WO2016136379A1 - 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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WO2016136379A1
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晃裕 小野
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    • H02M1/008Plural converter units for generating at two or more independent and non-parallel outputs, e.g. systems with plural point of load switching regulators

Definitions

  • the present embodiment relates to a power supply device, 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.
  • 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.
  • a power supply device an AC adapter, an AC charger, an electronic device, and a power supply system that can be switched for a plurality of devices and can control an output voltage value and an outputable current amount (MAX value).
  • a DC / DC converter disposed between an input and a VBUS output, a primary side controller for controlling an input current of the DC / DC converter, and a control input are coupled.
  • a signal conversion / switching circuit for performing signal conversion / switching of the control input signal of the control input, an output capacitor connected between the VBUS output and the signal conversion / switching circuit, and the signal conversion / switching circuit
  • a secondary side controller that receives the control input signal that has been subjected to signal conversion / switching in the signal conversion / switching circuit and feeds back to the primary side controller, the primary side controller comprising: By controlling the input current based on the control input signal fed back from the secondary controller, the DC / DC co Converter output voltage value and the available output current amount power supply apparatus which variable is provided.
  • a DC / DC converter disposed between an input and a VBUS output, a primary controller for controlling an input current of the DC / DC converter, and a control input And a signal conversion / switching circuit for performing signal conversion / switching of the control input signal of the control input, and the signal conversion / switching circuit coupled to the signal conversion / switching circuit, wherein the signal conversion / switching circuit is subjected to signal conversion / switching.
  • a secondary controller that receives a control input signal and feeds back the control input signal to the primary controller, the primary controller based on the control input signal fed back from the secondary controller.
  • a DC / DC converter disposed between an input and a VBUS output, a primary controller for controlling an input current of the DC / DC converter, and a control input
  • a secondary controller that feeds back to the primary controller, and the primary controller controls the input current 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 amount of the DC / DC converter are variable.
  • a DC / DC converter disposed between an input and a VBUS output, a primary side controller for controlling an input current of the DC / DC converter, and a plurality of control inputs
  • a signal conversion / switching circuit for switching control input signals of the plurality of control inputs, and the control input signal coupled to the signal conversion / switching circuit and switched in the signal conversion / switching circuit;
  • An insulation circuit that feeds back to the primary-side controller; and an output capacitor connected between the VBUS output and the signal conversion / switching circuit, wherein the primary-side controller is fed back from the insulation circuit.
  • an AC adapter equipped with the above power supply device is provided.
  • an electronic apparatus equipped with the above power supply device is provided.
  • a power supply system equipped with the above power supply device is provided.
  • a power supply device an AC adapter, an AC charger, an electronic device, and a power supply that can be switched for a plurality of devices and that can control an output voltage value and an outputable current amount (MAX value).
  • a system 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.
  • the typical block block diagram of the power output circuit applicable to 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 block block diagram of the secondary side controller and signal conversion and switching circuit which can be applied to the electric power supply apparatus which concerns on 1st Embodiment.
  • the typical block block diagram of the secondary side controller including the connection relation with an output (VBUS) line, and a signal conversion and switching circuit.
  • 1 is a schematic block configuration diagram of a signal conversion / switching circuit applicable to the power supply device according to the first embodiment (configuration example 1).
  • FIG. 3 is a schematic block configuration diagram of a signal conversion / switching circuit applicable to the power supply device according to the first embodiment (configuration example 2).
  • FIG. 3 is a schematic block configuration diagram of a signal conversion / switching circuit applicable to the power supply device according to the first embodiment (configuration example 3).
  • FIG. 5 is a schematic block configuration diagram of a signal conversion / switching circuit applicable to the power supply device according to the first embodiment (configuration example 4).
  • FIG. 5 is a schematic block configuration diagram of a signal conversion / switching circuit applicable to the power supply device according to the first embodiment (configuration example 5).
  • FIG. 7 is a schematic block configuration diagram of a signal conversion / switching circuit applicable to the power supply device according to the first embodiment (configuration example 6).
  • FIG. 6 is a schematic block configuration diagram of a signal conversion / switching circuit applicable to the power supply device according to the first embodiment (configuration example 7).
  • FIG. 7 is a schematic block configuration diagram of a signal conversion / switching circuit applicable to the power supply device according to the first embodiment (configuration example 8).
  • FIG. 6 is a schematic block configuration diagram of a signal conversion / switching circuit applicable to the power supply device according to the first embodiment (configuration example 9).
  • FIG. 3 is a schematic block configuration diagram of a signal conversion / switching circuit applicable to the power supply device according to the first embodiment (configuration example 10).
  • the typical block diagram which connected between the electric power supply apparatuses which concern on 1st Embodiment via the receptacle.
  • the typical block diagram which connected between the electric power supply apparatuses which concern on 1st Embodiment via the receptacle and the plug (A) The typical block diagram which connected between the electric power supply apparatuses which concern on 1st Embodiment via the receptacle plug cable, (b) The figure which shows the connection relation between two receptacles.
  • A Schematic block configuration diagram for explaining a connection relationship between a power output circuit and a power input circuit applicable to the power supply apparatus according to the first embodiment, (b) a schematic diagram corresponding to FIG. FIG.
  • A Specific circuit configuration example of the power output circuit shown in FIG. 22 (b), (b) Configuration diagram of bidirectional switch applicable to FIG. 23 (a).
  • FIG. 1 is a schematic circuit configuration diagram (configuration example 1) of a power output circuit applicable to the power supply apparatus according to the first embodiment.
  • the typical circuit block diagram of the power output circuit applicable to the electric power supply apparatus which concerns on 1st Embodiment structure example 3
  • the typical circuit block diagram of the power output circuit applicable to the electric power supply apparatus which concerns on 1st Embodiment structure example 4).
  • A Schematic circuit block diagram of a secondary controller applied to the power supply apparatus according to the first embodiment
  • (b) Secondary applied to the power supply apparatus according to the first embodiment The another typical circuit block block diagram of a side controller.
  • 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 the modification 4 of 1st Embodiment.
  • the typical circuit block block diagram of the electric power supply apparatus which concerns on the modification 5 of 1st Embodiment.
  • the typical circuit block block diagram of the electric power supply apparatus which concerns on the modification 6 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.
  • (b) The typical circuit block block diagram of the electric power supply apparatus which concerns on the modification of 8th Embodiment.
  • the typical circuit block block diagram of the MOS switch applied to the electric power supply apparatus which concerns on embodiment.
  • connection which connects the plug which can be connected to an outlet, and an AC adapter / AC charger using a cable
  • the USB PD in the AC adapter / AC charger and the power supply device (PD) according to the embodiment are externally connected.
  • 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 the USB adapter and the power supply device (PD) according to the embodiment are provided in the AC adapter / AC charger, (b) An example of connecting a receptacle built in the AC adapter / AC charger and an external plug.
  • 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.
  • a receptacle is provided in the / AC charger
  • a plug built in the AC adapter / AC charger is connected to an external plug.
  • 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 and a plurality of external plugs are connected; (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.
  • B An example in which a plug that can be connected to an outlet is built in an electronic device, a plurality of internal circuits are built in the electronic device, and there are a plurality of signals using the USB PD.
  • A In an example in which a plug that can be connected to an outlet is built in an electronic device, and there are a plurality of internal circuits that incorporate a USB PD inside the electronic device, and there are a plurality of signals that use the USB PD, an external circuit is provided in one internal circuit.
  • USBPD In an example having a connected USBPD, (b) In an example in which a plug that can be connected to an outlet is built in an electronic device, a plurality of internal circuits that incorporate a USBPD are provided inside the electronic device, and a plurality of signals using the USBPD exist. An example having a plurality of USB PDs connected to the outside in one internal circuit.
  • (b) Explanatory diagram of the USBPD protection function according to the embodiment when the connection target is a laptop PC 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 typical circuit block block diagram connected with a some connection object via the some receptacle in the electric power supply apparatus which concerns on embodiment.
  • FIG. 1 is a schematic bird's-eye view structural example of a power supply apparatus according to an embodiment applicable to an AC adapter, an AC charger, and an electronic device equipped with a plurality of receptacles and switches.
  • A The typical circuit block block diagram explaining the example which uses a control input / output signal for USBPB communication between the electric power supply apparatuses which concern on several embodiment.
  • FIG. 58B is a schematic circuit block diagram showing a case where the control input / output signal passes through the signal conversion / switching circuit in FIG.
  • the typical block block diagram explaining the data communication between two PCs, and electric power supply in the electric power supply system which can apply the electric power supply apparatus which concerns on embodiment.
  • the typical block block diagram of the electric power supply system which consists of an AC adapter smart phone which built-in.
  • the typical block block diagram of the electric power supply system which consists of two units incorporating the electric power supply apparatus which concerns on embodiment.
  • the typical block block diagram which consists of another two units in 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 4th typical block block diagram of the electric power supply system which can apply the electric power supply apparatus which concerns on embodiment. 1 is a schematic block configuration diagram of a configuration in which a controller and a signal conversion / switching circuit are built in a CPU interface in a power supply system to which a power supply apparatus according to an embodiment can be applied.
  • 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 to the output (VBUS) through an AC coupling capacitor.
  • 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 (L F ⁇ C F ). 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 controller 16, and the power information on the output side is primary through the error amplifier 21 and the insulation circuit 20. Is fed back to the side controller 30.
  • 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 outputable current amount (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.
  • An inductance L F formed by the filter coil on the output side is a separation inductance. That is, the input of the control input signal to the DC / DC converter 13 is separated from the output by the filter circuit constituted by the inductance L F and the capacitor C F.
  • the power supply device 4 controls the DC / DC converter 13 disposed between the input and the VBUS output, and the input current of the DC / DC converter 13.
  • a signal conversion / switching circuit 25 coupled to the control input and performing signal conversion / switching of the control input signal of the control input, and the VBUS output and the signal conversion / switching circuit 25.
  • the output side capacitor C O and the signal conversion / switching circuit 25 are coupled to the signal conversion / switching circuit 25, receive the control input signal subjected to the signal conversion / switching in the signal conversion / switching circuit 25, and feed back to the primary side controller 30.
  • a controller 16 controls the input current based on the control input signal fed back from the secondary-side controller 16, whereby the output voltage value of the DC / DC converter 13 and the outputable current amount (MAX Value) is variable.
  • the power supply device 4 may include a coupling capacitor C C coupling the secondary-side controller 16 and the signal converting and switching circuit 25.
  • an AC coupling capacitor (not shown) that couples the signal conversion / switching circuit 25 and the control input may be provided.
  • the signal conversion / switching circuit 25 can further perform signal conversion / switching of the AC signal component of the VBUS output.
  • the AC signal component of the VBUS output is coupled to the signal conversion / switching circuit 25 via an output capacitor C O connected between the VBUS output and the signal conversion / switching circuit 25.
  • the signal conversion / switching circuit 25 is coupled to a plurality of control inputs as shown in FIG. 2, and performs signal conversion / switching of the plurality of control input signals. You may carry out.
  • the power supply device 4 is connected to the primary-side controller 30 and outputs a plurality of VBUS power outputs arranged in pairs with a plurality of control inputs.
  • a power output circuit 130 for supplying an output voltage may be provided.
  • the power output circuit 130 applicable to the power supply device 4 according to the first embodiment may include a plurality of DC / DC converters 13 1 , 13 2 ,... 13 n as shown in FIG. good.
  • the control input signal switched in the signal conversion / switching circuit 25 is input to the communication pin COM of the secondary controller 16.
  • the power supply device 4 according to the first embodiment includes a plurality of control terminals CT1, CT2,..., CTn, and the plurality of control inputs are a plurality of control terminals CT1, CT2. ... May be coupled to CTn. 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 plurality of control terminals CT1, CT2,.
  • the power supply device 4 includes a plurality of VBUS power output terminals PT1, PT2,..., PTn, and the power output circuit 130 includes a plurality of VBUS power outputs.
  • An output voltage can be supplied through the terminals PT1, PT2,.
  • the power supply device 4 includes an AC coupling capacitor (not shown) coupled to a plurality of control inputs, and the signal conversion / switching circuit 25 performs a plurality of controls via the AC coupling capacitor. May be coupled to input.
  • the plurality of control inputs may be directly connected to the signal conversion / switching circuit 25. That is, a plurality of control input control input signals may be directly input to the signal conversion / switching circuit 25 as shown in FIG. 2 without using an AC coupling capacitor.
  • the power supply device 4 may include a coupling capacitor C C that couples the secondary controller 16 and the signal conversion / switching circuit 25. Further, between the secondary-side controller 16 and the signal converting and switching circuit 25 without passing through the coupling capacitor C C, it may be directly connected.
  • the signal conversion / switching circuit 25 can execute, for example, any one of frequency conversion, DC level conversion, and amplitude level conversion.
  • the signal conversion / switching circuit 25 may be controlled by the secondary controller 16.
  • 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.
  • an AC signal is superimposed on the power line output (VBUS) and input from the outside. That is, it has a plurality of control inputs together with the power line output (VBUS). Therefore, the inductance L F for separation is required.
  • a filter circuit composed of the inductance L F and the capacitor C F can separate the control input signal from being input to the DC / DC converter 13 from the output.
  • a control input signal is input from a plurality of control inputs, and the control input signal switched in the signal conversion / switch circuit 25 is input to the secondary controller 16.
  • control information including power information on the output side is fed back to the primary controller 30 via the error amplifier 18 and the insulating 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 amount (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. 4A, and shown in FIG. 4B.
  • An inverted trapezoidal “F” shape such as shown in FIG. 4C, an inverted triangular “F” shape as shown in FIG. 4C, a trapezoidal shape as shown in FIG. 4D, and FIG.
  • Various shapes such as a pentagonal shape can be adopted.
  • the rectangular shape shown in FIG. 4A is an example of CVCC (Constant Voltage Constant Current).
  • a schematic block configuration of the secondary controller 16 and the signal conversion / switching circuit 25 applicable to the power supply apparatus according to the first embodiment is expressed as shown in FIG. Further, a schematic block configuration of the secondary side controller 16 and the signal conversion / switching circuit 25 including the connection relationship with the output (VBUS) line is expressed as shown in FIG.
  • the signal conversion / switching circuit 25 is connected to the secondary-side controller 16 as shown in FIG.
  • a communication circuit 25C that is disposed between the unit 25P and the control input and performs code conversion may be provided.
  • the output capacitor C O may be connected between the protocol converter 25P and the VBUS output, as shown in FIG.
  • the signal conversion / switching circuit 25 can be controlled by the secondary side controller 16.
  • control inputs at the plurality of control terminals CT1, CT2,..., CTn are encoded and modulated at the communication circuit 25C, and at the protocol converter 25P, for example, the frequency f1 ⁇ The frequency is converted to f2 and input to the secondary side controller 16.
  • control output signal of the power supply device 4 can be output to an external device via the plurality of control terminals CT1, CT2,. That is, the control signal from the secondary-side controller 16 is also frequency-converted by the protocol converter 25P, for example, from the frequency f2 to f1, and is encoded and modulated by the communication circuit 25C, so that a plurality of control terminals CT1, CT2,. Can be output to CTn.
  • the AC signal component superimposed on the VBUS output is frequency-converted, for example, from the frequency f1 to f2 in the protocol conversion unit 25P via the output capacitor C O , and coded and modulated in the communication circuit 25C. Input to the side controller 16.
  • the control signal from the secondary controller 16 is also frequency-converted by the protocol converter 25P, for example, from frequency f2 to f1, and encoded and modulated by the communication circuit 25C, and is output via the output capacitor C O to the VBUS output. Can be output.
  • the control output signal of the power supply device 4 according to the first embodiment can be output to the external device even through the VBUS output.
  • the signal conversion / switching circuit 25S is controlled by the secondary-side controller 16 and input to the output capacitor C O and the control terminal CT as shown in FIG.
  • a changeover switch (S1, T0, T1) that switches between control inputs may be provided.
  • (Configuration example 2) A schematic block configuration example 2 of the signal conversion / switching circuit applicable to the power supply apparatus according to the first embodiment is expressed as shown in FIG.
  • the signal conversion / switching circuit 25S is controlled by the transmitter / receiver 26 connected to the output capacitor C O and the secondary controller 16 as shown in FIG. There may be provided a changeover switch (S1, T0, T1) for switching between the transceiver 26 and the control input inputted to the control terminal CT.
  • the signal conversion / switching circuit 25S is controlled by the secondary controller 16 and input to the output capacitor C O and the control terminal CT as shown in FIG. You may provide the transmitter / receiver 26 which switches between inputs.
  • the transmitter / receiver 26 can perform transmission / reception signal conversion / switching between the output capacitor C O and the control input input to the control terminal CT.
  • a power supply device the signal converter and switching circuits 25S, as shown in FIG. 10, a first transceiver 26 0 which is connected to the output capacitor C O, is input to the control terminal CT that a second transceiver 261 that is connected to the control input, is controlled by the secondary-side controller 16, a changeover switch for switching between the second transceiver 26 1 first transceiver (S1 ⁇ T0 ⁇ T1) May be provided.
  • the first transceiver 26 0 second transceiver 26 1 is provided with the same configuration.
  • FIG. 5 A schematic block configuration example 5 of a signal conversion / switching circuit applicable to the power supply apparatus according to the first embodiment is expressed as shown in FIG.
  • a power supply device according to the first embodiment, the signal converter and switching circuits 25S, as shown in FIG. 11, a first transceiver 26 0 which is connected to the output capacitor C O, is input to the control terminal CT that a second transceiver 261 that is connected to the control input, is controlled by the secondary-side controller 16, a changeover switch for switching between the second transceiver 26 1 first transceiver (S1 ⁇ T0 ⁇ T1) May be provided.
  • the first transceiver 26 0 second transceiver 26 1 is provided with a different configuration from each other.
  • FIG. 6 A schematic block configuration example 6 of the signal conversion / switching circuit applicable to the power supply apparatus according to the first embodiment is expressed as shown in FIG.
  • a power supply device according to the first embodiment, the signal converter and switching circuits 25S, as shown in FIG. 12, a first transceiver 26 0 which is connected to the output capacitor C O, CT1-plurality of control terminals a plurality of second transceiver 26 1, 26 2, 26 3 which are connected to the control input inputted to the CT2-CT3, is controlled by the secondary-side controller 16, the first transceiver 26 0 and a plurality of second A changeover switch (S1, T0, T1) for switching between the transceivers 26 1 , 26 2, and 26 3 may be provided.
  • the second transceiver 26 1, 26 2, 26 3 multiple has a same configuration, the first transceiver 26 0 second transceiver 26 1, 26 2, 26 3 is provided with a different configuration from each other May be.
  • FIG. 7 A schematic block configuration example 7 of the signal conversion / switching circuit applicable to the power supply apparatus according to the first embodiment is expressed as shown in FIG.
  • the signal conversion / switching circuit 25S is controlled by the secondary-side controller 16 as shown in FIG. 13, and the output capacitor C O and the plurality of control terminals CT1, CT2, A switch (S1, T0, T1, T2, T3,..., Tn) that switches between a plurality of control inputs input to CT3,.
  • FIG. 8 A schematic block configuration example 8 of a signal conversion / switching circuit applicable to the power supply apparatus according to the first embodiment is expressed as shown in FIG.
  • the power supply apparatus is connected to the primary-side controller 30 and supplies output voltages to a plurality of VBUS outputs arranged in pairs with a plurality of control inputs.
