ES2715350T3 - Aparato de alimentación de CC - Google Patents

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Sun Jin Kim
Han Sol Seo
Seung Min Shin
Byoung Kuk Lee
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Abstract

Un aparato de alimentación de corriente continua (CC), que comprende: una unidad (110) de entrada configurada para recibir una alimentación de CC externa; una primera unidad (121) de corrección de polaridad configurada para que fluya corriente a través de la misma cuando la polaridad de entrada de la entrada de alimentación de CC coincide con la polaridad preestablecida de la unidad (110) de entrada; una segunda unidad (122) de corrección de polaridad configurada para que fluya corriente a través de la misma cuando la polaridad de entrada de la entrada de alimentación de CC no coincide con la polaridad preestablecida de la unidad (110) de entrada; una primera unidad (161) de conmutación conectada en paralelo a la primera unidad (121) de corrección de polaridad; una segunda unidad (162) de conmutación conectada en paralelo a la segunda unidad (122) de corrección de polaridad; una primera unidad (141) de detección de polaridad configurada para detectar el flujo de corriente de la primera unidad (121) de corrección de polaridad; una segunda unidad (142) de detección de polaridad configurada para detectar el flujo de corriente de la segunda unidad (122) de corrección de polaridad; y una unidad (150) de control configurada para controlar la primera unidad (161) de conmutación para encenderla si se determina que la corriente fluye en la primera unidad (121) de corrección de polaridad basándose en una señal de detección de la primera unidad (141) de detección de polaridad, y controlar la segunda unidad (162) de conmutación para encenderla si se determina que la corriente fluye en la segunda unidad (122) de corrección de polaridad basándose en una señal de detección de la segunda unidad (142) de detección de polaridad, cambiando así el flujo de corriente que fluye a través de la primera y segunda unidades (121, 122) de corrección de polaridad para fluir a través de la primera y segunda unidades (161, 162) de conmutación.

Description

DESCRIPCION
Aparato de alimentacion de CC
La presente invencion se refiere a un aparato de alimentacion de CC configurado para corregir una polaridad de entrada de una alimentacion de CC.
Un aparato de fuente de alimentacion de CC que se origino de un aparato digital y un centro de datos de Internet (IDC), debido a una eficiencia creciente como resultado de un proceso de conversion de energfa decreciente, un enlace sencillo con un aparato de fuente de alimentacion ininterrumpida, y un enlace eficiente con la nueva energfa de regeneracion y un sistema de carga para vetftculos electricos, se esta considerando para expansion para uso domestico.
Como tal, se requiere el aparato de fuente de alimentacion CC que tiene una corriente continua como alimentacion de entrada para ser conectado exactamente con un extremo positivo (+) y un extremo negativo (-) en una entrada de la fuente de alimentacion comercial.
Si se cambia la polaridad del aparato de fuente de alimentacion de CC conectado a la entrada de la fuente de alimentacion comercial, no solo la carga puede fallar al operar, sino tambien el aparato de la fuente de alimentacion de CC se puede quemar.
Es decir, dado que la mayona de los dispositivos electronicos estan equipados con un condensador electrolftico en la entrada del aparato de alimentacion, y dicho condensador electrolftico esta en riesgo de dano o explosion cuando la potencia que tiene una polaridad inversa se aplica a la capacidad electrolftica, es imperativo determinar la polaridad de entrada exacta, particularmente cuando se introduce el suministro de corriente continua para uso domestico.
Convencionalmente, disponiendo de un rectificador de diodos, que se proporciona con el total de cuatro diodos acoplados entre sf en forma de un puente, entre la entrada de la fuente de alimentacion comercial y el aparato de la fuente de alimentacion de la carga, la tension que tiene la bipolaridad se aplica al condensador electrolftico, es decir, el enlace de CC, lo que evita que el condensador electrolftico y la carga se vean influenciados por la polaridad de la fuente de alimentacion comercial.
Es decir, el rectificador de diodo, cuando se aplica al aparato de alimentacion de CA, permite que la bipolaridad se aplique al condensador electrolftico incluso en el caso de que la tension de CA se aplique alternativamente, y que los rectificadores de diodo aplicados al aparato de alimentacion de CC puedan corregir la polaridad de entrada con respecto a las entradas de la polaridad positiva (+) y la polaridad negativa (-).
En un caso cuando la polaridad de entrada ha de ser corregida mediante el uso del rectificador de diodos, sin embargo, ya que dos diodos en el rectificador de diodos se conducen en todo momento, se produce una perdida causada por una cafda de la tension del diodo y una perdida provocada por una resistencia interna del diodo. Es decir, el rectificador de diodo que tiene 600 V de una tension nominal, que generalmente se puede usar en la fuente de alimentacion de CC de 380 V, normalmente muestra una cafda de tension en un rango entre 1,0 V y 1,3 V. Como ejemplo, en un caso en el que la resistencia interna del diodo no se considera al suponer que la cafda de tension se produce a aproximadamente 1,1 V, la perdida maxima de energfa que puede producirse en una lavadora de tipo tambor que tiene una capacidad de 3,65 kW es alrededor de 42,96 W.
Como tal, en un caso cuando se corrige una polaridad usando el rectificador de diodos, la eficiencia global de un dispositivo electronico puede reducirse. En particular, la correccion de una polaridad utilizando el rectificador de diodos puede causar un consumo ineficiente de energfa de una batena de un dispositivo digital movil y, ademas, puede disminuir el rendimiento general del dispositivo digital movil.
De acuerdo con un aspecto de la invencion, se proporciona un aparato de alimentacion de CC como se define en la reivindicacion 1.
Por lo tanto, es un aspecto de la presente divulgacion proporcionar un aparato de fuente de alimentacion de CC configurado para determinar una unidad de correccion de polaridad, en el que la corriente de los flujos de alimentacion de CC, entre una pluralidad de unidades de correccion de polaridad, enciende una unidad de conmutacion correspondiente a la unidad de correccion de polaridad determinada, y permite que la corriente que fluye a traves de la unidad de correccion de polaridad determinada fluya a traves de la unidad de conmutacion que esta encendida.
Es otro aspecto de la presente divulgacion proporcionar un aparato de alimentacion de CC configurado para cambiar la ruta de la corriente mediante el uso de un conmutador semiconductor. Otro aspecto de la presente divulgacion es proporcionar un aparato de fuente de alimentacion de CC configurado para cambiar la ruta de una corriente utilizando un rele.
Aspectos adicionales de la divulgacion se expondran en parte en la descripcion que sigue y, en parte, seran evidentes a partir de la descripcion, o pueden aprenderse por la practica de la divulgacion.
La pluralidad de unidades de correccion de polaridad puede incluir una pluralidad de diodos. La pluralidad de unidades de conmutacion puede incluir una pluralidad de transistores de efecto de campo (MOSFET) de semiconductores de oxido metalico. El diodo se puede conectar en paralelo al MOSFET.
La unidad de entrada puede incluir un primer terminal y un segundo terminal, cada uno provisto de una polaridad de la entrada de alimentacion de CC establecida.
La primera unidad de deteccion de polaridad puede incluir una primera unidad de distribucion de tension, y una primera unidad de comparacion. La primera unidad de distribucion de tension puede configurarse para distribuir una tension en ambos extremos de la primera unidad de correccion de polaridad. La primera unidad de comparacion puede configurarse para comparar la tension distribuida en la primera unidad de distribucion de tension con una primera tension de referencia. La segunda unidad de deteccion de polaridad puede incluir una segunda unidad de distribucion de tension y una segunda unidad de comparacion. La segunda unidad de distribucion de tension puede configurarse para distribuir una tension en ambos extremos de la segunda unidad de correccion de polaridad. La segunda unidad de comparacion puede configurarse para comparar la tension distribuida en la segunda unidad de distribucion de tension con una segunda tension de referencia. La unidad de control, basada en las senales de deteccion transmitidas desde la primera unidad de comparacion y la segunda unidad de comparacion, puede determinar una unidad de correccion de polaridad, en la cual fluye la corriente, entre la primera unidad de correccion de polaridad y la segunda unidad de correccion de polaridad.
La unidad de deteccion puede incluir una unidad de distribucion de tension y una unidad de comparacion. La unidad de distribucion de tension se puede conectar en paralelo a al menos una de la pluralidad de unidades de correccion de polaridad para distribuir la tension de ambos extremos de la al menos una unidad de correccion de polaridad. La unidad de comparacion puede configurarse para comparar la tension distribuida con una tension de referencia. La unidad de control puede determinar, basandose en una senal de deteccion transmitida desde la unidad de comparacion, una unidad de correccion de polaridad, en la que fluye la corriente, entre la pluralidad de unidades de correccion de polaridad.
La unidad de distribucion de tension puede incluir una resistencia de distribucion.
La unidad de deteccion puede incluir una primera unidad de deteccion de polaridad y una segunda unidad de deteccion de polaridad. La primera unidad de deteccion de polaridad puede configurarse para detectar el flujo de corriente de la primera unidad de correccion de polaridad. La segunda unidad de deteccion de polaridad puede configurarse para detectar el flujo de corriente de la segunda unidad de correccion de polaridad.
La primera unidad de deteccion de polaridad puede incluir una primera unidad de distribucion de tension, y una primera unidad de comparacion. La primera unidad de distribucion de tension puede configurarse para distribuir una tension en ambos extremos de la primera unidad de correccion de polaridad. La primera unidad de comparacion puede configurarse para comparar la tension distribuida en la primera unidad de distribucion de tension con una primera tension de referencia. La segunda unidad de deteccion de polaridad puede incluir una segunda unidad de distribucion de tension y una segunda unidad de comparacion. La segunda unidad de distribucion de tension puede configurarse para distribuir una tension en ambos extremos de la segunda unidad de correccion de polaridad. La segunda unidad de comparacion puede configurarse para comparar la tension distribuida en la segunda unidad de distribucion de tension con una segunda tension de referencia. La unidad de control, basada en las senales de deteccion transmitidas desde la primera unidad de comparacion y la segunda unidad de comparacion, puede determinar una unidad de correccion de polaridad, en la cual fluye la corriente, entre la primera unidad de correccion de polaridad y la segunda unidad de correccion de polaridad.
La unidad de control puede estar configurada para controlar la primera unidad de conmutacion a la posicion ON si se determina que la corriente fluye en la primera unidad de correccion de polaridad, y controlar la segunda unidad de conmutacion en la posicion ON si se determina que la corriente fluye en la segunda unidad de correccion de polaridad, cambiando asf un flujo de corriente que fluye a traves de las unidades de correccion de polaridad primera y segunda para fluir a traves de las unidades de conmutador primera y segunda.
La unidad de deteccion puede incluir una unidad de distribucion de tension y una unidad de comparacion. La unidad de distribucion de tension se puede conectar en paralelo a al menos una de la pluralidad de unidades de correccion de polaridad para distribuir la tension de ambos extremos de la al menos una unidad de correccion de polaridad. La unidad de comparacion puede configurarse para comparar la tension distribuida con una tension de referencia. La unidad de control puede determinar, basandose en una senal de deteccion transmitida desde la unidad de comparacion, una unidad de correccion de polaridad, en la que fluye la corriente, entre la pluralidad de unidades de correccion de polaridad.
La unidad de distribucion de tension puede incluir una resistencia de distribucion.
El aparato de la fuente de alimentacion de CC puede incluir ademas una unidad de enlace de CC configurada para suavizar una alimentacion de CC que se corrige en la pluralidad de unidades de correccion de la polaridad.
La pluralidad de unidades de correccion de polaridad puede incluir una pluralidad de diodos. La pluralidad de unidades de conmutacion puede incluir una pluralidad de reles. El aparato de fuente de alimentacion de CC puede incluir ademas una resistencia conectada entre la unidad de entrada y la pluralidad de diodos para limitar la corriente de entrada.
