同期整流型である。すなわち、DC/DCコンバータ13は、トランス15と、トランス15の1次側インダクタンスL1と接地電位との間に直列接続された第1MOSトランジスタQ1および電流センス用の抵抗RSと、トランス15の2次側インダクタンスL2と出力との間に接続された第2MOSトランジスタM1と、出力と接地電位との間に接続された第1キャパシタC1とを備える。また、電力線出力(VBUS)と接地電位間には、出力キャパシタCOが接続されている。
 また、第3の実施の形態に係る電力供給装置4は、制御入力に結合されるAC結合キャパシタCCを備え、2次側コントローラ16はAC結合キャパシタCCを介して制御入力に接続されていても良い。
 また、制御入力は、2次側コントローラ16に直接接続されていても良い。すなわち、2次側コントローラ16には制御入力の制御入力信号をAC結合キャパシタCCを介さず、直接入力しても良い。
 第3の実施の形態に係る電力供給装置4においては、電力線出力(VBUS)とは別に制御入力を備えるため、相対的に実装スペースを削減可能であり、小型化・低コスト化可能である。
 第3の実施の形態に係る電力供給装置4においては、制御入力からAC結合キャパシタCCを介して制御入力信号が2次側コントローラ16に入力され、この制御入力信号により、出力側の電力情報を含む制御情報は、エラーアンプ21および絶縁回路20を介して、1次側コントローラ30にフィードバックされる。1次側コントローラ30は、MOSトランジスタQ1のON/OFFを制御し、出力電圧を安定化させる。
 第3の実施の形態に係る電力供給装置4は、DC/DCコンバータにダイオード整流方式に代えて同期整流方式を採用しているため、第2の実施の形態に比べて、DC/DC電力変換効率を増大することができる。その他の構成は、第1の実施の形態と同様である。
 なお、第3の実施の形態に係る電力供給装置4においても、電力線出力(VBUS)・AC重畳モードを電力線出力(VBUS)・AC分離モードと併用しても良い。
 第3の実施の形態によれば、出力側にフィルタコイルが不要で、実装スペースが削減され、小型化・低コスト化かつ出力電圧値および出力可能電流容量(MAX値)を制御可能な電力供給装置を提供することができる。
 [第4の実施の形態]
 第4の実施の形態に係る電力供給装置4は、図10に示すように、第1の実施の形態における電源供給回路10の代わりに、AC入力に接続され、ヒューズ11・チョークコイル12・ダイオード整流ブリッジ14・キャパシタC5・C6・C3などから構成されるAC/DCコンバータを備える。
 また、トランス15の1次側の補助巻き線により構成された補助インダクタンスL4と、補助インダクタンスL4に並列接続されたダイオードD2・キャパシタC4とを備え、キャパシタC4から1次側コントローラ30に直流電圧VCCが供給される。
 第4の実施の形態に係る電力供給装置4は、図10に示すように、入力(AC/DCコンバータのDC出力)と出力との間に配置されたDC/DCコンバータ13と、DC/DCコンバータ13の入力電流を制御する1次側コントローラ30と、制御入力に結合され、制御入力の制御入力信号を受信し、1次側コントローラ30にフィードバックする2次側コントローラ16とを備える。ここで、制御入力の制御入力信号は、2次側コントローラ16の通信ピンCOMに入力される。また、1次側コントローラ30は、2次側コントローラ16からフィードバックされた制御入力信号に基づいて、入力電流を制御することによって、DC/DCコンバータ13の出力電圧値および出力可能電流容量(MAX値)を可変にする。
 また、図10に示すように、制御端子CTを備え、制御入力は、制御端子CTに結合されていても良い。また、制御端子CTを介して、外部機器には、第4の実施の形態に係る電力供給装置4の制御出力信号が出力可能である。
 2次側コントローラ16には、USBリセプタクルからのPDDET1・PDDET2が記載されているが、これらはなくても良い。
 第4の実施の形態に係る電力供給装置4において、DC/DCコンバータ13は、ダイオード整流型である。すなわち、DC/DCコンバータ13は、トランス15と、トランス15の1次側インダクタンスL1と接地電位との間に直列接続された第1MOSトランジスタQ1および電流センス用の抵抗RSと、トランス15の2次側インダクタンスL2と出力との間に接続されたダイオードD1と、出力と接地電位との間に接続された第1キャパシタC1とを備える。
 また、電力線出力(VBUS)と2次側コントローラ16の通信ピンCOM2間には、出力キャパシタCOが接続され、電力線出力(VBUS)に重畳されるAC信号を入力可能である。
 また、第4の実施の形態に係る電力供給装置4は、制御入力に結合されるAC結合キャパシタCCを備え、2次側コントローラ16はAC結合キャパシタCCを介して制御入力に接続されていても良い。
 また、制御入力は、2次側コントローラ16に直接接続されていても良い。すなわち、2次側コントローラ16には制御入力の制御入力信号をAC結合キャパシタCCを介さず、直接入力しても良い。
 図10には、インダクタンスLFとキャパシタCFにより構成されるフィルタ回路が図示されているが、必ずしも必要ではない。
 第4の実施の形態に係る電力供給装置4においては、電力線出力(VBUS)とは別に制御入力を備えるため、相対的に実装スペースを削減可能であり、小型化・低コスト化可能である。
 第4の実施の形態に係る電力供給装置4においては、制御入力からAC結合キャパシタCCを介して制御入力信号が2次側コントローラ16に入力され、この制御入力信号により、出力側の電力情報を含む制御情報は、エラーアンプ21および絶縁回路20を介して、1次側コントローラ30にフィードバックされる。1次側コントローラ30は、MOSトランジスタQ1のON/OFFを制御し、出力電圧を安定化させる。その他の構成は、第1の実施の形態と同様である。
第4の実施の形態に係る電力供給装置4においても、電力線出力(VBUS)・AC重畳モードを電力線出力(VBUS)・AC分離モードと併用しても良い。
 第4の実施の形態によれば、出力側にフィルタコイルが不要で、実装スペースが削減され、小型化・低コスト化かつ出力電圧値および出力可能電流容量(MAX値)を制御可能な電力供給装置を提供することができる。
 [第5の実施の形態]
 第5の実施の形態に係る電力供給装置4は、図11に示すように、第1の実施の形態における電源供給回路10の代わりに、AC入力に接続され、ヒューズ11・チョークコイル12・ダイオード整流ブリッジ14・キャパシタC5・C6・C3などから構成されるAC/DCコンバータを備える。
 また、トランス15の1次側の補助巻き線により構成された補助インダクタンスL4と、補助インダクタンスL4に並列接続されたダイオードD2・キャパシタC4とを備え、キャパシタC4から1次側コントローラ30に直流電圧VCCが供給される。
 第5の実施の形態に係る電力供給装置4は、図11に示すように、入力(AC/DCコンバータのDC出力)と出力との間に配置されたDC/DCコンバータ13と、DC/DCコンバータ13の入力電流を制御する1次側コントローラ30と、制御入力に結合され、制御入力の制御入力信号を受信し、1次側コントローラ30にフィードバックする2次側コントローラ16とを備える。ここで、制御入力の制御入力信号は、2次側コントローラ16の通信ピンCOMに入力される。また、1次側コントローラ30は、2次側コントローラ16からフィードバックされた制御入力信号に基づいて、入力電流を制御することによって、DC/DCコンバータ13の出力電圧値および出力可能電流容量(MAX値)を可変にする。
 また、図11に示すように、制御端子CTを備え、制御入力は、制御端子CTに結合されていても良い。また、制御端子CTを介して、外部機器には、第5の実施の形態に係る電力供給装置4の制御出力信号が出力可能である。
 2次側コントローラ16には、USBリセプタクルからのPDDET1・PDDET2が記載されているが、これらはなくても良い。
 第5の実施の形態に係る電力供給装置4において、DC/DCコンバータ13は、ダイオード整流型である。すなわち、DC/DCコンバータ13は、トランス15と、トランス15の1次側インダクタンスL1と接地電位との間に直列接続された第1MOSトランジスタQ1および電流センス用の抵抗RSと、トランス15の2次側インダクタンスL2と出力との間に接続されたダイオードD1と、出力と接地電位との間に接続された第1キャパシタC1とを備える。
 また、電力線出力(VBUS)と2次側コントローラ16の通信ピンCOM2間には、出力キャパシタCOが接続され、電力線出力(VBUS)に重畳されるAC信号を入力可能である。
