FI119213B - Switching power supply using a partial operation plan - Google Patents

Switching power supply using a partial operation plan Download PDF

Info

Publication number
FI119213B
FI119213B FI20022110A FI20022110A FI119213B FI 119213 B FI119213 B FI 119213B FI 20022110 A FI20022110 A FI 20022110A FI 20022110 A FI20022110 A FI 20022110A FI 119213 B FI119213 B FI 119213B
Authority
FI
Finland
Prior art keywords
switching
output
voltage
circuit
signal
Prior art date
Application number
FI20022110A
Other languages
Finnish (fi)
Swedish (sv)
Other versions
FI20022110A (en
Inventor
Toshiro Amei
Original Assignee
Smk Kk
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Priority claimed from PCT/JP2001/002681 external-priority patent/WO2002080345A1/en
Application filed by Smk Kk filed Critical Smk Kk
Priority to FI20022110A priority Critical patent/FI119213B/en
Publication of FI20022110A publication Critical patent/FI20022110A/en
Application granted granted Critical
Publication of FI119213B publication Critical patent/FI119213B/en

Links

Classifications

    • HELECTRICITY
    • H02GENERATION; CONVERSION OR DISTRIBUTION OF ELECTRIC POWER
    • H02MAPPARATUS FOR CONVERSION BETWEEN AC AND AC, BETWEEN AC AND DC, OR BETWEEN DC AND DC, AND FOR USE WITH MAINS OR SIMILAR POWER SUPPLY SYSTEMS; CONVERSION OF DC OR AC INPUT POWER INTO SURGE OUTPUT POWER; CONTROL OR REGULATION THEREOF
    • H02M3/00Conversion of dc power input into dc power output
    • H02M3/22Conversion of dc power input into dc power output with intermediate conversion into ac
    • H02M3/24Conversion of dc power input into dc power output with intermediate conversion into ac by static converters
    • H02M3/28Conversion of dc power input into dc power output with intermediate conversion into ac by static converters using discharge tubes with control electrode or semiconductor devices with control electrode to produce the intermediate ac

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Power Engineering (AREA)
  • Dc-Dc Converters (AREA)

Description

* « 119213* «119213

Osittaista operaatiosuunnitelmaa käyttävä hakkuriteholähdeSwitching power supply using a partial operation plan

Keksinnön tausta 1. Keksinnön alaBACKGROUND OF THE INVENTION 1. Field of the Invention

Esillä oleva keksintö koskee teholähdettä, jolla säädetään ottotehoa 5 kaupallisesta AC-linjasta halutuksi antojännitteeksi ja -virraksi, siten aikaansaaden antojännitettä ja -virtaa.The present invention relates to a power supply for controlling the input power from a commercial AC line to a desired output voltage and current, thereby providing an output voltage and current.

2. Tekniikan tason kuvaus2. Description of the Related Art

Teholähde tarvitaan antamaan tarvittavaa antojännitettä ja -virtaa ottoteholähteestä. Esimerkiksi akkulaturin kaltaisen teholähteen on annettava 10 varattavan akun tarvitsemaa tasaista latausvirtaa ja sen on säädettävä hallitta-vasti akkuun syötettyä antojännitettä sopivaksi jännitteeksi, estäen ylijännitteen.The power supply is required to supply the required output voltage and current from the input power supply. For example, a power source such as a battery charger must provide the steady-state charging current required by the 10 rechargeable batteries and control the output voltage supplied to the battery in a controlled manner to prevent overvoltage.

Niin ollen antojännitteessä ja virranohjauksessa olevalle teholähteelle edellyttävänä ehtona on, että teholähde voi säätää antojännitettään ja -virtaansa vastaamaan vaadittua antojännitettä ja -virtaa. Yleensäkin antojännitteen ja -virran 15 säätämiseen on saatavissa lineaarisia ja kytkennänohjausmenetelmiä.Thus, for a power supply within the output voltage and current control, it is a prerequisite that the power supply can adjust its output voltage and current to match the required output voltage and current. In general, linear and switching control methods are available for controlling the output voltage and current 15.

Tavallisesti lineaarianto-ohjausta käyttävään teholähteeseen on kon-figuroitu piiri aikaansaamaan haluttu antojännite ja -virta, kuten esim. muuntajaan tai ulkoisiin vastuksiin tai vastaaviin sisältyvällä sisäisellä impedanssilla, suorittamatta piirin anto-ominaispiirteiden erityistä ohjausta, siten oleellisesti • * · 20 aikaansaaden halutun antojännitteen ja -virran. Ongelmana on kuitenkin ollut, *:**: että monet piirissä olevat vastukset tuovat suuren määrän tehonhäviötä ja alen- ·:··· nettua suorituskykyä lineaarianto-ohjausta käyttävään teholähteeseen. Toisena ongelmana on myös ollut, että enin osa tehonhäviötä muuttuu haihdutettavaksi • : lämmöksi aikaansaaden alennettua suorituskykyä ja kuumentaen akkulaturia.Typically, a power supply using linear output control is configured with a circuit to provide the desired output voltage and current, such as with internal impedance included in the transformer or external resistors or the like, without performing specific control of the circuit output characteristics; current. However, the problem has been, *: **: that many resistors in the circuit bring a large amount of power loss and reduced performance to a power supply using linear output control. Another problem has also been that most of the power loss is converted to evaporative: • heat, resulting in reduced performance and heating of the battery charger.

.··.] 25 Toisaalta antomuuntajan toisiopuolelle aikaansaadaan kytkentään- • · *** to-ohjausta käyttävä teholähde, jossa on antojännitteenilmaisinpiiri antojännit- . . teen ja -virran muutosten ilmaisemiseksi antojännitteen ja -virran säätöön, se- f · · kä antovirranilmaisinpiirin kaltainen erillinen piiri. Tässä kokoonpanossa teho-lähde suorittaa kytkentätoimintaa antomuuntajan ensiöpuolella, antojännittees- • ;*; 30 tä ja -virrasta olevan tiedon mukaan ja halutun antojännitteen ja -virran aikaan- • » φ .·**, saamiseksi. Kun verrataan lineaariseen anto-ohjaukseen, kytkentäanto-ohjaus mahdollistaa piirin toteutuksen, käyttämättä sisäistä impedanssia tai ulkoisia ! vastuksia, siten poistaen tehonhäviöstä suurimman osan.. ··.] 25 On the other hand, a switching power supply is provided on the secondary side of the output transformer • · *** to control the output voltage detector circuit. . to detect changes in the supply voltage and current, and a separate circuit such as the output current detector circuit. In this configuration, the power source performs the switching operation on the primary side of the output transformer, •; *; 30 and current to provide the desired output voltage and current • »φ. **. When compared to linear output control, switching output control enables circuit implementation without using internal impedance or external! resistors, thus eliminating most of the power loss.

φ · ·φ · ·

Lisäksi, kun verrataan tilavuuskohtaiset antotehot lineaari- ja kytken-35 täanto-ohjausten välillä. Lineaarianto-ohjaus tuottaa 19mW kuutiosenttimetriä i, 2 119213 kohti, kun taas kytkentäanto-ohjaus tuottaa 56mW kuutiosenttimetriä kohti, siten antaen noin kolminkertaisen erotuksen. Kuten edellä olevasta nähdään, kytken-täanto-ohjausta voidaan käyttää parantamaan tilavuussuorituskykyä noin kolminkertaisesti.In addition, when comparing volume-output power between linear and switch-35 output controls. The linear output control produces 19mW per cubic centimeter i, 2 119213, while the coupling output control produces 56mW per cubic centimeter, thus giving about a threefold difference. As seen from the foregoing, coupling output control can be used to improve volume performance by about three times.

5 Siten kytkentäanto-ohjauksen käyttö akkulaturin jännitteen ja virran säätämiseen aikaansaisi tilavuussuorituskyvyn parannuksen sekä painon ja koon vähennyksen edut.Thus, the use of switching output control to regulate the voltage and current of the battery charger would provide the benefits of improved volume performance and weight and size reduction.

Kuvioon 7 viitaten selitetään jäljempänä tyypillistä yleensä käytettyä kytkentäanto-ohjausta.Referring to Fig. 7, a typical coupling output control commonly used will be described below.

10 Kuvio 7 on selittävä näkymä havainnollistaen kytkentäanto-ohjauspii- riä 100, jossa tuloliittimet on merkitty merkinnällä 101. AC-teho syötetään tavanomaisesta kaupallisesta teholähteestä tuloliittimiin 101. Merkinnällä 102 merkitty tasasuunnin tasasuuntaa AC-ottotehon. Tämä tavanomainen esimerkki käyttää kokoaaltotasasuunninpiiriä. Merkinnällä 103 merkitty kondensaattori, jolla 15 vähennetään kytkentähäiriötä, kytketään ottotehoon nähden rinnakkain poistamaan kytkennän aiheuttamaa häiriötä. Kytkentähäiriötä vähentävä induktanssi on merkitty merkinnällä 104.Fig. 7 is an explanatory view illustrating a switching output control circuit 100 in which the input terminals are designated 101. The AC power is supplied from a conventional commercial power supply to the input terminals 101. The rectifier designated 102 is rectifying the AC input power. This conventional example uses a full-wave rectifier circuit. The capacitor, denoted by 103, which reduces switching interference, is coupled in parallel with the input power to eliminate switching interference. The inductance to reduce coupling interference is designated 104.