La pluralidad de unidades de correccion de polaridad puede incluir un primer diodo y un segundo diodo, y un tercer diodo y un cuarto diodo. El primer diodo y el segundo diodo pueden configurarse para formar una primera ruta de corriente en la cual fluye la corriente cuando las potencias de las polaridades de entrada establecidas cada una para un primer terminal y un segundo terminal de la unidad de entrada se ingresan en el primer terminal y el segundo terminal, respectivamente. El tercer diodo y el cuarto diodo pueden configurarse para formar una segunda ruta de corriente en la que fluye la corriente cuando las potencias de entrada de polaridad de polaridades diferentes de las polaridades de entrada establecidas para el primer terminal y el segundo terminal se ingresan en el primer terminal y el segundo terminal, respectivamente. La pluralidad de unidades de conmutacion puede incluir un primer rele y un segundo rele, y un tercer rele y un cuarto rele. El primer rele y el segundo rele pueden conectarse en paralelo al primer diodo y al segundo diodo, respectivamente, y configurarse para reformar la primera ruta de corriente. El tercer rele y el cuarto rele pueden conectarse en paralelo al tercer diodo y al cuarto diodo, respectivamente, y configurarse para reformar la segunda ruta de corriente. La unidad de control, basada en la senal de deteccion de la unidad de deteccion, puede determinar una ruta de corriente entre la primera ruta de corriente y la segunda ruta de corriente, que se forma, y puede reformar la ruta de corriente formada controlando el rele que corresponde a la ruta actual determinada en la posicion ON.
El primer rele se puede conectar entre el primer terminal y una carga, el segundo rele puede estar conectado entre el segundo terminal y una conexion a tierra, el tercer rele puede estar conectado entre el primer terminal y una conexion a tierra, y el cuarto rele puede conectarse entre el segundo terminal y la carga.
De acuerdo con otro aspecto de la presente divulgacion, un aparato de alimentacion de corriente continua (CC) incluye una unidad de entrada, una unidad de conmutacion, una unidad de correccion de polaridad, una unidad de deteccion, y una unidad de control. La unidad de entrada se puede configurar para recibir una alimentacion de CC del exterior. La unidad de conmutacion puede conectarse a la alimentacion de CC del exterior y configurarse para transmitir la alimentacion de CC del exterior a una carga. La unidad de correccion de polaridad se puede conectar en paralelo a la unidad de conmutacion. La unidad de deteccion puede estar configurada para detectar un flujo de corriente de la unidad de correccion de polaridad. La unidad de control puede configurarse para controlar la unidad de conmutacion en la posicion ON, de modo que un flujo de corriente de alimentacion de CC cambie de fluir a traves de la unidad de correccion de polaridad a fluir a traves de la unidad de conmutacion cuando se transmite una senal de deteccion desde la unidad de deteccion.
La pluralidad de unidades de correccion de polaridad puede incluir una pluralidad de diodos, la pluralidad de unidades de conmutacion puede incluir una pluralidad de transistores de efecto de campo de semiconductores de oxido metalico (MOSFET), y cada uno de la pluralidad de diodos pueden estar conectados en paralelo a cada uno de la pluralidad de los MOSFET.
La unidad de correccion de polaridad puede incluir una primera unidad de correccion de polaridad y una segunda unidad de correccion de polaridad. La primera unidad de correccion de polaridad puede configurarse para que fluya corriente a traves de la misma cuando las alimentaciones de CC de las polaridades de entrada establecidas para un primer terminal y un segundo terminal de la unidad de entrada se ingresan al primer terminal y al segundo terminal, respectivamente. La segunda unidad de correccion de polaridad puede configurarse para que fluya corriente a traves de la misma cuando las alimentaciones de CC de polaridades de entrada diferentes a las polaridades de entrada establecidas para el primer terminal y el segundo terminal se ingresan en el primer terminal y el segundo terminal, respectivamente. La unidad de deteccion puede incluir una primera unidad de deteccion de polaridad y una segunda unidad de deteccion de polaridad. La primera unidad de deteccion de polaridad puede configurarse para detectar un flujo de corriente de la primera unidad de correccion de polaridad. La segunda unidad de deteccion de polaridad puede configurarse para detectar un flujo de corriente de la segunda unidad de correccion de polaridad. La unidad de control puede controlar una primera unidad de conmutacion correspondiente a la primera unidad de correccion de polaridad en la posicion ON cuando se transmite una senal de deteccion desde la primera unidad de deteccion de polaridad, y controlar una segunda unidad de conmutacion correspondiente a la segunda unidad de correccion de polaridad en la posicion ON cuando se transmite una senal de deteccion desde la segunda unidad de deteccion de polaridad.
La primera unidad de deteccion de polaridad puede incluir una primera unidad de distribucion de tension y una primera unidad de comparacion. La primera unidad de distribucion de tension puede configurarse para distribuir una tension en ambos extremos de la primera unidad de correccion de polaridad. La primera unidad de comparacion puede configurarse para comparar la tension distribuida desde la primera unidad de distribucion de tension con una primera tension de referencia. La segunda unidad de deteccion de polaridad puede incluir una segunda unidad de distribucion de tension y una segunda unidad de comparacion. La segunda unidad de distribucion de tension puede configurarse para distribuir una tension en ambos extremos de la segunda unidad de correccion de polaridad. La segunda unidad de comparacion puede configurarse para comparar la tension distribuida desde la segunda unidad de distribucion de tension con una segunda tension de referencia.
De acuerdo con otro aspecto de la presente divulgacion, un aparato de fuente de alimentacion de corriente continua (CC) incluye una unidad de entrada, una unidad de correccion de polaridad, una pluralidad de unidades de conmutacion, una unidad de deteccion y una unidad de control. La unidad de entrada puede incluir un primer terminal y un segundo terminal, cada uno de los cuales tiene establecida una polaridad de entrada, configurando la unidad de entrada para recibir una alimentacion de CC del exterior a traves del primer terminal y el segundo terminal. La unidad de correccion de polaridad puede configurarse, si las alimentaciones de CC de las polaridades de entrada establecidas para el primer terminal y el segundo terminal se ingresan en el primer terminal y el segundo terminal, para formar una primera ruta de corriente entre la alimentacion de CC del exterior y una carga, y si las alimentaciones de CC de las polaridades de entrada diferentes de las polaridades de entrada establecidas para el primer terminal y el segundo terminal se ingresan en el primer terminal y el segundo terminal, configurados para formar una segunda ruta de corriente entre la alimentacion de CC del exterior y la carga, de tal manera que se corrige la polaridad de entrada de la alimentacion de CC. La pluralidad de unidades de conmutacion puede proporcionarse en la primera ruta de corriente y la segunda ruta de corriente, y puede configurarse para transmitir la alimentacion de CC del exterior a la carga. La unidad de deteccion puede estar configurada para detectar un flujo de corriente de cada una de la primera ruta actual y la segunda ruta de corriente. La unidad de control, basada en una senal transmitida desde la unidad de deteccion, puede configurarse para determinar una ruta de corriente, que se forma, entre la primera ruta de corriente y la segunda ruta de corriente, y configurarse para cambiar un flujo de corriente que fluye a traves de la unidad de correccion de polaridad a que fluye desde la unidad de conmutacion controlando la unidad de conmutacion, que se coloca en la ruta de corriente determinada en la posicion ON.
Como se describe anteriormente, cambiando la ruta de la corriente en funcion de las polaridades de las alimentaciones de CC conectadas al primer terminal y al segundo terminal, respectivamente, la alimentacion de CC que tiene una polaridad normal puede ser aplicada a la carga, incluso cuando las alimentaciones de CC de las polaridades, que son diferentes de las polaridades establecidas para el primer terminal y el segundo terminal, se aplican al primer terminal y al segundo terminal.
Como el anterior, la seguridad y la eficacia del dispositivo electronico que tiene la alimentacion de CC como una entrada se pueden aumentar, y tambien, la fiabilidad del dispositivo electronico puede retenerse. Ademas, cuando la alimentacion de CC del exterior se aplica a la carga, la alimentacion de CC se aplica a traves del diodo y luego la unidad de conmutacion se opera en la posicion ON, de manera que la alimentacion de CC se aplica a traves de la unidad de conmutacion, lo que reduce la perdida causada por la cafda de tension del diodo y la perdida causada por una resistencia interna del diodo, y por lo tanto, la perdida de potencia del dispositivo electronico puede reducirse.
Estos y/u otros aspectos de la divulgacion se haran evidentes y se apreciaran mas facilmente a partir de la siguiente descripcion detallada de realizaciones, tomadas conjuntamente con los dibujos adjuntos, en los que:
La figura 1 es un diagrama de bloques que ilustra un aparato de alimentacion de CC de acuerdo con una realizacion de la presente divulgacion;
La figura 2 es un diagrama de circuito que ilustra el aparato de alimentacion de CC de acuerdo con la realizacion de la presente divulgacion;
Las figuras 3A y 3B ilustran el flujo de corriente en el momento de aplicar una alimentacion de CC que tiene una polaridad normal al aparato de fuente de alimentacion de CC de acuerdo con la realizacion de la presente divulgacion;
Las figuras 4A y 4B ilustran un grafico de senal de salida de una unidad de comparacion en el momento de aplicar una alimentacion de CC que tiene una polaridad normal al aparato de alimentacion de CC de acuerdo con la realizacion de la presente divulgacion, y un grafico que muestra la tension de una entrada de alimentacion de CC y la tension de un enlace de CC en el momento de aplicar una alimentacion de CC que tiene una polaridad normal al aparato de fuente de alimentacion de CC de acuerdo con la realizacion de la presente divulgacion; Las figuras 5A y 5B ilustran el flujo de corriente en el momento de aplicar una alimentacion de CC que tiene una polaridad anormal al aparato de fuente de alimentacion de CC de acuerdo con la realizacion de la presente divulgacion;
Las figuras 6A y 6B ilustran un grafico de senal de salida de una unidad de comparacion en el momento de aplicar una fuente de alimentacion de CC que tiene una polaridad anormal al aparato de fuente de alimentacion de CC de acuerdo con la realizacion de la presente divulgacion, y un grafico que muestra la tension de una alimentacion de CC de entrada y la tension de un enlace de CC en el momento de aplicar una alimentacion de CC con una polaridad anormal al aparato de alimentacion de CC de acuerdo con la realizacion de la presente divulgacion;
Las figuras 7A a 10B ilustran cada una un grafico de perdida de potencia de una lavadora aplicada con el aparato de fuente de alimentacion de CC de acuerdo con la realizacion de la presente divulgacion y un grafico de perdida de potencia de una lavadora aplicada con un aparato de fuente de alimentacion de CC convencional;
La figura 11 es un diagrama de circuito de un aparato de alimentacion de CC de acuerdo con otra realizacion de la presente divulgacion;
Las figuras 12A y 12B ilustran el flujo de corriente en el momento de aplicar una alimentacion de CC que tiene una polaridad normal al aparato de fuente de alimentacion de CC de acuerdo con otra realizacion de la presente divulgacion;
Las figuras 13A y 13B ilustran un grafico de senal de salida de una unidad de comparacion en el momento de aplicar una alimentacion de CC que tiene una polaridad normal al aparato de alimentacion de CC de acuerdo con otra realizacion de la presente divulgacion, y un grafico que muestra la tension de una entrada de alimentacion de CC y la tension de un enlace de CC en el momento de aplicar una alimentacion de CC que tiene una polaridad normal al aparato de fuente de alimentacion de CC de acuerdo con otra realizacion de la presente divulgacion;
Las figuras 14A y 14B ilustran el flujo de corriente en el momento de aplicar una alimentacion de CC que tiene una polaridad anormal al aparato de fuente de alimentacion de CC de acuerdo con otra realizacion de la presente divulgacion;
Las figuras 15A y 15B ilustran un grafico de senal de salida de una unidad de comparacion en el momento de aplicar una fuente de alimentacion de CC que tiene una polaridad anormal al aparato de fuente de alimentacion de CC de acuerdo con otra realizacion de la presente divulgacion, y un grafico que muestra la tension de una alimentacion de CC de entrada y la tension de un enlace de CC en el momento de aplicar una alimentacion de CC con una polaridad anormal al aparato de alimentacion de CC de acuerdo con otra realizacion de la presente divulgacion;
Las figuras 16A a 19B ilustran un grafico de perdida de potencia de una lavadora aplicada con el aparato de fuente de alimentacion de CC segun la otra realizacion de la presente divulgacion y un grafico de perdida de potencia de una lavadora aplicada con un aparato de fuente de alimentacion de CC convencional.