  • the signal conversion / switching circuit 25S may include a switch (S1, T0, T1, T2, T3,..., Tn) that switches a plurality of control inputs.
  • a plurality of control inputs are coupled to a plurality of control terminals CT1, CT2,..., CTn, and external devices are connected via the plurality of control terminals CT1, CT2,.
  • the control output signal of the power supply device 4 according to the first embodiment can be output.
  • the power output circuit 130 can supply an output voltage via a plurality of VBUS power output terminals PT1, PT2,.
  • FIG. 9 A schematic block configuration example 9 of a signal conversion / switching circuit applicable to the power supply apparatus according to the first embodiment is expressed as shown in FIG.
  • the power supply apparatus is connected to the primary-side controller 30 and supplies output voltages to a plurality of VBUS outputs arranged in pairs with a plurality of control inputs.
  • the signal output / switching circuit 25S may include a port selector 116 that switches a plurality of control inputs.
  • a plurality of control inputs are coupled to a plurality of control terminals CT1, CT2,..., CTn, and external devices are connected via the plurality of control terminals CT1, CT2,.
  • the control output signal of the power supply device 4 according to the first embodiment can be output.
  • the power output circuit 130 can supply an output voltage via a plurality of VBUS power output terminals PT1, PT2,.
  • FIG. 16A a configuration example of the port selector 116 is represented as shown in FIG. 16A, and another configuration example is represented as shown in FIG. 16A.
  • the port selector 116 may include a CPU 125 and a switch SW that is connected to the CPU 125 and switches a plurality of control terminals CT1, CT2,.
  • the port selector 116 may include a CPU 125 connected to a plurality of control terminals CT1, CT2,..., CTn as shown in FIG. That is, in the example shown in FIG. 16B, the CPU 125 itself may be provided with a switch function for switching a plurality of control terminals CT1, CT2,.
  • FIG. 10 A schematic block configuration example 10 of a signal conversion / switching circuit applicable to the power supply apparatus according to the first embodiment is expressed as shown in FIG.
  • the signal conversion / switching circuit 25S is arranged inside the secondary controller 16 and includes a plurality of port selectors 116 1 and 116 2 . You may have.
  • control input terminal CT1 ⁇ CT2 is connected to a port selector 116 1
  • control input terminal CT3 ⁇ CT4 are connected to the port selector 116 2.
  • the power supply device is connected to the primary controller 30 and arranged in pairs with a plurality of control inputs.
  • a power output circuit for supplying an output voltage to the VBUS output may be provided.
  • the port selectors 116 1 and 116 2 may include a CPU and a switch that is connected to the CPU and switches a plurality of control terminals, as in the configuration example 9 in FIGS. 16 (a) and 16 (b). Alternatively, a CPU connected to a plurality of control terminals may be provided.
  • the receptacles 41R and 42R each have a VBUS terminal, a CC1 terminal, a CC2 terminal, a D ⁇ terminal, a D + terminal, and a GND terminal, and connect the power supply apparatuses according to the first embodiment.
  • the VBUS terminal is connected to a power line POL for two-way communication between devices.
  • One is connected to a load (LOAD) and the other is connected to a variable power supply of about 5V to about 20V (MAX), for example.
  • the variable power supply corresponds to the output voltage of the power supply apparatus according to the first embodiment.
  • the GND terminal is a ground terminal.
  • the CC1 terminal and CC2 terminal are communication terminals connected to a dedicated communication line COL for two-way communication between devices.
  • the CC1 terminal is set so that a constant voltage can be supplied by the power supply VDD / impedance circuits Z1 and Z2.
  • data BMC
  • the CC1 terminal may be connected to a constant current source instead of supplying a constant voltage.
  • each of the impedance circuits Z1 and Z2 can be configured by a parallel circuit of a current source and a resistor, for example, and either the current source or the resistor can be selected.
  • a voltage control regulator (VCON) may be connected to one CC2 terminal, and a load (LOAD) may be connected to the other CC2 terminal.
  • the D- terminal and D + terminal are serial data interface terminals that realize a flipping function.
  • a schematic configuration inside the receptacle 41R (42R) applicable to the power supply apparatus according to the first embodiment is expressed as shown in FIG.
  • VBUS, CC1, CC2, D ⁇ , D +, and GND terminals are arranged on both surfaces of the terminal arrangement board. For this reason, there is no distinction between front and back.
  • FIG. 20 A schematic configuration in which the power supply apparatuses according to the first embodiment are connected via the receptacle 41R (42R) and the plug 41P (42P) is expressed as shown in FIG. As shown in FIG. 20, the plug 41P (42P) is inserted into the receptacle 41R (42R) and power can be supplied via the power line POL, and data communication is possible via the communication dedicated line COL.
  • FIG. 41 A schematic configuration in which the power supply apparatuses according to the first embodiment are connected via the receptacles 41R, 42R, plug 2, and cable (POL / COL) is expressed as shown in FIG.
  • the plug 2 corresponds to the plug 41P (42P) shown in FIG.
  • the plug 2 has electrodes on one side corresponding to the shapes of the receptacles 41R and 42R shown in FIG. 19, and has VBUS, CC1, CC2, D ⁇ , D +, and GND terminals. Further, the plug 2 includes an electrode on the back surface side, and has GND, D +, D ⁇ , CC2, CC1, and VBUS terminals.
  • the plug 2 can be called an improved USB plug, and the receptacle 41R (42R) can be called an improved USB receptacle.
  • connection relationship between the two receptacles 41R and 42R is expressed as shown in FIG. As shown in FIG. 21 (b), the connection relationship between the two receptacles 41R and 42R is the normal connection N / normal connection N relationship between the receptacles 41R and 42R and the plugs 41P and 42P.
  • connection relationships There are four possible connection relationships: a reverse connection R relationship, a reverse connection R / normal connection N relationship, and a reverse connection R / reverse connection R relationship.
  • FIG. 1 A schematic block configuration for explaining the connection relationship between the power output circuit 130 and the load circuit 134 applicable to the power supply apparatus according to the first embodiment is expressed as shown in FIG.
  • FIG. 1 A schematic circuit configuration corresponding to a) is expressed as shown in FIG.
  • the load circuit 134 is disposed in an external device connected externally by connection between the receptacles 41R and 42R.
  • the power output circuit 130 has a plurality of VBUS outputs, which are connected to the load circuit 134 via the power lines POL1, POL2, and PLO3.
  • the power output circuit 130 includes a plurality of switches (SWP, P1, P2, P3)
  • the load circuit 134 includes a plurality of switches connected to the power lines POL1, POL2, and PLO3.
  • SWP ⁇ P1 ⁇ P2 ⁇ P3 and connected to load 1, load 2 and load 3. Bidirectional connection between the power output circuit 130 and the load circuit 134 is possible.
  • the power output circuit 130 includes a buffer 136 connected to the primary controller 30 and a plurality of switches (SWP1, SWP2, SWP3) connected to the output of the buffer 136.
  • the plurality of switches (SWP1, SWP2, SWP3) can be configured by bidirectional switches, for example, as shown in FIG.
  • a schematic circuit configuration example 1 of the power output circuit 130 applicable to the power supply apparatus according to the first embodiment is as shown in FIG. 24, in which the secondary side of the transformer 15 of the diode rectification type DC / DC converter 13 is used.
  • a structure branched from the inductance L2 is provided. That is, the VBUS output VBUS1 is obtained from the output of the diode D11 / capacitor C11 via the switch SW1 / filter circuit L F1 / C F1 and from the output of the diode D12 / capacitor C12 via the switch SW2 / filter circuit L F2 / C F2 .
  • a VBUS output VBUS2 is obtained
  • a VBUS output VBUS3 is obtained from the outputs of the diode D13 and capacitor C13 via the switch SW3 and filter circuits L F3 and C F3 .
  • a schematic circuit configuration example 2 of the power output circuit 130 applicable to the power supply apparatus according to the first embodiment includes a plurality of DC / DC converters 13 1 , 13 2 ,... 13 as shown in FIG. with n . That, DC / DC converter 13 1 of the output through the switch SW1 ⁇ filter circuit L F1 ⁇ C F1 VBUS output VBUS1 is obtained, DC / DC converter 13 switches SW2 ⁇ filter circuit 2 outputs L F2 ⁇ C F2 VBUS output VBUS2 is obtained through the..., And VBUS output VBUSn is obtained from the output of the DC / DC converter 13 n through the switch SWn and filter circuits L Fn and C Fn .
  • a schematic circuit configuration example 3 of the power output circuit 130 applicable to the power supply apparatus according to the first embodiment includes a diode rectification type DC / DC converter 13 and a diode rectification type DC / DC, as shown in FIG.
  • a plurality of DC / DC converters 113 1 , 113 2 ,... 113 n connected to the output of the DC converter 13 are provided. That is, the VBUS output VBUS1 is obtained from the output of the DC / DC converter 113 1 via the switch SW1 and the filter circuit L F1 ⁇ C F1, and the switch SW2 ⁇ filter circuit L F2 ⁇ C F2 is obtained from the output of the DC / DC converter 113 2.
  • VBUS output VBUS2 is obtained through the...
  • VBUS output VBUSn is obtained from the output of the DC / DC converter 113 n through the switch SWn and filter circuits L Fn and C Fn .
  • a schematic circuit configuration example 4 of the power output circuit 130 applicable to the power supply apparatus according to the first embodiment includes a diode rectification type DC / DC converter 13 and a DC / DC converter 13 as shown in FIG. And a plurality of MOS switches MS 11 , MS 12 , MS 21 , MS 22 , MS 31 , MS 32, which are connected to the output of the second switch and can be controlled in conduction state by the secondary controller 16. That, VBUS from the output of the plurality of MOS switches MS 11 ⁇ MS 12, MS 21 ⁇ MS 22, MS 31 ⁇ MS 32 output VBUS1, VBUS2, VBUS output VBUS3 is obtained.
  • the secondary-side controller 16 makes a voltage / current determination based on the control input signal, and outputs the output voltage V o and the output current.
  • a voltage / current control circuit 17 for controlling Io may be 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, a transmitter 164, and a receiver 165, as shown in FIG. May be built in.
  • a frequency conversion circuit for example, 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 signal conversion / switching circuit 25 performs voltage / current determination based on the control input signal instead of the secondary-side controller 16, and outputs the output voltage V o and the output current.
  • a voltage / current control circuit 17 for controlling Io may be provided.
  • the output capacitor C O for extracting the AC signal superimposed on the power line output (VBUS) from the outside is used as the signal conversion / switching circuit 25.
  • You may connect between power line outputs (VBUS).
  • the inductance L F for separation is required. That is, since the control input signal from the power line output (VBUS) is necessary to separate from being inputted to the DC / DC converter 13, it is necessary composed filter circuit by the inductance L F and the capacitor C F.
  • 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 the input and the VBUS output, and an input of the DC / DC converter 13.
  • a primary side controller 30 that controls the current, a signal conversion / switching circuit 25S that is coupled to the control input and performs signal conversion / switching of the control input signal of the control input, and a signal conversion / switching circuit 25S are coupled to the signal
  • a secondary side controller 16 that receives a control input signal subjected to signal conversion / switching in the conversion / switching circuit 25S and feeds it back to the primary side controller 30;
  • the primary-side controller 30 controls the input current based on the control input signal fed back from the secondary-side controller 16 to change the output voltage value and the outputable current amount of the DC / DC converter 13.
  • the signal conversion / switch circuit 25S includes a switch (SW0 / SW1) for switching between the VBUS output and the control input, as shown in FIG. These switches can be switched either automatically or manually.
  • the changeover switch (SW0 / SW1) may be controlled by the secondary controller 16.
  • the DC / DC converter 13 is a diode rectification type.
  • 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 inductance of the transformer 15.
  • a diode D1 connected between L2 and the output; and a first capacitor C1 connected between the output and the ground potential.
  • the DC / DC converter 13 may be a synchronous rectification type. Other configurations are the same as those of the first embodiment.
  • the power supply device 4 includes a DC / DC converter 13 disposed between the input and the VBUS output, and an input of the DC / DC converter 13.
  • a primary-side controller 30 that controls current, a signal conversion / switching circuit 25S that is coupled to a plurality of control inputs and that performs signal conversion / switching of control input signals of the plurality of control inputs, and a signal conversion / switching circuit 25S
  • a secondary side controller 16 that receives the control input signal that is coupled and subjected to the signal conversion / switching in the signal conversion / switching circuit 25S and feeds back to the primary side controller 30.
  • the primary-side controller 30 controls the input current based on the control input signal fed back from the secondary-side controller 16 to change the output voltage value and the outputable current amount of the DC / DC converter 13.
  • the signal conversion / switching circuit 25S includes a plurality of switches SW0, SW1, SW2,... SWn for switching between the VBUS output and the control input. These switches SW0, SW1, SW2,..., SWn can be switched either automatically or manually.
  • the plurality of switches SW0, SW1, SW2,... SWn may be controlled by the secondary-side controller 16.
  • the signal conversion / switching circuit 25 can further perform signal conversion / switching of the AC signal component of the VBUS output.
  • the AC signal component of the VBUS output is coupled to the signal conversion / switching circuit 25 via an output capacitor C O connected between the VBUS output and the signal conversion / switching circuit 25.
  • the power supply device 4 is connected to the primary controller 30 and has a plurality of VBUS powers arranged in pairs with a plurality of control inputs.
  • a power output circuit 130 for supplying an output voltage to the output may be provided.
  • a schematic block configuration of the power output circuit 130 applicable to the power supply device 4 according to the second modification of the first embodiment is expressed as shown in FIG.
  • a power output circuit 130 applicable to the power supply device 4 according to the second modification of the first embodiment includes a plurality of DC / DC converters 13 1 , 13 2 ,. You may have.
  • the control input signal switched in the signal conversion / switching circuit 25 is input to the communication pin COM of the secondary controller 16.
  • a plurality of control terminals CT1, CT2,..., CTn may be provided, and a plurality of control inputs may be coupled to the plurality of control terminals CT1, CT2,.
  • the control output signal of the power supply device 4 according to the second modification of the first embodiment can be output to the external device via the plurality of control terminals CT1, CT2,.
  • the power output circuit 130 outputs an output voltage via the plurality of VBUS power output terminals PT1, PT2,. It can be supplied.
  • Other configurations are the same as those of the first modification of the first embodiment.
  • the power supply device 4 includes a DC / DC converter 13 disposed between the input and the VBUS output, and an input of the DC / DC converter 13.
  • a primary controller 30 for controlling the current, a coupling capacitor C C coupled to the control input, an output capacitor C O coupled between the VBUS output and the control input, and a coupling capacitor C C to the control input.
  • a secondary side controller 16 that receives the VBUS output and the control input signal of the control input and feeds back to the primary side controller 30.
  • 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, so that the output voltage value of the DC / DC converter 13 and Make the output current variable.
  • the power supply device 4 includes a control terminal CT as shown in FIG. 31, and the control input may be coupled to the control terminal CT.
  • the AC signal component superimposed on the VBUS output passes through the output capacitor C O and the coupling capacitor C C. And can be input to the secondary controller 16.
  • the control output signal of the power supply device 4 according to the third modification of the first embodiment can be output to the external device via the VBUS output.
  • the power supply device 4 according to the third modification of the first embodiment can be branched into a system that superimposes the control signal on the power line of the VBUS output and a system that extracts the control signal as it is from the control terminal CT.
  • Other configurations are the same as those of the first modification of the first embodiment.
  • the power supply device 4 may include a secondary controller 16E in which an error amplifier 21 is built. That is, the secondary controller 16E and the error amplifier 21 may be integrally formed as shown in FIG. In this case, the signal conversion / switching circuit 25 may be controlled by the secondary-side controller 16E.
  • the signal conversion / switching circuit 25 is omitted, and the same configuration as that of the power supply device 4 according to the third modification as shown in FIG. It may be adopted.
  • Other configurations are the same as those of the first embodiment.
  • the power supply device 4 may include a secondary controller 16I in which the error amplifier 21 and the insulating circuit 20 are built, as shown in FIG. That is, the secondary controller 16I, the error amplifier 21, and the insulation circuit 20 may be integrally formed as shown in FIG. In this case, the signal conversion / switching circuit 25 may be controlled by the secondary-side controller 16I.
  • the signal conversion / switching circuit 25 is omitted, and the same configuration as that of the power supply device 4 according to the third modification as shown in FIG. It may be adopted.
  • Other configurations are the same as those of the first embodiment.
  • the power supply device 4 includes a secondary controller 16P in which the error amplifier 21, the insulation circuit 20, and the 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. In this case, the signal conversion / switching circuit 25 may be controlled by the secondary-side controller 16P.
  • the signal conversion / switching circuit 25 is omitted, and the same configuration as that of the power supply device 4 according to the third modification as shown in FIG. It may be adopted.
  • Other configurations are the same as those of the first embodiment.
  • a power supply apparatus that can be switched for a plurality of devices and that can control an output voltage value and an outputable current amount (MAX value).
  • the power supply device 4 controls the DC / DC converter 13 disposed between the input and the VBUS output, and the input current of the DC / DC converter 13.
  • a control input signal coupled between the output capacitor C O and the signal conversion / switching circuit 25 connected between the signal and the signal conversion / switching circuit 25 is received and fed back to the primary controller 30.
  • Secondary-side controller 16 controls the input current based on the control input signal fed back from the secondary-side controller 16, whereby the output voltage value of the DC / DC converter 13 and the outputable current amount (MAX Value) is variable.
  • the signal conversion / switching circuit 25 can perform signal conversion / switching of the AC signal component of the VBUS output.
  • the AC signal component of the VBUS output is coupled to the signal conversion / switching circuit 25 via an output capacitor C O connected between the VBUS output and the signal conversion / switching circuit 25.
  • the power supply device 4 is connected to the primary controller 30 and outputs a plurality of VBUS power outputs arranged in pairs with a plurality of control inputs.
  • a power output circuit 130 for supplying an output voltage may be provided.
  • the control input signal switched in the signal conversion / switching circuit 25 is input to the communication pin COM of the secondary controller 16.
  • the power supply device 4 according to the second embodiment includes a plurality of control terminals CT1, CT2,..., CTn, and the plurality of control inputs are a plurality of control terminals CT1, CT2. ... May be coupled to CTn. 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 plurality of control terminals CT1, CT2,.
  • the power supply device 4 includes a plurality of VBUS power output terminals PT1, PT2,..., PTn, and the power output circuit 130 includes a plurality of VBUS power outputs.
  • An output voltage can be supplied through the terminals PT1, PT2,.
  • the power supply device 4 includes an AC coupling capacitor (not shown) coupled to a plurality of control inputs, and the signal conversion / switching circuit 25 performs a plurality of controls via the AC coupling capacitor. May be coupled to input.
  • 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.
  • the power supply device 4 may include a coupling capacitor C C that couples the secondary-side controller 16 and the signal conversion / switching circuit 25. Further, while the secondary-side controller 16, a signal converting and switching circuit 25 without passing through the coupling capacitor C C, may be directly connected.
  • the signal conversion / switching circuit 25 can execute, for example, any one of frequency conversion, DC level conversion, and amplitude level conversion.
  • the signal conversion / switching circuit 25 may be controlled by the secondary controller 16.
  • 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.
  • Other configurations are the same as those of the first embodiment.
  • the second embodiment it is possible to provide a power supply apparatus that can be switched to a plurality of devices and that can control the output voltage value and the outputable current amount (MAX value).