Merkinnällä 105 merkitty tasoituskondensaattori, jolla tasoitetaan ta-sasuuntimen 102 tasasuuntaamaa ottoa, kytketään tasasuuntimen antopuolen 20 102 nähden rinnakkain. Tasoituskondensaattorina 105 käytetään kondensaat toria, jonka kapasiteetti on riittävää tasoittamaan tasasuuntimen 102 tasasuun- *·· taamaa jännitettä ja aikaansaamaan tasaista DC-jännitettä. Sen mukaisesti kyt- kentäanto-ohjauspiiri 100 on ns. kondensaattoriottotasasuuntimen tasoituspiiri *:**: kondensaattorilla 105 tehtävään tasoitukseen. Merkinnällä 106 on merkitty an- :*·.· 25 tomuuntaja ja merkinnällä 107 kytkentäpiiri. Kytkentäpiiri 107 sisältää kytkentä- • · laitteen ja värähtelynohjauspiirin. Anto-ohjauspiirin antojännite ja -virta 100 syö- .···. tetään takaisin kytkentäpiiriin 107 täyttämään esiasetetut ehdot, jolloin kytkentä- • · toiminta suoritetaan kytkentäpiirissä 107. Antomuuntajassa 106 tasasuuntimen . . 102 tasasuuntaaman ja tasoituskondensaattorin 105 tasoittaman tehon kytkee • · · *; j;' 30 kytkentäpiiri 107, jonka jälkeen se tuodaan ensiöpuoleen aikaansaamaan antoa * · *·”* toisiopuoleen.105, labeled as indicated by smoothing, to make up rectifier 102 tasasuuntaamaa intake, connected to the rectifier 20, the output side with respect to 102 in parallel. As a smoothing capacitor 105, a capacitor of sufficient capacity to equalize the rectifying voltage of the rectifier 102 and provide a constant DC voltage is used. Accordingly, the switching output control circuit 100 is so-called. capacitor take-off rectifier smoothing circuit *: **: for smoothing with capacitor 105. 106 denotes the output: * ·. · 25 transformer and 107 denotes the switching circuit. The switching circuit 107 includes a switching device and a vibration control circuit. Output control circuit output voltage and current 100 in · · · ·. is returned to the switching circuit 107 to satisfy the preset conditions, whereby the switching operation is performed in the switching circuit 107. In the output transformer 106, a rectifier. . The power rectified by the 102 and the smoothed by the smoothing capacitor 105 is switched by · · · *; j; ' 30, after which it is introduced into the primary side to provide an output * · * · ”* to the secondary side.

Merkinnällä 108 merkitty antotasasuunnin sarjakytketään antomuun- : * * *. tajan 106 toisiopuoleen. Merkinnällä 109 merkitty antotasoitusinduktanssi tasoit- • · · taa antojännitteen. Antotasoitusinduktanssi 109 saijakytketään tasasuuntimeen i 35 108.The output rectifier marked 108 is connected in series to the output: * * *. 106 secondary side. The output equalization inductance marked 109 will equalize the output voltage. The output smoothing inductance 109 is coupled to a rectifier i 35 108.

• · • · ··· 3 119213• · • · ··· 3 119213

VV

Antomuuntajan 106 toisiopuolella antotasoituskondensaattorit 110, 111, joilla tasoitetaan antojännite, kytketään rinnakkain antotasoitusinduktans-siin 109 nähden ja antotasoitusinduktanssin 109 eteen ja jälkeen tasoittamaan antomuuntajan 106 toisiopuolelta aikaansaatua antojännitettä.On the secondary side of the output transformer 106, the output smoothing capacitors 110, 111 which equalize the output voltage are coupled in parallel to the output smoothing inductances 109 and in front of and after the output smoothing inductance 109 to equalize the output voltage provided by the secondary side of the

5 Kuten edellä on kuvattu, antomuuntajan 106 toisiopuolelta aikaansaa tu ja antotasoituskondensaattorin 111 tavoin tasoitettu anto annetaan antota-soituskondensaattorin 111 jälkeen aikaansaaduista antoliittimistä 112.As described above, the output from the secondary side of the output transformer 106 and like the output offset capacitor 111 is output from the output terminals 112 provided after the output offset capacitor 111.

Toisaalta antojännitteenilmaisinpiiri 113, antovirranilmaisinpiiri 114 ja signaalinsiirtolaite 115 seuraa antojännitettä ja -virtaa, jotka vuorostaan syö-10 tetään takaisin kytkentäpiiriin 107 kytkentätoimintaa varten.On the other hand, the output voltage detector circuit 113, the output current detector circuit 114, and the signal transducer 115 follow the output voltage and current, which in turn are fed back to the switching circuit 107 for switching operation.

Antojännitteenilmaisinpiiri 113 kytketään rinnakkain sekä antoliittimiin 112, antojännitteen havaitsemiseksi, että signaalinsiirtolaitteeseen 115, jotta siihen voida antaa signaali, siten ilmaisten antojännitteen muutokset ja antaen ilmaisinsignaalin signaalinsiirtolaitteeseen 115.The output voltage detector circuit 113 is coupled in parallel to both output terminals 112 for detecting the output voltage and to the signal transfer device 115 to provide a signal thereby detecting changes in the output voltage and providing a detector signal to the signal transfer device 115.

15 Antovirranilmaisinpiiri 114 sarjakytketään sekä antoliittimiin 112, jot ta pystyä ilmaisemaan antovirta, että signaalinsiirtolaitteeseen 115, jotta siihen voida antaa signaali, siten ilmaisten antovirran muutokset ja antaen ilmaisinsignaalin signaalinsiirtolaitteeseen 115.The output current detector circuit 114 is serially coupled to both output terminals 112 for detecting the output current and to the signal transducer 115 to provide a signal therewith, thereby detecting changes in the output current and providing the detector signal to the signal transducer 115.

Signaalinsiirtolaite 115 sisältää valokytkimen ja voi vastaanottaa sig-20 naalin antojännitteenilmaisinpiiristä 113 ja antovirranilmaisinpiiristä 114, kytkettynä kytkentäpiiriin 107, jotta siihen antaa signaali. Signaalinsiirtolaite 115 muun- t·· taa antojännitteenilmaisinpiiristä 113 ja antovirranilmaisinpiiristä 111 tulevan *"*: tulosignaalin signaaliksi, jonka kytkentäpiiri 107 voi käsitellä, jotta antaa tulokse- *:**: na oleva signaali kytkentäpiiriin 107.The signal transducer 115 includes a light switch and can receive a sig-20 signal from the output voltage detector circuit 113 and the output current detector circuit 114 connected to the switching circuit 107 to provide a signal to it. The signal transducer 115 converts ·· * the output signal from the output voltage detector circuit 113 and the output current detector circuit 111 to a signal that can be processed by the switching circuit 107 to output the signal *: ** to the switching circuit 107.

:*·.· 25 Anto-ohjauspiiri 100, kokoonpantuna kuten edellä on kuvattu, on so- • * : vitettu suorittamaan kytkentätoimintaa kun antomuuntajan toisiopuolen antojän- .**·] nitteen ja -virran ilmaistava ja takaisinsyötettävä muutos on täyttänyt esiasetetun • · ehdon, joka aikaansaadaan kytkentäpiirissä 107. Antojännitettä ja -virtaa sää- . . dettiin siten oikeiksi.* · 25 · output control circuit 100, assembled as described above, the cell •. *: Well adapted to carry out the switching operation when the output transformer secondary antojän- ** ·] voltage and current to be detected and regenerative change has met the predetermined • · condition. , which is provided in the switching circuit 107. The output voltage and current are met. . were thus found to be correct.

• · « 1 2 3 4 5 6• · «1 2 3 4 5 6

Toisaalta kytkentäanto-ohjausta käyttävä teholähde seuraa antojän- 2 • · 3 *··♦* nitettä ja -virtaa, jotta syöttää jännitteen ja virran takaisin kytkentäpiiriin. Tämä : edellyttää antojännitteenilmaisinpiiriä ja antovirranilmaisinpiiriä sekä signaalin- .*··. siirtolaitetta. Tämä on tuonut ongelman, että piiristä tulee monimutkainen ja, että 4 • · 5 se edellyttää suurta komponenttimäärää, mikä johtaa kustannuslisäykseen. Kon- • · · 6 densaattoriottotasasuuntimen tasoituspiirissä on ollut myös toinen ongelma, että • · • ♦ • · · 119213On the other hand, the power supply using the switching output control follows the output voltage 2 • · 3 * ·· ♦ * to supply the voltage and current back to the switching circuit. This: requires an output voltage detector circuit and an output current detector circuit as well as a signal. * ··. transfer device. This has caused the problem that the circuit becomes complex and that 4 • · 5 requires a large number of components, leading to a cost increase. There has been another problem in the equalizer circuit of the condenser pickup rectifier • · · · 119213

VV

4 jatkuvuuskulma kondensaattorin varaamiselle on pieni, siten vähentäen teho-kerrointa ja lisäten yliaaltovirtaa.4 the angle of continuity for charging the capacitor is small, thereby reducing the power factor and increasing the harmonic current.