Ahora se hara referencia en detalle a las realizaciones de la presente divulgacion, cuyos ejemplos se ilustran en los dibujos adjuntos, en los que numeros de referencia iguales se refieren a elementos similares.
La figura 1 es un diagrama de bloques que ilustra un aparato de alimentacion de CC de acuerdo con una realizacion de la presente divulgacion. El aparato de fuente de alimentacion de CC configurado para suministrar una alimentacion de CC a una carga 170 incluye una unidad 110 de entrada, una unidad 120 de correccion de polaridad, una unidad 130 de enlace de CC, una unidad 140 de deteccion, una unidad 150 de control y una unidad 160 de conmutacion.
El aparato de fuente de alimentacion de CC puede incluir ademas una resistencia configurada para evitar un exceso de corriente fluya en la unidad 120 de correccion de polaridad y la unidad 130 de enlace de CC. La unidad 110 de entrada esta conectada a los terminales de fuente de alimentacion de CC del exterior para recibir una alimentacion de CC del exterior, y transmite la entrada de alimentacion de CC a la carga 170.
Dicha unidad 110 de entrada incluye un primer terminal 111 y un segundo terminal 112 que estan conectados a un terminal positivo (+) entre los terminales de la fuente de alimentacion de CC del exterior, en el que un terminal positivo (+) de tension es de entrada, y un terminal negativo (-) entre los terminales de la fuente de alimentacion de CC del exterior, en los que se introduce una tension negativa (-).
Como tal, cada uno del primer terminal 111 y el segundo terminal 112 esta provisto de una polaridad predeterminada de la alimentacion de c C que se debe introducir.
Ademas, la carga 170 esta provista de dos terminales en el que la alimentacion de CC es la entrada, y cada uno de los dos terminales esta tambien provisto de una polaridad predeterminada de la alimentacion de CC.
A traves de un circuito, el primer terminal 111 y el terminal positivo (+) de la carga 170 estan conectados entre sf, y el segundo terminal 112 y el terminal negativo (-) de la carga 170 estan conectados entre sf. De este modo, en un caso en el que el primer terminal 111 y el segundo terminal 112 estan normalmente conectados al terminal externo de la fuente de alimentacion de CC, la corriente fluye desde el primer terminal 111 al segundo terminal 112 y la alimentacion de CC se aplica normalmente a la carga 170.
Sin embargo, en un caso cuando el primer terminal 111 y el segundo terminal 112 estan anormalmente conectados con el terminal de fuente de alimentacion de CC exterior, es decir, cuando el primer terminal 111 esta conectado al terminal negativo (-) y el segundo terminal 112 esta conectado al terminal positivo (+), la corriente fluye desde el segundo terminal 112 al primer terminal 111. En este momento, las alimentaciones de CC de polaridades opuestas a las polaridades establecidas para los dos terminales se aplican a los dos terminales, y la carga 170 detiene la operacion o se descompone como resultado.
En tal caso, el aparato de la fuente de alimentacion de CC, para prevenir la descomposicion de la carga 170 y para facilitar una operacion normal, se necesita para corregir la polaridad de la alimentacion de CC que fluye desde la unidad 110 de entrada a la carga 170.
La unidad 120 de correccion de polaridad esta conectada a la unidad 110 de entrada y la unidad 160 de conmutacion de una manera paralela entre la unidad 110 de entrada y la unidad 160 de conmutacion, y cuando la alimentacion de CC exterior se introduce en la unidad 120 de correccion de polaridad a traves la unidad 110 de entrada, la unidad 120 de correccion de polaridad corrige la polaridad de la alimentacion de CC y suministra la alimentacion de CC que tiene la polaridad corregida a la carga 170.
Esta unidad 120 de correccion de polaridad, cuando un cierto tiempo ha caducado despues de la alimentacion de CC del exterior entra en la misma, forma un circuito abierto entre la unidad 110 de entrada y la carga 170. A traves de la misma, se corta el flujo de una corriente a traves de la unidad 120 de correccion de polaridad.
Este corte se produce cuando el flujo de una corriente se cambia que fluye a traves de la unidad 120 de correccion de polaridad a fluir a traves de la unidad 160 de conmutacion.
La unidad 120 de correccion de polaridad incluye una primera unidad 121 de correccion de polaridad, y una segunda unidad 122 de correccion de polaridad. La primera unidad 121 de correccion de polaridad puede configurarse para mantener las respectivas polaridades del primer terminal 111 y el segundo terminal 112 en un caso en el que la polaridad del primer terminal 111 y la polaridad del segundo terminal 112 estan normalmente conectadas. La segunda unidad 122 de correccion de polaridad esta configurada para corregir las polaridades del primer terminal 111 y el segundo terminal 112 en un caso en el que la polaridad del primer terminal 111 y la polaridad del segundo terminal 112 estan conectadas de manera anormal.
Aqm, la primera unidad 121 de correccion de polaridad, en un caso cuando las polaridades se conectan normalmente, forma una primera ruta de corriente entre la unidad 110 de entrada y la carga 170, y la segunda unidad 122 de correccion de polaridad, en un caso cuando las polaridades estan conectadas de forma anormal, forman una segunda ruta de corriente entre la unidad 110 de entrada y la carga 170.
Esta unidad 120 de correccion de polaridad incluye una pluralidad de diodos (D1 a D4). Dicha pluralidad de diodos se forma con un diodo puente.
La unidad 130 de enlace de CC se suministra con la alimentacion de CC a traves de la unidad 120 de correccion de polaridad o la unidad 160 de conmutacion.
La unidad de enlace de CC, despues de alisar la alimentacion de CC suministrada, transmite la alimentacion de CC que se alisa a la carga 170. La unidad 130 de enlace de CC incluye un condensador C.
El condensador C esta conectado a la unidad 110 de entrada y a la carga 170 de un modo paralelo entre la unidad 110 de entrada y la carga 170.
La unidad 140 de deteccion detecta el flujo de corriente de la unidad 120 de correccion de polaridad. Al detectar el flujo de corriente de la unidad 120 de correccion de polaridad, se puede determinar si la conexion de polaridad del primer terminal 111 y el segundo terminal 112 de la unidad 110 de entrada es normal o anormal.
Mas en particular, la unidad 140 de deteccion incluye una primera unidad 141 de deteccion de polaridad conectado a la primera unidad 121 de correccion de polaridad y una segunda unidad 142 de deteccion de polaridad conectado a la segunda unidad 122 de deteccion de polaridad. Aqm, la primera unidad 141 de deteccion de polaridad incluye una pluralidad de resistencias R1 y R2, cada una conectada en paralelo a ambos extremos de la primera unidad 121 de correccion de polaridad, y la segunda unidad 142 de deteccion de polaridad incluye una pluralidad de resistencias R3 y R4, cada una conectada en paralelo a ambos extremos de la segunda unidad 122 de correccion de polaridad. La primera unidad 141 de deteccion de polaridad detecta la tension de distribucion entre ambos extremos de la primera unidad 121 de correccion de polaridad, y la segunda unidad 142 de deteccion de polaridad detecta la tension de distribucion entre ambos extremos de la segunda unidad 122 de correccion de polaridad.
Mas particularmente, la primera unidad 141 de deteccion, cuando fluye una corriente en la primera unidad 121 de correccion de polaridad, detecta la tension de distribucion que corresponde a la tension en ambos extremos del diodo de la primera unidad 121 de correccion de polaridad. La primera unidad 141 de deteccion, cuando una corriente no fluye en la primera unidad 121 de correccion de polaridad, detecta la tension de distribucion que corresponde a la tension en ambos extremos de la unidad 110 de entrada cuando el diodo de la primera unidad 121 de correccion de polaridad esta abierto.
De la misma manera que el anterior, la segunda unidad de deteccion 142, cuando una corriente fluye en la segunda unidad 122 de correccion de polaridad, detecta la tension de distribucion que corresponde a la tension en ambos extremos del diodo de la segunda unidad 122 de correccion de polaridad. La segunda unidad 142 de deteccion, cuando una corriente no fluye en la segunda unidad 122 de correccion de polaridad, detecta la tension de distribucion que corresponde a la tension en ambos extremos de la unidad 110 de entrada cuando el diodo de la segunda unidad 122 de correccion de polaridad esta abierto.
La primera unidad 141 de deteccion de polaridad incluye ademas una primera unidad de comparacion Com 1, y la segunda unidad 142 de deteccion de polaridad incluye ademas una segunda unidad de comparacion Com 2.
Mas en particular, la primera unidad de comparacion Com1 de la primera unidad 141 de deteccion de polaridad compara la tension de distribucion detectado con una primera tension de referencia Vn, y emite una senal alta como una senal detectada cuando la tension de distribucion es superior a la primera tension de referencia y emite una senal baja como una senal detectada cuando la tension de distribucion esta por debajo de la primera tension de referencia.
De la misma manera que el anterior, la segunda unidad de comparacion Com2 de la segunda unidad 142 de deteccion de polaridad compara la tension de distribucion detectada con una segunda tension de referencia Vr2, y emite una senal alta como una senal detectada cuando la tension de distribucion esta por encima del segundo tension de referencia y genera una senal baja como senal detectada cuando la tension de distribucion esta por debajo de la segunda tension de referencia.
La primera unidad 141 de deteccion de polaridad, ya que la tension de distribucion que corresponde a la tension entre ambos extremos del diodo se detecta en un caso cuando una corriente fluye a traves de la primera unidad 121 de correccion de polaridad, emite una senal baja. La primera unidad 141 de deteccion de polaridad, ya que la tension de distribucion que corresponde a la tension entre ambos extremos de la unidad 110 de entrada se detecta en un caso cuando una corriente fluye a traves de la segunda unidad 122 de correccion de polaridad, emite una senal alta.
De la misma manera que la anterior, la segunda unidad 142 de deteccion de polaridad, ya que la tension de distribucion que corresponde a la tension entre ambos extremos del diodo se detecta en un caso cuando una corriente fluye a traves de la segunda unidad 122 de correccion de polaridad, emite una senal baja. La segunda unidad 142 de deteccion de polaridad, ya que la tension de distribucion que corresponde a la tension entre los dos extremos de la unidad 110 de entrada se detecta en el caso de que una corriente fluya a traves de la primera unidad 121 de correccion de polaridad, emite una senal alta.
Es decir, la primera unidad 141 de deteccion de polaridad y la segunda unidad 142 de deteccion de polaridad detectan en el que una de la primera ruta de corriente formada por el flujo de corriente de la primera unidad 121 de correccion de polaridad y la segunda ruta de corriente formada por el flujo de corriente de la segunda unidad 122 de correccion de polaridad fluye la corriente de CC.
La unidad 150 de control determina que se forma la primera ruta de corriente, si la senal baja se recibe desde la primera unidad 141 de deteccion de polaridad, y controla una primera unidad 161 de conmutacion en la posicion ON. La unidad 150 de control determina que la segunda ruta de corriente se forma cuando la senal baja se recibe desde la segunda unidad 142 de deteccion de polaridad, y controla una segunda unidad 162 de conmutacion en la posicion ON.
La unidad 150 de control, cuando la senal alta es introducida desde la segunda unidad 142 de deteccion de polaridad, puede controlar la primera unidad 161 de conmutacion en la posicion ON, y cuando la senal alta es introducida desde la primera unidad 141 de deteccion de polaridad, puede controlar la segunda unidad 162 de conmutacion en la posicion ON.