 また、第5の実施の形態に係る電力供給装置4は、制御入力に結合されるAC結合キャパシタCCを備え、2次側コントローラ16はAC結合キャパシタCCを介して制御入力に接続されていても良い。
 また、制御入力は、2次側コントローラ16に直接接続されていても良い。すなわち、2次側コントローラ16には制御入力の制御入力信号をAC結合キャパシタCCを介さず、直接入力しても良い。
 また、第5の実施の形態に係る電力供給装置4は、図11に示すように、2次側コントローラ16に接続され、制御入力信号を1次側コントローラ30にフィードバックする絶縁回路20を備えていても良い。
 また、第5の実施の形態に係る電力供給装置4は、図11に示すように、2次側コントローラ16に接続され、制御入力信号を絶縁回路20にフィードバックする誤差補償用のエラーアンプ21を備えていても良い。ここで、エラーアンプ21は、図11に示すように、増幅器44・ダイオードD3・抵抗R5・R6などの個別部品にて構成されている。
 図11には、インダクタンスLFとキャパシタCFにより構成されるフィルタ回路が図示されているが、必ずしも必要ではない。
 第5の実施の形態に係る電力供給装置4においては、電力線出力(VBUS)とは別に制御入力を備えるため、相対的に実装スペースを削減可能であり、小型化・低コスト化可能である。
 第5の実施の形態に係る電力供給装置4においては、制御入力からAC結合キャパシタCCを介して制御入力信号が2次側コントローラ16に入力され、この制御入力信号により、出力側の電力情報を含む制御情報は、エラーアンプ21および絶縁回路20を介して、1次側コントローラ30にフィードバックされる。1次側コントローラ30は、MOSトランジスタQ1のON/OFFを制御し、出力電圧を安定化させる。その他の構成は、第1の実施の形態と同様である。
 第5の実施の形態に係る電力供給装置4においても、電力線出力(VBUS)・AC重畳モードを電力線出力(VBUS)・AC分離モードと併用しても良い。
 第5の実施の形態によれば、出力側にフィルタコイルが不要で、実装スペースが削減され、小型化・低コスト化かつ出力電圧値および出力可能電流容量(MAX値)を制御可能な電力供給装置を提供することができる。
 [第6の実施の形態]
 第6の実施の形態に係る電力供給装置4は、図12に示すように、第3の実施の形態における電源供給回路10の代わりに、AC入力に接続され、ヒューズ11・チョークコイル12・ダイオード整流ブリッジ14・キャパシタC5・C6・C3などから構成されるAC/DCコンバータを備える。
 また、トランス15の1次側の補助巻き線により構成された補助インダクタンスL4と、補助インダクタンスL4に並列接続されたダイオードD2・キャパシタC4とを備え、キャパシタC4から1次側コントローラ30に直流電圧VCCが供給される。
 第6の実施の形態に係る電力供給装置4は、図12に示すように、入力(AC/DCコンバータのDC出力)と出力との間に配置されたDC/DCコンバータ13と、DC/DCコンバータ13の入力電流を制御する1次側コントローラ30と、制御入力に結合され、制御入力の制御入力信号を受信し、1次側コントローラ30にフィードバックする2次側コントローラ16とを備える。ここで、制御入力の制御入力信号は、2次側コントローラ16の通信ピンCOMに入力される。また、1次側コントローラ30は、2次側コントローラ16からフィードバックされた制御入力信号に基づいて、入力電流を制御することによって、DC/DCコンバータ13の出力電圧値および出力可能電流容量(MAX値)を可変にする。
 また、図12に示すように、制御端子CTを備え、制御入力は、制御端子CTに結合されていても良い。また、制御端子CTを介して、外部機器には、第6の実施の形態に係る電力供給装置4の制御出力信号が出力可能である。
 2次側コントローラ16には、USBリセプタクルからのPDDET1・PDDET2が記載されているが、これらはなくても良い。
 第6の実施の形態に係る電力供給装置4において、DC/DCコンバータ13は、同期整流型である。すなわち、DC/DCコンバータ13は、トランス15と、トランス15の1次側インダクタンスL1と接地電位との間に直列接続された第1MOSトランジスタQ1および電流センス用の抵抗RSと、トランス15の2次側インダクタンスL2と出力との間に接続された第2MOSトランジスタM1と、出力と接地電位との間に接続された第1キャパシタC1とを備える。
 また、電力線出力(VBUS)と2次側コントローラ16の通信ピンCOM2間には、出力キャパシタCOが接続され、電力線出力(VBUS)に重畳されるAC信号を入力可能である。
 また、第6の実施の形態に係る電力供給装置4は、制御入力に結合されるAC結合キャパシタCCを備え、2次側コントローラ16はAC結合キャパシタCCを介して制御入力に接続されていても良い。
 また、制御入力は、2次側コントローラ16に直接接続されていても良い。すなわち、2次側コントローラ16には制御入力の制御入力信号をAC結合キャパシタCCを介さず、直接入力しても良い。
 図12には、インダクタンスLFとキャパシタCFにより構成されるフィルタ回路が図示されているが、必ずしも必要ではない。
 第6の実施の形態に係る電力供給装置4においては、電力線出力(VBUS)とは別に制御入力を備えるため、相対的に実装スペースを削減可能であり、小型化・低コスト化可能である。
 第6の実施の形態に係る電力供給装置4においては、制御入力からAC結合キャパシタCCを介して制御入力信号が2次側コントローラ16に入力され、この制御入力信号により、出力側の電力情報を含む制御情報は、エラーアンプ21および絶縁回路20を介して、1次側コントローラ30にフィードバックされる。1次側コントローラ30は、MOSトランジスタQ1のON/OFFを制御し、出力電圧を安定化させる。
 第6の実施の形態に係る電力供給装置4は、DC/DCコンバータにダイオード整流方式に代えて同期整流方式を採用しているため、ダイオード整流方式を有する第2・第4・第5の実施の形態に比べて、DC/DC電力変換効率を増大することができる。その他の構成は、第3の実施の形態と同様である。
 第6の実施の形態に係る電力供給装置4においても、電力線出力(VBUS)・AC重畳モードを電力線出力(VBUS)・AC分離モードと併用しても良い。
 第6の実施の形態によれば、出力側にフィルタコイルが不要で、実装スペースが削減され、小型化・低コスト化かつ出力電圧値および出力可能電流容量(MAX値)を制御可能な電力供給装置を提供することができる。
 [第7の実施の形態]
 第7の実施の形態に係る電力供給装置4は、図13に示すように、第3の実施の形態における電源供給回路10の代わりに、AC入力に接続され、ヒューズ11・チョークコイル12・ダイオード整流ブリッジ14・キャパシタC5・C6・C3などから構成されるAC/DCコンバータを備える点は、第6の実施の形態と同様である。
 また、トランス15の1次側の補助巻き線により構成された補助インダクタンスL4と、補助インダクタンスL4に並列接続されたダイオードD2・キャパシタC4とを備え、キャパシタC4から1次側コントローラ30に直流電圧VCCが供給される。
 第7の実施の形態に係る電力供給装置4は、図13に示すように、入力(AC/DCコンバータのDC出力)と出力との間に配置されたDC/DCコンバータ13と、DC/DCコンバータ13の入力電流を制御する1次側コントローラ30と、制御入力に結合され、制御入力の制御入力信号を受信し、1次側コントローラ30にフィードバックする2次側コントローラ16とを備える。ここで、制御入力の制御入力信号は、2次側コントローラ16の通信ピンCOMに入力される。また、1次側コントローラ30は、2次側コントローラ16からフィードバックされた制御入力信号に基づいて、DC/DCコンバータ13の入力電流を制御することによって、DC/DCコンバータ13の出力電圧値および出力可能電流容量(MAX値)を可変にする。
 また、図13に示すように、制御端子CTを備え、制御入力は、制御端子CTに結合されていても良い。また、制御端子CTを介して、外部機器には、第7の実施の形態に係る電力供給装置4の制御出力信号が出力可能である。
 2次側コントローラ16には、USBリセプタクルからのPDDET1・PDDET2が記載されているが、これらはなくても良い。