Keksinnön yhteenvetoSummary of the Invention

Esillä oleva keksintö kehitettiin edellä mainittuja ongelmia silmälläpi-5 täen. Siten esillä olevan keksinnön tavoitteena on aikaansaada kytkentäteholäh-de, joka käyttää kytkentäanto-ohjausta ja poistaa tarpeen seurata antojännitet-tä ja -virtaa, jotta syöttää jännite ja virta takaisin kytkentäpiiriin, tai ei edellytä antojännitteenilmaisinpiiriä ja antovirranilmaisinpiiriä anto-ohjausta varten.The present invention was developed with the above problems in mind. Thus, it is an object of the present invention to provide a switching power supply that uses switching output control and eliminates the need to monitor output voltage and current to supply voltage and current back to the switching circuit, or does not require output voltage detection circuitry and output current detection circuitry.

Eräs esillä olevan keksinnön ensimmäinen piirre on kytkentäteholäh- 10 de, joka käyttää osittaista käyttömenetelmää, tunnettu siitä, että se sisältää ta-sasuuntausvälineen kaupallisen antotehon tasasuuntaamiseksi, ja antomuun-tajan, joka käsittää ensiöpuolen, joka vastaanottaa tasasuunninvälineen tasa-suuntaaman jännitteen. Teholähde sisältää myös ohjausvälineen, joka kehittää ja antaa kytkentäsignaalin keskeyttää tai aktivoida kytkentätoiminta antomuun- 15 tajan annosta riippumattoman ennalta määrätyn säännön mukaan. Teholähde sisältää lisäksi kytkentävälineen, joka on kytketty sarjaan antomuuntajan ensiö-puoleen, antomuuntajan ollessa kytkettynä ohjausvälineeseen signaalin sieltä vastaanottamiseksi, jotta suorittaa kytkentätoiminnan vastauksena ohjausvälineestä tulevaan kytkentäsignaaliin.A first feature of the present invention is a switching power supply using a partial drive method, characterized in that it comprises a rectifier means for rectifying a commercial output power, and an output transformer comprising a primary side receiving a rectifier means rectified voltage. The power supply also includes a control means for generating and causing the switching signal to interrupt or activate the switching operation according to a predetermined rule independent of the output of the output transformer. The power supply further includes a switching means coupled in series to the primary side of the output transformer, the output transformer coupled to the control means for receiving a signal therefrom to perform the switching operation in response to the switching signal from the control means.

20 Esillä olevan keksinnön toinen piirre on kytkentäteholähde, joka käyt- tää osittaista toimintamenetelmää, tunnettu siitä, että se sisältää tasasuunnin- ·:··· välineen kaupallisen AC-tehon tasasuuntaamiseksi, jotta kehittää värähtelytasa- sähköjännitettä. Teholähde sisältää myös ottojännitteenilmaisinvälineen, joka .·. * on liitetty vastaanottamaan tasasuunninvälineen tasasuuntaaman värähtelyjän- * · · | 25 nitteen, jotta esiasettaa sovelletun värähtelyjännitteen arvoon verrattavan kyn- I„* nysarvon voidakseen verrata värähtelyjännitteen arvoa kynnysarvoon ja antaa *·*·* kytkentäsignaaii keskeyttää tai aktivoida kytkentätoiminta sen määrityksen mu kaan onko värähtelyjännite suurempi vai pienempi kuin kynnysarvo. Teholähde v sisältää lisäksi antomuuntajan, joka käsittää ottojännitteenilmaisinvälineeseen • · · 30 rinnakkain kytkettävän ensiöpuolen. Teholähde sisältää lisäksi kytkentävälineen, . !·. joka on kytketty sarjaan antomuuntajan ensiöpuoleen, antomuuntajan ollessa ,···, kytkettynä ottojännitteenilmaisinvälineeseen, jotta sieltä vastaanottaa signaalin « » "* keskeyttää tai aktivoida kytkentätoiminta vastauksena vastaanotettuun kytken- · » : V täsignaaliin.Another feature of the present invention is a switching power supply using a partial operating method, characterized in that it includes a rectifier ·: ··· means for rectifying a commercial AC power to generate an oscillating direct current voltage. The power supply also includes an input voltage detection device which. * is connected to receive a rectifier means rectified oscillation- * · · | 25 to preset a threshold value comparable to the value of the applied oscillation voltage in order to compare the value of the oscillation voltage with the threshold value and to allow the * · * · * switching signal to interrupt or activate the switching operation according to the determination of The power supply v further includes an output transformer comprising a primary side which is connected in parallel to the input voltage detector means. The power supply also includes a coupling means,. ! ·. which is connected in series to the primary side of the output transformer, the output transformer being ··· connected to an input voltage detector means to receive a signal from that switch, or to activate the switching operation in response to the complete switching signal.

35 Esillä olevan keksinnön kolmas piirre on kytkentäteholähde, joka käyttää osittaista käyttömenetelmää, tunnettu siitä, että se sisältää tasasuun- S» 5 119213 ninvälineen kaupallisen AC-tehon tasasuuntaamiseksi, jotta kehittää värähtely-tasasähköjännitettä. Teholähde sisältää myös ottojännitteenilmaisinvälineen, joka on liitetty vastaanottamaan tasasuunninvälineen tasasuuntaaman väräh-telyjännitteen, jotta esiasettaa sovelletun värähtelyjännitteen arvoon verratta-5 van kynnysarvon voidakseen verrata värähtelyjännitteen arvoa kynnysarvoon ja antaa kytkentäsignaali keskeyttää tai aktivoida kytkentätoiminta sen määrityksen mukaan onko värähtelyjännite suurempi vai pienempi kuin kynnysarvo. Teholähde sisältää lisäksi antomuuntajan, joka käsittää ensiöpuolen, joka vastaanottaa tasasuunninvälineen tasasuuntaaman värähtelyjännitteen. Teholäh-10 de sisältää lisäksi kytkentävälineen, joka on kytketty sarjaan antomuuntajan ensiöpuoleen, antomuuntajan ollessa kytkettynä ottojännitteenilmaisinvälinee-seen, jotta sieltä vastaanottaa signaalin aktivoida kytkentätoiminta vastauksena vastaanotettuun kytkentäsignaaliin. Teholähde sisältää vielä lisäksi kytken-tähäiriönpoistokondensaattorin, joka on kytketty vastaanottamaan tasasuunnin-15 välineen tasasuuntaaman värähtelyjännitteen, jotta antaa värähtelyjännitteelle aikajakson, jona se aikaansaa kynnysarvoa pienemmän jännitteen, mainitun kondensaattorin kapasiteetin riittäessä poistamaan kytkentätoiminnan aiheuttamaa häiriötä.A third aspect of the present invention is a switching power supply using a partial drive method, characterized in that it comprises a rectifier means for rectifying a commercial AC power to generate an oscillating direct current voltage. The power supply also includes an input voltage detecting means coupled to receive the rectifying voltage rectified by the rectifying means to preset a threshold value relative to the applied oscillation voltage in order to compare the value of the oscillation voltage to a higher threshold and to enable or deactivate the switching signal. The power supply further includes an output transformer comprising a primary side that receives the rectifying voltage rectified by the rectifier means. The power supply further includes a switching means connected in series to the primary side of the output transformer, the output transformer being coupled to the input voltage detecting means to receive a signal from there to activate the switching operation in response to the received switching signal. The power supply further includes a switch-to-interference suppression capacitor coupled to receive the rectifier voltage rectified by the rectifier-15 means to provide the oscillation voltage for a period of time providing a voltage below the threshold, said capacitor capacitance being sufficient to disable.

Kytkentäteholähde, joka käyttää osittaista käyttömenetelmää sallii, 20 että tasasuunninväline tasasuuntaa kaupallisen AC-tehon, joka sitten sovelletaan antomuuntajan ensiöpuoleen.The switching power supply using the partial drive method 20 allows the rectifier means to rectify commercial AC power which is then applied to the primary side of the output transformer.

• 99• 99

Toisaalta ohjausväline kehittää ja antaa kytkennän käynnistyssig-*:**: naalin antomuuntajan toisiopuolesta riippumattoman ennalta määrätyn sään- ·:·*: nön mukaan.On the other hand, the control means develops and provides the coupling according to a predetermined rule ·: · * independent of the secondary side of the power output signal - *: **.

;*·,· 25 Ohjausvälineen antaman kytkentäsignaalin vastaanottaa ohjausvä- • · :*.#ί lineeseen kytketty kytkentäväline.; * ·, · 25 The switching signal provided by the control means is received by the switching means connected to the control means.