La ruta de corriente de la alimentacion de CC que fluye desde la unidad 110 de entrada a la carga 170 a traves de la unidad 140 de deteccion de polaridad quedara modificada de manera que la ruta de corriente de la fuente de alimentacion de CC fluye desde la unidad 110 de entrada a la carga 170 a traves la unidad 160 de conmutacion. El aparato de la fuente de alimentacion de CC como anteriormente, cuando se suministra con la alimentacion de CC a traves de la terminal de fuente de alimentacion de CC del exterior, se suministra a traves de la unidad 120 de correccion de polaridad al principio, pero despues de que un cierto tiempo haya caducado, se suministra con la alimentacion de CC a traves de la unidad 160 de conmutacion. Dado que la alimentacion de CC se suministra a traves del diodo solo en el momento de la conexion inicial del aparato de fuente de alimentacion de CC al terminal de la fuente de alimentacion de CC desde el exterior, se puede minimizar la perdida de energfa causada por el diodo.
La unidad 160 de conmutacion esta conectada en paralelo a la unidad 120 de correccion de polaridad.
La unidad 160 de conmutacion incluye la primera unidad 161 de conmutacion y la segunda unidad 162 de conmutacion. La primera unidad 161 de conmutacion, en un caso en que la polaridad del primer terminal 111 y la polaridad del segundo terminal 112 estan normalmente conectadas, esta configurada para mantener las polaridades respectivas, y la segunda unidad 162 de conmutacion, en el caso de que la polaridad del primer terminal 111 y la polaridad del segundo terminal 112 se conecten de forma anormal, se configura para corregir las polaridades.
Aqrn, la primera unidad 161 de conmutacion, en un caso cuando las polaridades se conectan normalmente, reforma la primera ruta de corriente entre la unidad 110 de entrada y la carga 170. La segunda unidad 162 de conmutacion, en un caso en el que las polaridades estan anormalmente conectadas, reforma la segunda ruta de corriente entre la unidad 110 de entrada y la carga 170.
La primera unidad 161 de conmutacion y la segunda unidad 162 de conmutacion funcionan a la posicion ON u OFF de acuerdo con el comando de la unidad 150 de control. En este momento, la ruta actual cambia de fluir a traves de la unidad 120 de correccion de polaridad a fluir a traves de la unidad 160 de conmutacion que se opera en la posicion ON.
La unidad 160 de conmutacion incluye una pluralidad de conmutadores. Aqrn el conmutador incluye un conmutador semiconductor o un rele. Aqrn, en un caso en el que la unidad 160 de conmutacion esta formada por el conmutador semiconductor formado en la misma, la unidad 160 de conmutacion puede formarse integralmente con la unidad 120 de correccion de polaridad.
En este momento, un transistor de efecto de campo de metal oxido-semiconductor (MOSFET) esta formado con un conmutador y un diodo conectado en paralelo con el conmutador, y como el MOSFET se proporciona en la pluralidad, se forman una pluralidad de unidades de conmutacion y unidades de correccion de polaridad.
En primer lugar, la siguiente descripcion de acuerdo con una realizacion de la presente divulgacion se hara en relacion con que la unidad 160 de conmutacion y la unidad 120 de correccion de polaridad se forman con la pluralidad de Mo SFET.
La figura 2 es un diagrama de circuito que ilustra el aparato de alimentacion de CC de acuerdo con la realizacion de la presente divulgacion. El aparato de fuente de alimentacion de CC incluye la unidad 110 de entrada conectada a los terminales de la fuente de alimentacion de CC del exterior.
Aqrn, la unidad 110 de entrada incluye el primer terminal 111 conectado al terminal de tension que tiene una polaridad positiva (+) entre los terminales de la fuente de alimentacion de CC del exterior, y el segundo terminal 112 conectado al terminal de tension que tiene una polaridad negativa (-) entre los terminales de fuente de alimentacion DC del exterior. La unidad 110 de entrada se suministra con una alimentacion de CC del exterior Vin a traves del primer terminal 111 y el segundo terminal 112.
El aparato de fuente de alimentacion de CC incluye la primera unidad 161 de conmutacion y la primera unidad 121 de correccion de polaridad, que estan configuradas para formar la primera ruta de corriente entre la unidad 110 de entrada y la carga 170, y la segunda unidad 162 de conmutacion y la segunda unidad 122 de correccion de polaridad que estan configuradas para formar la segunda ruta de corriente entre la unidad 110 de entrada y la carga 170.
Aqrn, la primera unidad 161 de conmutacion y la primera unidad 121 de correccion de polaridad incluyen un primer MOSFET SW1 y D1 y un tercer MOSFET sW3 y D3. La segunda unidad 162 de conmutacion y la segunda unidad 122 de correccion de polaridad incluyen un segundo MOSFET SW2 y D2 y un cuarto MOSFET SW4 y D4. Mas en particular, el primer MOSFET incluye un primer conmutador SW1 provisto de una fuente del mismo conectada al primer terminal 111 de la unidad 110 de entrada y con un drenaje del mismo conectado a la carga 170, y un primer diodo D1 conectado en paralelo a la fuente y el drenaje del primer conmutador SW1. En este momento, un anodo del primer diodo D1 esta conectado a la fuente del primer conmutador SW1, y un catodo del primer diodo D1 esta conectado al drenaje del primer conmutador SW1.
El segundo MOSFET incluye un segundo conmutador SW2 proporcionado con un drenaje del mismo conectado entre el drenaje del primer MOSFET y la carga 170 y con una fuente del mismo conectado al segundo terminal 112, y un segundo diodo D2 conectado en paralelo a la fuente y al drenaje del segundo conmutador SW2. En este momento, un anodo del segundo diodo D2 esta conectado a la fuente del segundo conmutador SW2, y un catodo del segundo diodo D2 esta conectado al drenaje del segundo conmutador SW2.
El tercer MOSFET incluye un tercer conmutador SW3 provisto de un drenaje del mismo conectado a la fuente del segundo conmutador SW2 y al segundo terminal 112 de la unidad 110 de entrada y con una fuente del mismo conectado a tierra, y un tercer diodo D3 conectado en paralelo a la fuente y al drenaje del tercer conmutador SW3. En este momento, un anodo del tercer diodo D3 esta conectado a la fuente del tercer conmutador SW3, y un catodo del tercer diodo D3 esta conectado al drenaje del tercer conmutador SW3.
El cuarto MOSFET incluye un cuarto conmutador SW4 provisto de un drenaje del mismo conectado a la fuente del primer conmutador SW1 y al primer terminal 111 de la unidad 110 de entrada y con una fuente del mismo conectado a una conexion a tierra, y un cuarto diodo D4 conectado en paralelo a la fuente y al drenaje del cuarto conmutador SW4. En este momento, un anodo del cuarto diodo D4 esta conectado a la fuente del cuarto conmutador SW4, y un catodo del cuarto diodo D4 esta conectado al drenaje del cuarto conmutador SW4.
Aqrn, los diodos desde el primera diodo al cuarto diodo son los diodos del cuerpo del primer conmutador al cuarto conmutador.
Cada puerta de la pluralidad de los MOSFET esta conectada a la unidad 150 de control, y es de entrada con un comando ON/OFF de la unidad 150 de control.
El aparato de fuente de alimentacion de CC incluye un condensador C conectado entre los drenajes del primer conmutador SW1 y el segundo conmutador SW2, y las fuentes del tercer conmutador SW3 y el cuarto conmutador SW4.
Es decir, el condensador C esta conectado en paralelo entre la pluralidad de MOSFET y la carga. La carga 170 esta conectada en paralelo a ambos extremos del condensador C.
El aparato de la fuente de alimentacion de CC incluye, ademas, la primera unidad 141 de deteccion de polaridad conectada a la primera unidad 161 de correccion de polaridad y la segunda unidad 142 de deteccion de polaridad conectada a la segunda unidad 162 de correccion de polaridad.
La primera unidad 141 de deteccion de polaridad incluye una primera unidad de distribucion de tension R1 y R2 conectada en paralelo a ambos extremos del tercer diodo D3, que se proporciona en el tercer MOSFET de la primera unidad 161 de conmutacion, y la primera unidad de comparacion com1 conectada entre la primera resistencia R1 y la segunda resistencia R2, las cuales corresponden a la primera unidad de distribucion de tension. El catodo del tercer diodo D3 esta conectado a la primera resistencia que corresponde a la primera unidad de distribucion de tension, y tambien, el segundo terminal 122 esta conectado a la primera resistencia. El anodo del tercer diodo D3 esta conectado a la segunda resistencia, y tambien la conexion a tierra esta conectada a la segunda resistencia.
La primera unidad de comparacion com1 es de entrada con la primera tension de distribucion de la primera resistencia de distribucion en la misma a traves del terminal positivo (+), y es de entrada con la primera tension de referencia Vr1 a traves del terminal negativo (-). La primera unidad de comparacion com1 compara la primera tension de distribucion con la primera tension de referencia, y en el caso de que la primera tension de distribucion este por encima de la primera tension de referencia, la primera unidad de comparacion com1 emite una senal alta, y en el caso de la primera distribucion, la tension esta por debajo de la primera tension de referencia, la primera unidad de comparacion com1 emite una senal baja.
En este momento, la primera unidad de comparacion com1 emite la senal alta o la senal baja, siendo ambas las senales de deteccion, a la unidad 150 de control.
La segunda unidad 142 de deteccion de polaridad incluye una segunda unidad de distribucion de tension R3 y R4 conectada en paralelo a ambos extremos del cuarto diodo D4, que se proporciona en el cuarto MOSFET de la segunda unidad 162 de conmutacion, y la segunda unidad de comparacion com2 conectada entre la tercera resistencia R3 y la cuarta resistencia R4, las cuales corresponden a la segunda unidad de distribucion de tension. El catodo del cuarto diodo D4 esta conectado a la tercera resistencia de la segunda unidad de distribucion de tension, y tambien el primer terminal 121 esta conectado a la tercera resistencia. El anodo del cuarto diodo D4 esta conectado a la cuarta resistencia, y tambien la conexion a tierra esta conectada a la cuarta resistencia.
La segunda unidad de comparacion com2 es de entrada con la segunda tension de distribucion de la segunda resistencia de distribucion en la misma a traves del terminal positivo (+), y es de entrada con la segunda tension de referencia Vr2 a traves del terminal negativo (-). La segunda unidad de comparacion com2 compara la segunda tension de distribucion con la segunda tension de referencia, y en el caso de que la segunda tension de distribucion este por encima de la segunda tension de referencia, la segunda unidad de comparacion com2 emite una senal alta, y en el caso de la segunda distribucion, la tension esta por debajo de la segunda tension de referencia, la segunda unidad de comparacion com2 emite una senal baja.
En este momento, la segunda unidad de comparacion com2 emite la senal alta o la senal baja, siendo ambas las senales de deteccion, a la unidad 150 de control.
La unidad 150 de control, mediante el uso de la senal que se emite desde la primera unidad de comparacion com1 y la segunda unidad de comparacion com2, puede determinar la polaridad conectada a al menos uno del primer terminal y el segundo terminal de la unidad 110 de entrada.
Es decir, la resistencia de distribucion que esta conectada en paralelo al diodo que no forma una ruta de corriente, forma un circuito cerrado entre la unidad de entrada y la conexion a tierra. Basandose en lo anterior, la polaridad conectada a al menos uno del primer terminal y el segundo terminal puede determinarse utilizando la tension de distribucion detectada a traves de la resistencia de distribucion.
En este momento, la unidad 150 de control, en un caso cuando una senal baja se emite desde la primera unidad de comparacion, puede determinar que el terminal de tension que tiene una polaridad positiva (+) esta conectada al primer terminal. La unidad 150 de control, en un caso en que se emite una senal baja desde la segunda unidad de comparacion, puede determinar que el terminal de tension que tiene una polaridad negativa (-) esta conectado al segundo terminal.