  • the power supply apparatus 4 controls the DC / DC converter 13 disposed between the input and the VBUS output, and the input current of the DC / DC converter 13.
  • a control input signal coupled between the output capacitor C O and the signal conversion / switching circuit 25 connected between the signal and the signal conversion / switching circuit 25 is received and fed back to the primary controller 30.
  • Secondary-side controller 16 controls the input current based on the control input signal fed back from the secondary-side controller 16, whereby the output voltage value of the DC / DC converter 13 and the outputable current amount (MAX Value) is variable.
  • the signal conversion / switching circuit 25 can perform signal conversion / switching of the AC signal component of the VBUS output.
  • the AC signal component of the VBUS output is coupled to the signal conversion / switching circuit 25 via an output capacitor C O connected between the VBUS output and the signal conversion / switching circuit 25.
  • the power supply device 4 is connected to the primary-side controller 30, and with respect to a plurality of VBUS power outputs arranged in pairs with a plurality of control inputs.
  • a power output circuit 130 for supplying an output voltage may be provided.
  • the control input signal switched in the signal conversion / switching circuit 25 is input to the communication pin COM of the secondary controller 16.
  • the power supply apparatus 4 according to the third embodiment includes a plurality of control terminals CT1, CT2,..., CTn, and the plurality of control inputs are a plurality of control terminals CT1, CT2. ... May be coupled to CTn. Further, the control output signal of the power supply device 4 according to the third embodiment can be output to the external device via the plurality of control terminals CT1, CT2,.
  • the power supply device 4 includes a plurality of VBUS power output terminals PT1, PT2,... PTn, and the power output circuit 130 includes a plurality of VBUS power outputs.
  • An output voltage can be supplied through the terminals PT1, PT2,.
  • the power supply device 4 includes an AC coupling capacitor (not shown) coupled to a plurality of control inputs, and the signal conversion / switching circuit 25 performs a plurality of controls via the AC coupling capacitor. May be coupled to input.
  • 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.
  • the signal conversion / switching circuit 25 can execute, for example, any one of frequency conversion, DC level conversion, and amplitude level conversion.
  • the signal conversion / switching circuit 25 may be controlled by the secondary controller 16.
  • 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, compared to the second embodiment having the diode rectification method, DC / DC power conversion efficiency can be increased.
  • Other configurations are the same as those of the first embodiment.
  • the third embodiment it is possible to provide a power supply apparatus that can be switched to a plurality of devices and that can control the output voltage value and the outputable current amount (MAX value).
  • the power supply device 4 As shown in FIG. 37, 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 an AC / DC converter) and a VBUS output, Primary side controller 30 that controls the input current of DC converter 13, signal conversion / switch circuit 25 that is coupled to a plurality of control inputs and that performs signal conversion / switching of control input signals of the plurality of control inputs, and VBUS output And an output capacitor C O connected between the signal conversion / switching circuit 25 and the signal conversion / switching circuit 25 to receive a control input signal that has been subjected to signal conversion / switching in the signal conversion / switching circuit 25 And a secondary side controller 16 that feeds back to the primary side controller 30.
  • the primary-side controller 30 controls the input current based on the control input signal fed back from the secondary-side controller 16, whereby the output voltage value of the DC / DC converter 13 and the outputable current amount (MAX Value) is variable.
  • the control input signal switched in the signal conversion / switching circuit 25 is input to the communication pin COM of the secondary controller 16.
  • the power supply device 4 is connected to the primary-side controller 30 and outputs a plurality of VBUS outputs arranged in pairs with a plurality of control inputs.
  • a power output circuit 130 for supplying voltage may be provided.
  • the power output circuit 130 may include a plurality of DC / DC converters as in FIG.
  • a plurality of control terminals CT1, CT2,..., CTn may be provided, and a plurality of control inputs may be coupled to a plurality of control terminals CT1, CT2,.
  • the control output signal of the power supply device 4 according to the fourth embodiment can be output to the external device via the plurality of control terminals CT1, CT2,.
  • 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.
  • the power supply device 4 may include a coupling capacitor C C that couples the secondary controller 16 and the signal conversion / switching circuit 25. Further, while the secondary-side controller 16, a signal converting and switching circuit 25 without passing through the coupling capacitor C C, may be directly connected.
  • the signal conversion / switching circuit 25 can execute, for example, any one of frequency conversion, DC level conversion, and amplitude level conversion.
  • the signal conversion / switching circuit 25 may be controlled by the secondary controller 16.
  • a power supply device that can be switched to a plurality of devices and that can control an output voltage value and an outputable current amount (MAX value).
  • the power supply device 4 As shown in FIG. 38, 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 the AC / DC converter) and a VBUS output, Primary side controller 30 that controls the input current of DC converter 13, signal conversion / switch circuit 25 that is coupled to a plurality of control inputs and that performs signal conversion / switching of control input signals of the plurality of control inputs, and VBUS output And an output capacitor C O connected between the signal conversion / switching circuit 25 and the signal conversion / switching circuit 25 to receive a control input signal that has been subjected to signal conversion / switching in the signal conversion / switching circuit 25 And a secondary side controller 16 that feeds back to the primary side controller 30.
  • the primary-side controller 30 controls the input current based on the control input signal fed back from the secondary-side controller 16, whereby the output voltage value of the DC / DC converter 13 and the outputable current amount (MAX Value) is variable.
  • the control input signal switched in the signal conversion / switching circuit 25 is input to the communication pin COM of the secondary controller 16.
  • the power supply device 4 is connected to the primary-side controller 30 and outputs a plurality of VBUS outputs arranged in pairs with a plurality of control inputs.
  • a power output circuit 130 for supplying voltage may be provided.
  • the power output circuit 130 may include a plurality of DC / DC converters as in FIG.
  • a plurality of control terminals CT1, CT2,... CTn may be provided, and a plurality of control inputs may be coupled to a plurality of control terminals CT1, CT2,.
  • the control output signal of the power supply device 4 according to the fifth embodiment can be output to an external device via the plurality of control terminals CT1, CT2,.
  • 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.
  • 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. 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.
  • the power supply device 4 may include a coupling capacitor C C that couples the secondary-side controller 16 and the signal conversion / switching circuit 25. Further, while the secondary-side controller 16, a signal converting and switching circuit 25 without passing through the coupling capacitor C C, may be directly connected.
  • the signal conversion / switching circuit 25 can execute, for example, any one of frequency conversion, DC level conversion, and amplitude level conversion.
  • the signal conversion / switching circuit 25 may be controlled by the secondary controller 16.
  • 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.
  • Other configurations are the same as those of the second embodiment.
  • the fifth embodiment it is possible to provide a power supply apparatus that can be switched to a plurality of devices and that can control the output voltage value and the outputable current amount (MAX value).
  • the power supply device 4 As shown in FIG. 39, 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 an AC / DC converter) and a VBUS output, Primary side controller 30 that controls the input current of DC converter 13, signal conversion / switch circuit 25 that is coupled to a plurality of control inputs and that performs signal conversion / switching of control input signals of the plurality of control inputs, and VBUS output And an output capacitor C O connected between the signal conversion / switching circuit 25 and the signal conversion / switching circuit 25 to receive a control input signal that has been subjected to signal conversion / switching in the signal conversion / switching circuit 25 And a secondary side controller 16 that feeds back to the primary side controller 30.
  • the primary-side controller 30 controls the input current based on the control input signal fed back from the secondary-side controller 16, whereby the output voltage value of the DC / DC converter 13 and the outputable current amount (MAX Value) is variable.
  • the control input signal switched in the signal conversion / switching circuit 25 is input to the communication pin COM of the secondary controller 16.
  • the power supply device 4 is connected to the primary controller 30 and outputs a plurality of VBUS outputs arranged in pairs with a plurality of control inputs.
  • a power output circuit 130 for supplying voltage may be provided.
  • the power output circuit 130 may include a plurality of DC / DC converters as in FIG.
  • a plurality of control terminals CT1, CT2,..., CTn may be provided, and a plurality of control inputs may be coupled to the plurality of control terminals CT1, CT2,.
  • the control output signal of the power supply device 4 according to the sixth embodiment can be output to the external device via the plurality of control terminals CT1, CT2,.
  • 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.
  • the power supply device 4 may include a coupling capacitor C C that couples the secondary controller 16 and the signal conversion / switching circuit 25. Further, while the secondary-side controller 16, a signal converting and switching circuit 25 without passing through the coupling capacitor C C, may be directly connected.
  • the signal conversion / switching circuit 25 can execute, for example, any one of frequency conversion, DC level conversion, and amplitude level conversion.
  • the signal conversion / switching circuit 25 may be controlled by the secondary controller 16.
  • 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 sixth embodiment it is possible to provide a power supply apparatus that can be switched to a plurality of devices and that can control the output voltage value and the outputable current amount (MAX value).
  • 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 a VBUS output, Primary side controller 30 that controls the input current of DC converter 13, signal conversion / switch circuit 25 that is coupled to a plurality of control inputs and that performs signal conversion / switching of control input signals of the plurality of control inputs, and VBUS output And an output capacitor C O connected between the signal conversion / switching circuit 25 and the signal conversion / switching circuit 25 to receive a control input signal that has been subjected to signal conversion / switching in the signal conversion / switching circuit 25 And a secondary side controller 16 that feeds back to the primary side controller 30.
  • the primary-side controller 30 controls the input current based on the control input signal fed back from the secondary-side controller 16, whereby the output voltage value of the DC / DC converter 13 and the outputable current amount (MAX Value) is variable.
  • the control input signal switched in the signal conversion / switching circuit 25 is input to the communication pin COM of the secondary controller 16.
  • the power supply device 4 is connected to the primary-side controller 30 and outputs to a plurality of VBUS outputs arranged in pairs with a plurality of control inputs.
  • a power output circuit 130 for supplying voltage may be provided.
  • the power output circuit 130 may include a plurality of DC / DC converters as in FIG.
  • a plurality of control terminals CT1, CT2,..., CTn may be provided, and a plurality of control inputs may be coupled to the plurality of control terminals CT1, CT2,.
  • a control output signal of the power supply device 4 according to the seventh embodiment can be output to an external device via the plurality of control terminals CT1, CT2,.
  • the secondary controller 16 includes PDDET1 and PDDET2, but these may be omitted.
  • 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.
  • 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.
  • 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.
  • the power supply device 4 may include a coupling capacitor C C that couples the secondary controller 16 and the signal conversion / switching circuit 25. Further, while the secondary-side controller 16, a signal converting and switching circuit 25 without passing through the coupling capacitor C C, may be directly connected.
  • the signal conversion / switching circuit 25 can execute, for example, any one of frequency conversion, DC level conversion, and amplitude level conversion.
  • the signal conversion / switching circuit 25 may be controlled by the secondary controller 16.
  • 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. Compared with the embodiment, the DC / DC power conversion efficiency can be increased.
  • 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.
  • Other configurations are the same as those of the sixth embodiment.
  • the seventh embodiment it is possible to provide a power supply device that can be switched for a plurality of devices and that can control an output voltage value and an outputable current amount (MAX value).
  • the power supply device 4 includes a DC / DC converter 13 disposed between an input and a VBUS output, and an input current of the DC / DC converter 13.
  • a controller 30 for controlling the control signal a signal conversion / switching circuit 25 coupled to a plurality of control inputs and performing signal conversion / switching of control input signals of the plurality of control inputs, a VBUS output and a signal conversion / switching circuit
  • the output capacitor C O connected between the signal conversion / switching circuit 25 and the signal conversion / switching circuit 25 that receives the control input signal that has been subjected to signal conversion / switching and receives the control input signal.
  • an isolation circuit 20M that feeds back to 30.
  • the primary-side controller 30 controls the input current based on the control input signal fed back from the insulating circuit 20M, whereby the output voltage value and the output possible current amount (MAX value) of the DC / DC converter 13 are controlled. Is made variable.
  • control input signal switched in the signal conversion / switching circuit 25 is input to the communication pin COM of the insulating circuit 20M.
  • the control input may be directly connected to the signal conversion / switching circuit 25.
  • the signal conversion / switching circuit 25 can be controlled by the insulating circuit 20M.
  • the power supply device 4 is connected to the primary-side controller 30 and outputs a plurality of VBUS outputs arranged in pairs with a plurality of control inputs.
  • a power output circuit 130 for supplying an output voltage may be provided.
  • the power output circuit 130 may include a plurality of DC / DC converters as in FIG.
  • a plurality of control terminals CT1, CT2,..., CTn may be provided, and a plurality of control inputs may be coupled to the plurality of control terminals CT1, CT2,.
  • the control output signal of the power supply device 4 according to the eighth embodiment can be output to the external device via the plurality of control terminals CT1, CT2,.
  • the secondary side controller and the error amplifier are excluded.
  • the power supply device 4 may include a coupling capacitor C C coupling the isolation circuit 20M and the signal converting and switching circuit 25. Further, while the insulating circuit 20M, the signal converting and switching circuit 25 without passing through the coupling capacitor C C, may be directly connected. 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 signal conversion / switching circuit 25 can execute, for example, any one of frequency conversion, DC level conversion, and amplitude level conversion.
  • the signal conversion / switching circuit 25 may be controlled by the insulating circuit 20 or the primary-side controller 30.
  • Other configurations are the same as those of the first embodiment.
  • the power supply device 4 includes a DC / DC converter 13 disposed between the input and the VBUS output, and the DC / DC converter 13.
  • Primary side controller 30 for controlling the input current of the control signal, signal conversion / switching circuit 25 coupled to a plurality of control inputs and performing signal conversion / switching of control input signals of the plurality of control inputs, VBUS output and signal conversion
  • An output capacitor C O connected between the switching circuit 25 and the signal conversion / switching circuit 25, which receives the control input signal that has been subjected to signal conversion / switching in the signal conversion / switching circuit 25, 1 And an insulating circuit 20M that feeds back to the secondary controller 30.
  • the primary-side controller 30 controls the input current based on the control input signal fed back from the insulating circuit 20M, whereby the output voltage value and the output possible current amount (MAX value) of the DC / DC converter 13 are controlled. Is made variable.
  • control input signal switched in the signal conversion / switching circuit 25 is input to the communication pin COM of the insulating circuit 20C.
  • a plurality of control terminals CT1, CT2,..., CTn may be provided, and a plurality of control inputs may be coupled to the plurality of control terminals CT1, CT2,.
  • the control output signal of the power supply device 4 according to the modification of the eighth embodiment can be output to the external device via the plurality of control terminals CT1, CT2,.
  • the secondary side controller and the error amplifier are excluded.
  • a coupling capacitor C C that couples the insulating circuit 20C and the signal conversion / switching circuit 25 includes: Built in the insulating circuit 20C.
  • Other configurations are the same as those in the eighth embodiment.
  • the eighth embodiment and the modification thereof it is possible to provide a power supply apparatus that can be switched for a plurality of devices and that can control an output voltage value and an outputable current amount (MAX value). .
  • MOS switch The switch SW applicable to the power supply device 4 according to the first and eighth embodiments, or the MOS switch Q SW applicable to the power supply device 4 according to the second, third, fifth and seventh embodiments.
  • a schematic circuit block configuration example includes two series-connected n-channel MOSFETs Q n1 and Q n2 and discharges connected to both ends of the series-connected n-channel MOSFETs Q n1 and Q n2.
  • 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 the secondary side controller 16 ON / OFF controlled.
  • 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 gates of the two n-channel MOSFETs Q n1 and Q n2 connected in series can be controlled by the insulating circuits 20M and 20C or the primary controller 30. is there.
  • the power supply devices 4 according to the first to eighth embodiments can be built in the AC adapter / AC charger 3 as shown in FIGS.
  • FIG. 43 (a) An example of connection is represented as shown in FIG. 43 (a), and another example is represented as shown in FIG. 43 (b).
  • the signal conversion / switching circuit 25 can switch the control input signal of the USB PD 4U and the power supply device (PD) 4 according to the embodiment.
  • the signal conversion / switching circuit 25 can be built in the power supply device (PD) 4.
  • the signal conversion / switching circuit 25 and the plug 2A are connected by the power line POL
  • the signal conversion / switching circuit 25 and the plug 2B are connected by the power line POL and the communication dedicated line COL.
  • the USB PD 4U / power supply device (PD) 4 can be bidirectionally connected to the signal conversion / switching circuit 25 as shown in FIG. In FIG. 43 (b), switching of the control input signal of the USB PD 4U and the power supply apparatus (PD) 4 according to the embodiment can be performed by a plurality of signal conversion / switch circuits 25 1 and 25 2 .
  • the signal conversion / switching circuits 25 1 , 25 2 can be incorporated in the USB PD 4 U / power supply device (PD) 4.
  • the signal conversion / switching circuit 25 1 and the plug 2A are connected by the power line POL
  • the signal conversion / switching circuit 25 2 and the plug 2B are connected by the power line POL and the communication dedicated line COL.
  • the USB PD 4U / power supply device (PD) 4 can be connected to the signal conversion / switching circuits 25 1 and 25 2 in both directions.
  • One or more signal conversion / switching circuits 25 can be built in the AC adapter / AC charger 3.
  • the AC adapter / AC charger 3 having the USB PD 4U and the power supply device (PD) 4 at the same time can select various output extraction numbers.
  • the extraction number ratio between the USB PD 4U and the power supply device (PD) 4 may be 1: N, 1: 1, or N: 1.
  • N is an integer of 2 or more.
  • FIG. 44A An example in which the plug 2 that can be connected to the outlet 1 is built in the AC adapter / AC charger 3 and includes the USB PD 4U and the power supply device (PD) 4 according to the embodiment in the AC adapter / AC charger 3,
  • switching of control input signals of the USB PD 4U / power supply device (PD) 4 can be performed by the signal conversion / switching circuits 25 1 and 25 2 .
  • the signal conversion / switching circuits 25 1 , 25 2 can be incorporated in the USB PD 4 U / power supply device (PD) 4.
  • the USB PD 4U / power supply device (PD) 4 can be connected to the signal conversion / switching circuits 25 1 and 25 2 in both directions.
  • switching of the control input signals of the receptacle 41UR for the USBPD 4U and the receptacle 41R for the power supply device (PD) 4 can be performed by a plurality of signal conversion / switching circuits 25 1 and 25 2. .
  • the receptacle 41UR and the plug 2A are connected by a power line POL.
  • a power line POL and a communication dedicated line COL are connected between the receptacle 41R and the plug 2B.
  • the signal conversion / switching circuits 25 1 and 25 2 can be connected to the receptacles 41UR and 41R in both directions.
  • 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. Further, it can be connected to a plug 5 arranged outside.
  • the signal conversion / switching circuit 25 and the plug 5 are connected by a power line POL and a dedicated communication line COL.
  • the control input signal of the power supply device (PD) 4 can be switched by the signal conversion / switch circuit 25.
  • the signal conversion / switching circuit 25 can be built in the power supply device (PD) 4.
  • the AC adapter / AC charger 3 incorporating the power supply device 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.
  • a receptacle 41R for the power supply device (PD) 4 and a signal conversion / switching circuit 25 may be provided.
  • the signal conversion / switching circuit 25 can switch the control input signal of the receptacle 41 ⁇ / b> R for the power supply device (PD) 4.
  • the AC adapter / AC charger 3 incorporating the power supply device 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.
  • 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 signal conversion / switching circuit 25 can switch the control input signal of the plug 41P for the power supply device (PD) 4.
  • the AC adapter / AC charger 3 with 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 signal conversion / switching circuit 25 and the plug 5 are connected by a power line POL and a dedicated communication line COL.