.··*! Kytkentäväline vastaanottaa kytkentäsignaalin keskeyttää kytkentä- • 9 toiminta vastauksena kytkennän keskeytyssignaaliin ja aktivoida kytkentätoimin-, . ta vastauksena kytkennän käynnistyssignaaliin. Tässä vaiheessa kytkentäsig- 9 · 9 30 naali ohjausvälineestä aikaansaa käskyn keskeyttää ja aktivoida kytkentätoi-*···* minta toistuvasti, siten keskeyttäen ja aktivoiden kytkentätoimintaa toistuvasti, : jotta aikaansaada haluttu anto antomuuntajan toisiopuolella.. ·· *! The switching means receives the switching signal to interrupt the switching • function in response to the switching interrupt signal and to activate the switching function. in response to the switching start signal. At this point, the switching signal 9 · 9 30 from the control means causes the command to interrupt and activate the switching function repeatedly, thereby interrupting and activating the switching function repeatedly: to obtain the desired output on the secondary side of the output transformer.

999999

Toisaalta ottojännitteenilmaisinvälineen avulla kytkentäsignaalin ke-„·. liittävässä kokoonpanossa, kaupallista AC-tehoa tasoittamalla aikaansaatu vä- 9 9 9 !m;‘ 35 rähtelyjännite sovelletaan tasasuunninvälineeseen kytkettyyn ottojännitteenil- *...· maisinvälineeseen.On the other hand, the input voltage detector means provides a switching signal. 9 9 9! m; '35 the oscillation voltage applied in the coupling configuration is applied to the input voltage detector connected to the rectifier means.

119213 6119213 6

Ottojännitteenilmaisinväline vertailee vastaanotettua värähtelyjänni-tettä esiasetettuun kynnysarvoon. Tämän jälkeen, kun sovellettu värähtelyjänne on verrattu esiasetettuun kynnysarvoon, ottojännitteenilmaisinväline antaa signaalin keskeyttää tai aktivoida kytkentätoiminta sen määrityksen mukaan 5 onko värähtelyjänne suurempi vai pienempi kuin kynnysarvo.The input voltage detector means compares the received oscillation voltage to a preset threshold. Thereafter, when the applied oscillation tendency is compared to a preset threshold, the input voltage detecting means provides a signal to interrupt or activate the switching operation according to the determination whether the oscillation tendency is higher or lower than the threshold value.

Ottojännitteenilmaisinvälineestä annettavan kytkentäsignaalin vastaanottaa ottojännitteenilmaisinvälineeseen kytketty kytkentäväline.The switching signal output from the input voltage detecting means is received by a switching means coupled to the input voltage detection means.

Kytkentäväline ei aktivoi kytkentätoimintaa vastauksena kytkennän keskeytyssignaaliin, mutta aktivoi kytkentätoiminnan vastauksena kytkennän 10 käynnistyssignaaliin. Tässä vaiheessa kohdataan jaksoittain pieni ja iso värähtelyjänne aikaansaatuna tasoittamalla kaupallinen AC-teho suhteessa ottojän-nitteenilmaisinvälineeseen asetettuun kynnysarvoon. Tästä syystä tämä aiheuttaa kytkentätoiminnan toistuvan keskeytymisen ja aktivoitumisen, siten sallien kytkentätoiminnan suorittamisen jaksoittain. Siten tehdään mahdolliseksi aikaan-15 saada haluttu anto antomuuntajan toisiopuolella, kun antomuuntajan ensiöpuo-li on kytketty rinnakkain ottojännitteenilmaisinväiineeseen.The switching means does not activate the switching function in response to the switching interrupt signal, but activates the switching function in response to the switching start signal 10. In this step, a small and a large oscillation tendency is encountered periodically, achieved by equalizing the commercial AC power with respect to the threshold set in the input voltage detection means. Therefore, this causes the switching operation to be repeatedly interrupted and activated, thereby allowing the switching operation to be performed intermittently. Thus, it is possible to provide the desired output on the secondary side of the output transformer when the primary side of the output transformer is connected in parallel to the input voltage detector means.

Lisäksi kokoonpanolla, jossa on kytkentähäiriönpoistokondensaatto-ri kytkettynä vastaanottamaan tasasuunninvälineen tasasuuntaaman värähtely-jännitteen, värähtelyjännitteelle sallitaan aikajakso, jona se aikaansaa kyn-20 nysarvoa pienemmän jännitteen ja kytkentähäiriönpoistokondensaattori poistaa kytkennän aiheuttaman häiriöntoiminnan.Further, with a configuration having a switching interference suppression capacitor coupled to receive the rectifying voltage rectified voltage of the rectifier means, a time period is allowed for the oscillating voltage to cause a voltage lower than the threshold value and the switching interference suppression capacitor to disable the interruption.

• · • * ··»• · • * ·· »

Piirustusten lyhyt kuvaus Nämä ja muut esillä olevan keksinnön tavoitteet ja edut tulevat sel-.·. : viksi seuraavasta liitteenä oleviin piirustuksiin viittavasta kuvauksesta, jossa s «· .1, | 25 kuvio 1 on selittävä näkymä havainnollistaen ensimmäistä esillä ole- van keksinnön mukaista suoritusmuotoa; • · '··** kuvio 2 on käyrä havainnollistaen tasasuunnatun ottojännitteen aal tomuotoa; • e :.v kuvio 3 on selittävä näkymä havainnollistaen toista esillä olevan kek- ··· 30 sinnön mukaista suoritusmuotoa; . kuviot 4(a), 4(b), ja 4(c) esittävät antojännitteen aaltomuotojen käyriä; ,···, kuvio 5 on selittävä näkymä havainnollistaen kolmatta esillä olevan • · *" keksinnön mukaista suoritusmuotoa; · i kuvio 6 on selittävä näkymä havainnollistaen neljättä esillä olevan kek- ··· 35 sinnön mukaista suoritusmuotoa; ja 7 119213 kuvio 7 on selittävä näkymä havainnollistaen tunnetun tekniikan esimerkkiä.BRIEF DESCRIPTION OF THE DRAWINGS These and other objects and advantages of the present invention will become apparent. : for the following description referring to the accompanying drawings, where s «· .1, | Figure 1 is an explanatory view illustrating a first embodiment of the present invention; Figure 2 is a graph illustrating the waveform of a rectified input voltage; Fig. 3 is an explanatory view illustrating another embodiment of the present invention; . Figures 4 (a), 4 (b), and 4 (c) show waveforms of output voltage waveforms; FIG. 5 is an explanatory view illustrating a third embodiment of the present invention; FIG. 6 is an explanatory view illustrating a fourth embodiment of the present invention; and FIG. 7 is a explanatory view. view illustrating an example of prior art.

Edullisten suoritusmuotojen yksityiskohtainen selitysDetailed Description of Preferred Embodiments

Seuraavaksi esillä oleva keksintö selitetään jäljempänä yksityiskoh-5 taisemmin viitaten liitteenä oleviin suoritusmuotojen mukaisiin piirustuksiin. Kuvio 1 on selittävä näkymä havainnollistaen ensimmäistä esillä olevan keksinnön mukaista suoritusmuotoa. Kuvio 2 on käyrä havainnollistaen tasasuunnatun ottojännitteen aaltomuotoa. Kuvio 3 on selittävä näkymä havainnollistaen toista esillä olevan keksinnön mukaista suoritusmuotoa, kuviot 4(a), 4(b), ja 4(c) esit-10 tävät antojännitteen aaltomuotojen käyriä. Kuvio 5 on selittävä näkymä havainnollistaen kolmatta esillä olevan keksinnön mukaista suoritusmuotoa. Kuvio 6 on selittävä näkymä havainnollistaen neljättä esillä olevan keksinnön mukaista suoritusmuotoa.The present invention will now be explained in more detail below with reference to the accompanying drawings according to the embodiments. Figure 1 is an explanatory view illustrating a first embodiment of the present invention. Fig. 2 is a graph illustrating the waveform of a rectified input voltage. Fig. 3 is an explanatory view illustrating another embodiment of the present invention, Figs. 4 (a), 4 (b), and 4 (c) illustrating curves of output voltage waveforms. Figure 5 is an explanatory view illustrating a third embodiment of the present invention. Fig. 6 is an explanatory view illustrating a fourth embodiment of the present invention.