Con referencia a las figuras 3A a 6B, se explicara el flujo de corriente del aparato de fuente de alimentacion de CC que se forma como anteriormente.
Como se ilustra en la figura 3A, cuando cada uno del primer terminal 111 y el segundo terminal 112 del aparato de fuente de alimentacion de CC esta normalmente conectado a la polaridad establecida al tener el primer terminal 111 y el segundo terminal 112 del aparato de fuente de alimentacion de CC conectados al terminal de tension positivo (+) y el terminal de tension negativo (-) del terminal de fuente de alimentacion de CC del exterior, el aparato de fuente de alimentacion de CC ingresa con la tension de polaridad positiva (+) a traves del primer terminal 111, y se ingresa con la tension de polaridad negativa (-) a traves del segundo terminal 112.
Es decir, el aparato de fuente de alimentacion de CC, a traves del primer terminal 111 y del segundo terminal 112, se introduce con la fuente de alimentacion de CC Vin desde el exterior. En este momento, el flujo de corriente se forma desde el primer terminal 111 al segundo terminal 112.
En primer lugar, la corriente fluye al primer diodo D1 del MOSFET conectado al primer terminal 111, y la corriente que pasa a traves del primer diodo D1 fluye al tercer diodo D3 del tercer MOSFET a traves de la carga 170 y el condensador C, y luego fluye al segundo terminal 112. Como resultado, se forma la primera ruta de corriente y la polaridad de la fuente de alimentacion de CC normalmente conectada entre el terminal de la fuente de alimentacion de CC del exterior y el aparato de la fuente de alimentacion de CC puede mantenerse.
En este momento, todos los conmutadores incluidos en el primer MOSFET al cuarto MOSFET estan en la posicion OFF, y una corriente no fluye a traves de los mismos.
A continuacion, en un estado cuando se forma la primera ruta de corriente, la unidad de correccion de polaridad en la que se forma el flujo de corriente es detectada a traves de la primera unidad de deteccion de la polaridad y la segunda unidad de deteccion de polaridad.
La primera unidad 141 de deteccion de polaridad detecta la primera tension de distribucion entre la primera resistencia R1 y la segunda resistencia R2, y la segunda unidad 142 de deteccion de polaridad detecta la segunda tension de distribucion entre la tercera resistencia R3 y la cuarta resistencia R4.
En este momento, ya que se detecta la tension de distribucion correspondiente a la tension de ambos extremos del tercer diodo D3 en la primera unidad 141 de deteccion de polaridad, la tension de distribucion detectada es menor que la primera tension de referencia, y ya que la distribucion la tension correspondiente a la tension entre el primer terminal 111 y la tierra se detecta en la segunda unidad 142 de deteccion de polaridad, la tension de distribucion detectada es mayor que la segunda tension de referencia.
Como la anterior, una senal baja se emite a traves de la primera unidad de comparacion com1 de la primera unidad 141 de deteccion de polaridad y una senal alta se emite a traves de la segunda unidad de comparacion com2 de la segunda unidad 142 de deteccion de polaridad.
La unidad 150 de control se introduce con las senales de deteccion de la primera unidad de comparacion com1 y la segunda unidad de comparacion com2, confirma la unidad de comparacion que ha transmitido una senal baja y controla el conmutador de la unidad de conmutacion correspondiente a la unidad de comparacion confirmada en la posicion ON.
En este momento, ya que una senal baja se introduce desde la primera unidad de comparacion, la unidad 150 de control controla el primer conmutador SW1 del primer MOSFET y el tercer conmutador SW3 del tercer MOSFET de la primera unidad 161 de conmutacion en la posicion ON.
Aqrn, la informacion de la primera unidad 161 de conmutacion que corresponde a la primera unidad de comparacion com1 y la informacion de la segunda unidad 162 de conmutacion que corresponde a la segunda unidad de comparacion com2 se almacenan previamente.
Alternativamente, la unidad 150 de control puede ingresarse con las senales de deteccion de la primera unidad de comparacion com1 y la unidad de comparacion, y confirmar la unidad de comparacion que ha transmitido una senal alta, y controlar el conmutador de la unidad de conmutacion correspondiente a la unidad de comparacion confirmada en la posicion ON. En el caso como el anterior, la informacion de la segunda unidad 162 de conmutacion correspondiente a la primera unidad de comparacion com1 y la informacion de la primera unidad 161 de conmutacion correspondiente a la segunda unidad de comparacion com2 pueden ser almacenadas previamente. Como se ilustra en la figura 3B, cuando se recibe una senal alta en la puerta del primer conmutador SW1 de la primera unidad 161 de conmutador del aparato de alimentacion de CC y se ingresa una senal alta en la puerta del tercer conmutador SW3 de la primera unidad 161 de conmutador del aparato de fuente de alimentacion de CC, el primer conmutador SW1 y el tercer conmutador SW3, ambos de la primera unidad 161 de conmutacion del aparato de fuente de alimentacion de CC, operan en la posicion ON.
En un estado en el que la polaridad de la alimentacion de CC se mantiene como se indica anteriormente, la ruta de la corriente se cambia de pasar a traves de los diodos D1 y D3 a pasar a traves del conmutador SW1 y el conmutador SW3, ambos con menos resistencia en comparacion con el diodo D1 y el diodo D3.
Es decir, la corriente del aparato de alimentacion de CC fluye al primer conmutador SW1 del primer MOSFET conectado al primer terminal 111, y la corriente que pasa a traves del primer conmutador SW1 fluye al segundo terminal 112 despues de fluir al tercer conmutador SW3 del tercer MOSFET a traves de la carga 170 y el condensador C.
El flujo de la corriente desde el primer terminal 111 al segundo terminal 112 se reforma como resultado.
Como se ilustra en la figura 4A, como se emite una senal baja desde la salida (MG: Puerta menos) de la primera unidad de comparacion, y se emite una senal alta desde la salida (PG: puerta mas) de la segunda unidad de comparacion, se ingresa una senal alta en la puerta (PG: puerta mas) del primer conmutador SW1 del primer MOSFET y la puerta (PG: puerta mas) del tercer conmutador SW3 del tercer MOSFET, el primer conmutador y el tercer conmutador se operan cuando se aplica una tension positiva (+), y se ingresa una senal baja en la puerta (MG: puerta menos) del segundo conmutador SW2 del segundo MOSFET y la puerta (MG: puerta menos) del cuarto conmutador SW4 del cuarto MOSFET, el segundo conmutador y el cuarto conmutador se operan cuando se aplica una tension negativa (-).
En este momento, la tension Vin de la alimentacion de CC es de aproximadamente 380V, y la tension Vc del enlace de CC, que es la tension de ambos extremos del condensador C es de aproximadamente 379,4 V. Es decir, se encuentra que el aparato de fuente de alimentacion de CC tiene menos perdida de potencia.
Como se ilustra en la figura 5A, cuando el primer terminal 111 y el segundo terminal 112 del aparato de fuente de alimentacion de CC estan conectados anormalmente a las polaridades que son opuestas a las polaridades establecidas, respectivamente, al primer terminal 111 y al segundo terminal 112, como el primer terminal 111 del aparato de fuente de alimentacion de CC esta conectado al terminal de tension negativo (-) del terminal de fuente de alimentacion de CC del exterior y el segundo terminal 112 esta conectado al terminal de tension positivo (+) del terminal de fuente de alimentacion de CC del exterior, el aparato de alimentacion de CC se ingresa con la tension positiva (+) a traves del primer terminal 111 y se ingresa con la tension negativa (-) a traves del segundo terminal 112.
Es decir, el aparato de fuente de alimentacion de CC, a traves del primer terminal 111 y del segundo terminal 112, se introduce con la fuente de alimentacion de CC Vin desde el exterior. En este momento, se forma un flujo de corriente desde el segundo terminal 112 al primer terminal 111.
En primer lugar, la corriente fluye al segundo diodo D1 del segundo MOSFET conectado al segundo terminal 112, y la corriente que pasa a traves del segundo diodo D2 fluye al cuarto diodo D4 del cuarto MOSFET a traves de la carga 170 y el condensador C, y luego fluye al primer terminal 111. En consecuencia, se forma la segunda ruta de la corriente, y la polaridad de la fuente de alimentacion de CC conectada anormalmente entre el terminal de la fuente de alimentacion de CC del exterior y el aparato de la fuente de alimentacion de CC se puede corregir.
En este momento, todos los conmutadores incluidos en el primer MOSFET al cuarto MOSFET estan en la posicion OFF, y una corriente no fluye a traves de los mismos.
A continuacion, en un estado cuando se forma la segunda ruta de corriente, la unidad de correccion de polaridad en la que se forma el flujo de corriente es detectada a traves de la primera unidad de deteccion de la polaridad y la segunda unidad de deteccion de polaridad.
La primera unidad 141 de deteccion de polaridad detecta la primera tension de distribucion entre la primera resistencia R1 y la segunda resistencia R2, y la segunda unidad 142 de deteccion de polaridad detecta la segunda tension de distribucion entre la tercera resistencia R3 y la cuarta resistencia R4.
En este momento, ya que se detecta la tension de distribucion correspondiente a la tension entre el segundo terminal 112 y la conexion a tierra a la primera unidad 141 de deteccion de polaridad, la tension de distribucion detectada es mas que la primera tension de referencia, y ya que la tension de distribucion correspondiente a la tension de ambos extremos del cuarto diodo D4 se detecta en la segunda unidad 142 de deteccion de polaridad, la tension de distribucion detectada es menor que la primera tension de referencia.
Como la anterior, una senal alta se emite a traves de la primera unidad de comparacion com1 de la primera unidad 141 de deteccion de polaridad y una senal baja se emite a traves de la segunda unidad de comparacion com2 de la segunda unidad 142 de deteccion de polaridad.
La unidad 150 de control se introduce con las senales de deteccion de la primera unidad de comparacion com1 y la segunda unidad de comparacion com2, confirma la unidad de comparacion que ha transmitido una senal baja y controla el conmutador de la unidad de conmutacion correspondiente a la unidad de comparacion confirmada en la posicion ON.
En este momento, ya que una senal de baja es la entrada de la segunda unidad de comparacion, la unidad 150 de control controla el segundo conmutador SW2 del segundo MOSFET y el cuarto conmutador SW4 del cuarto MOSFET en la posicion ON.
Como se ilustra en la figura 5B, cuando se recibe una senal alta en la puerta del segundo conmutador SW2 de la segunda unidad 162 de conmutador del aparato de alimentacion de CC y se ingresa una senal alta en la puerta del cuarto conmutador SW4 de la segunda unidad 162 de conmutador del aparato de fuente de alimentacion de CC, el segundo conmutador SW2 y el cuarto conmutador SW4, ambos de la segunda unidad 162 de conmutacion del aparato de fuente de alimentacion de CC, operan en la posicion ON.
En un estado en el que la polaridad de la fuente de alimentacion de CC se corrige como se indico anteriormente, la ruta de la corriente cambia de los diodos D2 y D4 a los del conmutador SW2 y el conmutador SW4, ambos con menos resistencia en comparacion con el diodo D2 y el diodo D4.
Es dedr, la corriente del aparato de alimentacion de CC fluye al segundo conmutador SW2 del segundo MOSFET conectado al segundo terminal 112, y la corriente que pasa a traves del segundo conmutador SW2 fluye al primer terminal 111 despues de fluir al cuarto conmutador SW4 del cuarto MOSFET a traves de la carga 170 y el condensador C.
El flujo de la corriente desde el segundo terminal 112 al primer terminal 111 se reforma como resultado.
Como se ilustra en la figura 6A, como se emite una senal alta desde la salida (MG: puerta menos) de la primera unidad de comparacion y se emite una senal baja desde la salida (puerta mas) de la segunda unidad de comparacion, se ingresa una senal alta en la puerta (MG: puerta menos) del segundo conmutador SW2 del segundo MOSFET y la puerta (MG: puerta menos) del cuarto conmutador SW4 del cuarto MOSFET, el segundo conmutador y el cuarto conmutador se operan cuando se aplica una tension negativa (-), y se ingresa una senal baja en la puerta (PG: puerta mas) del primer conmutador SW1 del primer MOSFET y la puerta (PG: puerta mas) del tercer conmutador SW3 del tercer MOSFET, el primer conmutador y el tercer conmutador se operan cuando se aplica una tension positiva (+).