  • the control input signal of the power supply device (PD) 4 can be switched by the signal conversion / switch circuit 25.
  • the signal conversion / switching circuit 25 can be built in the power supply device (PD) 4.
  • the AC adapter / AC charger 3 incorporating the power supply device according to the embodiment can be connected using the plug 2 that can be connected to the outlet 1 and the USB PD cable 6 as shown in FIG.
  • a receptacle 41R may be provided.
  • the signal conversion / switching circuit 25 can switch the control input signal of the receptacle 41 ⁇ / b> R for the power supply device (PD) 4.
  • the AC adapter / AC charger 3 incorporating the power supply device according to the embodiment is connected using the plug 2 connectable to the outlet 1 and the USB PD cable 6 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 signal conversion / switching circuit 25 can switch the control input signal of the plug 41P for the power supply device (PD) 4.
  • the plug 2 connectable to the outlet 1 is built in the AC adapter / AC charger 3 including the power supply device according to the embodiment as shown in FIGS. 47 (a) to 47 (c). Also good.
  • 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 signal conversion / switching circuit 25 and the plug 5 are connected by a power line POL and a dedicated communication line COL.
  • the control input signal of the power supply device (PD) 4 can be switched by the signal conversion / switch circuit 25.
  • the signal conversion / switching circuit 25 can be built in the power supply device (PD) 4.
  • the AC adapter / AC charger 3 incorporating the power supply device and the plug 2 according to the embodiment may include a receptacle 41R as shown in FIG. 47 (b).
  • the signal conversion / switching circuit 25 can switch the control input signal of the receptacle 41R for the power supply device (PD) 4.
  • the AC adapter / AC charger 3 incorporating the power supply device and the plug 2 according to the embodiment may include a plug 41P as shown in FIG. 47 (c).
  • 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 signal conversion / switching circuit 25 can switch the control input signal of the plug 41P for the power supply device (PD) 4.
  • 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.
  • the AC adapter / AC charger 3 incorporating the power supply devices (PD) 41 and 42 and the plug 2 according to the plurality of embodiments includes a plurality of plugs 51 and 52 can be connected.
  • the signal conversion / switching circuit 25 and the plugs 51 and 52 are connected by a power line POL and a communication dedicated line COL.
  • the signal conversion / switching circuit 25 can switch the control input signals of the power supply apparatuses (PD) 41 and 42.
  • the signal conversion / switching circuit 25 can be incorporated in the power supply devices (PD) 41 and 42.
  • the AC adapter / AC charger 3 incorporating the power supply devices (PD) 41 and 42 and the plug 2 according to the plurality of embodiments includes receptacles 41R and 42R as shown in FIG. 48 (b). Also good.
  • the signal conversion / switching circuit 25 can switch the control input signals of the receptacles 41 R and 42 R for the power supply devices (PD) 41 and 42.
  • the AC adapter / AC charger 3 including the power supply devices (PD) 41 and 42 and the plug 2 includes the plugs 41P and 42P as shown in FIG. Also good.
  • the plugs 41P and 42P can be connected to plugs 51 and 52 arranged outside.
  • the plugs 41P and 42P and the plugs 51 and 52 are connected by a power line POL and a communication dedicated line COL.
  • the signal conversion / switching circuit 25 can switch the control input signals of the plugs 41P and 42P for the power supply devices (PD) 41 and 42.
  • the power supply devices 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, docking stations, displays, printers, vacuum cleaners, refrigerators, facsimiles, telephones,
  • Various devices such as a car navigation system, 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.
  • An example of provision 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 a power line POL and a communication dedicated line COL.
  • the signal conversion / switching circuit 25 can switch the control input signals of the receptacles 41R / 42R for the power supply devices (PD) 41/42.
  • 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 the 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. 50 (a) and 50 (b), the signal conversion / switching circuit 25 can switch the control input signals of the receptacles 41R / 42R for the power supply devices (PD) 41/42. .
  • FIG. 51A The explanatory diagram of the protection function of the power supply device 4 according to the embodiment when the connection target is the smart phone 160 is represented as shown in FIG. 51A, and the implementation when the connection target is the laptop PC 140.
  • the explanatory view of the protection function of the power supply device 4 according to the embodiment is expressed as shown in FIG.
  • the power supply device 4 includes a primary overpower protection circuit (OPP1) 81/83, a primary overpower protection circuit ( 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 receptacle 41R and the connection target are connected by a power line POL and a communication dedicated line COL.
  • a signal conversion / switching circuit 25 is connected between the secondary-side controller 16 and the receptacle 41R.
  • the signal conversion / switching circuit 25 allows the control input signal of the receptacle 41R for the power supply devices (PD) 41, 42 to be transmitted. Switching can be performed.
  • 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
  • the power supply device 85 As shown in FIG. 52, the power supply device 85 according to the embodiment applicable to an AC adapter, AC charger, electronic device, and docking station equipped with a receptacle can be connected to an outlet having an AC power supply of 100V to 115V, for example. Yes, and a plug 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.
  • a power supply device 85 applicable to an AC adapter, an AC charger, and an electronic device in which the power supply device according to the embodiment is mounted includes both a power terminal PU / PD and a communication terminal CU / CD. It can be connected, and there is no need to select the top and bottom (front and back) of the corresponding plug, making it easy to use.
  • the upper power terminal PU / lower power terminal PD of the receptacle corresponds to the upper VBUS terminal / lower VBUS terminal of the receptacle 41R (42R) shown in FIGS.
  • the receptacle upper communication terminal CU / lower communication terminal CD corresponds to the upper communication terminal CC1 (CC2) / lower communication terminal CC1 (CC2) of the receptacle 41R (42R) shown in FIGS. ing.
  • illustration is abbreviate
  • the power supply device 86 can be connected to an outlet having an AC power supply 230V, for example, as shown in FIG. Yes, and a plug 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 an AC adapter, an AC charger, and an electronic device equipped with a receptacle can be connected to an outlet having an AC power source of 100 V to 115 V, for example.
  • 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.
  • One or more signal conversion / switching circuits can be built in the AC adapter, AC charger, electronic device, and docking station.
  • the number of output outputs from the power supply devices 85, 86, 87 can be variously selected.
  • the extraction number ratio may be 1: N, 1: 1, or N: 1.
  • N is an integer of 2 or more. It can also be used in combination with a USBPD receptacle.
  • 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 100V to 115V, an AC power source, and the like. It can be connected to an outlet having 230V. 43 (a), 43 (b), 44 (b), 45 (a), 45 (c), 46 (a), 46 (c), and 47 (a). 47], which is synonymous with the configurations of FIGS. 47 (c), 48 (a) and 48 (c). Further, the plug 2 may be applicable to a USB-PD.
  • FIG. 56 a schematic circuit block configuration for connecting to a plurality of connection objects via a plurality of receptacles is expressed as shown in FIG.
  • the signal conversion / switching circuit 25 connected to the secondary controller (not shown) is connected to the smart phone 160, laptop PC 140, and tablet PC 150 to be connected through the receptacles 41R1, 41R2, and 41R3, respectively. Connected. Between the receptacles 41R1, 41R2, 41R3, the smart phone 160, the laptop PC 140, and the tablet PC 150, a power line POL and a communication dedicated line COL are connected.
  • the power line POL is switching-controlled by a switch SW C that can be controlled by the signal conversion / switching circuit 25 and connected to the power line output (VBUS).
  • a switch SW C that can be controlled by the signal conversion / switching circuit 25 and connected to the power line output (VBUS).
  • control input signals from the smart phone 160, the laptop PC 140, and the tablet PC 150 to the power supply device 4 and the power supply device according to the embodiment from the smart phone 160, the laptop PC 140, and the tablet PC 150 are connected.
  • a control output signal can be transmitted.
  • FIG. 57 shows a schematic bird's-eye view structure example of the power supply apparatus 89 according to the embodiment applicable to an AC adapter, an AC charger, an electronic device, and a docking station equipped with a plurality of receptacles 41R1, 41R2, 41R3, and 41R4. It is expressed in In the example of FIG. 57, four receptacles 41R1, 41R2, 41R3, and 41R4 can be connected, and can be switched manually by the switch 89S.
  • the receptacles 41R1, 41R2, and 41R3 shown in FIG. 56 correspond to the receptacles 41R1, 41R2, and 41R3 in FIG.
  • an example of four receptacles 41R1, 41R2, 41R3, and 41R4 is shown. However, any number such as two or six can be dealt with.
  • USBPD communication A schematic circuit block configuration for explaining an example in which a control input / output signal is used for USB PD communication between power supply apparatuses according to a plurality of embodiments is expressed as shown in FIG. ), A schematic circuit block configuration showing a case where the control input / output signal passes through the signal conversion / switching circuit is expressed as shown in FIG.
  • 2-side controller 16 1 is connected to the signal converting and switching circuit 25 1 via the coupling capacitor C C, the signal converting and switching circuit 25 1 is connected to the control terminal CT1.
  • the other configurations are not shown.
  • 2-side controller 16 2 is connected to the signal converting and switching circuit 25 2 via the coupling capacitor C C, the signal converting and switching circuit 25 2 is connected to the control terminal CT2.
  • the other configurations are not shown.
  • the signal conversion / switching circuits 25 1 and 25 2 may be connected to the control terminals CT1 and CT2 via AC coupling capacitors.
  • an output capacitor C O is connected between the power line POL (VBUS output) and the signal conversion / switching circuits 25 1 and 25 2 (not shown).
  • control terminals CT1 and CT2 are connected by the power line POL.
  • the control signal converting and switching circuit 25 in one input-output What is necessary is just to comprise so that a signal may pass.
  • the power source can be switched without changing the direction of the cable. For example, charging of a battery of a laptop PC from an external device and power supply of an external device (display, etc.) from the battery of the laptop PC or an internal power supply device can be realized without replacing a 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.
  • the DC power supply (DC output VBUS) is also performed between the smartphone and the laptop PC using the power line POL / communication dedicated line COL, Data communication can be transmitted using the power line POL / communication dedicated line COL.
  • the power supply apparatus according to the embodiment is mounted on the smart phone / laptop PC.
  • FIG. 59 a schematic block configuration for explaining data communication and power supply between two personal computers PCA and PCB is expressed as shown in FIG. 59, the DC / DC converter is not shown, and the secondary side controllers 16A and 16B, signal conversion and switching circuits 25A and 25B are shown.
  • the personal computer PCA / PCB is equipped with the power supply apparatus according to the embodiment.
  • the secondary side controllers 16A and 16B and the signal conversion / switching circuits 25A and 25B are directly connected. Further, between the secondary-side controller 16A-16B and the signal converter-switch circuits 25A-25B may be connected via a coupling capacitor C C.
  • An output capacitor C O is connected between the power line POL (VBUS output) and the signal conversion / switching circuits 25A and 25B (not shown).
  • 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.
  • the control terminal CT1 is connected to the controller 16A via the signal conversion / switching circuit 25A
  • the control terminal CT2 is connected to the controller 16B via the signal conversion / switching circuit 25B.
  • the signal conversion / switching circuits 25A and 25B and the control terminals CT1 and CT2 may be connected via an AC coupling capacitor.
  • the personal computer PCA has a battery E and a battery charger IC (CHG) 53 connected to the battery E
  • the personal computer PCB has a power management IC (PMIC: PowerPMManagement : IC) 54. .
  • 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.
  • the secondary controller 16A / 16B is connected to the dedicated communication line COL via the signal conversion / switching circuits 25A / 25B to realize, for example, half-duplex data communication between the personal computers PCA / PCB. is doing.
  • 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.
  • 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 side controllers 16A and 16B, signal conversion and switching circuits 25A and 25B are shown.
  • the secondary controllers 16A and 16B and the signal conversion / switching circuits 25A and 25B are directly connected. Further, between the secondary-side controller 16A-16B and the signal converter-switch circuits 25A-25B may be connected via a coupling capacitor C C.
  • An output capacitor C O is connected between the power line POL (VBUS output) and the signal conversion / switching circuits 25A and 25B (not shown).
  • FIG. 1 A schematic block configuration of a power supply system including the AC adapter / AC charger 3 and the smart phone 160 incorporating the power supply device according to the embodiment is expressed as shown in FIG.
  • 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 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, signal conversion and switching circuits 25A and 25B are shown.
  • the AC adapter / AC charger 3 includes an AC / DC converter 60, a secondary side controller 16A, a signal conversion / switching circuit 25A.
  • the smart phone 160 includes a secondary side controller 16B, a signal conversion / switching circuit 25B, an embedded controller (EMBC) 64, a CPU 68, a PMIC 54, a battery 66, and a battery charger IC (CHG) 62.
  • a coupling capacitor CC may be provided between the secondary controllers 16A and 16B and the signal conversion / switching circuits 25A and 25B.
  • An output capacitor C O is connected between the power line POL (VBUS output) and the signal conversion / switching circuits 25A and 25B (not shown). Further, an AC coupling capacitor may be provided between the signal conversion / switching circuits 25A and 25B and the receptacles 41R and 42R.
  • 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. 61, the DC / DC converter is not shown, and the secondary side controllers 16A and 16B, signal conversion and switching circuits 25A and 25B are shown. An output capacitor C O is connected between the power line POL (VBUS output) and the signal conversion / switching circuits 25A and 25B (not shown).
  • the unit 56 includes an AC / DC converter 60, a secondary side controller 16A, a signal conversion / switching circuit 25A, and the unit 58 includes a secondary side controller 16B, a signal conversion / switching circuit 25B, and a load 70.
  • the load 70 can be configured by a CPU, a battery BAT, a controller CTR, and the like.
  • a coupling capacitor may be provided between the secondary side controllers 16A and 16B and the signal conversion / switching circuits 25A and 25B. Further, an AC coupling capacitor may be provided between the signal conversion / switching circuits 25A and 25B and the receptacles 41R and 42R.
  • 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 via the signal conversion / switching circuits 25A and 25B, and for example, half-duplex data communication is realized between the units 56 and 58. is doing.
  • FIG. 61 a schematic block configuration including two units 56 and 58 different from the configuration of FIG. 61 is expressed as shown in FIG.
  • the unit 56 includes a battery E, a CPU 68A, a secondary controller 16A, a signal conversion / switching circuit 25A, and a unit 58 includes a CPU 68B, a secondary controller 16B, a signal conversion / switching circuit 25B, 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.
  • An output capacitor C O is connected between the power line POL (VBUS output) and the signal conversion / switching circuits 25A and 25B (not shown).
  • a coupling capacitor may be provided between the secondary side controllers 16A and 16B and the signal conversion / switching circuits 25A and 25B.
  • An AC coupling capacitor may be provided between the signal conversion / switching circuits 25A and 25B and the communication dedicated line COL.
  • 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 a monitor 110 using a USB PD cable.
  • 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. 63, the DC / DC converter and the coupling capacitor CC are not shown, and the controller 16, the signal conversion and switching circuit 25 are omitted. It is shown. Further, an output capacitor C O is connected between the power line POL (VBUS output) and the signal conversion / switching circuit 25 (not shown). An AC coupling capacitor may be applied to the communication dedicated line COL. In addition, in the case of applying USBPD, the controller 16 may apply a USBPD controller.
  • 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 communication dedicated line COL is connected to the signal conversion / switching circuit 25 and the controller 16 via an AC coupling capacitor (not shown). On the other hand, the signal conversion / switching circuit 25 and the controller 16 may be directly connected without using an AC coupling capacitor.
  • 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 is equipped with an AC / DC converter 60, controller 16, signal conversion / switching circuit 25, and the external hard disk drive 120 is equipped with a CPU + interface board 122, controller 16, signal conversion / switching circuit 25, and set
  • the top box 180 is equipped with a CPU + interface board 132, controller 16, signal conversion / switching circuit 25, and the laptop PC 140 has an NVDC (Narrow Voltage) DC / DC) charger 142, CPU148, PCH (Platform Control Hub) 147.
  • the second power supply system 200 to which the power supply device according to the embodiment can be applied globally is connected to the USBPD adapter 230 connected to the outlet via a plug and the USBPD adapter 230.
  • the laptop PC 140 may be a docking station.
  • the power supply device 4 In each component, the power supply device 4 according to the embodiment is mounted.
  • the DC / DC converter and the coupling capacitor CC are not shown, and the controller 16, the signal conversion / switching circuit 25 is omitted. It is shown.
  • An output capacitor C O is connected between the power line POL (VBUS output) and the signal conversion / switching circuit 25 (not shown).
  • An AC coupling capacitor may be applied to the communication dedicated line COL.
  • the controller 16 may apply a USBPD controller.
  • the USB PD adapter 230 includes an AC / DC converter 60, a controller 16, a signal conversion / switching circuit 25.
  • the laptop PC 140 is equipped with 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 , 16 2 , a signal conversion / switching circuit 25 1 , 25 2 , and the monitor 110. , PMIC 112, controller 16, signal conversion / switching circuit 25 are mounted.
  • Other configurations are the same as those of the first power supply system 100 (FIG. 63).
  • the 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 180, a laptop PC 140, a tablet PC 150, and a smart phone 160 connected to 310.
  • the power supply device 4 In each component, the power supply device 4 according to the embodiment is mounted.
  • the DC / DC converter and the coupling capacitor CC are not shown, and the controller 16, the signal conversion and switching circuit 25 are omitted. It is shown.
  • An output capacitor C O is connected between the power line POL (VBUS output) and the signal conversion / switching circuit 25 (not shown).
  • An AC coupling capacitor may be applied to the communication dedicated line COL.
  • the controller 16 may apply a USBPD controller.
  • USB PD adapter / charger 310 Between the USB PD adapter / charger 310 and the external hard disk drive 120, the monitor 110, the set top box 180, 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 USBPD adapter / charger 310 is equipped with an AC / DC converter 60, a controller 16, a signal conversion / switching circuit 25. Other configurations are the same as those of the first power supply system 100 (FIG. 63) and the second power supply system 200 (FIG. 64).
  • a fourth power supply system 400 to which the power supply device according to the embodiment can be applied includes a high function USBPD adapter / charger 330 connected to an outlet via a plug, and a high function USBPD adapter.
  • An external hard disk drive 120 connected to the charger 330, a monitor 110, a set top box 180, a laptop PC 140, a tablet PC 150, and a smart phone 160.
  • the power supply device 4 In each component, the power supply device 4 according to the embodiment is mounted. However, in FIG. 66, the DC / DC converter and the coupling capacitor CC are not shown, and the controller 16, the signal conversion and switching circuit 25 are omitted. It is shown. An output capacitor C O is connected between the power line POL (VBUS output) and the signal conversion / switching circuit 25 (not shown). An AC coupling capacitor may be applied to the communication dedicated line COL. In addition, in the case of applying USBPD, the controller 16 may apply a USBPD controller.
  • the high-function USB PD adapter / charger 330 is equipped with an AC / DC converter 60A, a controller 16, a signal conversion / switching circuit 25 incorporating a synchronous FET switching converter.
  • Other configurations are the same as those of the third power supply system 300 (FIG. 65).
  • a schematic block configuration in which the controller 16 is built in the CPU + interface board 122 (132) is expressed as shown in FIG. That is, in the power supply systems 100 to 400 shown in FIGS. 63 to 66, 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, and an AC charger that can be switched for a plurality of devices and that can control an output voltage value and an outputable current amount (MAX value).
  • An electronic device and a power supply system can be provided.
  • the present embodiment includes various embodiments that are not described here.