Merkittynä merkinnällä 1 on kytkentäteholähde, joka käyttää osittaista 15 käyttömenetelmää esillä olevan keksinnön ensimmäisen suoritusmuodon mukaan. Ohimennen sanoen, osittaista käyttömenetelmää käyttävään kytkentäte-holähteeseen 1 viitataan jäljempänä termillä kytkentäteholähde 1. Kytkentäte-holähteen 1 tulee vastaanottaa kaupallista AC-tehoa syötettynä tuloliittimiin IN ja aikaansaada haluttu DC-teho antoliittimiin OUT. Tässä suoritusmuodossa kyt-20 kentäteholähde 1 sisältää akkulaturin antopiirin antamaan hallitusti kuorma-akun tarvitsemaa antojännitettä ja -virtaa.Labeled 1 is a switching power supply which employs a partial drive method 15 according to a first embodiment of the present invention. By the way, the switching power supply 1 using the partial drive method is hereinafter referred to as the switching power supply 1. The switching power supply 1 must receive commercial AC power supplied to the input terminals IN and provide the desired DC power to the output terminals OUT. In this embodiment, the switch-20 field power supply 1 includes a battery charger output circuit to provide a controlled supply voltage and current required by the truck battery.

·:··· Merkittynä merkinnällä 2 on tasasuunninvälineenä toimiva siltatasa- suunninpiiri. Antomuuntaja on merkitty merkinnällä 3. Siltatasasuunninpiiri 2 .*. : suorittaa kaupallisen AC-tehon kokoaaltotasasuuntausta. Toisaalta siltatasa- • »· (*( | 25 suunninpiiri 2 ja antomuuntaja 3 asetetaan sallimaan siltatasasuunninpiirissä 2 • ·· l,/ tasasuunnatun värähtelyjännitteen soveltamisen antomuuntajan ensiöpuoleen *···* 3. Kuten esitetään kuviossa 2, kaupallinen AC-teho on siten altistettu kokoaal- totasasuuntaukseen, jonka tuloksena on DC-värähtelyjännite. Selitystarkoituksin \v kaupallisen AC-tehon oletetaan kokeellisesti olevan yksivaihe AC-teho, jonka 30 jännite on 230 (V) ja frekvenssi 50 (Hz).·: ··· Marked 2 represents a bridge rectifier circuit acting as a rectifier. The output transformer is marked as 3. Bridge rectifier circuit 2. *. : Performs full-wave rectification of commercial AC power. On the other hand, the bridge rectifier • »· (* (| 25 directional circuit 2 and the output transformer 3 are set to permit application of the bridge rectifier circuit 2 • · l, / rectifier oscillation voltage to the primary side of the output transformer * ··· * 3.) For the purpose of explanation, \ v commercial AC power is experimentally assumed to be a single phase AC power with a voltage of 230 (V) and a frequency of 50 (Hz).

. !·. Merkittynä merkinnällä 4 on ottojännitteenilmaisinpiiri ja merkinnällä .···. 5 on merkitty kytkentäpiiri. Ottojännitteenilmaisinpiiri 4 kytketään rinnakkain an- • * tomuuntajan ensiöpuoleen 3, jotta se pystyy ilmaisemaan värähtelyjännitteen, M · : V jonka tasasuunninpiiri 2 tasasuuntaa ja, joka sovelletaan antomuuntajan ensiö- 35 puoleen 3. Värähtelyjänne verrataan värähtelyjännitteisiin verrattavaksi esiase-tettuun kynnysarvoon. Ottojännitteenilmaisinpiiri 4 asetetaan myös siten, että 8 119213. ! ·. Marked 4 denotes the input voltage detection circuit and denotes ···. 5 shows the connection circuit. The input voltage detector circuit 4 is connected in parallel to the primary side 3 of the transducer • to detect the oscillation voltage, M ·: V, rectified by the rectifier circuit 2 and applied to the primary side of the output transformer 3. The vibration voltage is compared to The input voltage detector circuit 4 is also set such that 8 119213

VV

se pystyy antamaan ilmaistun jännitteen ja kynnysarvon välisen vertailun tuloksen kytkentäkäskysignaalina kytkentäpiiriin 5. Toisaalta ottojännitteenilmaisin-piiri 4 vertailee sovellettua värähtelyjännitettä kynnysarvoon. Jos värähtelyjänne on suurempi kuin kynnysarvo, ottojännitteenilmaisinpiiri 4 antaa kytkennän 5 keskeytyssignaalin kytkentäpiiriin 5. Jos värähtelyjänne on yhtä suuri tai pienempi kuin kynnysarvo, ottojännitteenilmaisinpiiri 4 antaa kytkentäsignaalin kytkentäpiiriin 5 kytkentätoiminnan aktivoimiseksi.it is capable of providing the result of a comparison between the detected voltage and the threshold value as a switching command signal to the switching circuit 5. On the other hand, the input voltage detector circuit 4 compares the applied oscillation voltage to the threshold value. If the oscillation voltage is greater than the threshold value, the input voltage detector circuit 4 provides a coupling signal 5 to the switching circuit 5. If the oscillation voltage is equal to or less than the threshold value, the input voltage detector circuit 4 provides a switching signal to the switching circuit 5.

Kytkentäpiiri 5 sarjakytketään antomuuntajan 3 ensiöpuoleen siten, että se pystyy vastaanottamaan kytkentäkäskysignaalin ottojännitteenilmaisin-10 piiristä 4. Kytkentäpiiri 5 sisältää kytkentälaitteen, värähtelypiirin, virtapulssile-veysmodulaattoripiirin, värähtelyn päälle (ON) tai pois päältä (OFF) kytkevän piirin. Kun on vastaanottanut kytkennän keskeytyssignaalin ottojännitteenilmai-sinpiiristä 4, kytkentäpiiri 5 keskeyttää kytkentätoiminnan ja oleellisesti avaa antomuuntajan 3 ensiöpuolen. Kun sitä vastoin se on vastaanottanut kytkennän 15 käynnistyssignaalin, kytkentäpiiri 5 aktivoi kytkentätoiminnan ja oleellisesti sulkee antomuuntajan 3 ensiöpuolen.The switching circuit 5 is serially coupled to the primary side of the output transformer 3 so as to receive a switching command signal from the input voltage detector-10 of the circuit 4. The switching circuit 5 includes a switching device, oscillating circuit, current pulse smoothing modulator circuit, Upon receiving the switching interrupt signal from the input voltage detector circuit 4, the switching circuit 5 interrupts the switching operation and substantially opens the primary side of the output transformer 3. On the contrary, when it has received the start signal of the switch 15, the switching circuit 5 activates the switching operation and essentially closes the primary side of the output transformer 3.

Merkittynä merkinnällä 6 on AC-puolen kondensaattori, joka poistaa kytkennän aiheuttamaa häiriöntoimintaa. AC-puolen kondensaattori 6 on asetettu rinnakkain tuloliittimien IN ja siltatasasuunninpiirin 2 väliin vaimentamaan 20 kytkennäntoiminnan aiheuttamia kytkentävirtoja (sykkivä virta), siten poistaen häiriöitä. AC-puolen kondensaattorin 6 suurempi kapasiteetti antaisi mahdolli-suuden poistaa enemmän häiriöitä.6 is immaterial to its AC side of the capacitor, which eliminates the disturbance caused by the operation of the coupling. AC-side of the capacitor 6 is placed in parallel between the input terminals IN and siltatasasuunninpiirin 2 to absorb the switching currents caused by the operation of the coupling 20 (pulsating current), thus eliminating the interference. 6 of bigger capacity of the AC-side capacitor-industry would possibility to remove more noise.

*!"i Merkittynä merkinnällä 7 on DC-puolen suodatin, jolla poistetaan kyt- ·:*·: kennän aiheuttamaa häiriöntoimintaa. DC-puolen suodatin 7 sisältää DC-puolen :*·,· 25 kondensaattorin 8 ja DC-puolen induktanssin 9, jotka on asetettu siltatasasuun- • · : ninpiirin 2 ja ottojännitteenilmaisinpiirin 4 väliin. DC-puolen kondensaattori 8 on ,*··[ asetettu rinnakkain siltatasasuunninpiirin 2 ja ottojännitteenilmaisinpiirin 4 väliin.! * "I of the marking 7 is a DC-side of the filter, which removes the switching · * ·: A response-coupling interference on DC side of the filter 7 includes the DC-side. * · · 25 of the capacitor 8 and the DC-side of the inductor 9, which is set siltatasasuun- • ·: upconversion circuitry between the input voltage detection circuit 2 and 4, the DC side of the capacitor 8 is ·· * [juxtaposed siltatasasuunninpiirin between 2 and the input voltage detection circuit 4..