En este momento, la tension Vin de la alimentacion de CC es de aproximadamente -380V, y la tension Vc del enlace de CC, que es la tension de ambos extremos del condensador C es de aproximadamente 380V. Es decir, se encuentra que el aparato de fuente de alimentacion de CC tiene menos perdida de potencia. Ademas, se encuentra que se esta corrigiendo la polaridad de la fuente de alimentacion de CC que ingreso al mismo.
Como anteriormente, el aparato de fuente de alimentacion de CC de la presente divulgacion corrige la polaridad de la fuente de alimentacion de CC utilizando el diodo del cuerpo del MOSFET, y luego, al encender el MOSFET cambia la ruta actual, cambia la ruta actual de fluir a traves del diodo que tiene mayor factor de perdida a fluir a traves del MOSFET.
A medida que la corriente fluye al canal MOSFET, no al diodo que tiene un factor de perdida relativamente mayor, ya que el factor de perdida es mas bajo en el MOSFET en contraste con el diodo, la perdida de potencia puede reducirse.
Ademas, puesto que la correccion de la polaridad del aparato de fuente de alimentacion de CC se implementa utilizando solo el MOSFET sin necesidad de utilizar un diodo de puente separado, la realizacion puede hacerse facilmente.
Las figuras 7A, 8A, 9A y 10A son graficos de perdida de potencia de un aparato de fuente de alimentacion de CC convencional que usa un diodo puente, y las figuras 7B, 8B, 9B y 10B son graficos de perdida de potencia de un aparato de fuente de alimentacion de CC de la realizacion de la presente divulgacion. Las figuras 7A y 7B ilustran los graficos de perdida de potencia en un ciclo de espera, y la perdida de potencia de una lavadora de tambor convencional es de aproximadamente 1,73 W, y la perdida de potencia de la realizacion de la presente divulgacion es de aproximadamente 0,05 W. Las figuras 8A y 8B ilustran los graficos de perdida de potencia en un ciclo de lavado, y la perdida de potencia de una lavadora de tambor convencional es de aproximadamente 19,0W, y la perdida de potencia de la realizacion de la presente divulgacion es de aproximadamente 6,09W. Las figuras 9A y 9B ilustran los graficos de perdida de potencia en un ciclo de suministro de agua caliente, y la perdida de potencia de una lavadora de tambor convencional es de aproximadamente 25,7W, y la perdida de potencia de la realizacion de la presente divulgacion es de aproximadamente 11,12W. Las figuras 10A y 10B ilustran los graficos de perdida de potencia en un ciclo de secado, y la perdida de potencia de una lavadora de tambor convencional es de aproximadamente 42,2W, y la perdida de potencia de la realizacion de la presente divulgacion es de aproximadamente 18,84W.
Como se describio anteriormente, se proporciona la menor perdida de energfa en el aparato de la fuente de alimentacion de CC usando el MOSFET, cuando se compara con el aparato de alimentacion de CC mediante el puente de diodos en cada ciclo de operacion.
La figura 11 es un diagrama de circuito de un aparato de fuente de alimentacion de CC de acuerdo con otra realizacion de la presente divulgacion, y se utilizara el aparato de fuente de alimentacion de CC que incluye la unidad 160 de conmutacion formada con el rele y la unidad de correccion de polaridad formada con el diodo como ejemplos de explicacion.
El aparato de fuente de alimentacion de CC incluye la unidad 110 de entrada conectada al terminal de la fuente de alimentacion de CC del exterior.
Aqrn, la unidad 110 de entrada incluye el primer terminal 111 conectado al terminal de tension que tiene una polaridad positiva (+) entre los terminales de la fuente de alimentacion de CC del exterior, y el segundo terminal 112 conectado al terminal de tension que tiene una polaridad negativa (-). La unidad 110 de entrada se suministra con una alimentacion de CC del exterior Vin a traves del primer terminal 111 y el segundo terminal 112.
El aparato de fuente de alimentacion de CC incluye la primera unidad 161 de conmutacion y la primera unidad 121, correccion de polaridad, que estan configuradas para formar la primera ruta de corriente entre la unidad 110 de entrada y la carga 170, y la segunda unidad 162 de conmutacion y la segunda unidad 122, correccion de polaridad que estan configuradas para formar la segunda ruta de corriente entre la unidad 110 de entrada y la carga 170. Aqm, la primera unidad 161 de conmutacion incluye un primer rele S11 y un segundo rele S12, y la segunda unidad 162 de conmutacion incluye un tercer rele S21 y un cuarto rele S22.
Un primer punto de contacto del primer rele S11 esta conectado al primer terminal 111, un segundo punto de contacto del primer rele S11 esta conectado a la carga 170, un primer punto de contacto del segundo rele S12 esta conectado al segundo terminal 112, y un segundo punto de contacto del segundo rele S12 esta conectado a tierra. Aqm, el primer punto de contacto y el segundo punto de contacto del primer rele S11 y del segundo rele S12 estan conectados electricamente por una armadura.
La armadura se mueve de acuerdo con el comando de la unidad 150 de control. Es decir, cuando se aplica una corriente a una bobina de acuerdo con el comando de la unidad 150 de control, la bobina cambia a un electroiman, y la armadura es movida por el electroiman para conectar el primer punto de contacto y el segundo punto de contacto. Un primer punto de contacto del tercer rele S21 esta conectado al primer terminal 111, un segundo punto de contacto del primer rele S21 esta conectado a la carga 170, un tercer punto de contacto del cuarto rele S22 esta conectado al segundo terminal 112, y un segundo punto de contacto del cuarto rele S22 esta conectado a tierra. En este caso, el primer punto de contacto del tercer rele S21 y el segundo punto de contacto del cuarto rele S22 tambien estan conectados electricamente por la armadura.
La armadura tambien se mueve de acuerdo con el comando de la unidad 150 de control. Es decir, cuando se aplica una corriente a una bobina de acuerdo con el comando de la unidad 150 de control, la bobina cambia a un electroiman, y la armadura es movida por el electroiman para conectar el primer punto de contacto y el segundo punto de contacto.
La primera unidad 121 de correccion de polaridad incluye un primer diodo D1 y un tercer diodo D3, la unidad de correccion de segunda polaridad 121 incluye un segundo diodo D2 y un cuarto diodo D4. Aqm, los diodos del primer diodo al cuarto diodo forman un diodo puente.
Un catodo del primer diodo D1 esta conectado al segundo punto de contacto del primer rele S11 y al segundo punto de contacto del cuarto rele S22, y un anodo del primer diodo D1 esta conectado al primer terminal 111. En este momento, el anodo del primer diodo D1 esta conectado al primer terminal 111 a traves de una resistencia R5. Aqm, la resistencia R5 evita que el exceso de corriente se aplique en el diodo y el condensador.
Mas en particular, cuando se aplica una corriente inicial en un estado cuando se descarga el condensador C, una cantidad casi ilimitada de corriente fluye hasta que se recarga el condensador C. Por el contrario, cuando dos terminales del condensador C estan cortocircuitados, la cantidad de corriente descargada se vuelve lo suficientemente grande como para generar chispas. Es decir, la resistencia R5 limita la corriente de entrada que fluye primero en el condensador. Ademas, la resistencia R5, si la corriente de entrada es mas alta que la corriente nominal del diodo evita que el diodo se dane por sobrecalentamiento.
Un catodo del segundo diodo D2 esta conectado con el segundo punto de contacto del primer rele S11 y para el segundo punto de contacto del cuarto rele S22, y tambien la fuente de catodo esta conectada al anodo del primer diodo D1. Ademas, un anodo del segundo diodo D2 esta conectado al segundo terminal 112. Un catodo del tercer diodo D3 esta conectado al segundo terminal 112, y tambien el catodo del tercer diodo D3 esta conectado al anodo del segundo diodo D2. Un anodo del tercer diodo D3 esta conectado a tierra, y tambien esta conectado al segundo punto de contacto del segundo rele S12 y al segundo punto de contacto del tercer rele S21. Un catodo del cuarto diodo D4 esta conectado al primer terminal 111 a traves de la resistencia R5, y tambien esta conectado al anodo del primer diodo D1. Una fuente de anodo del cuarto diodo D4 esta conectado a tierra, y tambien esta conectado al segundo punto de contacto del segundo rele S12 y al segundo punto de contacto del tercer rele S21.
El aparato de fuente de alimentacion de CC incluye ademas un condensador C conectado entre el segundo punto de contacto del primer y cuarto reles S11 y S22 y el segundo punto de contacto del segundo y tercer reles S12 y S32. El condensador C esta conectado en paralelo entre el diodo puente D1 a D4 y la carga 170. La carga 170 esta conectada en paralelo a ambos extremos del condensador C.
El aparato de la fuente de alimentacion de CC incluye, ademas, la primera unidad 141 de deteccion de polaridad conectada a la primera unidad 161 de correccion de polaridad, y la segunda unidad 142 de deteccion de polaridad conectada a la segunda unidad 162 de correccion de polaridad. La primera unidad 141 de deteccion de polaridad incluye la primera unidad de distribucion de tension R1 y R2 conectadas en paralelo a ambos extremos del tercer diodo D3, y la primera unidad de comparacion com1 conectada entre la primera resistencia R1 y la segunda resistencia R2, ambas de las cuales son de la primera unidad de distribucion de tension.
El catodo del tercer diodo D3 esta conectado a un lado de la primera resistencia de distribucion, y el segundo terminal 122 tambien esta conectado a un lado de la primera resistencia de distribucion. El anodo del tercer diodo D3 esta conectado al otro lado de la primera resistencia de distribucion y la conexion a tierra tambien esta conectada al otro lado de la primera resistencia.
La primera unidad de comparacion coml es de entrada con la primera tension de distribucion de la primera resistencia de distribucion a traves de un terminal positivo (+), y se alimenta con la primera tension de referencia Vr1 a traves de un terminal negativo (-). La primera unidad de comparacion coml compara la primera tension de distribucion con la primera tension de referencia, y cuando la primera tension de distribucion esta por encima de la primera tension de referencia, emite una senal alta, y cuando la primera tension de distribucion esta por debajo de la primera tension de referencia, emite una senal baja.
En este momento, la primera unidad de comparacion coml emite la senal alta o la senal baja, siendo ambas las senales de deteccion, a la unidad 150 de control.
La segunda unidad 142 de deteccion de polaridad incluye una segunda unidad de distribucion de tension R3 y R4 conectada en paralelo a ambos extremos del cuarto diodo D4, y la segunda unidad de comparacion com2 conectada entre la tercera resistencia R3 y la cuarta resistencia R4, siendo ambas la segunda unidad de distribucion de tension.
El catodo del cuarto diodo D4 esta conectado a un lado de la segunda resistencia de distribucion, y el primer terminal 121 tambien esta conectado a un lado de la segunda resistencia de distribucion. El anodo del cuarto diodo D4 esta conectado al otro lado de la segunda resistencia de distribucion y la conexion a tierra tambien esta conectada al otro lado de la segunda resistencia de distribucion.
La segunda unidad de comparacion com2 es de entrada con la segunda tension de distribucion de la segunda resistencia de distribucion a traves de la fuente positiva (+), y es de entrada con la segunda tension de referencia Vr2 a traves del terminal negativo (-). La segunda unidad de comparacion com2 compara la segunda tension de distribucion con la segunda tension de referencia, y en el caso de que la segunda tension de distribucion este por encima de la segunda tension de referencia, la segunda unidad de comparacion com2 emite una senal alta, y en el caso de la segunda distribucion, la tension esta por debajo de la segunda tension de referencia, la segunda unidad de comparacion com2 emite una senal baja.