 第7の実施の形態に係る電力供給装置4において、DC/DCコンバータ13は、同期整流型である。すなわち、DC/DCコンバータ13は、トランス15と、トランス15の1次側インダクタンスL1と接地電位との間に直列接続された第1MOSトランジスタQ1および電流センス用の抵抗RSと、トランス15の2次側インダクタンスL2と出力との間に接続された第2MOSトランジスタM1と、出力と接地電位との間に接続された第1キャパシタC1とを備える。
 また、電力線出力(VBUS)と2次側コントローラ16の通信ピンCOM2間には、出力キャパシタCOが接続され、電力線出力(VBUS)に重畳されるAC信号を入力可能である。
 また、第7の実施の形態に係る電力供給装置4は、制御入力に結合されるAC結合キャパシタCCを備え、2次側コントローラ16はAC結合キャパシタCCを介して制御入力に接続されていても良い。
 また、制御入力は、2次側コントローラ16に直接接続されていても良い。すなわち、
2次側コントローラ16には制御入力の制御入力信号をAC結合キャパシタCCを介さず、直接入力しても良い。
 また、第7の実施の形態に係る電力供給装置4は、図13に示すように、2次側コントローラ16に接続され、制御入力信号を1次側コントローラ30にフィードバックする絶縁回路20を備えていても良い。
 また、第7の実施の形態に係る電力供給装置4は、図13に示すように、2次側コントローラ16に接続され、制御入力信号を絶縁回路20にフィードバックする誤差補償用のエラーアンプ21を備えていても良い。ここで、エラーアンプ21は、図11に示すように、増幅器44・ダイオードD3・抵抗R5・R6などの個別部品にて構成されている。
 図13には、インダクタンスLFとキャパシタCFにより構成されるフィルタ回路が図示されているが、必ずしも必要ではない。
 第7の実施の形態に係る電力供給装置4においては、電力線出力(VBUS)とは別に制御入力を備えるため、相対的に実装スペースを削減可能であり、小型化・低コスト化可能である。
 第7の実施の形態に係る電力供給装置4においては、制御入力からAC結合キャパシタCCを介して制御入力信号が2次側コントローラ16に入力され、この制御入力信号により、出力側の電力情報を含む制御情報は、エラーアンプ21および絶縁回路20を介して、1次側コントローラ30にフィードバックされる。1次側コントローラ30は、MOSトランジスタQ1のON/OFFを制御し、出力電圧を安定化させる。
 第7の実施の形態に係る電力供給装置4は、DC/DCコンバータにダイオード整流方式に代えて同期整流方式を採用しているため、ダイオード整流方式を有する第2・第4・第5の実施の形態に比べて、DC/DC電力変換効率を増大することができる。その他の構成は、第6の実施の形態と同様である。
 第7の実施の形態に係る電力供給装置4においても、電力線出力(VBUS)・AC重畳モードを電力線出力(VBUS)・AC分離モードと併用しても良い。
 第7の実施の形態によれば、出力側にフィルタコイルが不要で、実装スペースが削減され、小型化・低コスト化かつ出力電圧値および出力可能電流容量(MAX値)を制御可能な電力供給装置を提供することができる。
 [第8の実施の形態]
 第8の実施の形態に係る電力供給装置4は、図14(a)に示すように、入力と出力との間に配置されたDC/DCコンバータ13と、DC/DCコンバータ13の入力電流を制御する1次側コントローラ30と、制御入力に接続され、制御入力の制御入力信号を1次側コントローラ30にフィードバックする絶縁回路20Mとを備える。ここで、制御入力の制御入力信号は、絶縁回路20Mの通信ピンCOMに入力される。また、1次側コントローラ30は、絶縁回路20Mからフィードバックされた制御入力信号に基づいて、DC/DCコンバータ13の入力電流を制御することによって、DC/DCコンバータ13の出力電圧値および出力可能電流容量(MAX値)を可変にする。
 また、図14(a)に示すように、制御端子CTを備え、制御入力は、制御端子CTに結合されていても良い。また、制御端子CTを介して、外部機器には、第8の実施の形態に係る電力供給装置4の制御出力信号が出力可能である。
 また、第8の実施の形態に係る電力供給装置4は、制御入力に結合されるAC結合キャパシタCCを備え、絶縁回路20MはAC結合キャパシタCCを介して制御入力に接続されていても良い。
 また、制御入力は、絶縁回路20Mに直接接続されていても良い。すなわち、絶縁回路20Mには制御入力の制御入力信号をAC結合キャパシタCCを介さず、直接入力しても良い。
 絶縁回路20Mには、キャパシタ、フォトカプラ、トランスなどを適用可能である。また、用途に応じて、絶縁ドライバ付き双方向トランス、双方向素子などを適用しても良い。
 また、第8の実施の形態に係る電力供給装置4においては、図14(a)に示すように、2次側コントローラおよびエラーアンプが除外されている。
 また、第8の実施の形態に係る電力供給装置4は、図14(a)に示すように、DC/DCコンバータ13の出力に接続され、DC/DCコンバータ13の出力電圧を遮断するスイッチSWを備えていても良い。このスイッチSWにより、DC/DCコンバータ13の出力と電力線出力(VBUS)を遮断することができる。このスイッチSWは、1次側コントローラ30若しくは絶縁回路20Mによって、オン/オフ制御可能である。スイッチSWは、MOSスイッチを備えていても良い。
 第8の実施の形態に係る電力供給装置4においては、制御入力からAC結合キャパシタCCを介して制御入力信号が絶縁回路20Mに入力され、この制御入力信号により、出力側の電力情報を含む制御情報は、1次側コントローラ30にフィードバックされる。1次側コントローラ30は、DC/DCコンバータ13の入力電流を制御し、出力電圧を安定化させる。その他の構成は、第1の実施の形態と同様である。
 第8の実施の形態に係る電力供給装置4においても、電力線出力(VBUS)・AC重畳モードを電力線出力(VBUS)・AC分離モードと併用しても良い。
 (変形例)
 第8の実施の形態の変形例に係る電力供給装置4は、図14(b)に示すように、入力と出力との間に配置されたDC/DCコンバータ13と、DC/DCコンバータ13の入力電流を制御する1次側コントローラ30と、制御入力に接続され、制御入力の制御入力信号を1次側コントローラ30にフィードバックする絶縁回路20Cとを備える。ここで、制御入力信号は、絶縁回路20Cの通信ピンCOMに入力される。また、1次側コントローラ30は、絶縁回路20Cからフィードバックされた制御入力信号に基づいて、DC/DCコンバータ13の入力電流を制御することによって、DC/DCコンバータ13の出力電圧値および出力可能電流容量(MAX値)を可変にする。
 また、図14(b)に示すように、制御端子CTを備え、制御入力は、制御端子CTに結合されていても良い。また、制御端子CTを介して、外部機器には、第8の実施の形態の変形例に係る電力供給装置4の制御出力信号が出力可能である。
 また、第8の実施の形態の変形例に係る電力供給装置4は、図14(b)に示すように、制御入力に結合されるAC結合キャパシタCCを備える。ここで、AC結合キャパシタCCは、絶縁回路20Cに内蔵されている。
 絶縁回路20Cは内蔵されているAC結合キャパシタCCを介して制御入力に接続される。
 また、第8の実施の形態の変形例に係る電力供給装置4においては、図14(b)に示すように、2次側コントローラおよびエラーアンプが除外されている。
 第8の実施の形態の変形例に係る電力供給装置4においては、制御入力から制御入力信号が絶縁回路20Cに入力され、この制御入力信号により、出力側の電力情報を含む制御情報は、1次側コントローラ30にフィードバックされる。1次側コントローラ30は、DC/DCコンバータ13の入力電流を制御し、出力電圧を安定化させる。その他の構成は、第8の実施の形態と同様である。
 第8の実施の形態の変形例に係る電力供給装置4においても、電力線出力(VBUS)・AC重畳モードを電力線出力(VBUS)・AC分離モードと併用しても良い。
 第8の実施の形態およびその変形例によれば、出力側にフィルタコイルが不要で、実装スペースが削減され、小型化・低コスト化かつ出力電圧値および出力可能電流容量(MAX値)を制御可能な電力供給装置を提供することができる。
 (MOSスイッチ)
 第1・第8の実施の形態に係る電力供給装置4に適用可能なスイッチSW、若しくは第2・3・5・7の実施の形態に係る電力供給装置4に適用可能なMOSスイッチQSWの模式的回路ブロック構成例は、図15に示すように、2個の直列接続されたnチャネルMOSFETQn1・Qn2と、この直列接続されたnチャネルMOSFETQn1・Qn2の両端に接続された放電用MOSFETQD1・QD2とを備える。2個の直列接続されたnチャネルMOSFETQn1・Qn2のゲートは2次側コントローラ16に接続され、2次側コントローラ16によって、オン/オフ制御される。2次側コントローラ16には、電圧電流制御回路17が内蔵されており、制御入力信号は、2次側コントローラ16の通信ピンCOMに入力される。