  • the power supply device, AC adapter, electronic device, and power supply system of this embodiment can be applied to home appliances, mobile devices, and the like.
  • insulating circuit 21 ... error amplifier 25,25S, 25A, 25B, 25 1 , 25 2 ... signal converter and switching circuits 25P ... protocol conversion unit 25C ... communication circuit 26, 26 0 , 26 1 , 26 2 , 26 3 ... transceiver 30 ... primary side controllers 41R, 42R, 43R, 44R, ... receptacle 44 ... amplifiers 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 ...
  • EMC Embedded controller
  • CPU 70 ... Loads 71 and 72 ... Internal circuits 81 and 83 ... Primary side OPP circuit part 82 and 84 ... Secondary side OPP circuit part 110 ... Monitor (TV, docking station) 116, 116 1 , 116 2 ... port selector 120 ... external hard disk drive (HDD) 122, 132 ... CPU + interface board 125 ... CPU 130 ... Power output circuit 132 ... CPU + interface board 134 ... Load circuit 136 ... Buffer 140 ... Laptop PC 142 ... NVDC charger IC 146 ... EC 147 ... PCH 150 ... Tablet PC 152, 170 ... USB receptacles 156, 166 ... ACPU 159 ... DC / DC converter 160 ...
  • smart phone 161 frequency conversion circuit (FSK) 162 ... USB battery charger IC 164 ... Transmitter 165 ... Receiver 180 ... Set top box 230 ... USBPD adapter CT1, CT2, ..., CTn ... Control terminals PT1, PT2, ..., PTn ... VBUS power output terminal C C ... Coupling capacitor C O ... Output capacitor

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Abstract

 電力供給装置(4)は、入力とVBUS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、信号変換・切替を実施する信号変換・切替回路(25)と、VBUS出力と信号変換・切替回路との間に接続された出力キャパシタCOと、信号変換・切替回路に結合され、信号変換・切替を実施された制御入力信号を受信し、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(16)とを備え、1次側コントローラは、2次側コントローラ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コンバータの出力電圧値および出力可能電流量(MAX値)を可変にする。複数の機器に対して切替え可能で、かつ出力電圧値および出力可能電流量を制御可能な電力給装置を提供する。

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
 本実施の形態は、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。
 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。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/
 本実施の形態は、複数の機器に対して切替え可能で、かつ出力電圧値および出力可能電流量(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。
 本実施の形態の一態様によれば、入力とVBUS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の信号変換・切替を実施する信号変換・切替回路と、前記VBUS出力と前記信号変換・切替回路との間に接続された出力キャパシタと、前記信号変換・切替回路に結合され、前記信号変換・切替回路において信号変換・切替を実施された前記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量を可変にした電力供給装置が提供される。
 本実施の形態の他の態様によれば、入力とVBUS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の信号変換・切替を実施する信号変換・切替回路と、前記信号変換・切替回路に結合され、前記信号変換・切替回路において信号変換・切替を実施された前記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量を可変にした電力供給装置が提供される。
 本実施の形態の他の態様によれば、入力とVBUS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た結合キャパシタと、前記VBUS出力と前記制御入力との間に結合された出力キャパシタと、前記制御入力に前記結合キャパシタを介して結合され、前記VBUS出力と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量を可変にした電力供給装置が提供される。
 本実施の形態の他の態様によれば、入力とVBUS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、複数の制御入力に結合され、前記複数の制御入力の制御入力信号を切替える信号変換・切替回路と、前記信号変換・切替回路に結合され、前記信号変換・切替回路において切替えられた前記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絶縁回路と、前記VBUS出力と前記信号変換・切替回路との間に接続された出力キャパシタとを備え、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量を可変にした電力供給装置が提供される。
 本実施の形態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。
 本実施の形態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。
 本実施の形態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。
 本実施の形態によれば、複数の機器に対して切替え可能で、かつ出力電圧値および出力可能電流量(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に適用可能なパワー出力回路の模式的ブロック構成図。 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。 第1の実施の形態に係る電力供給装置に適用可能な2次側コントローラおよび信号変換・切替回路の模式的ブロック構成図。 出力(VBUS)ラインとの接続関係も含めた2次側コントローラおよび信号変換・切替回路の模式的ブロック構成図。 第1の実施の形態に係る電力供給装置に適用可能な信号変換・切替回路の模式的ブロック構成図(構成例1)。 第1の実施の形態に係る電力供給装置に適用可能な信号変換・切替回路の模式的ブロック構成図(構成例2)。 第1の実施の形態に係る電力供給装置に適用可能な信号変換・切替回路の模式的ブロック構成図(構成例3)。 第1の実施の形態に係る電力供給装置に適用可能な信号変換・切替回路の模式的ブロック構成図(構成例4)。 第1の実施の形態に係る電力供給装置に適用可能な信号変換・切替回路の模式的ブロック構成図(構成例5)。 第1の実施の形態に係る電力供給装置に適用可能な信号変換・切替回路の模式的ブロック構成図(構成例6)。 第1の実施の形態に係る電力供給装置に適用可能な信号変換・切替回路の模式的ブロック構成図(構成例7)。 第1の実施の形態に係る電力供給装置に適用可能な信号変換・切替回路の模式的ブロック構成図(構成例8)。 第1の実施の形態に係る電力供給装置に適用可能な信号変換・切替回路の模式的ブロック構成図(構成例9)。 (a)図15に示されたポートセレクタの構成例、(b)図15に示されたポートセレクタの別の構成例。 第1の実施の形態に係る電力供給装置に適用可能な信号変換・切替回路の模式的ブロック構成図(構成例10)。 第1の実施の形態に係る電力供給装置間をリセプタクルを介して接続した模式的構成図。 第1の実施の形態に係る電力供給装置に適用可能なリセプタクル内部の模式的構成図。 第1の実施の形態に係る電力供給装置間をリセプタクルおよびプラグを介して接続した模式的構成図。 (a)第1の実施の形態に係る電力供給装置間をリセプタクル・プラグケーブルを介して接続した模式的構成図、(b)2つのリセプタクル間の接続関係を示す図。 (a)第1の実施の形態に係る電力供給装置に適用可能なパワー出力回路とパワー入力回路の接続関係を説明する模式的ブロック構成図、(b)図22(a)に対応する模式的回路構成図。 (a)図22(b)に示されたパワー出力回路の具体的な回路構成例、(b)図23(a)に適用可能な双方向スイッチの構成図。 第1の実施の形態に係る電力供給装置に適用可能なパワー出力回路の模式的回路構成図(構成例1)。 第1の実施の形態に係る電力供給装置に適用可能なパワー出力回路の模式的回路構成図(構成例2)。 第1の実施の形態に係る電力供給装置に適用可能なパワー出力回路の模式的回路構成図(構成例3)。 第1の実施の形態に係る電力供給装置に適用可能なパワー出力回路の模式的回路構成図(構成例4)。 (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1の実施の形態の変形例4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5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6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USBPDと実施の形態に係る電力供給装置(PD)を外部のプラグと接続する例、(b)ACアダプタ/ACチャージャ内のUSBPDと実施の形態に係る電力供給装置(PD)を外部のプラグと接続する別の例。 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チャージャ内にUSBPDと実施の形態に係る電力供給装置(PD)を備える例、(b)ACアダプタ/ACチャージャに内蔵されたリセプタクル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USBPDを内蔵する内部回路を複数備え、USBPDを使用した信号が複数存在する例、(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USBPDを内蔵する内部回路を複数備え、USBPDを使用した信号が複数存在する例。 (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USBPDを内蔵する内部回路を複数備え、USBPDを使用した信号が複数存在する例において、1つの内部回路内に外部に接続されるUSBPD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USBPDを内蔵する内部回路を複数備え、USBPDを使用した信号が複数存在する例において、1つの内部回路内に外部に接続される複数のUSBPD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USBPD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USBPD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において、複数のリセプタクルを介して複数の接続対象と接続する模式的回路ブロック構成図。 複数のリセプタクルおよびスイッチを搭載した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。 (a)複数の実施の形態に係る電力供給装置間で、制御入出力信号をUSBPB通信に使用する例を説明する模式的回路ブロック構成図。(b)図58(a)において、信号変換・切替回路内を制御入出力信号はスルーする場合を示す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。 (a)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、(b)実施の形態に係る電力供給装置を内蔵したACアダプタ・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および信号変換・切替回路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、本実施の形態を説明する。以下の図面の記載において、同一又は類似の部分には同一又は類似の符号を付している。ただし、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。又、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。
 又、以下に示す実施の形態は、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、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。この実施の形態は、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。
 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。
 [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VBUS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の信号変換・切替を実施する信号変換・切替回路25と、VBUS出力と信号変換・切替回路25との間に接続された出力キャパシタCOと、信号変換・切替回路25に結合され、信号変換・切替回路25において信号変換・切替を実施された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、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量(MAX値)を可変にする。
 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、2次側コントローラ16と信号変換・切替回路25とを結合する結合キャパシタCCを備えていても良い。
 また、図示は省略するが、信号変換・切替回路25と制御入力とを結合するAC結合キャパシタ(図示省略)を備えていても良い。
 また、信号変換・切替回路25は、さらに、VBUS出力のAC信号成分の信号変換・切替を実施可能である。VBUS出力のAC信号成分は、VBUS出力と信号変換・切替回路25との間に接続された出力キャパシタCOを介して、信号変換・切替回路25に結合される。
 また、第1の実施の形態に係る電力供給装置4において、信号変換・切替回路25は、図2に示すように、複数の制御入力に結合され、複数の制御入力信号の信号変換・切替を実施しても良い。
 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、1次側コントローラ30に接続され、複数の制御入力と対に配置される複数のVBUSパワー出力に対して出力電圧を供給するパワー出力回路130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に適用可能なパワー出力回路130の模式的ブロック構成は、図3に示すように表わされる。第1の実施の形態に係る電力供給装置4に適用可能なパワー出力回路130は、図3に示すように、複数のDC/DCコンバータ131・132・…・13nを備えていても良い。
 信号変換・切替回路25において切替えられた制御入力信号は、2次側コントローラ16の通信ピンCOMに入力される。
 また、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、複数の制御端子CT1・CT2・…・CTnを備え、複数の制御入力は、複数の制御端子CT1・CT2・…・CTnに結合されていても良い。また、複数の制御端子CT1・CT2・…・CTn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、図2に示すように、複数のVBUSパワー出力端子PT1・PT2・…・PTnを備え、パワー出力回路130は、複数のVBUSパワー出力端子PT1・PT2・…・PTnを介して出力電圧を供給可能である。
 また、第1の実施の形態に係る電力供給装置4は、複数の制御入力に結合されるAC結合キャパシタ(図示省略)を備え、信号変換・切替回路25はAC結合キャパシタを介して複数の制御入力に結合されていても良い。
 また、複数の制御入力は、信号変換・切替回路25に直接接続されていても良い。すなわち、信号変換・切替回路25には複数の制御入力の制御入力信号をAC結合キャパシタを介さず、図2に示すように、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、2次側コントローラ16と信号変換・切替回路25とを結合する結合キャパシタCCを備えていても良い。また、2次側コントローラ16と信号変換・切替回路25との間は、結合キャパシタCCを介さず、直接接続されていても良い。
 また、第1の実施の形態に係る電力供給装置4において、信号変換・切替回路25は、例えば、周波数変換、直流レベル変換、振幅レベル変換のいずれかを実行可能である。
 また、第1の実施の形態に係る電力供給装置4において、信号変換・切替回路25は、2次側コントローラ16によって制御されていても良い。
 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、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。すなわち、電力線出力(VBUS)と共に複数の制御入力を備える。このため、分離用のインダクタンスLFが必要となる。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ことができる。
 第1の実施の形態に係る電力供給装置4においては、複数の制御入力から制御入力信号が入力され、さらに信号変換・切替回路25において切替えられた制御入力信号が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4(a)に示すような矩形形状、図4(b)に示すような逆台形の「フ」の字形状、図4(c)に示すような逆三角形の「フ」の字形状、図4(d)に示すような台形形状、図4(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4(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可能な2次側コントローラ16および信号変換・切替回路25の模式的ブロック構成は、図5に示すように表わされる。また、出力(VBUS)ラインとの接続関係も含めた2次側コントローラ16および信号変換・切替回路25の模式的ブロック構成は、図6に示すように表わされる。
 第1の実施の形態に係る電力供給装置において、信号変換・切替回路25は、図5に示すように、2次側コントローラ16と接続され、周波数変換を実施するプロトコル変換部25Pと、プロトコル変換部25Pと制御入力との間に配置され、符号変換を実施する通信回路25Cと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において、出力キャパシタCOは、図6に示すように、プロトコル変換部25PとVBUS出力との間に接続されていても良い。
 信号変換・切替回路25は、2次側コントローラ16により制御可能である。
 第1の実施の形態に係る電力供給装置においては、複数の制御端子CT1・CT2・…・CTnにおける制御入力は、通信回路25Cにおいて符号化変調され、かつプロトコル変換部25Pにおいて、例えば周波数f1→f2に周波数変換されて、2次側コントローラ16に入力される。
 また、複数の制御端子CT1・CT2・…・CTn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。すなわち、2次側コントローラ16からの制御信号も、プロトコル変換部25Pにおいて、例えば周波数f2→f1に周波数変換され、かつ通信回路25Cにおいて符号化変調されて、複数の制御端子CT1・CT2・…・CTnに出力可能である。
 また、VBUS出力に重畳されるAC信号成分は、出力キャパシタCOを介して、プロトコル変換部25Pにおいて、例えば周波数f1→f2に周波数変換され、かつ通信回路25Cにおいて符号化変調されて、2次側コントローラ16に入力される。また、2次側コントローラ16からの制御信号も、プロトコル変換部25Pにおいて、例えば周波数f2→f1に周波数変換され、かつ通信回路25Cにおいて符号化変調されて、出力キャパシタCOを介して、VBUS出力に出力可能である。このように、VBUS出力を介しても、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。
 (信号変換・切替回路の構成)
 (構成例1)
 第1の実施の形態に係る電力供給装置に適用可能な信号変換・切替回路の模式的ブロック構成例1は、図7に示すように表される。
 第1の実施の形態に係る電力供給装置において、信号変換・切替回路25Sは、図7に示すように、2次側コントローラ16によって制御され、出力キャパシタCOと、制御端子CTに入力される制御入力との間を切り替える切替スイッチ(S1・T0・T1)を備えていても良い。
 (構成例2)
 第1の実施の形態に係る電力供給装置に適用可能な信号変換・切替回路の模式的ブロック構成例2は、図8に示すように表される。
 第1の実施の形態に係る電力供給装置において、信号変換・切替回路25Sは、図8に示すように、出力キャパシタCOに接続される送受信器26と、2次側コントローラ16によって制御され、送受信器26と制御端子CTに入力される制御入力との間を切り替える切替スイッチ(S1・T0・T1)とを備えていても良い。
 (構成例3)
 第1の実施の形態に係る電力供給装置に適用可能な信号変換・切替回路の模式的ブロック構成例3は、図9に示すように表される。
 第1の実施の形態に係る電力供給装置において、信号変換・切替回路25Sは、図9に示すように、2次側コントローラ16によって制御され、出力キャパシタCOと制御端子CTに入力される制御入力との間を切り替える送受信器26を備えていても良い。ここで、送受信器26は、出力キャパシタCOと制御端子CTに入力される制御入力との間を送受信信号変換・切替を実施可能である。
 (構成例4)
 第1の実施の形態に係る電力供給装置に適用可能な信号変換・切替回路の模式的ブロック構成例4は、図10に示すように表される。
 第1の実施の形態に係る電力供給装置において、信号変換・切替回路25Sは、図10に示すように、出力キャパシタCOに接続される第1送受信器260と、制御端子CTに入力される制御入力に接続される第2送受信器261と、2次側コントローラ16によって制御され、第1送受信器と第2送受信器261との間を切り替える切替スイッチ(S1・T0・T1)とを備えていても良い。ここで、第1送受信器260と第2送受信器261は、同一構成を備える。
 (構成例5)
 第1の実施の形態に係る電力供給装置に適用可能な信号変換・切替回路の模式的ブロック構成例5は、図11に示すように表される。
 第1の実施の形態に係る電力供給装置において、信号変換・切替回路25Sは、図11に示すように、出力キャパシタCOに接続される第1送受信器260と、制御端子CTに入力される制御入力に接続される第2送受信器261と、2次側コントローラ16によって制御され、第1送受信器と第2送受信器261との間を切り替える切替スイッチ(S1・T0・T1)とを備えていても良い。ここで、第1送受信器260と第2送受信器261は、互いに異なる構成を備える。
 (構成例6)
 第1の実施の形態に係る電力供給装置に適用可能な信号変換・切替回路の模式的ブロック構成例6は、図12に示すように表される。
 第1の実施の形態に係る電力供給装置において、信号変換・切替回路25Sは、図12に示すように、出力キャパシタCOに接続される第1送受信器260と、複数の制御端子CT1・CT2・CT3に入力される制御入力にそれぞれ接続される複数の第2送受信器261・262・263と、2次側コントローラ16によって制御され、第1送受信器260と複数の第2送受信器261・262・263との間を切り替える切替スイッチ(S1・T0・T1)とを備えていても良い。ここで、複数の第2送受信器261・262・263は、同一構成を備え、第1送受信器260と第2送受信器261・262・263は、互いに異なる構成を備えていても良い。
 (構成例7)
 第1の実施の形態に係る電力供給装置に適用可能な信号変換・切替回路の模式的ブロック構成例7は、図13に示すように表される。
 第1の実施の形態に係る電力供給装置において、信号変換・切替回路25Sは、図13に示すように、2次側コントローラ16によって制御され、出力キャパシタCOと複数の制御端子CT1・CT2・CT3・…・CTnに入力される複数の制御入力との間を切り替える切替スイッチ(S1・T0・T1・T2・T3・…・Tn)とを備えていても良い。
 (構成例8)
 第1の実施の形態に係る電力供給装置に適用可能な信号変換・切替回路の模式的ブロック構成例8は、図14に示すように表される。
 第1の実施の形態に係る電力供給装置は、図14に示すように、1次側コントローラ30に接続され、複数の制御入力と対に配置される複数のVBUS出力に対して出力電圧を供給するパワー出力回路130を備え、信号変換・切替回路25Sは、複数の制御入力を切り替える切替スイッチ(S1・T0・T1・T2・T3・…・Tn)を備えていても良い。
 また、図14に示すように、複数の制御入力は、複数の制御端子CT1・CT2・…・CTnに結合され、複数の制御端子CT1・CT2・…・CTn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、図14に示すように、パワー出力回路130は、複数のVBUSパワー出力端子PT1・PT2・…・PTnを介して出力電圧を供給可能である。
 (構成例9)
 第1の実施の形態に係る電力供給装置に適用可能な信号変換・切替回路の模式的ブロック構成例9は、図15に示すように表される。
 第1の実施の形態に係る電力供給装置は、図15に示すように、1次側コントローラ30に接続され、複数の制御入力と対に配置される複数のVBUS出力に対して出力電圧を供給するパワー出力回路130を備え、信号変換・切替回路25Sは、複数の制御入力を切り替えるポートセレクタ116を備えていても良い。
 また、図15に示すように、複数の制御入力は、複数の制御端子CT1・CT2・…・CTnに結合され、複数の制御端子CT1・CT2・…・CTn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、図15に示すように、パワー出力回路130は、複数のVBUSパワー出力端子PT1・PT2・…・PTnを介して出力電圧を供給可能である。
 また、ポートセレクタ116の構成例は、図16(a)に示すように表わされ、別の構成例は、図16(b)に示すように表わされる。
 ポートセレクタ116は、図16(a)に示すように、CPU125と、CPU125に接続され、複数の制御端子CT1・CT2・…・CTnを切り替えるスイッチSWを備えていても良い。
 また、ポートセレクタ116は、図16(b)に示すように、複数の制御端子CT1・CT2・…・CTnに接続されたCPU125を備えていても良い。すなわち、図16(b)に示された例では、CPU125自身が複数の制御端子CT1・CT2・…・CTnを切り替えるスイッチ機能を備えていても良い。
 (構成例10)
 第1の実施の形態に係る電力供給装置に適用可能な信号変換・切替回路の模式的ブロック構成例10は、図17に示すように表わされる。
 第1の実施の形態に係る電力供給装置において、信号変換・切替回路25Sは、図17に示すように、2次側コントローラ16の内部に配置され、かつ複数のポートセレクタ1161・1162を備えていても良い。