En este momento, la segunda unidad de comparacion com2 emite la senal alta o la senal baja, siendo ambas las senales de deteccion, a la unidad 150 de control.
La unidad 150 de control, sobre la base de las senales de deteccion transmitidas desde la primera unidad de comparacion com1 y la segundo unidad de comparacion com2, controla la corriente aplicada a las bobinas de la pluralidad de los reles S11, S12, S21, y S22.
La corriente se aplica simultaneamente al primer rele S11 y al segundo rele S12, cada uno de los cuales es la primera unidad 161 de conmutacion, o la corriente se aplica simultaneamente al tercer rele S21 y al cuarto rele S22, cada uno de los dos es el segundo conmutador de la unidad 162.
Con referencia a las figuras 12A a 15B, se explicara el flujo de corriente del aparato de fuente de alimentacion de CC formado como anteriormente.
Como se ilustra en la figura 12A, cuando cada uno del primer terminal 111 y el segundo terminal 112 del aparato de fuente de alimentacion de CC esta normalmente conectado a la polaridad establecida para cada uno del primer terminal 111 y el segundo terminal al estar el primer terminal 111 del aparato de fuente de alimentacion de CC conectado al terminal de tension positiva del terminal de fuente de alimentacion de CC y al estar el segundo terminal 112 del aparato de alimentacion de CC conectado al terminal de tension negativa del terminal de fuente de alimentacion de CC, el aparato de alimentacion de CC ingresa con la tension que tiene una polaridad positiva (+) a traves del primer terminal 111, y se ingresa con la tension que tiene una polaridad negativa (-) a traves del segundo terminal 112.
Es decir, el aparato de fuente de alimentacion de CC, a traves del primer terminal 111 y del segundo terminal 112, se introduce con la alimentacion de CC Vin desde el exterior. En este momento, el flujo de corriente se forma desde el primer terminal 111 al segundo terminal 112.
Primero, la corriente fluye al primer diodo D1 a traves de la resistencia R5 conectada al primer terminal 111, y la corriente que pasa a traves del primer diodo D1 fluye al tercer diodo D3 a traves de la carga 170 y el condensador C, y luego fluye al segundo terminal 112. Como resultado, se forma la primera ruta de corriente y la polaridad de la fuente de alimentacion de CC normalmente conectada entre el terminal de la fuente de alimentacion de CC del exterior y el aparato de la fuente de alimentacion de CC puede mantenerse.
En este momento, los conmutadores del segundo rele al cuarto rele estan en la posicion OFF, y la corriente no fluye a traves de los mismos.
A continuacion, en un estado cuando se forma la primera ruta de corriente, la unidad de correccion de polaridad en la que se forma el flujo de corriente es detectada a traves de la primera unidad 141 de deteccion de la polaridad y la segunda unidad 142 de deteccion de polaridad.
La primera unidad 141 de deteccion de polaridad detecta la primera tension de distribucion entre la primera resistencia R1 y la segunda resistencia R2, y la segunda unidad 142 de deteccion de polaridad detecta la segunda tension de distribucion entre la tercera resistencia R3 y la cuarta resistencia R4.
En este momento, ya que se detecta la tension de distribucion correspondiente a la tension de ambos extremos del tercer diodo D3 en la primera unidad 141 de deteccion de polaridad, la tension de distribucion detectada es menor que la primera tension de referencia, y ya que la distribucion la tension correspondiente a la tension entre el primer terminal 111 y la tierra se detecta en la segunda unidad 142 de deteccion de polaridad, la tension de distribucion detectada es mayor que la segunda tension de referencia.
Como la anterior, una senal baja se emite a traves de la primera unidad de comparacion com1 de la primera unidad 141 de deteccion de polaridad y una senal alta se emite a traves de la segunda unidad de comparacion com2 de la segunda unidad 142 de deteccion de polaridad.
La unidad 150 de control se introduce con las senales de deteccion de la primera unidad de comparacion com1 y la segunda unidad de comparacion com2, confirma la unidad de comparacion que ha transmitido una senal baja y controla el conmutador de la unidad de conmutacion correspondiente a la unidad de comparacion confirmada en la posicion ON. En este momento, dado que se recibe una senal baja desde la primera unidad de comparacion, la unidad 150 de control controla el primer rele S11 y el segundo rele S12 de la primera unidad 161 de conmutacion en la posicion ON.
Aqm, la informacion de la primera unidad 161 de conmutacion que corresponde a la primera unidad de comparacion com1 y la informacion de la segunda unidad 162 de conmutacion que corresponde a la segunda unidad de comparacion com2 se almacenan previamente.
Alternativamente, la unidad 150 de control puede introducirse con las senales de deteccion de la primera unidad de comparacion com1 y la segunda unidad de comparacion com2, confirman la unidad de comparacion que ha transmitido una senal alta y controlan el conmutador de la unidad de conmutacion correspondiente a la unidad de comparacion confirmada en la posicion ON. En el caso como el anterior, la informacion de la segunda unidad 162 de conmutacion correspondiente a la primera unidad de comparacion com1 y la informacion de la primera unidad 161 de conmutacion correspondiente a la segunda unidad de comparacion com2 pueden ser almacenadas previamente. Como se ilustra en la figura 12B, ya que se introduce una senal alta en el primer rele S11 y en el segundo rele S12 de la primera unidad 161 de conmutacion del aparato de alimentacion de CC, y se introduce una senal baja en el tercer rele S21 y en el cuarto rele S22 del aparato de fuente de alimentacion de CC, el primer rele S11 y el segundo rele S12 se operan en la posicion ON y el tercer rele S21 y el cuarto rele S22 se operan en la posicion OFF.
En un estado en el que la polaridad de la fuente de alimentacion de CC se mantiene como se indico anteriormente, la ruta de la corriente cambia para que fluya a traves del primer diodo D1 y el segundo diodo D3 a que fluya a traves del primer rele S11 y el segundo rele S12 que estan provistos de menos resistencia en comparacion con el primer diodo D1 y el tercer diodo D3. Es decir, la corriente del aparato de alimentacion de CC fluye al primer rele S11 conectado al primer terminal 111, y la corriente que pasa a traves del primer rele S11 fluye al segundo terminal 112 despues de fluir al segundo rele S12 a traves de la carga 170 y el condensador C. El flujo de la corriente desde el primer terminal 111 al segundo terminal 112 se reforma como resultado.
Como se ilustra en la figura 13A, como se emite una senal baja desde la salida (MR: rele menos) de la primera unidad de comparacion y se emite una senal alta desde la salida (PR: mas rele) de la segunda unidad de comparacion, se aplica una corriente a las bobinas del primer rele S11 y el segundo rele S12, los cuales se operan en el momento en que se aplica la tension positiva (+), mientras que una corriente no se aplica a las bobinas del tercer rele S21 y el cuarto rele S22, ambos operados en el momento en que se aplica la tension negativa (-).
En este momento, la tension Vin de la alimentacion de CC es de aproximadamente 380V, y la tension Vc del enlace de CC, que es la tension de ambos extremos del condensador C es de aproximadamente 379,4 V. Es decir, se encuentra que el aparato de fuente de alimentacion de CC tiene menos perdida de potencia.
Como se ilustra en la figura 14A, cuando cada uno del primer terminal 111 y el segundo terminal 112 del aparato de fuente de alimentacion de CC esta anormalmente conectado a cada una de la polaridad opuesta a la polaridad establecida, como el primer terminal 111 del aparato de fuente de alimentacion de CC esta conectado al terminal de tension negativo (-) del terminal de la fuente de alimentacion de CC del exterior y el segundo terminal 112 esta conectado al terminal de tension positivo (+) del terminal de la fuente de alimentacion de CC del exterior, el aparato de fuente de alimentacion de CC se introduce con la tension positiva (+) a traves del primer terminal 111 y se ingresa con la tension negativa (-) a traves del terminal 112.
Es decir, el aparato de fuente de alimentacion de CC, a traves del primer terminal 111 y del segundo terminal 112, se introduce con la fuente de alimentacion de CC Vin desde el exterior. En este momento, se forma un flujo de corriente desde el segundo terminal 112 al primer terminal 111.
Primero, la corriente fluye al segundo diodo D1 conectado al segundo terminal 112, y la corriente que pasa a traves del segundo diodo D2 fluye al cuarto diodo D4 a traves de la carga 170 y el condensador C, y luego fluye al primer terminal 111 a traves de la quinta resistencia R5. Como resultado, se forma la segunda ruta de la corriente, y la polaridad de la fuente de alimentacion de CC conectada anormalmente entre el terminal de la fuente de alimentacion de CC del exterior y el aparato de la fuente de alimentacion de CC se puede corregir. En este momento, los reles del primer rele al cuarto rele estan en la posicion OFF, y la corriente no fluye a traves de los mismos.
A continuacion, en un estado cuando se forma la segunda ruta de corriente, la unidad de correccion de polaridad en la que se forma el flujo de corriente es detectada a traves de la primera unidad de deteccion de la polaridad y la segunda unidad de deteccion de polaridad.
La primera unidad 141 de deteccion de polaridad detecta la primera tension de distribucion entre la primera resistencia R1 y la segunda resistencia R2, y la segunda unidad 142 de deteccion de polaridad detecta la segunda tension de distribucion entre la tercera resistencia R3 y la cuarta resistencia R4.
En este momento, ya que se detecta la tension de distribucion correspondiente a la tension entre el segundo terminal 112 y la conexion a tierra a la primera unidad 141 de deteccion de polaridad, la tension de distribucion detectada es mas que la primera tension de referencia, y ya que la tension de distribucion correspondiente a la tension de ambos extremos del cuarto diodo D4 se detecta en la segunda unidad 142 de deteccion de polaridad, la tension de distribucion detectada es menor que la primera tension de referencia.
Como la anterior, una senal alta se emite a traves de la primera unidad de comparacion com1 de la primera unidad 141 de deteccion de polaridad y una senal baja se emite a traves de la segunda unidad de comparacion com2 de la segunda unidad 142 de deteccion de polaridad. La unidad 150 de control se introduce con las senales de deteccion de la primera unidad de comparacion com1 y la segunda unidad de comparacion com2, confirma la unidad de comparacion que ha transmitido una senal baja y controla el conmutador de la unidad de conmutacion correspondiente a la unidad de comparacion confirmada en la posicion ON. En este momento, dado que se recibe una senal baja desde la segunda unidad de comparacion, la unidad 150 de control controla el tercer rele S21 y el cuarto rele s22 de la segunda unidad 162 de conmutacion en la posicion ON.
Como se ilustra en la figura 14B, el tercer rele S21 y el cuarto rele S22 se operan en la posicion ON, ya que la senal de operacion para el tercer rele y el cuarto rele se transmiten de acuerdo con el comando de la unidad 150 de control y luego la armadura se opera cuando fluye una corriente en las bobinas del tercer rele S21 y el cuarto rele S22 del aparato de fuente de alimentacion de c C. En un estado en el que la polaridad de la fuente de alimentacion de CC se corrige como se indico anteriormente, la segunda ruta de la corriente pasa de fluir por el segundo diodo D2 y el cuarto diodo D4 a fluir a traves del tercer rele S21 y el cuarto rele S22, ambos cuentan con menos resistencia en comparacion con el diodo D2 y el diodo D4.
Es decir, la corriente del aparato de fuente de alimentacion de CC fluye al cuarto rele S22 conectado al segundo terminal 112, y la corriente que pasa a traves del cuarto rele S22 fluye al primer terminal 111 despues de fluir al tercer rele S21 a traves de la carga 170 y el condensador C. El flujo de la corriente desde el segundo terminal 112 al primer terminal 111 se reforma como resultado.
Como se ilustra en la figura 15A, como se emite una senal alta desde la salida (MR: rele menos) de la primera unidad de comparacion y se emite una senal baja desde la salida (PR: rele mas) de la segunda unidad de comparacion, no se aplica una corriente a la bobina del primer rele S11 y en la bobina del segundo rele S12, ambas operan en el momento en que se aplica la tension positiva (+), mientras que se aplica una corriente a la bobina del tercer rele S21 y a la bobina del cuarto rele S22, ambas operan en el momento en que se aplica la tension negativa (-).