 (ACアダプタ/ACチャージャ)
 第1~第8の実施の形態に係る電力供給装置4は、図16(a)~図16(c)および図17(a)~図17(c)に示すように、ACアダプタ/ACチャージャ3に内蔵可能である。
 実施の形態に係る電力供給装置(PD)4を内蔵したACアダプタ/ACチャージャ3は、図16(a)に示すように、コンセント1に接続可能なプラグ2とケーブルを用いて接続可能であり、また外部に配置されたプラグ5と接続可能である。電力供給装置(PD)4・プラグ5間は電力ラインPOL・通信専用ラインCOLによって接続される。電力供給装置(PD)4には電力ラインPOL・通信専用ラインCOLが直接接続されている。
 また、実施の形態に係る電力供給装置(PD)4を内蔵したACアダプタ/ACチャージャ3は、図16(b)に示すように、コンセント1に接続可能なプラグ2とケーブルを用いて接続可能であり、またリセプタクル41Rを備えていても良い。
 また、実施の形態に係る電力供給装置(PD)4を内蔵したACアダプタ/ACチャージャ3は、図16(c)に示すように、コンセント1に接続可能なプラグ2とケーブルを用いて接続可能であり、またプラグ41Pを備えていても良い。プラグ41Pは外部に配置されたプラグ5と接続可能である。プラグ41P・プラグ5間は電力ラインPOL・通信専用ラインCOLによって接続される。
 また、実施の形態に係る電力供給装置(PD)4を内蔵したACアダプタ/ACチャージャ3は、図17(a)に示すように、コンセント1に接続可能なプラグ2とUSBPDケーブル6を用いて接続され、また外部に配置されたプラグ5と接続可能である。電力供給装置(PD)4・プラグ5間は電力ラインPOL・通信専用ラインCOLによって接続される。電力供給装置(PD)4には電力ラインPOL・通信専用ラインCOLが直接接続されている。
 また、実施の形態に係る電力供給装置(PD)4を内蔵したACアダプタ/ACチャージャ3は、図17(b)に示すように、コンセント1に接続可能なプラグ2とUSBPDケーブル6を用いて接続可能であり、またリセプタクル41Rを備えていても良い。
 また、実施の形態に係る電力供給装置(PD)4を内蔵したACアダプタ/ACチャージャ3は、図17(c)に示すように、コンセント1に接続可能なプラグ2とUSBPDケーブル6を用いて接続され、またプラグ41Pを備えていても良い。プラグ41Pは外部に配置されたプラグ5と接続可能である。プラグ41P・プラグ5間は電力ラインPOL・通信専用ラインCOLによって接続される。
 また、コンセント1に接続可能なプラグ2は、図18(a)~図18(c)に示すように、実施の形態に係る電力供給装置(PD)4を内蔵したACアダプタ/ACチャージャ3に内蔵されていても良い。
 実施の形態に係る電力供給装置(PD)4およびプラグ2を内蔵したACアダプタ/ACチャージャ3は、図18(a)に示すように、外部に配置されたプラグ5と接続可能である。電力供給装置(PD)4・プラグ5間は電力ラインPOL・通信専用ラインCOLによって接続される。電力供給装置(PD)4には電力ラインPOL・通信専用ラインCOLが直接接続されている。
 また、実施の形態に係る電力供給装置(PD)4およびプラグ2を内蔵したACアダプタ/ACチャージャ3は、図18(b)に示すように、リセプタクル41Rを備えていても良い。
 また、実施の形態に係る電力供給装置(PD)4およびプラグ2を内蔵したACアダプタ/ACチャージャ3は、図18(c)に示すように、プラグ41Pを備えていても良い。プラグ41Pは外部に配置されたプラグ5と接続可能である。プラグ41P・プラグ5間は電力ラインPOL・通信専用ラインCOLによって接続される。
 実施の形態に係る電力供給装置は、図19(a)~図19(c)に示すように、ACアダプタ/ACチャージャ3に複数個内蔵可能である。また、コンセント1に接続可能なプラグ2を内蔵している。
 複数の実施の形態に係る電力供給装置(PD)41・42およびプラグ2を内蔵したACアダプタ/ACチャージャ3は、図19(a)に示すように、外部に配置された複数のプラグ51・52と接続可能である。電力供給装置(PD)41・42・プラグ51・52間は電力ラインPOL・通信専用ラインCOLによって接続される。電力供給装置(PD)41・42には電力ラインPOL・通信専用ラインCOLが直接接続されている。
 また、複数の実施の形態に係る電力供給装置41・42およびプラグ2を内蔵したACアダプタ/ACチャージャ3は、図19(b)に示すように、リセプタクル41R・42Rを備えていても良い。
 また、複数の実施の形態に係る電力供給装置41・42およびプラグ2を内蔵したACアダプタ/ACチャージャ3は、図19(c)に示すように、プラグ41P・42Pを備えていても良い。プラグ41P・42Pは外部に配置されたプラグ51・52と接続可能である。プラグ41P・42P・プラグ51・52間は電力ラインPOL・通信専用ラインCOLによって接続される。
 (電子機器)
 第1~第8の実施の形態に係る電力供給装置は、図20~図21に示すように、電子機器7に内蔵可能である。電子機器としては、例えば、モニタ、外部ハードディスクドライブ、セットトップボックス、ラップトップPC、タブレットPC、スマートホン、バッテリーチャージャシステム、パーソナルコンピュータ、ディスプレイ、プリンタ、掃除機、冷蔵庫、ファクシミリ、電話機、カーナビゲーション、カーコンピュータ、テレビ、メガネ、ヘッドマウントディスプレイ、扇風機、エアコン、レーザディスプレイ若しくは壁コンセントなどさまざまな機器を適用可能である。
 コンセント1に接続可能なプラグ2と電子機器7をケーブルを用いて接続する結線例であって、電子機器7内部に電力供給装置41・42およびリセプタクル41R・42Rを内蔵する内部回路71・72を備える例は、図20(a)に示すように表される。
 また、コンセント1に接続可能なプラグ2を電子機器7に内蔵し、電子機器7内部に電力供給装置41・42およびリセプタクル41R・42Rを内蔵する内部回路71・72を備える例は、図20(b)に示すように表される。
 図20(a)・図20(b)において、リセプタクル41R・42R間は、電力ラインPOL・通信専用ラインCOLによって接続可能である。
 コンセント1に接続可能なプラグ2を電子機器7に内蔵し、電子機器7内部に電力供給装置41・42およびリセプタクル41R・42Rを内蔵する内部回路71・72を備える例において、1つの内部回路72内に外部に接続されるリセプタクル43Rを有する例は、図21(a)に示すように表される。
 また、コンセント1に接続可能なプラグ2を電子機器7に内蔵し、電子機器7内部に電力供給装置41・42およびリセプタクル41R・42Rを内蔵する内部回路71・72を備える例において、1つの内部回路72内に外部に接続される複数のリセプタクル43R・44Rを有する例は、図21(b)に示すように表される。
 図21(a)・図21(b)においても、リセプタクル41R・42R間は、電力ラインPOL・通信専用ラインCOLによって接続可能である。
 (保護機能)
 接続対象をスマートホン160とする場合の実施の形態に係る電力供給装置4の保護機能の説明図は、図22(a)に示すように表され、接続対象をラップトップPC140とする場合の実施の形態に係る電力供給装置4の保護機能の説明図は、図22(b)に示すように表される。
 実施の形態に係る電力供給装置4は、図22(a)・図22(b)に示すように、1次側過電力保護回路(OPP1)81・83と、1次側過電力保護回路(OPP1)81・83と接続された2次側過電力保護回路(OPP2)82・84とを備えていても良い。1次側過電力保護回路(OPP1)81・83は、1次側コントローラ(図示省略)に接続される。また、1次側過電力保護回路(OPP1)81・83は、1次側コントローラに内蔵されていても良い。2次側過電力保護回路(OPP2)82・84は、2次側コントローラ16に接続される。
 リセプタクル41Rに接続される対象機器(セット)に応じて、リセプタクル41Rにおける電力情報・通信制御情報が2次側コントローラ16から2次側過電力保護回路(OPP2)82・84に伝送され、更に2次側過電力保護回路(OPP2)82・84は、この電力情報・通信制御情報を1次側過電力保護回路(OPP1)81・83に伝送する。この結果、リセプタクル41Rに接続される対象機器(セット)に応じて、過電流検出設定値を変更し、DC/DCコンバータ13の電力切り替えを実施可能である。