 図17に示すように、制御入力端子CT1・CT2は、ポートセレクタ1161に接続され、制御入力端子CT3・CT4は、ポートセレクタ1162に接続されている。
 第1の実施の形態に係る電力供給装置は、図14の構成例8若しくは図15の構成例9と同様に、1次側コントローラ30に接続され、複数の制御入力と対に配置される複数のVBUS出力に対して出力電圧を供給するパワー出力回路を備えていても良い。
 また、ポートセレクタ1161・1162は、図16(a)・図16(b)の構成例9と同様に、CPUと、CPUに接続され、複数の制御端子を切り替えるスイッチを備えていても良く、また、複数の制御端子に接続されたCPUを備えていても良い。
 (リセプタクルを介する接続例)
 第1の実施の形態に係る電力供給装置間をリセプタクル41R・42Rを介して接続した模式的構成は、図18に示すように表わされる。
 リセプタクル41R・42Rは、それぞれVBUS端子、CC1端子、CC2端子、D-端子、D+端子、GND端子を有し、第1の実施の形態に係る電力供給装置間をそれぞれ接続する。
 VBUS端子は、装置同士が双方向通信するための電力ラインPOLに接続される。一方が負荷(LOAD)、他方は例えば、約5V~約20V(MAX)の可変電源に接続される。ここで、可変電源が、第1の実施の形態に係る電力供給装置の出力電圧に相当する。GND端子は、接地端子である。
 CC1端子・CC2端子は、装置同士が双方向通信するための通信専用ラインCOLに接続され通信端子である。CC1端子には、電源VDD・インピーダンス回路Z1・Z2によって、一定電圧が供給可能なように設定されており、一方のCC1端子から、例えばデータ(BMC)が供給され、他方のCC1端子において、コンパレータを介して受信される。CC1端子は、一定電圧を供給する代わりに、定電流源に接続されていても良い。ここで、インピーダンス回路Z1・Z2は、それぞれ例えば電流源と抵抗との並列回路で構成可能であり、電流源若しくは抵抗のいずれかを選択することができる。また、一方のCC2端子には、電圧制御レギュレータ(VCON)が接続され、他方のCC2端子には、負荷(LOAD)が接続されていても良い。
 D-端子・D+端子は、フリッピング機能を実現するシリアルデータインタフェース端子である。
 (リセプタクル内部の構成例)
 第1の実施の形態に係る電力供給装置に適用可能なリセプタクル41R(42R)内部の模式的構成は、図19に示すように表わされる。ここで、リセプタクル41R(42R)の内部構成は、VBUS、CC1、CC2、D-、D+、GND端子が、端子配置基板の両面に配置される。このため、表裏の区別が無い。
 (リセプタクルおよびプラグを介する接続例)
 第1の実施の形態に係る電力供給装置間をリセプタクル41R(42R)およびプラグ41P(42P)を介して接続した模式的構成は、図20に示すように表わされる。図20に示すように、リセプタクル41R(42R)には、プラグ41P(42P)を挿入して電力ラインPOLを介して電力供給が可能となり、通信専用ラインCOLを介してデータ通信が可能となる。
 第1の実施の形態に係る電力供給装置間をリセプタクル41R・42R・プラグ2・ケーブル(POL/COL)を介して接続した模式的構成は、図21(a)に示すように表される。ここで、プラグ2は、図20に示されるプラグ41P(42P)に対応する。
 プラグ2は、図19に示すリセプタクル41R・42Rの形状に対応して、片面に電極を備え、VBUS、CC1、CC2、D-、D+、GND端子を有する。さらに、プラグ2は、裏面側にも電極を備え、GND、D+、D-、CC2、CC1、VBUS端子を有する。プラグ2は、改良型USBプラグ、リセプタクル41R(42R)は、改良型USBリセプタクルと呼称することができる。
 2つのリセプタクル41R・42R間の接続関係は、図21(b)に示すように表される。2つのリセプタクル41R・42R間の接続関係は、図21(b)に示すように、リセプタクル41R・42Rが、プラグ41P・42Pとの間で、ノーマル接続N・ノーマル接続Nの関係、ノーマル接続N・リバース接続Rの関係、リバース接続R・ノーマル接続Nの関係、リバース接続R・リバース接続Rの関係の4通りの接続関係が可能である。
 (パワー回路間の接続関係)
 第1の実施の形態に係る電力供給装置に適用可能なパワー出力回路130と負荷回路134の接続関係を説明する模式的ブロック構成は、図22(a)に示すように表され、図22(a)に対応する模式的回路構成は、図22(b)に示すように表される。
 負荷回路134は、リセプタクル41R・42R間の接続により外部接続される外部装置内に配置されているものと想定することができる。
 図22(a)に示す例では、パワー出力回路130には、複数のVBUS出力が存在し、それぞれが、電力ラインPOL1・POL2・PLO3を介して、負荷回路134に接続されている。パワー出力回路130は、図22(b)に示すように、複数のスイッチ(SWP・P1・P2・P3)を備え、負荷回路134は、電力ラインPOL1・POL2・PLO3に接続される複数のスイッチ(SWP・P1・P2・P3)を備え、負荷1・負荷2・負荷3に接続されている。パワー出力回路130・負荷回路134間は、双方向接続可能である。
 図22(b)に示されたパワー出力回路130の具体的な回路構成は、図23(a)に示すように表される。パワー出力回路130は、図23(a)に示すように、1次側コントローラ30に接続されるバッファ136と、バッファ136の出力に接続される複数のスイッチ(SWP1・SWP2・SWP3)を備える。ここで、複数のスイッチ(SWP1・SWP2・SWP3)は、例えば、図23(b)に示すように、双方向スイッチで構成可能である。
 (パワー出力回路の構成)
 (構成例1)
 第1の実施の形態に係る電力供給装置に適用可能なパワー出力回路130の模式的回路構成例1は、図24に示すように表される。
 第1の実施の形態に係る電力供給装置に適用可能なパワー出力回路130の模式的回路構成例1は、図24に示すように、ダイオード整流型DC/DCコンバータ13のトランス15の2次側インダクタンスL2から分岐された構成を備える。すなわち、ダイオードD11・キャパシタC11の出力からスイッチSW1・フィルタ回路LF1・CF1を介してVBUS出力VBUS1が得られ、ダイオードD12・キャパシタC12の出力からスイッチSW2・フィルタ回路LF2・CF2を介してVBUS出力VBUS2が得られ、ダイオードD13・キャパシタC13の出力からスイッチSW3・フィルタ回路LF3・CF3を介してのVBUS出力VBUS3が得られる。
 (構成例2)
 第1の実施の形態に係る電力供給装置に適用可能なパワー出力回路の模式的回路構成例2は、図25に示すように表される。
 第1の実施の形態に係る電力供給装置に適用可能なパワー出力回路130の模式的回路構成例2は、図25に示すように、複数のDC/DCコンバータ131・132・…・13nを備える。すなわち、DC/DCコンバータ131の出力からスイッチSW1・フィルタ回路LF1・CF1を介してVBUS出力VBUS1が得られ、DC/DCコンバータ132の出力からスイッチSW2・フィルタ回路LF2・CF2を介してVBUS出力VBUS2が得られ、…、DC/DCコンバータ13nの出力からスイッチSWn・フィルタ回路LFn・CFnを介してのVBUS出力VBUSnが得られる。
 (構成例3)
 第1の実施の形態に係る電力供給装置に適用可能なパワー出力回路の模式的回路構成例3は、図26に示すように表される。
 第1の実施の形態に係る電力供給装置に適用可能なパワー出力回路130の模式的回路構成例3は、図26に示すように、ダイオード整流型DC/DCコンバータ13と、ダイオード整流型DC/DCコンバータ13の出力に接続された複数のDC/DCコンバータ1131・1132・…・113nを備える。すなわち、DC/DCコンバータ1131の出力からスイッチSW1・フィルタ回路LF1・CF1を介してVBUS出力VBUS1が得られ、DC/DCコンバータ1132の出力からスイッチSW2・フィルタ回路LF2・CF2を介してVBUS出力VBUS2が得られ、…、DC/DCコンバータ113nの出力からスイッチSWn・フィルタ回路LFn・CFnを介してのVBUS出力VBUSnが得られる。
 (構成例4)
 第1の実施の形態に係る電力供給装置に適用可能なパワー出力回路の模式的回路構成例4は、図27に示すように表される。
 第1の実施の形態に係る電力供給装置に適用可能なパワー出力回路130の模式的回路構成例4は、図27に示すように、ダイオード整流型DC/DCコンバータ13と、DC/DCコンバータ13の出力に接続され、2次側コントローラ16によって導通状態を制御可能な複数のMOSスイッチMS11・MS12、MS21・MS22、MS31・MS32を備える。すなわち、複数のMOSスイッチMS11・MS12、MS21・MS22、MS31・MS32の出力からVBUS出力VBUS1、VBUS2、VBUS出力VBUS3が得られる。
 第1の実施の形態に係る電力供給装置において、2次側コントローラ16は、図28(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を備えていても良い。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28(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。
 また、第1の実施の形態に係る電力供給装置において、2次側コントローラ16の代わりに信号変換・切替回路25が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を備えていても良い。
 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出力キャパシタCOを信号変換・切替回路25と電力線出力(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1)
 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29に示すように、入力とVBUS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の信号変換・切替を実施する信号変換・切替回路25Sと、信号変換・切替回路25Sに結合され、信号変換・切替回路25Sにおいて信号変換・切替を実施された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、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量を可変にする。
 信号変換・切替回路25Sは、図29に示すように、VBUS出力と制御入力との間を切り替える切替スイッチ(SW0・SW1)を備える。これらのスイッチは、自動/手動いずれでも切り替え可能である。
 また、第1の実施の形態の変形例1に係る電力供給装置4において、切替スイッチ(SW0・SW1)は、2次側コントローラ16によって制御されていても良い。
 DC/DCコンバータ13は、ダイオード整流型である。
 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。
 DC/DCコンバータ13は、同期整流型であっても良い。その他の構成は、第1の実施の形態と同様である。
 (変形例2)
 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30に示すように、入力とVBUS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、複数の制御入力に結合され、複数の制御入力の制御入力信号の信号変換・切替を実施する信号変換・切替回路25Sと、信号変換・切替回路25Sに結合され、信号変換・切替回路25Sにおいて信号変換・切替を実施された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、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量を可変にする。
 信号変換・切替回路25Sは、図30に示すように、VBUS出力と制御入力との間を切り替える複数のスイッチSW0・SW1・SW2・…・SWnを備える。これらのスイッチSW0・SW1・SW2・…・SWnは、自動/手動いずれでも切り替え可能である。
 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において、複数のスイッチSW0・SW1・SW2・…・SWnは、2次側コントローラ16によって制御されていても良い。
 また、信号変換・切替回路25は、さらに、VBUS出力のAC信号成分の信号変換・切替を実施可能である。VBUS出力のAC信号成分は、VBUS出力と信号変換・切替回路25との間に接続された出力キャパシタCOを介して、信号変換・切替回路25に結合される。
 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2に示すように、1次側コントローラ30に接続され、複数の制御入力と対に配置される複数のVBUSパワー出力に対して出力電圧を供給するパワー出力回路130を備えていても良い。
 第1の実施の形態の変形例2に係る電力供給装置4に適用可能なパワー出力回路130の模式的ブロック構成は、図3に示すように表わされる。第1の実施の形態の変形例2に係る電力供給装置4に適用可能なパワー出力回路130は、図3に示すように、複数のDC/DCコンバータ131・132・…・13nを備えていても良い。
 信号変換・切替回路25において切替えられた制御入力信号は、2次側コントローラ16の通信ピンCOMに入力される。
 また、図30に示すように、複数の制御端子CT1・CT2・…・CTnを備え、複数の制御入力は、複数の制御端子CT1・CT2・…・CTnに結合されていても良い。また、複数の制御端子CT1・CT2・…・CTnを介して、外部機器には、第1の実施の形態の変形例2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、図30に示すように、複数のVBUSパワー出力端子PT1・PT2・…・PTnを備え、パワー出力回路130は、複数のVBUSパワー出力端子PT1・PT2・…・PTnを介して出力電圧を供給可能である。その他の構成は、第1の実施の形態の変形例1と同様である。
 (変形例3)
 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31に示すように、入力とVBUS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た結合キャパシタCCと、VBUS出力と制御入力との間に結合された出力キャパシタCOと、制御入力に結合キャパシタCCを介して結合され、VBUS出力と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、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量を可変にする。
 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31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、第1の実施の形態の変形例3に係る電力供給装置4においては、図31に示すように、VBUS出力に重畳されたAC信号成分は、出力キャパシタCOおよび結合キャパシタCCを介して、2次側コントローラ16に入力可能である。同様に、また、VBUS出力を介して、外部機器には、第1の実施の形態の変形例3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。このように、第1の実施の形態の変形例3に係る電力供給装置4は、制御信号をVBUS出力の電源ラインに重畳する系と、そのまま制御端子CTから取り出す系とに分岐可能である。その他の構成は、第1の実施の形態の変形例1と同様である。
 (変形例4)
 第1の実施の形態の変形例4に係る電力供給装置4は、図32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16E・エラーアンプ21は、図32に示すように、一体化形成されていても良い。この場合、信号変換・切替回路25は、2次側コントローラ16Eによって制御されていても良い。
 また、第1の実施の形態の変形例4に係る電力供給装置4において、信号変換・切替回路25を省略し、図31に示すような変形例3に係る電力供給装置4と同様の構成を採用しても良い。その他の構成は、第1の実施の形態と同様である。
 (変形例5)
 また、第1の実施の形態の変形例5に係る電力供給装置4は、図33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16I・エラーアンプ21・絶縁回路20は、図33に示すように、一体化形成されていても良い。この場合、信号変換・切替回路25は、2次側コントローラ16Iによって制御されていても良い。
 また、第1の実施の形態の変形例5に係る電力供給装置4において、信号変換・切替回路25を省略し、図31に示すような変形例3に係る電力供給装置4と同様の構成を採用しても良い。その他の構成は、第1の実施の形態と同様である。
 (変形例6)
 また、第1の実施の形態の変形例6に係る電力供給装置4は、図34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34に示すように、一体化形成されていても良い。この場合、信号変換・切替回路25は、2次側コントローラ16Pによって制御されていても良い。
 また、第1の実施の形態の変形例6に係る電力供給装置4において、信号変換・切替回路25を省略し、図31に示すような変形例3に係る電力供給装置4と同様の構成を採用しても良い。その他の構成は、第1の実施の形態と同様である。
 第1の実施の形態およびその変形例によれば、複数の機器に対して切替え可能で、かつ出力電圧値および出力可能電流量(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35に示すように、入力とVBUS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、複数の制御入力に結合され、複数の制御入力の制御入力信号の信号変換・切替を実施する信号変換・切替回路25と、VBUS出力と信号変換・切替回路25との間に接続された出力キャパシタCOと、信号変換・切替回路25に結合され、信号変換・切替回路25において信号変換・切替を実施された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、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量(MAX値)を可変にする。
 また、信号変換・切替回路25は、VBUS出力のAC信号成分の信号変換・切替を実施可能である。VBUS出力のAC信号成分は、VBUS出力と信号変換・切替回路25との間に接続された出力キャパシタCOを介して、信号変換・切替回路25に結合される。
 また、第2の実施の形態に係る電力供給装置4は、図35に示すように、1次側コントローラ30に接続され、複数の制御入力と対に配置される複数のVBUSパワー出力に対して出力電圧を供給するパワー出力回路130を備えていても良い。
 信号変換・切替回路25において切替えられた制御入力信号は、2次側コントローラ16の通信ピンCOMに入力される。
 また、第2の実施の形態に係る電力供給装置4は、図35に示すように、複数の制御端子CT1・CT2・…・CTnを備え、複数の制御入力は、複数の制御端子CT1・CT2・…・CTnに結合されていても良い。また、複数の制御端子CT1・CT2・…・CTn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。
 また、第2の実施の形態に係る電力供給装置4は、図35に示すように、複数のVBUSパワー出力端子PT1・PT2・…・PTnを備え、パワー出力回路130は、複数のVBUSパワー出力端子PT1・PT2・…・PTnを介して出力電圧を供給可能である。
 また、第2の実施の形態に係る電力供給装置4は、複数の制御入力に結合されるAC結合キャパシタ(図示省略)を備え、信号変換・切替回路25はAC結合キャパシタを介して複数の制御入力に結合されていても良い。
 第2の実施の形態に係る電力供給装置4において、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、第2の実施の形態に係る電力供給装置4は、2次側コントローラ16と信号変換・切替回路25とを結合する結合キャパシタCCを備えていても良い。また、2次側コントローラ16・信号変換・切替回路25間は、結合キャパシタCCを介さず、直接接続されていても良い。
 また、第2の実施の形態に係る電力供給装置4において、信号変換・切替回路25は、例えば、周波数変換、直流レベル変換、振幅レベル変換のいずれかを実行可能である。
 また、第2の実施の形態に係る電力供給装置4において、信号変換・切替回路25は、2次側コントローラ16によって制御されていても良い。
 また、第2の実施の形態に係る電力供給装置4は、図35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。その他の構成は、第1の実施の形態と同様である。
 第2の実施の形態によれば、複数の機器に対して切替え可能で、かつ出力電圧値および出力可能電流量(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36に示すように、入力とVBUS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、複数の制御入力に結合され、複数の制御入力の制御入力信号の信号変換・切替を実施する信号変換・切替回路25と、VBUS出力と信号変換・切替回路25との間に接続された出力キャパシタCOと、信号変換・切替回路25に結合され、信号変換・切替回路25において信号変換・切替を実施された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、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量(MAX値)を可変にする。
 また、信号変換・切替回路25は、VBUS出力のAC信号成分の信号変換・切替を実施可能である。VBUS出力のAC信号成分は、VBUS出力と信号変換・切替回路25との間に接続された出力キャパシタCOを介して、信号変換・切替回路25に結合される。
 また、第3の実施の形態に係る電力供給装置4は、図36に示すように、1次側コントローラ30に接続され、複数の制御入力と対に配置される複数のVBUSパワー出力に対して出力電圧を供給するパワー出力回路130を備えていても良い。
 信号変換・切替回路25において切替えられた制御入力信号は、2次側コントローラ16の通信ピンCOMに入力される。
 また、第3の実施の形態に係る電力供給装置4は、図36に示すように、複数の制御端子CT1・CT2・…・CTnを備え、複数の制御入力は、複数の制御端子CT1・CT2・…・CTnに結合されていても良い。また、複数の制御端子CT1・CT2・…・CTn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。
 また、第3の実施の形態に係る電力供給装置4は、図36に示すように、複数のVBUSパワー出力端子PT1・PT2・…・PTnを備え、パワー出力回路130は、複数のVBUSパワー出力端子PT1・PT2・…・PTnを介して出力電圧を供給可能である。
 また、第3の実施の形態に係る電力供給装置4は、複数の制御入力に結合されるAC結合キャパシタ(図示省略)を備え、信号変換・切替回路25はAC結合キャパシタを介して複数の制御入力に結合されていても良い。
 第3の実施の形態に係る電力供給装置4において、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、第3の実施の形態に係る電力供給装置4において、信号変換・切替回路25は、例えば、周波数変換、直流レベル変換、振幅レベル変換のいずれかを実行可能である。
 また、第3の実施の形態に係る電力供給装置4において、信号変換・切替回路25は、2次側コントローラ16によって制御されていても良い。
 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、ダイオード整流方式を有する第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。
 第3の実施の形態によれば、複数の機器に対して切替え可能で、かつ出力電圧値および出力可能電流量(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37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37に示すように、入力(AC/DCコンバータのDC出力)とVBUS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、複数の制御入力に結合され、複数の制御入力の制御入力信号の信号変換・切替を実施する信号変換・切替回路25と、VBUS出力と信号変換・切替回路25との間に接続された出力キャパシタCOと、信号変換・切替回路25に結合され、信号変換・切替回路25において信号変換・切替を実施された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、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量(MAX値)を可変にする。
 信号変換・切替回路25において切替えられた制御入力信号は、2次側コントローラ16の通信ピンCOMに入力される。
 また、第4の実施の形態に係る電力供給装置4は、図37に示すように、1次側コントローラ30に接続され、複数の制御入力と対に配置される複数のVBUS出力に対して出力電圧を供給するパワー出力回路130を備えていても良い。ここで、パワー出力回路130は、図3と同様に、複数のDC/DCコンバータを備えていても良い。
 また、図37に示すように、複数の制御端子CT1・CT2・…・CTnを備え、複数の制御入力は、複数の制御端子CT1・CT2・…・CTnに結合されていても良い。また、複数の制御端子CT1・CT2・…・CTn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、第4の実施の形態に係る電力供給装置4は、2次側コントローラ16と信号変換・切替回路25とを結合する結合キャパシタCCを備えていても良い。また、2次側コントローラ16・信号変換・切替回路25間は、結合キャパシタCCを介さず、直接接続されていても良い。
 また、第4の実施の形態に係る電力供給装置4において、信号変換・切替回路25は、例えば、周波数変換、直流レベル変換、振幅レベル変換のいずれかを実行可能である。
 また、第4の実施の形態に係る電力供給装置4において、信号変換・切替回路25は、2次側コントローラ16によって制御されていても良い。
 第4の実施の形態によれば、複数の機器に対して切替え可能で、かつ出力電圧値および出力可能電流量(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38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38に示すように、入力(AC/DCコンバータのDC出力)とVBUS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、複数の制御入力に結合され、複数の制御入力の制御入力信号の信号変換・切替を実施する信号変換・切替回路25と、VBUS出力と信号変換・切替回路25との間に接続された出力キャパシタCOと、信号変換・切替回路25に結合され、信号変換・切替回路25において信号変換・切替を実施された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、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量(MAX値)を可変にする。
 信号変換・切替回路25において切替えられた制御入力信号は、2次側コントローラ16の通信ピンCOMに入力される。
 また、第5の実施の形態に係る電力供給装置4は、図38に示すように、1次側コントローラ30に接続され、複数の制御入力と対に配置される複数のVBUS出力に対して出力電圧を供給するパワー出力回路130を備えていても良い。ここで、パワー出力回路130は、図3と同様に、複数のDC/DCコンバータを備えていても良い。
 また、図38に示すように、複数の制御端子CT1・CT2・…・CTnを備え、複数の制御入力は、複数の制御端子CT1・CT2・…・CTnに結合されていても良い。また、複数の制御端子CT1・CT2・…・CTn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、第5の実施の形態に係る電力供給装置4は、図38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38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38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。
 また、第5の実施の形態に係る電力供給装置4は、2次側コントローラ16と信号変換・切替回路25とを結合する結合キャパシタCCを備えていても良い。また、2次側コントローラ16・信号変換・切替回路25間は、結合キャパシタCCを介さず、直接接続されていても良い。