En este momento, la tension Vin de la alimentacion de CC es de aproximadamente -380 V, y la tension Vc del enlace de CC, que es la tension de ambos extremos del condensador C es de aproximadamente 380 V. Es decir, se encuentra que el aparato de fuente de alimentacion de CC tiene menos perdida de potencia. Ademas, se encuentra que se corrige la polaridad de la fuente de alimentacion de CC que ingreso al mismo.
Al corregir la polaridad de la fuente de alimentacion de CC usando el diodo y luego al cambiar el flujo de corriente que fluye a traves del diodo que tiene un mayor factor de perdida al flujo a traves del rele, se puede reducir la perdida de potencia. Es decir, el factor de perdida en el rele es significativamente bajo, ya que el rele permite que una corriente fluya a traves de la armadura, que es casi igual a un cable conductor, una vez que se conecta el punto de contacto.
Ademas, mediante la instalacion, ademas, la resistencia R5, un efecto de un circuito de carga inicial puede ser alcanzado en el momento de la correccion inicial de la polaridad de la fuente de alimentacion de CC.
Las figuras 16A, 17A, 18a y 19A son graficos de perdida de potencia de un aparato de fuente de alimentacion de CC convencional que usa un diodo puente, y las figuras 16B, 17B, 18B y 19B son graficos de perdida de potencia de un grafico de fuente de alimentacion de CC de la realizacion de la presente divulgacion. Las figuras 16A y 16B ilustran los graficos de perdida de potencia en un ciclo de espera, y la perdida de potencia de una lavadora de tambor convencional es de aproximadamente 1,73 W, y la perdida de potencia de la realizacion de la presente divulgacion es de aproximadamente 0,03W. Las figuras 17A y 17B ilustran los graficos de perdida de potencia en un ciclo de lavado, y la perdida de potencia de una lavadora de tambor convencional es de aproximadamente 19,0 W, y la perdida de potencia de la realizacion de la presente divulgacion es de aproximadamente 3,77 W. Las figuras 18A y 18B ilustran los graficos de perdida de potencia en un ciclo de suministro de agua caliente, y la perdida de potencia de una lavadora de tambor convencional es de aproximadamente 25,7 W, y la perdida de potencia de la realizacion de la presente divulgacion es de aproximadamente 6,86 W. Las figuras 19A y 19B ilustran los graficos de perdida de potencia en un ciclo de secado, y la perdida de potencia de una lavadora de tambor convencional es de aproximadamente 42,2 W, y la perdida de potencia de la realizacion de la presente divulgacion es de aproximadamente 18,4 W.
Como se describio anteriormente, se proporciona la baja perdida de potencia en el aparato de la fuente de alimentacion de CC que esta configurado para corregir la polaridad mediante el uso del diodo y a continuacion, cambiar la ruta de la corriente mediante el uso del rele en un estado cuando se corrige la polaridad, en comparacion con el aparato de fuente de alimentacion de CC que utiliza solo el diodo puente en cada ciclo de operacion.
Aunque se han mostrado y descrito algunas realizaciones de la presente invencion, los expertos en la materia apreciaran que pueden realizarse cambios en estas realizaciones sin apartarse de los principios de la divulgacion, cuyo alcance se define en las reivindicaciones.

Claims (12)

REIVINDICACIONES
1. Un aparato de alimentacion de corriente continua (CC), que comprende:
una unidad (110) de entrada configurada para recibir una alimentacion de CC externa;
una primera unidad (121) de correccion de polaridad configurada para que fluya corriente a traves de la misma cuando la polaridad de entrada de la entrada de alimentacion de CC coincide con la polaridad preestablecida de la unidad (110) de entrada;
una segunda unidad (122) de correccion de polaridad configurada para que fluya corriente a traves de la misma cuando la polaridad de entrada de la entrada de alimentacion de CC no coincide con la polaridad preestablecida de la unidad (110) de entrada;
una primera unidad (161) de conmutacion conectada en paralelo a la primera unidad (121) de correccion de polaridad;
una segunda unidad (162) de conmutacion conectada en paralelo a la segunda unidad (122) de correccion de polaridad;
una primera unidad (141) de deteccion de polaridad configurada para detectar el flujo de corriente de la primera unidad (121) de correccion de polaridad;
una segunda unidad (142) de deteccion de polaridad configurada para detectar el flujo de corriente de la segunda unidad (122) de correccion de polaridad; y
una unidad (150) de control configurada para controlar la primera unidad (161) de conmutacion para encenderla si se determina que la corriente fluye en la primera unidad (121) de correccion de polaridad basandose en una senal de deteccion de la primera unidad (141) de deteccion de polaridad, y controlar la segunda unidad (162) de conmutacion para encenderla si se determina que la corriente fluye en la segunda unidad (122) de correccion de polaridad basandose en una senal de deteccion de la segunda unidad (142) de deteccion de polaridad, cambiando asf el flujo de corriente que fluye a traves de la primera y segunda unidades (121, 122) de correccion de polaridad para fluir a traves de la primera y segunda unidades (161, 162) de conmutacion.
2. El aparato de alimentacion de CC de la reivindicacion 1, en el que:
la pluralidad de unidades de correccion de polaridad comprende una pluralidad de diodos (D1, D2, D3, D4), la pluralidad de unidades (SW1, SW2, SW3, SW4) de conmutacion comprende una pluralidad de transistores de efecto de campo de semiconductores de oxido de metal (MOSFET), y
la pluralidad de diodos esta conectada en paralelo a los MOSFET, respectivamente.
3. El aparato de alimentacion de CC de la reivindicacion 1, en el que:
la unidad de entrada comprende un primer terminal (111) y un segundo terminal (112), cada uno provisto de una polaridad de entrada de alimentacion de CC establecida.
4. El aparato de alimentacion de CC de la reivindicacion 1, en el que:
la primera unidad (141) de deteccion de polaridad comprende una primera unidad (R1, R2) de distribucion de tension configurada para distribuir una tension en ambos extremos de la primera unidad (121) de correccion de polaridad, y una primera unidad de comparacion (com1) configurada para comparar la tension distribuida en la primera unidad (R1, R2) de distribucion de tension con una primera tension de referencia (Vr1),
la segunda unidad (142) de deteccion de polaridad comprende una segunda unidad (R3, R4) de distribucion de tension configurada para distribuir una tension en ambos extremos de la segunda unidad (122) de correccion de polaridad, y una segunda unidad de comparacion (com2) configurada para comparar la tension distribuida en la segunda unidad (R3, R4) de distribucion de tension con una segunda tension de referencia (Vr2), y
la unidad (150) de control, basada en las senales de deteccion transmitidas desde la primera unidad de comparacion (com1) y la segunda unidad de comparacion (com2), determina una unidad (121, 122) de correccion de polaridad, en la cual fluye corriente, entre la primera unidad de correccion de polaridad y la segunda unidad (121, 122) de correccion de polaridad.
5. El aparato de alimentacion de CC de la reivindicacion 4, en el que:
la primera y la segunda unidades (R1, R2, R3, R4) de distribucion de tension comprenden una resistencia de distribucion, respectivamente.
6. El aparato de alimentacion de CC de una cualquiera de las reivindicaciones anteriores, que comprende, ademas:
una unidad (130) de enlace de CC configurada para alisar una alimentacion de CC que se corrige en la pluralidad de unidades (121, 122) de correccion de polaridad.
7. El aparato de alimentacion de CC de la reivindicacion 1, en el que:
la pluralidad de unidades (121, 122) de correccion de polaridad comprende una pluralidad de diodos (D1, D2, D3, D4), y
la pluralidad de unidades (S11, S12, S21, S22) de conmutacion comprende una pluralidad de reles.
8. El aparato de alimentacion de CC de la reivindicacion 7, que comprende, ademas:
una resistencia (R5) conectada entre la unidad de entrada y la pluralidad de diodos para limitar la corriente de entrada.
9. El aparato de alimentacion de CC de la reivindicacion 7 u 8, en el que:
la primera unidad (121) de correccion de polaridad comprende un primer diodo (D1) y un segundo diodo (D2) configurados para formar una primera ruta de corriente en la que fluye la corriente cuando se alimentan alimentaciones de CC de polaridades de entrada, cada una establecida para un primer terminal (111) y un segundo terminal (112) de la unidad de entrada (110) en el primer terminal y el segundo terminal (111, 112), respectivamente, y la segunda unidad (122) de correccion de polaridad comprende un tercer diodo (D3) y un cuarto diodo (D4) configurado para formar una segunda ruta de corriente en la cual la corriente fluye cuando se alimentan las alimentaciones de CC de polaridades de entrada diferentes de las polaridades de entrada, cada una establecida para el primer terminal (111) y el segundo terminal (112) de la unidad (110) de entrada en el primer terminal (111) y el segundo terminal (112), respectivamente.
10. El aparato de fuente de alimentacion de CC de la reivindicacion 7, en el que la primera unidad de conmutacion comprende un primer rele (S11) y un segundo rele (S12) conectados en paralelo al primer diodo (D1) y al segundo diodo (D2), respectivamente, y configurados para reformar la primera ruta de corriente, y la segunda unidad de conmutacion comprende un tercer rele (S21) y un cuarto rele (S22) conectados en paralelo al tercer diodo (D3) y al cuarto diodo (D4), respectivamente, y configurados para reformar la segunda ruta de corriente, y
la unidad de control, basada en las senales de deteccion de la primera y la segunda unidades (141, 142) de deteccion de polaridad, determina una ruta de corriente, que se forma, entre la primera ruta de corriente y la segunda ruta de corriente y reforma la ruta de corriente formada mediante el control del rele que corresponde a la ruta de corriente determinada en la posicion ON.
11. El aparato de alimentacion de CC de la reivindicacion 10, en el que:
el primer rele (S11) esta conectado entre el primer terminal (111) y una carga (170), el segundo rele (S12) esta conectado entre el segundo terminal (112) y una conexion a tierra, el tercer rele (S21) esta conectado entre el primer terminal (111) y una conexion a tierra, y el cuarto rele (S22) esta conectado entre el segundo terminal (112) y la carga (170).
12. El aparato de alimentacion de corriente continua (CC) de la reivindicacion 1, en el que:
la primera unidad (121) de correccion de polaridad esta configurada, si las alimentaciones de CC de polaridades de entrada, cada una establecida para un primer terminal (111) y un segundo terminal (112) de la unidad (110) de entrada se alimentan en el primer terminal (111) y el segundo terminal (112), para formar una primera ruta de corriente entre la alimentacion de CC del exterior y una carga (170), se configura la segunda unidad (122) de correccion de polaridad, y si las alimentaciones de CC de las polaridades de entrada son diferentes de las polaridades de entrada de cada una establecida para el primer terminal (111) y el segundo terminal (112) se alimentan en el primer terminal (111) y el segundo terminal (112), configurados para formar una segunda ruta de corriente entre la alimentacion de CC del exterior y la carga (170), de modo que se corrija la polaridad de entrada de la alimentacion de CC;
la primera unidad (161) de conmutacion se proporciona en la primera ruta de corriente y la segunda unidad (162) de conmutacion se proporciona en la segunda ruta de corriente y esta configurada para transmitir la alimentacion de CC del exterior a la carga (170); y
la unidad de control, basada en una senal transmitida desde la primera y la segunda unidades de deteccion de polaridad, esta configurada para determinar una ruta de corriente entre la primera ruta de corriente y la segunda ruta de corriente, que se forma, y esta configurada para cambiar el flujo de corriente que fluye a traves de las unidades de correccion de polaridad para que fluyan desde la unidad de conmutacion controlando las unidades (161, 162) de conmutacion, que se colocan en la ruta de corriente determinada en la posicion ON.
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