 リセプタクル41Rにおける電力情報・通信制御情報が過電流検出設定値を超えたか否かの判断は、1次側過電力保護回路(OPP1)81・2次側過電力保護回路(OPP2)82のいずれで実施しても良い。
 リセプタクル41Rにおける電力情報・通信制御情報が過電流(過電力)検出設定値を超えたと判断された場合には、1次側過電力保護回路(OPP1)81・83は、1次側コントローラ(図示省略)に過電流(過電力)保護制御信号を送信して、DC/DCコンバータ13の電力抑制のための切り替えを実施可能である。
 実施の形態に係る電力供給装置4には、過電流保護(OCP:Over Current Protection)、過電力保護(OPP:Over Power Protection)、過電圧(OVP:Over Voltage Protection)保護、過負荷保護(OLP:Over Load Protection)、過温度保護(TSD:Thermal Shut Down)などの諸機能を適用可能である。
 実施の形態に係る電力供給装置4には、例えば、1次側コントローラ(図示省略)に何らかのセンサ素子を接続し、このセンサ素子の特性に応じて保護を実施するセンサ(SENSOR)保護機能を備えていても良い。
 実施の形態に係る電力供給装置4において、過電流(過電力)検出設定値を変更する場合は、上記のように、リセプタクル41Rにおける電力情報・通信制御情報を2次側コントローラ16・2次側過電力保護回路(OPP2)82・84を介して1次側過電力保護回路(OPP1)81・83に伝送し、リセプタクル41Rに接続される対象機器(セット)に応じて、過電流検出設定値を変更し、DC/DCコンバータ13の電力切り替えを実施可能である。
 また、実施の形態に係る電力供給装置4において、過電流(過電力)検出設定値を変更する場合は、リセプタクル41Rにおける電力情報・通信制御情報を2次側コントローラ16から直接1次側過電力保護回路(OPP1)81・83に伝送して、1次側過電力保護回路(OPP1)81・83において、直接設定値を変更するようにしても良い。
 また、実施の形態に係る電力供給装置4の外部から直接1次側過電力保護回路(OPP1)81・83に伝送するようにしても良い。
 このように、実施の形態に係る電力供給装置4においては、1次側過電力保護回路(OPP1)81・83において、リセプタクル41Rに接続される対象機器(セット)に応じて、供給電力レベルを変更可能である。この結果、異常状態における対象機器(セット)の破壊を防止可能である。
 接続対象をスマートホン160とする場合、スマートホン160(電力量5V・1A=5W)に対して、2次側コントローラ16から2次側過電力保護回路(OPP2)82に、例えば、7Wの電力情報・通信制御情報が伝送されると、2次側過電力保護回路(OPP2)82から1次側過電力保護回路(OPP1)81にこの7Wの電力情報・通信制御情報が伝送され、1次側過電力保護回路(OPP1)81において、7Wから例えば10Wへの過電流(過電力)検出設定値UPの切り替え(SW)を行う。この結果、実施の形態に係る電力供給装置4のDC/DCコンバータでは、10Wまでの電力伝送可能になる。
 接続対象をラップトップPC140とする場合、ラップトップPC140(電力量20V・3A=60W)に対して、2次側コントローラ16から2次側過電力保護回路(OPP2)84に、例えば、80Wの電力情報・通信制御情報が伝送されると、2次側過電力保護回路(OPP2)84から1次側過電力保護回路(OPP1)83にこの80Wの電力情報・通信制御情報が伝送され、1次側過電力保護回路(OPP1)83において、80Wから例えば100Wへの過電流(過電力)検出設定値UPの切り替え(SW)を行う。この結果、実施の形態に係る電力供給装置4のDC/DCコンバータでは、100Wまでの電力伝送可能になる。
 (リセプタクル/プラグ)
 リセプタクルを搭載したACアダプタ・ACチャージャ・電子機器に適用可能な実施の形態に係る電力供給装置85は、図23に示すように、例えばAC電源100V~115Vを有するコンセントに接続可能であり、かつ電力ラインPOL・通信専用ラインCOLに接続されたプラグを挿入可能である。プラグ構造の例は、図26に示される。
 電力ラインPOLは、リセプタクルの上側電力端子PU・下側電力端子PDのいずれにも接続可能であり、通信専用ラインCOLは、リセプタクルの上側通信端子CU・下側通信端子CDのいずれにも接続可能である。電力ラインPOLには電力情報が伝送可能であり、通信専用ラインCOLには通信制御情報が伝送可能である。実施の形態に係る電力供給装置を搭載したACアダプタ・ACチャージャ・電子機器に適用可能なリセプタクル85は、図23に示すように、電力端子PU・PD、通信端子CU・CDのいずれも接続可能であり、対応するプラグの上下(表裏)を選ぶ必要が無く、使用勝手が良い。
 また、リセプタクルを搭載したACアダプタ・ACチャージャ・電子機器に適用可能な実施の形態に係る電力供給装置86は、図24に示すように、例えばAC電源230Vを有するコンセントに接続可能であり、かつかつ電力ラインPOL・通信専用ラインCOLに接続されたプラグを挿入可能である。プラグ構造の例は、図26に示される。
 また、リセプタクルを搭載したACアダプタ・ACチャージャ・電子機器に適用可能な実施の形態に係る電力供給装置87は、図25に示すように、例えばAC電源100V~115Vを有するコンセントに接続可能であり、かつ電力ラインPOL・通信専用ラインCOLに接続された複数のプラグを挿入可能である。プラグ構造の例は、図26に示される。
 また、プラグ2を搭載したACアダプタ・ACチャージャ・電子機器に適用可能な実施の形態に係る電力供給装置88は、図26に示すように、例えばAC電源100V~115Vを有するコンセントや、AC電源230Vを有するコンセントに接続可能である。プラグ2は、図16(a)・図16(c)、図17(a)・図17(c)、図18(a)・図18(c)、図19(a)・図19(c)の形態と同義である。また、プラグ2は、USB-PDにも適用可能であっても良い。したがって、図26において、プラグ2は、改良型USBプラグと呼称することができる。
 通常のUSBのプラグは、片面に電極がありVBUS、D+、D-、GND端子を有する。USBPDのプラグは、片面に電極がありVBUS、D+、D-、GND端子を有する(形状はUSBと同じである。)。
 ここで、上記の改良型USBプラグ2は、両面に電極があって、表裏の区別が無い、VBUS、D+、D-、CU若しくはCD、GND端子を有する。CU若しくはCDとは、装置同士が双方向通信するための専用通信ラインCOLに接続される。この改良型USBプラグ2は、改良型USBリセプタクルに挿入して電源、データ通信が可能となる。したがって、プラグ2は、改良型USBプラグ、リセプタクルは、改良型USBリセプタクルと呼称することができる。
 (電力供給システム)
 実施の形態に係る電力供給装置を適用可能な電力供給システムにおいては、ケーブルの方向を変えることなく、電力のソースを切り替えることができる。例えば、外部機器からラップトップPCのバッテリーの充電と、ラップトップPCのバッテリーから外部機器(ディスプレイなど)の給電をケーブルの差し替えなしで実現可能である。
 また、電力ラインPOL・通信専用ラインCOLを介して、2つのユニット間で、電力伝送・半二重データ通信を実現可能である。
 実施の形態に係る電力供給装置を適用可能な電力供給システムにおいて、バッテリーチャージャシステムとラップトップPCとの間では、DC電力供給(DC出力VBUS)とデータ通信を電力ラインPOL・通信専用ラインCOLを用いて伝送可能である。ここで、バッテリーチャージャシステム・ラップトップPCには、実施の形態に係る電力供給装置が搭載される。
 実施の形態に係る電力供給装置を適用可能な電力供給システムにおいて、スマートホンとラップトップPCとの間においても、DC電力供給(DC出力VBUS)、データ通信を電力ラインPOL・通信専用ラインCOLを用いて伝送可能である。ここで、スマートホン・ラップトップPCには、実施の形態に係る電力供給装置が搭載される。
 実施の形態に係る電力供給装置を適用可能な電力供給システムにおいて、2つのパーソナルコンピュータPCA・PCB間のデータ通信および電力供給を説明する模式的ブロック構成は、図27に示すように表される。図27において、DC/DCコンバータは図示を省略し、2次側コントローラ16A・16Bが示されている。パーソナルコンピュータPCA・PCBには、実施の形態に係る電力供給装置が搭載されている。