• · Tässä DC-puolen kondensaattori 8 ei ole tarkoitettu tasoittamaan tasasuunnat- . . tua DC-värähtelyjännitettä, vaan käytetään poistamaan häiriöitä, ja siksi sen ka- • ♦ · '·]·' 30 pasiteetti on vain vähäistä, juuri riittävää poistamaan kytkennän aiheuttamaa *·«* häiriöntoimintaa. DC-puolen induktanssi 9 on asetettu DC-puolen kondensaat- : torin 8 ja siltatasasuunninpiirin 2 väliin. DC-puolen induktanssi 9 voi olla suurem- ··· paa induktanssia tasaisemman DC-virran ja jännitteen aikaansaamiseksi; kuten ··· „·, DC-puolen kondensaattori 8, se ei kuitenkaan ole tarkoitettu tasoittamaan DC- « · e : t;‘ 35 värähtelyjännitettä, vaan sen vain oletetaan poistaa kytkennän aiheuttamaa häi- riöntoimintaa. Siksi DC-puolen kondensaattorin 8 kapasiteetti on sellaista, että g 119213 % se sallii antomuuntajan 3 ensiöpuoleen sovelletun pienimmän värähtelyjännitteen olevan ottojännitteenilmaisinpiirissä 4 asetettua kynnysarvoa pienempää, vaikkakin DC-puolen suodatin 7 hiukan tasoittaa tasasuunnattua värähtelyjännitettä.• • This DC side of the capacitor 8 is not intended to smooth the rectified. . • ♦ · '·] ·' 30 has a low throughput, just enough to eliminate the * · «* interference caused by the coupling. DC-side inductance 9 is set to the DC side of the capacitor in between the rotor 8 and siltatasasuunninpiirin 2. DC-side inductance 9 may be greater ··· PAA inductance to provide a more uniform DC current and voltage; such ··· "· DC side of the capacitor 8, however, it is not intended to compensate for the DC« · e t; 'ringing voltage 35, but it is assumed only to eliminate the interference caused by the coupling riöntoimintaa. Therefore, the DC-side capacity of the capacitor 8 is such that g 119 213% to allow the output transformer primary side 3 the minimum ringing voltage applied to the set input voltage detection circuit 4 a value lower than the threshold, even if the DC-side of the filter 7 to smooth the rectified slight ringing voltage.

Merkittynä merkinnällä 10 on antotasasuunnintasoituspiiri. Antotasa-5 suunnintasoituspiiri 10 sisältää kondensaattorin ja diodin, jotka on kytketty antomuuntajan 3 toisiopuoleen, jotta tasasuunnata ja tasoittaa antomuuntajan 3 toisioantoa ja sitten aikaansaada tuloksena oleva DC-teho antoliittimissä OUT. Antotasasuunnintasoituspiiri 10 sisältää tämän suoritusmuodon kondensaattorin ja diodin; se voi kuitenkin koostua induktanssin sisältävästä piiristä, kuten 10 kuviossa 3 esitetyssä toisessa suoritusmuodossa, tai olla eri tavoin kokoonpantuna.Marked with 10 is an output rectifier equalization circuit. The output level-5 directional adjustment circuit 10 includes a capacitor and a diode connected to the secondary side of the output transformer 3 to rectify and smooth the secondary output of the output transformer 3 and then provide the resulting DC power at the output terminals OUT. The output rectifier equalization circuit 10 includes a capacitor and a diode in this embodiment; however, it may consist of an inductance circuit, such as in the second embodiment shown in Figure 3, or may be assembled in various ways.

Kytkentäteholähde 1 on kokoonpantu edellä kuvatuin tavoin, tehden siten mahdolliseksi muuntaa ja tasasuunnata tuloliittimiin IN syötetyn AC-tehon ja sitten aikaansaada DC-tehoa antoliittimiin OUT. Siten kytkentäteholähde 1 voi 15 antaa antoliittimiin OUT liitetyn kuorma-akun tarvitseman sopivan virran ja estää ylijännitesyötön.The switching power supply 1 is configured as described above, thus enabling the AC power supplied to the input terminals IN to be converted and rectified, and then to provide DC power to the output terminals OUT. Thus, the switching power supply 1 15 can provide the appropriate current required by the load battery connected to the output terminals OUT and prevent overvoltage supply.

Toiminta selitetään yksityiskohdin jäljempänä.The operation is explained in detail below.

Kaupallinen AC-teho AC syötetään tuloliittimistä IN siltatasasuunnin-piiriin 2. Siltatasasuunninpiiri 2 suorittaa syötetyn kaupallisen AC-tehon AC:n 20 kokoaaltotasasuuntauksen. Siten kokoaaltotasasuuntaukseen altistettu väräh-telyjännite sovelletaan DC-puolen suodattimeen 7. DC-puolen kondensaattoriin ··· 8 ja DC-puolen suodattimen 7 DC-puolen induktanssiin 9 ei aikaansaada kapa-*:· : sitanssia, joka riittäisi tasoittamaan antomuuntajaan 3 sovellettua värähtelyjän- ·:**: nitettä. Sen mukaisesti värähtelyjännitteen maksimijännite on noin 325 (V), kuten ·'·,· 25 esitetään kuviossa 2, kun kaupallisena AC-teho:n AC:na syötetään yksittäistä : 230 (V) olevaa AC-jännitettä.Commercial AC power AC is supplied from the input terminals IN to bridge rectifier circuit 2. Bridge rectifier circuit 2 performs full wave rectification of the supplied commercial AC power AC 20. Thus, the exposed kokoaaltotasasuuntaukseen väräh-telyjännite applied to the DC side of the filter 7. The DC side of the capacitor 8 ··· and the DC-side of the filter 7 to the DC side of the inductor 9 does not provide a kappa - *: ·: tance, which is sufficient to offset the antomuuntajaan 3 applied värähtelyjän- ·: **: nitrate. Accordingly, the maximum voltage of the oscillation voltage is about 325 (V), as shown in Fig. 2, when a single AC voltage of 230 (V) is supplied as a commercial AC power AC.

,···[ Koska antomuuntajaan 3 sovellettu värähtelyjännite sovelletaan myös « · *’* ottojännitteenilmaisinpiiriin 4, ottojännitteenilmaisinpiiri 4 vertailee syötettyä vä- ,. rähtelyjännitettä asetettavaan kynnysarvoon. Sitten ottojännitteenilmaisinpiiri 4 • · m *;*;* 30 antaa kytkennän keskeytyssignaalin keskeyttää kytkentäpiirin 5 kytkentätoiminta aikajaksona, jolloin värähtelyjännite on korkeampaa kuin kuviossa 2 esitetty kyn- : nysarvo. Toisaalta aikajaksona b, jolloin värähtelyjännite on kynnysarvoa alhai- ··· .·**. sempaa, ottojännitteenilmaisinpiiri 4 antaa kytkennän käynnistyssignaalin salli- (**[ maan kytkentäpiirin 5 suorittaa kytkentätoimintaa., ··· [Since the oscillation voltage applied to the output transformer 3 is also applied to the input voltage detector circuit «· * '*, the input voltage detector circuit 4 compares the input voltage,. oscillation voltage to a set threshold value. Then, the input voltage detector circuit 4 • · m *; *; * 30 provides the switching interrupt signal to interrupt switching operation of switching circuit 5 for a period of time when the oscillation voltage is higher than the threshold value shown in Fig. 2. On the other hand, during period b, when the oscillation voltage is below the threshold ···. · **. further, the input voltage detector circuit 4 provides a switching start signal that allows (** [ground switching circuit 5] to perform the switching operation.

• · · 35 Kytkentäpiiri 5 vastaanottaa ottojännitteenilmaisinpiiristä 4 annetun kytkennän keskeytyssignaalin tai käynnistyssignaalin. Koska kytkentäpiiri 5 on t 10 119213 saijakytketty antomuuntajan ensiöpuoleen 3, kytkentäpiiriin 5 syötetty kytkennän käynnistyssignaali saa oskillaattoripiirin ja kytkentälaitteen aktivoitumaan kytken-tätoiminnan suorittamiseksi. Sen mukaisesti aikajaksona b, jolloin värähtelyjän-nite on yhtä suuri tai pienempi kuin kuviossa 2 esitetty kynnysarvo, siltatasasuun-5 ninpiiristä 2 tuleva jännite sovelletaan antomuuntajan 3 ensiöpuoleen. Sitä vastoin kytkennän keskeytyssignaali saa aikaan, että kytkentäpiiri 5 keskeyttää kyt-kentätoiminnan. Siksi aikajaksona a, jolloin värähtelyjännite on yhtä suuri tai suurempi kuin kuviossa 2 esitetty kynnysarvo, jännitettä ei sovelleta antomuuntajan 3 ensiöpuoleen.• · · 35 The switching circuit 5 receives a switch interruption signal or a start signal from the input voltage detector circuit 4. Since the switching circuit 5 is t10 119213 gently coupled to the primary side 3 of the output transformer, the switching start signal supplied to the switching circuit 5 causes the oscillator circuit and the switching device to be activated to perform the switching operation. Accordingly, during period b when the oscillation voltage is equal to or less than the threshold value shown in Fig. 2, the voltage from the bridge rectifier-5 circuit 2 is applied to the primary side of the output transformer 3. In contrast, the switching interrupt signal causes the switching circuit 5 to interrupt switching operation. Therefore, during time period a, when the oscillation voltage is equal to or greater than the threshold value shown in Fig. 2, the voltage is not applied to the primary side of the output transformer 3.