 また、第5の実施の形態に係る電力供給装置4において、信号変換・切替回路25は、例えば、周波数変換、直流レベル変換、振幅レベル変換のいずれかを実行可能である。
 また、第5の実施の形態に係る電力供給装置4において、信号変換・切替回路25は、2次側コントローラ16によって制御されていても良い。
 また、第5の実施の形態に係る電力供給装置4は、図38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。その他の構成は、第2の実施の形態と同様である。
 第5の実施の形態によれば、複数の機器に対して切替え可能で、かつ出力電圧値および出力可能電流量(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39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39に示すように、入力(AC/DCコンバータのDC出力)とVBUS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、複数の制御入力に結合され、複数の制御入力の制御入力信号の信号変換・切替を実施する信号変換・切替回路25と、VBUS出力と信号変換・切替回路25との間に接続された出力キャパシタCOと、信号変換・切替回路25に結合され、信号変換・切替回路25において信号変換・切替を実施された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、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量(MAX値)を可変にする。
 信号変換・切替回路25において切替えられた制御入力信号は、2次側コントローラ16の通信ピンCOMに入力される。
 また、第6の実施の形態に係る電力供給装置4は、図39に示すように、1次側コントローラ30に接続され、複数の制御入力と対に配置される複数のVBUS出力に対して出力電圧を供給するパワー出力回路130を備えていても良い。ここで、パワー出力回路130は、図3と同様に、複数のDC/DCコンバータを備えていても良い。
 また、図39に示すように、複数の制御端子CT1・CT2・…・CTnを備え、複数の制御入力は、複数の制御端子CT1・CT2・…・CTnに結合されていても良い。また、複数の制制御端子CT1・CT2・…・CTn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、第6の実施の形態に係る電力供給装置4は、2次側コントローラ16と信号変換・切替回路25とを結合する結合キャパシタCCを備えていても良い。また、2次側コントローラ16・信号変換・切替回路25間は、結合キャパシタCCを介さず、直接接続されていても良い。
 また、第6の実施の形態に係る電力供給装置4において、信号変換・切替回路25は、例えば、周波数変換、直流レベル変換、振幅レベル変換のいずれかを実行可能である。
 また、第6の実施の形態に係る電力供給装置4において、信号変換・切替回路25は、2次側コントローラ16によって制御されていても良い。
 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の実施の形態によれば、複数の機器に対して切替え可能で、かつ出力電圧値および出力可能電流量(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40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40に示すように、入力(AC/DCコンバータのDC出力)とVBUS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、複数の制御入力に結合され、複数の制御入力の制御入力信号の信号変換・切替を実施する信号変換・切替回路25と、VBUS出力と信号変換・切替回路25との間に接続された出力キャパシタCOと、信号変換・切替回路25に結合され、信号変換・切替回路25において信号変換・切替を実施された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、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量(MAX値)を可変にする。
 信号変換・切替回路25において切替えられた制御入力信号は、2次側コントローラ16の通信ピンCOMに入力される。
 また、第7の実施の形態に係る電力供給装置4は、図40に示すように、1次側コントローラ30に接続され、複数の制御入力と対に配置される複数のVBUS出力に対して出力電圧を供給するパワー出力回路130を備えていても良い。ここで、パワー出力回路130は、図3と同様に、複数のDC/DCコンバータを備えていても良い。
 また、図40に示すように、複数の制御端子CT1・CT2・…・CTnを備え、複数の制御入力は、複数の制御端子CT1・CT2・…・CTnに結合されていても良い。また、複数の制御端子CT1・CT2・…・CTn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、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、第7の実施の形態に係る電力供給装置4は、図40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40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40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。
 また、第7の実施の形態に係る電力供給装置4は、2次側コントローラ16と信号変換・切替回路25とを結合する結合キャパシタCCを備えていても良い。また、2次側コントローラ16・信号変換・切替回路25間は、結合キャパシタCCを介さず、直接接続されていても良い。
 また、第7の実施の形態に係る電力供給装置4において、信号変換・切替回路25は、例えば、周波数変換、直流レベル変換、振幅レベル変換のいずれかを実行可能である。
 また、第7の実施の形態に係る電力供給装置4において、信号変換・切替回路25は、2次側コントローラ16によって制御されていても良い。
 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。
 また、第7の実施の形態に係る電力供給装置4は、図40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。その他の構成は、第6の実施の形態と同様である。
 第7の実施の形態によれば、複数の機器に対して切替え可能で、かつ出力電圧値および出力可能電流量(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41(a)に示すように、入力とVBUS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、複数の制御入力に結合され、複数の制御入力の制御入力信号の信号変換・切替を実施する信号変換・切替回路25と、VBUS出力と信号変換・切替回路25との間に接続された出力キャパシタCOと、信号変換・切替回路25に結合され、信号変換・切替回路25において信号変換・切替を実施された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絶縁回路20Mとを備える。ここで、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、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量(MAX値)を可変にする。
 ここで、信号変換・切替回路25において切替えられた制御入力信号は、絶縁回路20Mの通信ピンCOMに入力される。
 制御入力は、信号変換・切替回路25に直接接続されていても良い。
 また、信号変換・切替回路25は、絶縁回路20Mにより制御可能である。
 また、第8の実施の形態に係る電力供給装置4は、図41(a)に示すように、1次側コントローラ30に接続され、複数の制御入力と対に配置される複数のVBUS出力に対して出力電圧を供給するパワー出力回路130を備えていても良い。ここで、パワー出力回路130は、図3と同様に、複数のDC/DCコンバータを備えていても良い。
 また、図41(a)に示すように、複数の制御端子CT1・CT2・…・CTnを備え、複数の制御入力は、複数の制御端子CT1・CT2・…・CTnに結合されていても良い。また、複数の制御端子CT1・CT2・…・CTn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においては、図41(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、絶縁回路20Mと信号変換・切替回路25とを結合する結合キャパシタCCを備えていても良い。また、絶縁回路20M・信号変換・切替回路25間は、結合キャパシタCCを介さず、直接接続されていても良い。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、信号変換・切替回路25は、例えば、周波数変換、直流レベル変換、振幅レベル変換のいずれかを実行可能である。
 また、第8の実施の形態に係る電力供給装置4において、信号変換・切替回路25は、絶縁回路20若しくは1次側コントローラ30によって制御されていても良い。その他の構成は、第1の実施の形態と同様である。
 (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41(b)に示すように、入力とVBUS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、複数の制御入力に結合され、複数の制御入力の制御入力信号の信号変換・切替を実施する信号変換・切替回路25と、VBUS出力と信号変換・切替回路25との間に接続された出力キャパシタCOと、信号変換・切替回路25に結合され、信号変換・切替回路25において信号変換・切替を実施された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絶縁回路20Mとを備える。ここで、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、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量(MAX値)を可変にする。
 ここで、信号変換・切替回路25において切替えられた制御入力信号は、絶縁回路20Cの通信ピンCOMに入力される。
 また、図41(b)に示すように、複数の制御端子CT1・CT2・…・CTnを備え、複数の制御入力は、複数の制御端子CT1・CT2・…・CTnに結合されていても良い。また、複数の制御端子CT1・CT2・…・CTn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においては、図41(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。
 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41(b)に示すように、絶縁回路20Cと信号変換・切替回路25とを結合する結合キャパシタCCが、絶縁回路20Cに内蔵されている。その他の構成は、第8の実施の形態と同様である。
 第8の実施の形態およびその変形例によれば、複数の機器に対して切替え可能で、かつ出力電圧値および出力可能電流量(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42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。
 第1~第7の実施の形態に係る電力供給装置4において、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。また、第8の実施の形態に係る電力供給装置4において、2個の直列接続されたnチャネルMOSFETQn1・Qn2のゲートは、絶縁回路20M・20C若しくは1次側コントローラ30によって、制御可能である。
 (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43~図48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。
 コンセント1に接続可能なプラグ2とACアダプタ/ACチャージャ3をケーブルを用いて接続する結線例であって、ACアダプタ/ACチャージャ3内の信号変換・切替回路25を外部のプラグ2A・2Bと接続する例は、図43(a)に示すように表され、別の例は、図43(b)に示すように表される。
 図43(a)において、信号変換・切替回路25により、USBPD4U・実施の形態に係る電力供給装置(PD)4の制御入力信号の切り替えを実施可能である。信号変換・切替回路25は、電力供給装置(PD)4に内蔵可能である。
 図43(a)においては、信号変換・切替回路25・プラグ2A間は電力ラインPOLによって接続され、信号変換・切替回路25・プラグ2B間は電力ラインPOL・通信専用ラインCOLが接続される。
 USBPD4U・電力供給装置(PD)4は、図43(a)に示すように、信号変換・切替回路25とそれぞれ双方向に接続可能である。
図43(b)においては、複数の信号変換・切替回路251・252により、USBPD4U・実施の形態に係る電力供給装置(PD)4の制御入力信号の切り替えを実施可能である。信号変換・切替回路251・252は、USBPD4U・電力供給装置(PD)4に内蔵可能である。
 図43(b)においては、信号変換・切替回路251・プラグ2A間は電力ラインPOLによって接続され、信号変換・切替回路252・プラグ2B間は電力ラインPOL・通信専用ラインCOLが接続される。
 USBPD4U・電力供給装置(PD)4は、図43(b)に示すように、信号変換・切替回路251・252とそれぞれ双方向に接続可能である。
 信号変換・切替回路25は、ACアダプタ/ACチャージャ3に1個若しくは複数内蔵可能である。このような信号変換・切替回路動作によって、USBPD4Uと電力供給装置(PD)4を同時に備えるACアダプタ/ACチャージャ3においては、出力の取り出し個数を様々に選択可能である。例えば、USBPD4Uと電力供給装置(PD)4の取り出し個数比を1:N、1:1、N:1としても良い。ここで、Nは2以上の整数である。
 コンセント1に接続可能なプラグ2をACアダプタ/ACチャージャ3に内蔵する例であって、ACアダプタ/ACチャージャ3内にUSBPD4Uと実施の形態に係る電力供給装置(PD)4を備える例は、図44(a)に示すように表され、ACアダプタ/ACチャージャ3に内蔵されたリセプタクル41UR・41Rと外部のプラグ2A・2Bを接続する例は、図44(b)に示すように表される。
 図44(a)において、信号変換・切替回路251・252により、USBPD4U・電力供給装置(PD)4の制御入力信号の切り替えを実施可能である。信号変換・切替回路251・252は、USBPD4U・電力供給装置(PD)4に内蔵可能である。
 USBPD4U・電力供給装置(PD)4は、図44(a)に示すように、信号変換・切替回路251・252とそれぞれ双方向に接続可能である。
 図44(b)においては、複数の信号変換・切替回路251・252により、USBPD4U用のリセプタクル41UR・電力供給装置(PD)4用のリセプタクル41Rの制御入力信号の切り替えを実施可能である。
 リセプタクル41UR・プラグ2A間は電力ラインPOLによって接続される。リセプタクル41R・プラグ2B間は電力ラインPOL・通信専用ラインCOLが接続される。
 信号変換・切替回路251・252は、図44(b)に示すように、リセプタクル41UR・41Rとそれぞれ双方向に接続可能である。
 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45(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。信号変換・切替回路25・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。図45(a)においては、信号変換・切替回路25により、電力供給装置(PD)4の制御入力信号の切り替えを実施可能である。信号変換・切替回路25は、電力供給装置(PD)4に内蔵可能である。
 また、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は、図45(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、また電力供給装置(PD)4用のリセプタクル41R・信号変換・切替回路25を備えていても良い。図45(b)においては、信号変換・切替回路25により、電力供給装置(PD)4用のリセプタクル41Rの制御入力信号の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を内蔵したACアダプタ/ACチャージャ3は、図45(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。図45(c)においては、信号変換・切替回路25により、電力供給装置(PD)4用のプラグ41Pの制御入力信号の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(PD)4を内蔵したACアダプタ/ACチャージャ3は、図46(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。信号変換・切替回路25・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。図46(a)においては、信号変換・切替回路25により、電力供給装置(PD)4の制御入力信号の切り替えを実施可能である。信号変換・切替回路25は、電力供給装置(PD)4に内蔵可能である。
 また、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は、図46(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。図46(b)においては、信号変換・切替回路25により、電力供給装置(PD)4用のリセプタクル41Rの制御入力信号の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を内蔵したACアダプタ/ACチャージャ3は、図46(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。図46(c)においては、信号変換・切替回路25により、電力供給装置(PD)4用のプラグ41Pの制御入力信号の切り替えを実施可能である。
 また、コンセント1に接続可能なプラグ2は、図47(a)~図47(c)に示すように、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47(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。信号変換・切替回路25・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。図47(a)においては、信号変換・切替回路25により、電力供給装置(PD)4の制御入力信号の切り替えを実施可能である。信号変換・切替回路25は、電力供給装置(PD)4に内蔵可能である。
 また、実施の形態に係る電力供給装置およびプラグ2を内蔵したACアダプタ/ACチャージャ3は、図47(b)に示すように、リセプタクル41Rを備えていても良い。図47(b)においては、信号変換・切替回路25により、電力供給装置(PD)4用のリセプタクル41Rの制御入力信号の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47(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。図47(c)においては、信号変換・切替回路25により、電力供給装置(PD)4用のプラグ41Pの制御入力信号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は、図48(a)~図48(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48(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。信号変換・切替回路25とプラグ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。図48(a)においては、信号変換・切替回路25により、電力供給装置(PD)41・42の制御入力信号の切り替えを実施可能である。信号変換・切替回路25は、電力供給装置(PD)41・42に内蔵可能である。
 また、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48(b)に示すように、リセプタクル41R・42Rを備えていても良い。図48(b)においては、信号変換・切替回路25により、電力供給装置(PD)41・42用のリセプタクル41R・42Rの制御入力信号の切り替えを実施可能である。
 また、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48(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とプラグ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。図48(c)においては、信号変換・切替回路25により、電力供給装置(PD)41・42用のプラグ41P・42Pの制御入力信号の切り替えを実施可能である。
 (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49~図50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、ドッキングステーション、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49(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49(b)に示すように表される。
 図49(a)・図49(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。図49(a)・図49(b)においては、信号変換・切替回路25により、電力供給装置(PD)41・42用のリセプタクル41R・42Rの制御入力信号の切り替えを実施可能である。
 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50(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50(b)に示すように表される。
 図50(a)・図50(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。また、図50(a)・図50(b)においては、信号変換・切替回路25により、電力供給装置(PD)41・42用のリセプタクル41R・42Rの制御入力信号の切り替えを実施可能である。
 (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51(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51(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51(a)・図51(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。
 また、図51(a)・図51(b)に示すように、リセプタクル41R・接続対象(スマートホン160・ラップトップPC140)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。2次側コントローラ16とリセプタクル41R間には、信号変換・切替回路25が接続されており、信号変換・切替回路25により、電力供給装置(PD)41・42用のリセプタクル41Rの制御入力信号の切り替えを実施可能である。
 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・ドッキングステーションに適用可能な実施の形態に係る電力供給装置85は、図52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21(a)若しくは図55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電力供給装置85は、図52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。ここで、リセプタクルの上側電力端子PU・下側電力端子PDは、図18・図19に示されたリセプタクル41R(42R)の上側VBUS端子・下側VBUS端子に対応している。また、リセプタクルの上側通信端子CU・下側通信端子CDは、図18・図19に示されたリセプタクル41R(42R)の上側通信端子CC1(CC2)・下側通信端子CC1(CC2)に対応している。なお、他の端子については、図示を省略し、簡略化表示している。
 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・ドッキングステーションに適用可能な実施の形態に係る電力供給装置86は、図53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21(a)若しくは図55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54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21(a)若しくは図55に示される。
 信号変換・切替回路は、ACアダプタ・ACチャージャ・電子機器・ドッキングステーションに1個若しくは複数内蔵可能である。このような信号変換・切替回路動作によって、電力供給装置85・86・87の出力の取り出し個数を様々に選択可能である。例えば、取り出し個数比を1:N、1:1、N:1としても良い。ここで、Nは2以上の整数である。また、USBPDリセプタクルと併用することも可能である。
 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55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43(a)・図43(b)、図44(b)、図45(a)・図45(c)、図46(a)・図46(c)、図47(a)・図47(c)、図48(a)・図48(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。
 (複数の接続対象)
 実施の形態に係る電力供給装置において、複数のリセプタクルを介して複数の接続対象と接続する模式的回路ブロック構成は、図56に示すように表される。図56において、2次側コントローラ(図示省略)と接続される信号変換・切替回路25は、リセプタクル41R1・41R2・41R3を介して、それぞれ接続対象であるスマートホン160・ラップトップPC140・タブレットPC150に接続される。リセプタクル41R1・41R2・41R3とスマートホン160・ラップトップPC140・タブレットPC150間には、電力ラインPOL・通信専用ラインCOLが接続されている。電力ラインPOLは、信号変換・切替回路25によって制御可能なスイッチSWCによってスイッチング制御され、電力線出力(VBUS)に接続される。通信専用ラインCOL上には、スマートホン160・ラップトップPC140・タブレットPC150から電力供給装置4への制御入力信号および実施の形態に係る電力供給装置からスマートホン160・ラップトップPC140・タブレットPC150への制御出力信号が伝送可能である。
 複数のリセプタクル41R1・41R2・41R3・41R4を搭載したACアダプタ・ACチャージャ・電子機器・ドッキングステーションに適用可能な実施の形態に係る電力供給装置89の模式的鳥瞰構造例は、図57に示すように表される。図57の例では、4個のリセプタクル41R1・41R2・41R3・41R4が接続可能であり、スイッチ89Sによって、手動で切り替えることができる。図56示されたリセプタクル41R1・41R2・41R3は、図57のリセプタクル41R1・41R2・41R3と対応している。また、図57の例では、4個のリセプタクル41R1・41R2・41R3・41R4の例が示されているが、例えば、2個、或いは6個など、任意の個数に対応可能である。
 (USBPD通信)
 複数の実施の形態に係る電力供給装置間で、制御入出力信号をUSBPD通信に使用する例を説明する模式的回路ブロック構成は、図58(a)に示すように表され、図58(a)において、信号変換・切替回路内を制御入出力信号がスルーする場合を示す模式的回路ブロック構成は、図58(b)に示すように表される。
 第1の電力供給装置においては、図58(a)に示すように、2次側コントローラ161が結合キャパシタCCを介して信号変換・切替回路251に接続され、信号変換・切替回路251は、制御端子CT1に接続されている。その他の構成は図示を省略している。