 パーソナルコンピュータPCA・PCB間は、電力ラインPOLおよび通信専用ラインCOLを介して接続される。通信専用ラインCOLは制御端子CT1・CT2間に接続される。
 図27に示すように、制御端子CT1はコントローラ16Aに接続され、制御端子CT2はコントローラ16Bに接続される。2次側コントローラ16A・16Bと制御端子CT1・CT2間は、AC結合キャパシタCCを介して接続しても良い。また、パーソナルコンピュータPCAには、バッテリーEとバッテリーEに接続されるバッテリーチャージャIC(CHG)53が搭載され、パーソナルコンピュータPCBには、パワーマネージメントIC(PMIC:Power Management IC)54が搭載されている。なお、フィルタ回路を構成するインダクタンスLF・CFは、それぞれ省略可能である。
 実施の形態に係る電力供給装置を適用可能な電力供給システムにおいては、例えば、パーソナルコンピュータPCBからパーソナルコンピュータPCAのバッテリーEの充電と、パーソナルコンピュータPCAのバッテリーEからパーソナルコンピュータPCBの給電をケーブルの差し替えなしで実現可能である。
 また、通信専用ラインCOLには、2次側コントローラ16A・16Bが接続されていて、パーソナルコンピュータPCA・PCB間において、例えば、半二重データ通信を実現している。ここで、キャリア周波数は、例えば、約23.2MHzであり、FSK変復調周波数は、例えば、約300kbpsである。ここで、符号誤り率(BER:Bit Error Rate)は、例えば、約1×10-6であり、ビスト(BIST:built-in self test)用のLSIを内蔵していても良い。
 実施の形態に係る電力供給装置を適用可能な電力供給システムにおいて、2つのユニット56・58間のデータ通信および電力供給を説明する模式的ブロック構成は、図28に示すように表される。
 2つのユニット56・58間は、電力ラインPOLおよび通信専用ラインCOLにより接続される。電力ラインPOLおよび通信専用ラインCOLは、2つのユニット56・58に内蔵されるリセプタクル41R・42Rにプラグ接続される。
 2つのユニット56・58は、任意の電子機器であり、実施の形態に係る電力供給装置が搭載されている。図28において、DC/DCコンバータは図示を省略し、2次側コントローラ16A・16Bが示されている。AC結合キャパシタCCは省略されている。
 実施の形態に係る電力供給装置を内蔵したACアダプタ/ACチャージャ3・スマートホン160からなる電力供給システムの模式的ブロック構成は、図29に示すように表される。
 ACアダプタ/ACチャージャ3・スマートホン160間は、電力ラインPOLおよび通信専用ラインCOLにより接続される。電力ラインPOLおよび通信専用ラインCOLは、ACアダプタ/ACチャージャ3・スマートホン160に内蔵されるリセプタクル41R・42Rにプラグ接続される。
 ACアダプタ/ACチャージャ3・スマートホン160には、実施の形態に係る電力供給装置が搭載されている。図29において、DC/DCコンバータは図示を省略し、2次側コントローラ16A・16Bが示されている。
 ACアダプタ/ACチャージャ3は、AC/DCコンバータ60・2次側コントローラ16Aを備える。スマートホン160は、2次側コントローラ16B・組込み型コントローラ(EMBC)64・CPU68・PMIC54・バッテリー66・バッテリーチャージャIC(CHG)62を備える。2次側コントローラ16A・16Bとリセプタクル41R・42R間には、AC結合キャパシタCCを備えていても良い。なお、フィルタ回路を構成するインダクタンスLF・CFは、それぞれ省略可能である。
 実施の形態に係る電力供給装置を適用可能な電力供給システムにおいては、例えば、ACアダプタ/ACチャージャ3からスマートホン160のバッテリー66の充電と、スマートホン160のバッテリー66から外部機器の給電をケーブルの差し替えなしで実現可能である。
 実施の形態に係る電力供給装置を内蔵した2つのユニット56・58からなる電力供給システムの模式的ブロック構成は、図30に示すように表される。
 2つのユニット56・58間は、電力ラインPOLおよび通信専用ラインCOLにより接続される。電力ラインPOLおよび通信専用ラインCOLは、2つのユニット56・58に内蔵されるリセプタクル41R・42Rにプラグ接続される。
 2つのユニット56・58には、実施の形態に係る電力供給装置が搭載されている。図30において、DC/DCコンバータは図示を省略し、2次側コントローラ16A・16Bが示されている。
 ユニット56は、AC/DCコンバータ60・2次側コントローラ16Aを備え、ユニット58は、2次側コントローラ16B・負荷70を備える。2次側コントローラ16A・16Bとリセプタクル41R・42R間には、AC結合キャパシタCCを備えていても良い。ここで、負荷70は、CPU、バッテリーBAT、コントローラCTRなどで構成可能である。なお、フィルタ回路を構成するインダクタンスLF・CFは、それぞれ省略可能である。
 実施の形態に係る電力供給装置を適用可能な電力供給システムにおいては、例えば、ユニット56からユニット58の給電と、ユニット58から外部機器の給電をケーブルの差し替えなしで実現可能である。
 また、通信専用ラインCOLには、2次側コントローラ16A・16Bが接続されていて、ユニット56・58間においても、例えば、半二重データ通信を実現している。
 実施の形態に係る電力供給装置を適用可能な電力供給システムにおいて、図30の構成とは異なる2つのユニット56・58からなる模式的ブロック構成は、図31に示すように表される。
 ユニット56は、バッテリーE・CPU68A・2次側コントローラ16Aを備える。ユニット58は、CPU68B・2次側コントローラ16B・負荷CLを備える。
 2つのユニット56・58間は、電力ラインPOLおよび通信専用ラインCOLにより接続される。電力ラインPOLおよび通信専用ラインCOLは、2つのユニット56・58に内蔵されるリセプタクル41R・42Rにプラグ接続される(図示省略)。電力ラインPOLはバッテリーE・負荷CL間に接続され、通信専用ラインCOLは2次側コントローラ16A・16B間に接続される。2次側コントローラ16B・16Bと通信専用ラインCOL間には、それぞれAC結合キャパシタCCを介して接続しても良い。
 実施の形態に係る電力供給装置を適用可能な電力供給システムにおいては、例えば、ユニット58からユニット56のバッテリーEの充電と、ユニット56のバッテリーEからユニット58の給電をケーブルの差し替えなしで実現可能である。また、ユニット56・58間においても、例えば、半二重データ通信を実現している。
 実施の形態に係る電力供給装置をグローバルに適用可能な第1の電力供給システム100は、図32に示すように、プラグを介してコンセントに接続されるモニタ110と、モニタ110に接続された外部ハードディスクドライブ120・セットトップボックス130・ラップトップPC140・タブレットPC150・スマートホン160とを備える。ここで、モニタ110は、他にTVやドッキングステーションであっても良い。
 各構成要素には、実施の形態に係る電力供給装置4が搭載されているが、図32では、DC/DCコンバータは図示を省略し、コントローラ16が示されている。また、通信専用ラインCOLにAC結合キャパシタCCを適用しても良い。また、USBPDを適用する場合には、コントローラ16には、USBPDコントローラを適用しても良い。
 モニタ110と外部ハードディスクドライブ120・セットトップボックス130・ラップトップPC140・タブレットPC150・スマートホン160との間では、電力ラインPOLおよび通信専用ラインCOLを用いて電力伝送および通信データ伝送が可能である。電力ラインPOLは、太い実線で示されており、通信専用ラインCOLは、破線で示されている。また、USBPDを適用する場合には、破線で示される通信専用ラインCOLの代わりに電力ラインPOLを用いても良い。また、通信専用ラインCOLは、AC結合キャパシタCC(図示省略)を介してコントローラ16に接続される。一方、AC結合キャパシタCCを介さずに直接コントローラ16に接続されていても良い。
 円形破線で示される部分は、電力ラインPOL用のケーブルと通信専用ラインCOL用のケーブルが分離されていることを示している。電力ラインPOL用のケーブルとしては、USBPDケーブル、通信専用ラインCOL用ケーブルとしては通信専用ケーブル(COM)を適用可能である。また、電力ラインPOL・通信専用ラインCOL変換内蔵ケーブルを使用しても良い。