10 Kuten on kuvattu edellä, kohdataan jaksoittain aikajaksoja, jolloin jän nite siltatasasuunninpiiristä 2 sovelletaan ja ei sovelleta antomuuntajaan 3. Tämä sallii antomuuntajan toisiopuolella 3 tuotetun annon määrittämisen ottojän-nitteenilmaisinpiirin 4 kynnysarvon mukaan, siten tehden mahdolliseksi aikaansaada haluttu anto määrittämällä kynnysarvo etukäteen tarpeen mukaan.As described above, periodic periods are encountered when the voltage from the bridge rectifier circuit 2 applies and does not apply to the output transformer 3. This allows the output produced by the output transformer secondary 3 to be determined by the input voltage detector circuit 4 threshold, thereby enabling the desired output to be determined.

15 Antomuuntajan 3 toisiopuolella tuotettu anto tasasuunnataan ja ta soitetaan antotasasuuntimen tasoituspiirillä 10 aikaansaamaan antoliittimiin OUT tuloksena oleva anto, joka havainnollistetaan kuviossa 4(a). Kuviossa 4(a) esitetty antoesimerkki edustaa antoa aikaansaatuna kun normaalikuorma kytketään kytkentäteholähteeseen 1. Tässä kuviot 4(a), 4(b), ja 4(c) esittävät käyriä, kun- 20 kin pystyakselin edustaessa antoliittimistä OUT tulevaa antojännitettä ja vaaka- akselin edustaessa aikaa, havainnollistaen antojännitteen aaltomuotoa. Kuvio 4(a) esittää aaltomuotoa kun antoliittimiin OUT on kytketty tavanomainen kuor- "**: ma. Kuvio 4(b) esittää aaltomuotoa kun antoliittimiin OUT on kytketty suhteelli- ·:·*: sen kevyt kuorma. Kuvio 4(c) esittää aaltomuotoa kun antoliittimiin OUT on kyt- :*·,· 25 ketty suhteellisen raskas kuorma.The output produced on the secondary side of the output transformer 3 is rectified and played by the output rectifier smoothing circuit 10 to provide the output terminals OUT with the resulting output illustrated in Figure 4 (a). The output example shown in Figure 4 (a) represents the output achieved when a normal load is applied to the switching power supply 1. Here, Figures 4 (a), 4 (b), and 4 (c) show curves for each vertical axis representing the output voltage from the output terminals OUT and horizontal axis. representing time, illustrating the waveform of the output voltage. Figure 4 (a) shows a waveform when a conventional load "**" is connected to the output terminals. Figure 4 (b) shows a waveform when a light load of a relative ·: · * is connected to the output terminals. Figure 4 (c) waveform when the output terminals OUT are connected to: * ·, · 25 loads of relatively heavy load.

• ·• ·

.·. ϊ Siten suhteellisen raskaan kuorman kytkeminen antoliittimiin OUT. ·. ϊ Connecting a relatively heavy load to the OUT terminals

.··*,’ aikaansaa kuviossa esitetyn 4(c) aaltomuodon. Tässä tapauksessa kytkentä- • · piiriin 5 aikaansaatu virran pulssin leveydenmodulaattoripiiri toimii rajoittaen an- . . tomuuntajan 3 ensiöpuolen virtaa vakioarvoon. Tämä aiheuttaa antotasasuun- • * * 30 nintasoituspiiriin 10 varastoidun energian purkautumisen kuormalle ja siten jän-ί·..: niiteen asteittaisen vähentymisen aikajaksona, jolloin kytkentätoiminta on kes- : keytyneenä. Seuraavan aikajakson aikana, jolloin kytkentätoiminta aktivoidaan, .**·. kytkentätoiminta käynnistetään uudelleen, siten sallien antojännitteen kasvami- sen uudelleen ja varastoitumisen antotasasuunnintasoituspiiriin 10. Kuorman : ·’ 35 ollessa suhteellisen raskasta, nämä vaiheet toistetaan.. ·· *, 'provides the 4 (c) waveform shown in the figure. In this case, the current pulse width modulator circuit provided to the switching circuit 5 operates by limiting an-. . 3 inverting transformers the primary-side current to a constant value. This causes the energy stored in the output rectifier • * * 30 in the leveling circuit 10 to discharge into the load and thus gradually decrease the γ-ί · .. thread during the period when the switching operation is interrupted. During the next time period when the switching operation is activated, **. the switching operation is restarted, thereby allowing the output voltage to increase again and to be stored in the output rectifier equalization circuit 10. With the load: · '35 relatively heavy, these steps are repeated.

• e· • · • · • f· n 119213 s• e · • · • • • f · n 119213 s

Toisaalta, kuten esitetään kuviossa 4(b), suhteellisen kevyen kuorman kytkeminen antoliittimiin OUT aiheuttaa antotasasuunnintasoituspiiriin 10 varastoidun energian pienemmän purkautumisen, siten sallien antojännitteen ylläpitämisen esiasetetussa jännitteessä. Kuten edellä on kuvattu, aaltomuoto vaih-5 telee antoliittimiin OUT kytketyn kuorman tyypin mukaan. Tämä tarkoittaa sitä, että antojännitteen keskiarvo vaihtelee riippuen kuormitusvirrasta. Siten on mahdollista aikaansaada kuorman edellyttämä anto silloinkin kun kuorma edellyttää ajassa vaihtelevaa antoa.On the other hand, as shown in Fig. 4 (b), applying a relatively light load to the output terminals OUT causes a lower discharge of the energy stored in the output rectifier equalization circuit 10, thereby allowing the output voltage to be maintained at the preset voltage. As described above, waveform-5 varies according to the type of load connected to the output terminals OUT. This means that the average output voltage varies depending on the load current. Thus, it is possible to provide the output required by the load even when the load requires a variable output over time.

Kun antoliittimiin OUT kytketään erittäin raskas kuorma, tai antoliitti-10 met OUT oikosuljetaan, kytkentäpiiri 5 ja kytkentäteholähteen 1 muut osat mahdollisesti tuhoutuisivat. Toisaalta, oletetaan että antoliittimiin OUT kytketään erittäin kevyt kuorma. Esimerkiksi, kun ei ole yhtään kuormaa, antojännite mahdollisesti nousisi aiheuttamaan ylijännitteen. Jotta voittaa tällainen ongelma, käytetään suojapiiriä 11, kuten esitetään kuviossa 3. Kuvio 3 esittää kytkentäteho-15 lähteen 1 toista suoritusmuotoa.When a very heavy load is applied to the output terminals OUT, or shorted to the output terminal 10 met OUT, the switching circuit 5 and other parts of the switching power supply 1 may be destroyed. On the other hand, it is assumed that a very light load is connected to the output terminals OUT. For example, in the absence of any load, the output voltage could potentially rise to cause overvoltage. To overcome such a problem, a protective circuit 11, as shown in Figure 3, is used. Figure 3 shows another embodiment of source 1 of switching power-15.

Kuviossa 3 esitetty kytkentäteholähde 1 aikaansaadaan suojapiirillä 11, joka kytketään käämiin 12 kehittämään jännitteen, joka on suhteessa anto-muuntajan 3 ensiöpuolella esiintyvään jännitteeseen. Lisäksi suojapiiri 11 aikaansaadaan piirillä, joka vastaanottaa ja seuraa jännitettä, joka on suhteessa 20 käämin 12 kehittämään antojännitteeseen, rajoittaakseen antojännitettä tiettyyn arvoon, kun antoliittimiin OUT ei ole kytketty kuormaa tai oleellisesti kun ei ole kuormaa. Lisäksi suojapiiri 11 aikaansaadaan piirillä, joka suojaa kytkentäpiirin ·:· ; 5 kytkentälaitetta kytkentäteholähteen 1 anto-oikosulun tapahtumahetkenä.The switching power supply 1 shown in Fig. 3 is provided by a protective circuit 11 which is coupled to the coil 12 to generate a voltage which is proportional to the voltage present on the primary side of the output transformer 3. Further, the protective circuit 11 is provided by a circuit which receives and monitors a voltage proportional to the output voltage generated by the coil 12 to limit the output voltage to a certain value when no load is applied to the output terminals OUT or substantially no load. Further, the protective circuit 11 is provided by a circuit which protects the switching circuit ·: ·; 5 switching devices at the time of the output short-circuit of the switching power supply 1.

····· Edellä kuvatuin tavoin aikaansaatu suojapiiri 11 sallii antojännitteet 25 rajoittavan piirin säätää antomuuntajan 3 toisiopuolen antojännitettä arvoon, jo- j ka on yhtä suuri tai suurempi kuin tietty arvo, silloinkin kun ei ole kuormaa tai • ·· oleellisesti kun ei ole kuormaa, kuten välittömästi ennen akun latauksen päät- *·*·* tyrnistä. Tämä tekee mahdolliseksi ohjata kuormaa tai varattavaa akkua, siten ettei siihen sovelleta ylijännitettä. Lisäksi, oletetaan että antomuuntajan 3 toisio- *.v 30 puolen anto oikosuljetaan. Myös tässä tapauksessa kytkentälaitteen suojapiirin ·*· ansiosta kytkentälaite ei vioitu. Siten on mahdollista käyttää kytkentälaitetta . !*, uudelleen kun kytkentälaitteen suojapiirin ansiosta on palauduttu oikosulusta.····· As described above, provided in the protective circuit 11 permits the output voltage limiting circuit 25 adjusts the output transformer 3, the secondary side output voltage value, iodine ka j is equal to or greater than a certain value, even when there is no load or substantially ·· • when there is no load , such as immediately before charging the battery. This makes it possible to control the load or the battery to be charged without being subjected to overvoltage. In addition, it is assumed that the output of the transformer secondary 3 * .V 30 of the output side is short-circuited. Also in this case, the switching device's protection circuit · * · did not damage the switchgear. Thus, it is possible to operate the coupling device. ! *, again after a short circuit has been reset due to the protection circuit of the switchgear.