 第2の電力供給装置においては、図58(a)に示すように、2次側コントローラ162が結合キャパシタCCを介して信号変換・切替回路252に接続され、信号変換・切替回路252は、制御端子CT2に接続されている。その他の構成は図示を省略している。なお、信号変換・切替回路251・252は、AC結合キャパシタを介して制御端子CT1・CT2に接続されていても良い。また、電力ラインPOL(VBUS出力)と信号変換・切替回路251・252との間には、出力キャパシタCOが接続される(図示省略)。
 USBPD通信では、制御端子CT1・CT2間は、電力ラインPOLで接続される。
 第1の電力供給装置・第2の電力供給装置間で、制御入出力信号をUSBPD通信に使用する場合、図58(b)に示すように、信号変換・切替回路251内を制御入出力信号がスルーするように構成すればよい。
 (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のバッテリーや内部電力供給装置から外部機器(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、電力ラインPOL・通信専用ラインCOLを用いて、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59に示すように表される。図59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・信号変換・切替回路25A・25B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。なお、2次側コントローラ16A・16Bと信号変換・切替回路25A・25B間は、直接接続されている。また、2次側コントローラ16A・16Bと信号変換・切替回路25A・25B間は、結合キャパシタCCを介して接続されていても良い。また、電力ラインPOL(VBUS出力)と信号変換・切替回路25A・25Bとの間には、出力キャパシタCOが接続される(図示省略)。
 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59に示すように、制御端子CT1は信号変換・切替回路25Aを介して、コントローラ16Aに接続され、制御端子CT2は信号変換・切替回路25Bを介して、コントローラ16Bに接続される。また、信号変換・切替回路25A・25Bと制御端子CT1・CT2間は、AC結合キャパシタを介して接続されていても良い。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。
 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、信号変換・切替回路25A・25Bを介して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60(a)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60(a)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・信号変換・切替回路25A・25Bが示されている。また、2次側コントローラ16A・16Bと信号変換・切替回路25A・25B間は、直接接続されている。また、2次側コントローラ16A・16Bと信号変換・切替回路25A・25B間は、結合キャパシタCCを介して接続されていても良い。また、電力ラインPOL(VBUS出力)と信号変換・切替回路25A・25Bとの間には、出力キャパシタCOが接続される(図示省略)。
 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60(b)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60(b)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・信号変換・切替回路25A・25B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・信号変換・切替回路25Aを備える。スマートホン160は、2次側コントローラ16B・信号変換・切替回路25B・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と信号変換・切替回路25A・25B間には、結合キャパシタCCを備えていても良い。また、電力ラインPOL(VBUS出力)と信号変換・切替回路25A・25Bとの間には、出力キャパシタCOが接続される(図示省略)。また、信号変換・切替回路25A・25Bとリセプタクル41R・42R間には、AC結合キャパシタを備えていても良い。
 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61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61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・信号変換・切替回路25A・25Bが示されている。また、電力ラインPOL(VBUS出力)と信号変換・切替回路25A・25Bとの間には、出力キャパシタCOが接続される(図示省略)。
 ユニット56は、AC/DCコンバータ60・2次側コントローラ16A・信号変換・切替回路25Aを備え、ユニット58は、2次側コントローラ16B・信号変換・切替回路25B・負荷70を備える。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。2次側コントローラ16A・16Bと信号変換・切替回路25A・25B間には、結合キャパシタを備えていても良い。また、信号変換・切替回路25A・25Bとリセプタクル41R・42R間には、AC結合キャパシタを備えていても良い。
 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、信号変換・切替回路25A・25Bを介して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61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62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・信号変換・切替回路25Aを備え、ユニット58は、CPU68B・2次側コントローラ16B・信号変換・切替回路25B・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。また、電力ラインPOL(VBUS出力)と信号変換・切替回路25A・25Bとの間には、出力キャパシタCOが接続される(図示省略)。2次側コントローラ16A・16Bと信号変換・切替回路25A・25B間には、結合キャパシタを備えていても良い。また、信号変換・切替回路25A・25Bと通信専用ラインCOL間には、AC結合キャパシタを備えていても良い。
 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63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、USBPDケーブルを用いてモニタ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180・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63では、DC/DCコンバータ・結合キャパシタCCは図示を省略し、コントローラ16・信号変換・切替回路25が示されている。また、電力ラインPOL(VBUS出力)と信号変換・切替回路25との間には、出力キャパシタCOが接続される(図示省略)。また、通信専用ラインCOLにAC結合キャパシタを適用しても良い。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180・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(図示省略)を介して信号変換・切替回路25・コントローラ16に接続される。一方、AC結合キャパシタを介さずに直接信号変換・切替回路25・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・信号変換・切替回路25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・信号変換・切替回路25が搭載され、セットトップボックス180には、CPU+インタフェースボード132・コントローラ16・信号変換・切替回路25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・信号変換・切替回路25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・信号変換・切替回路25が搭載され、スマートホン160には、ACPU166・USBチャージャ162・バッテリー172・コントローラ16・信号変換・切替回路25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64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64では、DC/DCコンバータ・結合キャパシタCCは図示を省略し、コントローラ16・信号変換・切替回路25が示されている。電力ラインPOL(VBUS出力)と信号変換・切替回路25との間には、出力キャパシタCOが接続される(図示省略)。また、通信専用ラインCOLにAC結合キャパシタを適用しても良い。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・信号変換・切替回路25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・信号変換・切替回路251・252が搭載され、モニタ110には、PMIC112・コントローラ16・信号変換・切替回路25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63)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65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180・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65では、DC/DCコンバータ・結合キャパシタCCは図示を省略し、コントローラ16・信号変換・切替回路25が示されている。電力ラインPOL(VBUS出力)と信号変換・切替回路25との間には、出力キャパシタCOが接続される(図示省略)。また、通信専用ラインCOLにAC結合キャパシタを適用しても良い。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180・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・信号変換・切替回路25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63)・第2の電力供給システム200(図64)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第4の電力供給システム400は、図66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180・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66では、DC/DCコンバータ・結合キャパシタCCは図示を省略し、コントローラ16・信号変換・切替回路25が示されている。電力ラインPOL(VBUS出力)と信号変換・切替回路25との間には、出力キャパシタCOが接続される(図示省略)。また、通信専用ラインCOLにAC結合キャパシタを適用しても良い。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180・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・信号変換・切替回路25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65)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+インタフェースボード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67に示すように表わされる。すなわち、図63~図66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、本実施の形態によれば、複数の機器に対して切替え可能で、かつ出力電圧値および出力可能電流量(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実施の形態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、本実施の形態はここでは記載していない様々な実施の形態等を含む。
 本実施の形態の電力供給装置、ACアダプタ、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、89…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、131、132、…、13n、1131、1132、…、113n…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
25、25S、25A、25B、251、252…信号変換・切替回路
25P…プロトコル変換部
25C…通信回路
26、260、261、262、263…送受信器
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
110…モニタ(TV、ドッキングステーション)
116、1161、1162…ポートセレクタ
120…外部ハードディスクドライブ(HDD)
122、132…CPU+インタフェースボード
125…CPU
130…パワー出力回路
132…CPU+インタフェースボード
134…負荷回路
136…バッファ
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
152、170…USBリセプタクル
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
180…セットトップボックス
230…USBPDアダプタ
CT1、CT2、…、CTn…制御端子
PT1、PT2、…、PTn…VBUSパワー出力端子
C…結合キャパシタ
O…出力キャパシタ

Claims (63)

  1.  入力とVBUS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の信号変換・切替を実施する信号変換・切替回路と、
     前記VBUS出力と前記信号変換・切替回路との間に接続された出力キャパシタと、
     前記信号変換・切替回路に結合され、前記信号変換・切替回路において信号変換・切替を実施された前記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次側コントローラと前記信号変換・切替回路とを結合する結合キャパシタ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.  前記信号変換・切替回路と前記制御入力とを結合するAC結合キャパシタを備え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.  前記信号変換・切替回路は、さらに、前記VBUS出力のAC信号成分の信号変換・切替を実施可能であることを特徴とする請求項1~3のいずれか1項に記載の電力供給装置。
  5.  前記信号変換・切替回路は、複数の制御入力に結合され、複数の制御入力の制御入力信号の信号変換・切替を実施可能であ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1次側コントローラに接続され、複数の前記制御入力と対に配置される複数のVBUS出力に対して出力電圧を供給するパワー出力回路を備えることを特徴とする請求項1~5のいずれか1項に記載の電力供給装置。
  7.  前記パワー出力回路は、複数のDC/DCコンバータを備えることを特徴とする請求項6に記載の電力供給装置。
  8.  前記信号変換・切替回路は、
     前記2次側コントローラと接続され、周波数変換を実施するプロトコル変換部と、
     前記プロトコル変換部と前記制御入力との間に配置され、符号変換を実施する通信回路と
     を備えることを特徴とする請求項1~7のいずれか1項に記載の電力供給装置。
  9.  前記出力キャパシタは、前記プロトコル変換部と前記VBUS出力との間に接続されたことを特徴とする請求項8に記載の電力供給装置。
  10.  前記信号変換・切替回路は、前記2次側コントローラにより制御可能であることを特徴とする請求項1~9のいずれか1項に記載の電力供給装置。
  11.  前記信号変換・切替回路は、前記2次側コントローラによって制御され、前記出力キャパシタと前記制御入力との間を切り替える切替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.  前記信号変換・切替回路は、
     前記出力キャパシタに接続される第1送受信器と、
     前記2次側コントローラによって制御され、前記第1送受信器と前記制御入力との間を切り替える切替スイッチと
     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。
  13.  前記信号変換・切替回路は、前記2次側コントローラによって制御され、前記出力キャパシタと前記制御入力との間を切り替える第1送受信器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。
  14.  前記信号変換・切替回路は、
     前記出力キャパシタに接続される第1送受信器と、
     前記制御入力に接続される第2送受信器と、
     前記2次側コントローラによって制御され、前記第1送受信器と前記第2送受信器との間を切り替える切替スイッチと
     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。
  15.  前記第1送受信器と前記第2送受信器は、同一構成を備えることを特徴とする請求項14に記載の電力供給装置。
  16.  前記第1送受信器と前記第2送受信器は、互いに異なる構成を備えることを特徴とする請求項14に記載の電力供給装置。
  17.  前記信号変換・切替回路は、
     前記出力キャパシタに接続される第1送受信器と、
     複数の前記制御入力にそれぞれ接続される複数の第2送受信器と、
     前記2次側コントローラによって制御され、前記第1送受信器と複数の前記第2送受信器との間を切り替える切替スイッチと
     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。
  18.  前記信号変換・切替回路は、前記2次側コントローラによって制御され、前記出力キャパシタと複数の前記制御入力との間を切り替える切替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。
  19.  前記1次側コントローラに接続され、複数の前記制御入力と対に配置される複数のVBUS出力に対して出力電圧を供給するパワー出力回路を備え、
     前記信号変換・切替回路は、前記出力キャパシタと複数の前記制御入力を切り替える切替スイッチ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。
  20.  前記1次側コントローラに接続され、複数の前記制御入力と対に配置される複数のVBUS出力に対して出力電圧を供給するパワー出力回路を備え、
     前記信号変換・切替回路は、複数の前記制御入力を切り替えるポートセレクタ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。
  21.  前記ポートセレクタは、CPUを備えることを特徴とする請求項20に記載の電力供給装置。
  22.  前記ポートセレクタは、複数配置されることを特徴とする請求項21に記載の電力供給装置。
  23.  前記信号変換・切替回路は、前記2次側コントローラの内部に配置され、かつ複数のポートセレクタ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。
  24.  入力とVBUS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の信号変換・切替を実施する信号変換・切替回路と、
     前記信号変換・切替回路に結合され、前記信号変換・切替回路において信号変換・切替を実施された前記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量を可変にしたことを特徴とする電力供給装置。
  25.  前記信号変換・切替回路は、前記VBUS出力と前記制御入力との間を切り替える切替スイッチを備えることを特徴とする請求項24に記載の電力供給装置。
  26.  前記信号変換・切替回路は、複数の制御入力に結合され、前記VBUS出力と前記複数の制御入力の制御入力信号を切替える切替スイッチを備えることを特徴とする請求項24に記載の電力供給装置。
  27.  前記信号変換・切替回路は、複数の制御入力に結合され、前記複数の制御入力の制御入力信号の信号変換・切替を実施すると共に、
     前記2次側コントローラは、前記信号変換・切替回路において信号変換・切替を実施された前記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ことを特徴とする請求項24に記載の電力供給装置。
  28.  入力とVBUS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た結合キャパシタと、
     前記VBUS出力と前記制御入力との間に結合された出力キャパシタと、
     前記制御入力に前記結合キャパシタを介して結合され、前記VBUS出力と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量を可変にしたことを特徴とする電力供給装置。
  29.  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1~28のいずれか1項に記載の電力供給装置。
  30.  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1~29のいずれか1項に記載の電力供給装置。
  31.  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30に記載の電力供給装置。
  32.  入力とVBUS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、
     複数の制御入力に結合され、前記複数の制御入力の制御入力信号を切替える信号変換・切替回路と、
     前記信号変換・切替回路に結合され、前記信号変換・切替回路において切替えられた前記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絶縁回路と、
     前記VBUS出力と前記信号変換・切替回路との間に接続された出力キャパシタと
     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量を可変にしたことを特徴とする電力供給装置。
  33.  前記制御入力は、前記信号変換・切替回路に直接接続されることを特徴とする請求項32に記載の電力供給装置。
  34.  前記信号変換・切替回路は、前記絶縁回路により制御可能であることを特徴とする請求項32に記載の電力供給装置。
  35.  前記1次側コントローラに接続され、複数の前記制御入力と対に配置される複数のVBUS出力に対して出力電圧を供給するパワー出力回路を備えることを特徴とする請求項32に記載の電力供給装置。
  36.  前記パワー出力回路は、複数のDC/DCコンバータを備えることを特徴とする請求項35に記載の電力供給装置。
  37.  前記複数の制御入力にそれぞれ結合される複数のAC結合キャパシタを備え、
     前記信号変換・切替回路は前記複数のAC結合キャパシタを介して前記複数の制御入力に接続されることを特徴とする請求項32に記載の電力供給装置。
  38.  前記絶縁回路と前記信号変換・切替回路とを結合する結合キャパシタを備えることを特徴とする請求項32~37のいずれか1項に記載の電力供給装置。
  39.  前記信号変換・切替回路は、周波数変換、直流レベル変換、振幅レベル変換のいずれかを実行可能であることを特徴とする請求項1~38のいずれか1項に記載の電力供給装置。
  40.  前記結合キャパシタは、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38に記載の電力供給装置。
  41.  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1~40のいずれか1項に記載の電力供給装置。
  42.  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41に記載の電力供給装置。
  43.  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1~42のいずれか1項に記載の電力供給装置。
  44.  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1~43のいずれか1項に記載の電力供給装置。
  45.  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1~44のいずれか1項に記載の電力供給装置。
  46.  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45に記載の電力供給装置。
  47.  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1~44のいずれか1項に記載の電力供給装置。
  48.  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47に記載の電力供給装置。
  49.  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31に記載の電力供給装置。
  50.  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31に記載の電力供給装置。
  51.  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31に記載の電力供給装置。
  52.  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1~51のいずれか1項に記載の電力供給装置。
  53.  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1~52のいずれか1項に記載の電力供給装置。
  54.  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1~53のいずれか1項に記載の電力供給装置。
  55.  請求項1~54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。
  56.  請求項1~54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。
  57.  請求項1~54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。
  58.  前記電子機器は、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、ドッキングステーション、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57に記載の電子機器。
  59.  請求項1~54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。
  60.  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59に記載の電力供給システム。
  61.  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59に記載の電力供給システム。
  62.  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59に記載の電力供給システム。
  63.  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59に記載の電力供給システム。
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