 モニタ110には、AC/DCコンバータ60・コントローラ16が搭載され、外部ハードディスクドライブ120には、CPU+インタフェースボード122・コントローラ16が搭載され、セットトップボックス130には、CPU+インタフェースボード132・コントローラ16が搭載され、ラップトップPC140には、NVDC(Narrow Voltage DC/DC)チャージャ142・CPU148・PCH(Platform Control Hub)147・EC(Embedded Controller)146・コントローラ16が搭載され、タブレットPC150には、ACPU(Application CPU)156・バッテリーチャージャIC(CHG)158・バッテリー157・コントローラ16が搭載され、スマートホン160には、ACPU166・USBバッテリーチャージャIC162・バッテリー172・コントローラ16が搭載されている。
 実施の形態に係る電力供給装置をグローバルに適用可能な第2の電力供給システム200は、図33に示すように、プラグを介してコンセントに接続されるUSBPDアダプタ230と、USBPDアダプタ230に接続されたラップトップPC140と、ラップトップPC140に接続された外部ハードディスクドライブ120・モニタ110・タブレットPC150・スマートホン160とを備える。ここで、ラップトップPC140は、他にドッキングステーションであっても良い。
 各構成要素には、実施の形態に係る電力供給装置4が搭載されているが、図33では、DC/DCコンバータは図示を省略し、コントローラ16が示されている。また、通信専用ラインCOLにAC結合キャパシタCCを適用しても良い。また、USBPDを適用する場合には、コントローラ16には、USBPDコントローラを適用しても良い。
 ラップトップPC140とUSBPDアダプタ230・外部ハードディスクドライブ120・モニタ110・タブレットPC150・スマートホン160との間では、電力ラインPOLおよび通信専用ラインCOLを用いて電力伝送および通信データ伝送が可能である。
 USBPDアダプタ230には、AC/DCコンバータ60・コントローラ16が搭載される。ラップトップPC140には、NVDCチャージャ142・CPU148・PCH147・EC146・バッテリー154・DC/DCコンバータ159・コントローラ161・162が搭載され、モニタ110には、PMIC112・コントローラ16が搭載される。その他の構成は、第1の電力供給システム100(図32)と同様である。
 実施の形態に係る電力供給装置をグローバルに適用可能な第3の電力供給システム300は、図34に示すように、プラグを介してコンセントに接続されるUSBPDアダプタ/チャージャ310と、USBPDアダプタ/チャージャ310に接続された外部ハードディスクドライブ120・モニタ110・セットトップボックス130・ラップトップPC140・タブレットPC150・スマートホン160とを備える。
 各構成要素には、実施の形態に係る電力供給装置4が搭載されているが、図34では、DC/DCコンバータは図示を省略し、コントローラ16が示されている。また、通信専用ラインCOLにAC結合キャパシタCCを適用しても良い。また、USBPDを適用する場合には、コントローラ16には、USBPDコントローラを適用しても良い。
 USBPDアダプタ/チャージャ310と外部ハードディスクドライブ120・モニタ110・セットトップボックス130・ラップトップPC140・タブレットPC150・スマートホン160との間では、電力ラインPOLおよび通信専用ラインCOLを用いて電力伝送および通信データ伝送が可能である。
 USBPDアダプタ/チャージャ310には、AC/DCコンバータ60・コントローラ16が搭載される。その他の構成は、第1の電力供給システム100(図32)・第2の電力供給システム200(図33)と同様である。
 実施の形態に係る電力供給装置をグローバルに適用可能な第4の電力供給システム400は、図35に示すように、プラグを介してコンセントに接続される高機能USBPDアダプタ/チャージャ330と、高機能USBPDアダプタ/チャージャ330に接続された外部ハードディスクドライブ120・モニタ110・セットトップボックス130・ラップトップPC140・タブレットPC150・スマートホン160とを備える。
 各構成要素には、実施の形態に係る電力供給装置4が搭載されているが、図35では、DC/DCコンバータは図示を省略し、コントローラ16が示されている。また、通信専用ラインCOLにAC結合キャパシタCCを適用しても良い。また、USBPDを適用する場合には、コントローラ16には、USBPDコントローラを適用しても良い。
 高機能USBPDアダプタ/チャージャ330と外部ハードディスクドライブ120・モニタ110・セットトップボックス130・ラップトップPC140・タブレットPC150・スマートホン160との間では、電力ラインPOLおよび通信専用ラインCOLを用いて電力伝送および通信データ伝送が可能である。
 高機能USBPDアダプタ/チャージャ330には、同期FETスイッチングコンバータを内蔵したAC/DCコンバータ60A・コントローラ16が搭載される。その他の構成は、第3の電力供給システム300(図34)と同様である。
 実施の形態に係る電力供給装置を適用可能な電力供給システムにおいて、CPUインタフェース122(132)内にコントローラ16が内蔵される構成の模式的ブロック構成は、図36に示すように表わされる。すなわち、図32~図35に示された電力供給システム100~400において、CPU+インタフェースボード122(132)内にコントローラ16が内蔵されていても良い。この場合には、CPU+インタフェースボード122に電力ラインPOLおよび通信専用ラインCOLを用いて電力および通信データが伝送可能である。このようなCPU+インタフェースボード122(132)内にコントローラ16が内蔵されたチップは、コントローラを含んだCPUやDSPやその他のコントローラとの統合チップとしても構成可能である。
 以上説明したように、本発明によれば、出力側にフィルタコイルが不要で、実装スペースが削減され、小型化・低コスト化かつ出力電圧値および出力可能電流容量(MAX値)を制御可能な電力供給装置、ACアダプタ、ACチャージャ、電子機器および電力供給システムを提供することができる。
 [その他の実施の形態]
 上記のように、実施の形態によって記載したが、この開示の一部をなす論述および図面はこの発明を限定するものであると理解すべきではない。この開示から当業者には様々な代替実施の形態、実施例および運用技術が明らかとなろう。
 このように、本発明はここでは記載していない様々な実施の形態等を含むことは勿論である。したがって、本発明の技術的範囲は上記の説明から妥当な特許請求の範囲に係る発明特定事項によってのみ定められるものである。
 本発明の電力供給装置、ACアダプタ、ACチャージャ、電子機器および電力供給システムは、家電機器、モバイル機器などに適用可能である。
1…コンセント
2、5、41P、42P、51、52…プラグ
3…ACアダプタ/ACチャージャ
4、4A、41、42、85、86、87、88…電力供給装置(PD)
6…USBPDケーブル
7…電子機器
10…電源供給回路
11…ヒューズ
12…チョークコイル
13…DC/DCコンバータ
14…ダイオードブリッジ
15…トランス
16、16A、16B、16E、16I、16P、161、162…2次側コントローラ(コントローラ)
17…電圧電流制御回路
20、20C、20M…絶縁回路
21…エラーアンプ
30…1次側コントローラ
41R、42R、43R、44R…リセプタクル
44…増幅器
53、62、158…バッテリーチャージャIC(CHG)
54、112…パワーマネージメントIC(PMIC)
56、58…ユニット
60、60A…AC/DCコンバータ
64…組込み型コントローラ(EMBC)
66、154、157、172…バッテリー
68、68A、68B、148…CPU
70…負荷
71、72…内部回路
81、83…1次側OPP回路部
82、84…2次側OPP回路部
100、200、300、400…電力供給システム
110…モニタ(TV、ドッキングステーション)
120…外部ハードディスクドライブ(HDD)
122、132…CPUボード
130…セットトップボックス
140…ラップトップPC
142…NVDCチャージャIC
146…EC
147…PCH
150…タブレットPC
156、166…ACPU
159…DC/DCコンバータ
160…スマートホン
161…周波数変換回路(FSK)
162…USBバッテリーチャージャIC
164…送信器
165…受信器
230…USBPDアダプタ

Claims (33)

  1.  入力と出力との間に配置されたDC/DCコンバータと、
     前記DC/DCコンバータの入力電流を制御する1次側コントローラと、
     制御入力に結合され、前記制御入力の制御入力信号を受信し、前記1次側コントローラにフィードバックする2次側コントローラと
     を備え、前記1次側コントローラは、前記2次側コントローラからフィードバックされた前記制御入力信号に基づいて、前記入力電流を制御することによって、前記DC/DCコンバータの出力電圧値および出力可能電流容量を可変にしたことを特徴とする電力供給装置。
  2.  前記2次側コントローラは、前記制御入力信号に基づいて電圧電流判定を行う電圧・電流制御回路を備えることを特徴とする請求項1に記載の電力供給装置。
  3.  前記制御入力は、前記2次側コントローラに直接接続されることを特徴とする請求項1または2に記載の電力供給装置。
  4.  前記制御入力に結合されるAC結合キャパシタを備え、
     前記2次側コントローラは前記AC結合キャパシタを介して前記制御入力に接続されることを特徴とする請求項1または2に記載の電力供給装置。
  5.  前記2次側コントローラに接続され、前記制御入力信号を前記1次側コントローラにフィードバックする絶縁回路を備えることを特徴とする請求項1~4のいずれか1項に記載の電力供給装置。
  6.  前記2次側コントローラに接続され、前記制御入力信号を前記絶縁回路にフィードバックする誤差補償用のエラーアンプを備えることを特徴とする請求項5に記載の電力供給装置。
  7.  入力と出力との間に配置されたDC/DCコンバータと、
     前記DC/DCコンバータの入力電流を制御する1次側コントローラと、
     制御入力に接続され、前記制御入力の制御入力信号を前記1次側コントローラにフィードバックする絶縁回路と
     を備え、前記1次側コントローラは、前記絶縁回路からフィードバックされた前記制御入力信号に基づいて、前記入力電流を制御することによって、前記DC/DCコンバータの出力電圧値および出力可能電流容量を可変にしたことを特徴とする電力供給装置。
  8.  前記制御入力は、前記絶縁回路に直接接続されることを特徴とする請求項7に記載の電力供給装置。
  9.  前記制御入力に結合されるAC結合キャパシタを備え、
     前記絶縁回路は前記制御入力に前記AC結合キャパシタを介して接続されることを特徴とする請求項7に記載の電力供給装置。
  10.  前記AC結合キャパシタは、前記絶縁回路に内蔵されていることを特徴とする請求項9に記載の電力供給装置。
  11.  前記DC/DCコンバータの出力に接続され、前記DC/DCコンバータの出力電圧を遮断するスイッチを備えることを特徴とする請求項1~10のいずれか1項に記載の電力供給装置。
  12.  前記スイッチは、絶縁ゲート型電界効果トランジスタを備えることを特徴とする請求項11に記載の電力供給装置。
  13.  前記入力と、前記1次側コントローラとの間に接続され、前記1次側コントローラに電源を供給する電源供給回路を備えることを特徴とする請求項1~12のいずれか1項に記載の電力供給装置。
  14.  AC入力と前記DC/DCコンバータの入力との間に接続されたAC/DCコンバータ
     を備えることを特徴とする請求項1~13のいずれか1項に記載の電力供給装置。
  15.  前記DC/DCコンバータは、ダイオード整流型であることを特徴とする請求項1~14のいずれか1項に記載の電力供給装置。
  16.  前記DC/DCコンバータは、
     トランスと、
     前記トランスの1次側インダクタンスと接地電位との間に直列接続された第1MOSトランジスタおよび電流センス用の抵抗と、
     前記トランスの2次側インダクタンスと前記出力との間に接続されたダイオードと、
     前記出力と接地電位との間に接続された第1キャパシタと
     を備えることを特徴とする請求項15に記載の電力供給装置。
  17.  前記DC/DCコンバータは、同期整流型であることを特徴とする請求項1~14のいずれか1項に記載の電力供給装置。
  18.  前記DC/DCコンバータは、
     トランスと、
     前記トランスの1次側インダクタンスと接地電位との間に直列接続された第1MOSトランジスタおよび電流センス用の抵抗と、
     前記トランスの2次側インダクタンスと前記出力との間に接続された第2MOSトランジスタと、
     前記出力と接地電位との間に接続された第1キャパシタと
     を備えることを特徴とする請求項17に記載の電力供給装置。
  19.  前記2次側コントローラと前記エラーアンプは、一体化されていることを特徴とする請求項6に記載の電力供給装置。
  20.  前記2次側コントローラと前記エラーアンプおよび前記絶縁回路は、一体化されていることを特徴とする請求項6に記載の電力供給装置。
  21.  前記2次側コントローラと前記エラーアンプと前記絶縁回路および前記1次側コントローラは、一体化されていることを特徴とする請求項6に記載の電力供給装置。
  22.  前記制御入力信号は、半二重通信方式に基づく信号を備えることを特徴とする請求項1~21のいずれか1項に記載の電力供給装置。
  23.  過電流保護、過電力保護、過電圧保護、過負荷保護、過温度保護のいずれかの保護機能を備えることを特徴とする請求項1~22のいずれか1項に記載の電力供給装置。
  24.  出力電圧と出力電流との関係は、矩形形状、逆台形形状、逆三角形形状、台形形状、若しくは五角形形状のずれかの形状を採用可能であることを特徴とする請求項1~23のいずれか1項に記載の電力供給装置。
  25.  請求項1~24のいずれか1項に記載の電力供給装置を搭載したことを特徴とするACアダプタ。
  26.  請求項1~24のいずれか1項に記載の電力供給装置を搭載したことを特徴とするACチャージャ。
  27.  請求項1~24のいずれか1項に記載の電力供給装置を搭載したことを特徴とする電子機器。
  28.  前記電子機は、モニタ、外部ハードディスクドライブ、セットトップボックス、ラップトップPC、タブレットPC、スマートホン、バッテリーチャージャシステム、パーソナルコンピュータ、ディスプレイ、プリンタ、掃除機、冷蔵庫、ファクシミリ、電話機、カーナビゲーション、カーコンピュータ、テレビ、メガネ、ヘッドマウントディスプレイ、扇風機、エアコン、レーザディスプレイ若しくは壁コンセントのいずれかであることを特徴とする請求項27に記載の電子機器。
  29.  請求項1~24のいずれか1項に記載の電力供給装置を搭載したことを特徴とする電力供給システム。
  30.  前記電力供給システムは、
     プラグを介してコンセントに接続可能なモニタと、
     前記モニタに接続された外部ハードディスクドライブ、セットトップボックス、ラップトップPC、タブレットPC、若しくはスマートホンと
     を備えることを特徴とする請求項29に記載の電力供給システム。
  31.  前記電力供給システムは、
     プラグを介してコンセントに接続可能なUSBPDアダプタ/チャージャと、
     前記USBPDアダプタ/チャージャに接続されたラップトップPCと、
     前記ラップトップPCに接続された外部ハードディスクドライブ、モニタ、タブレットPC、若しくはスマートホンと
     を備えることを特徴とする請求項29に記載の電力供給システム。
  32.  前記電力供給システムは、
     プラグを介してコンセントに接続可能なUSBPDアダプタと、
     前記USBPDアダプタに接続された外部ハードディスクドライブ、モニタ、セットトップボックス、ラップトップPC、タブレットPC、若しくはスマートホンと
     を備えることを特徴とする請求項29に記載の電力供給システム。
  33.  前記電力供給システムは、
     プラグを介してコンセントに接続される高機能USBPDアダプタ/チャージャと、
     前記高機能USBPDアダプタ/チャージャに接続された外部ハードディスクドライブ、モニタ、セットトップボックス、ラップトップPC、タブレットPC、若しくはスマートホンと
     を備えることを特徴とする請求項29に記載の電力供給システム。
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