Kuten edellä on kuvattu, antamalla ottojännitteenilmaisinpiirin 4 kyn- « » nysarvolle sopiva arvo ja sallimalla kytkentätoiminnan tapahtuvan jännitteellä, ·* * : V 35 joka on yhtä suuri tai alempi kuin kynnysarvo, on mahdollista aikaansaada esi-!.„ί asetettu anto, joka on riippumaton kaupallisen AC-tehon syötettävästä AC-tehon 12 119213 jännitteestä. Siten esillä olevan keksinnön mukainen teholähde voi vastaanottaa monenlaisia kaupallisia Abc-tehoja, kuten AC-yksivaihejännitettä 100 (V).As described above, by providing an appropriate value for the threshold value of the input voltage detector circuit 4 and allowing the switching operation to be carried out at a voltage, · * *: V 35 equal to or lower than the threshold value, it is possible to provide a pre-! independent of commercial AC power supply voltage 12 119213. Thus, the power supply according to the present invention can receive a variety of commercial Abc powers, such as an AC single-phase voltage of 100 (V).

Lisäksi ensimmäistä ja toista suoritusmuotoa on sovitettu siten, että siltatasasuunninpiirin 2 DC-värähtelyjännite sovelletaan antomuuntajan 3 ensiö-5 puoleen ja ottojännitteenilmaisinpiiriin 4. Esimerkiksi, kuten kuviossa 5 esitetty kolmannessa suoritusmuodossa, diodi 15 ja kondensaattori 16 voidaan aikaansaada siten, että antomuuntajan ensiöpuoleen 3 sovellettava jännite poikkeaa ottojännitteenilmaisinpiiriin 4 sovellettavasta jännitteestä. Tässä tapauksessa, kun antomuuntajan ensiöpuoleen 3 sovellettava jännite poikkeaa ottojännitteenil-10 maisinpiiriin 4 sovellettavasta värähtelyjännitteestä, se tasasuunnataan ja tasoitetaan diodilla 15 ja kondensaattorilla 16 saman toiminnan ja vaikutuksen aikaansaamiseksi kun ensimmäisen ja toisen suoritusmuodon tapauksissa. Tässä diodi 15 asetetaan sarjaan ottojännitteenilmaisinpiirin 4 ja antomuuntajan 3 väliin, kun taas kondensaattori 16, asetetaan rinnakkain siihen väliin. Sen mukaisesti, 15 esimerkiksi aikaansaamalla diodi 15 ja kondensaattori 16 kuten esitetään kuvios sa 5, antomuuntajan 3 ensiöpuoleen sovellettava jännite on sovitettu poikkeamaan ottojännitteenilmaisinpiiriin 4 sovellettavasta jännitteestä.Further, the first and second embodiments are arranged such that the DC oscillation voltage of the bridge rectifier circuit 2 is applied to the primary-5 side of the output transformer 3 and the input voltage detector circuit 4. For example, as shown in Fig. 5, the diode 15 and capacitor 16 can be provided differs from the voltage applied to the input voltage detector circuit 4. In this case, when the voltage applied to the primary side 3 of the output transformer differs from the oscillation voltage applied to the input voltage I / O maize circuit 4, it is rectified and balanced by diode 15 and capacitor 16 to provide the same operation and effect as in the first and second embodiments. Here, the diode 15 is placed in series between the input voltage detector circuit 4 and the output transformer 3, while the capacitor 16 is placed parallel thereto. Accordingly, by providing, for example, diode 15 and capacitor 16 as shown in FIG. 5, the voltage applied to the primary side of the output transformer 3 is adapted to deviate from that applied to the input voltage detector circuit 4.

Lisäksi ensimmäistä ja toista suoritusmuotoa on sovitettu siten, että kytkentäpiiri 5 suorittaa kytkentätoimintaa arvossa, joka on yhtä suuri kuin otto- 20 jännitteenilmaisinpiirin 4 määrittelemä kynnysarvo tai sen alla. Ottojännitteenil- maisinpiiriä 4 voidaan sovittaa siten, että se syöttää kytkennän käynnistyssig- naalin jännitteillä, jotka ovat yhtä suuria tai suurempia kuin kynnysarvo, ja syöt- *"*: tää kytkennän keskeytyssignaalin muilla ottojännitteillä, siten sallien kytkentä- ·:**: toiminnan suoritettavan jännitteillä, jotka ovat yhtä suuria tai suurempia kuin kyn- :*·.* 25 nysarvo.Further, the first and second embodiments are arranged such that the switching circuit 5 performs the switching operation at a value equal to or below a threshold value defined by the input voltage detector circuit 4. The input voltage detector circuit 4 may be adapted to supply a switching start signal with voltages equal to or greater than a threshold value and to supply * "*: switching interrupt signal at other input voltages, thereby allowing switching ·: **: operation to be performed. voltages equal to or greater than the threshold: * ·. * 25 nys.

* · : Seuraavaksi selitetään neljättä suoritusmuotoa viitaten kuvioon 6.* ·: The fourth embodiment will now be described with reference to Figure 6.

,··/ Neljännessä suoritusmuodossa siltatasasuunninpiiri 2, antomuunta- "* ja 3, kytkentäpiiri 5, ja AC-puolen kondensaattori 6 aikaansaadaan samalla ta valla kun ensimmäisessä suoritusmuodossa. Ottojännitteenilmaisinpiirin 4 si-\ v 30 jaan, joka ensimmäisessä suoritusmuodossa aikaansaadaan syöttövälineeksi :[*[: antamaan kytkentäsignaalin kytkentäpiiriin 5, aikaansaadaan kuitenkin ohjaus- # \t piiri 14. Ohjauspiiri 14 kytketään kytkentäpiiriin 5, jotta pystyä antamaan signaali;’ Iin ja kideoskillaattoripiirillä aikaansaada siinä jaksoittaiseen värähtelyyn. Lisäksi *···* ohjauspiiri 14 on sovitettu kehittämään vuoroittain kytkentäsignaalit keskeyttä- ·***· 35 mään ja aktivoimaan kytkentätoiminnan halutuin välein kidevärähtelyjen mukaan, • · .···. ja syöttää tuotetun signaalin kytkentäpiiriin 5. Tässä ohjauspiiri 14 aikaansaadaan • · etukäteen esiasetetulla jaksolla kytkentätoimintajaksona, siten sallien kytkentä- J., ·· / fourth embodiment siltatasasuunninpiiri 2, antomuunta- "* and 3, the switching circuit 5 and the AC side of the capacitor 6 is provided at the same time of a the first embodiment, the control voltage detector circuit 4 binding \ v 30 from which, in a first embodiment, the feed tool. [* The control circuit 14 is coupled to the switching circuit 5 in order to be able to provide a signal to the circuit and the crystal oscillator circuit to provide intermittent oscillation therein. In addition, the * 14 interrupt and activate the switching operation at desired intervals according to the crystal oscillations, · · · ···. and supply the output signal to the switching circuit 5. Here, the control circuit 14 is provided by · · a pre-set period during the switching operation period,

13 119213 toiminnan suoritettavan ennalta määrätyn säännön mukaan. Tämä suoritusmuoto käyttää kiteen aikaansaamaa värähtelyä menetelmänä toteuttaa ennalta määrätty sääntö; toisaalta voidaan käyttää erityistä oskillaattoripiiriä, joka on valmistettu kondensaattorista ja induktorista ja vastaavasta.13 119213 operation according to a predetermined rule. This embodiment uses crystal-induced oscillation as a method of implementing a predetermined rule; on the other hand, a special oscillator circuit made of a capacitor and an inductor and the like can be used.

5 Neljäs suoritusmuoto konfiguroidaan samalla tavalla kun suoritus muodot 1 - 3 paitsi, että ottojännitteenilmaisinpiirin 4 sijaan käytetään ohjaus-piiriä 14.The fourth embodiment is configured in the same way as the embodiments 1-3 except that a control circuit 14 is used instead of the input voltage detector circuit 4.

Lisäksi neljäs suoritusmuoto sallii, että AC-teho:n AC tasasuunnataan ja sitten sovelletaan antomuuntajan 3 ensiöpuoleen. Toisaalta kytkentäpiiri 5 10 vastaanottaa jaksoittain ohjauspiiristä 14 kytkentäsignaaiin keskeyttää tai aktivoida kytkentätoiminta. Siten, kytkentätoiminta toistuvasti keskeytetään tai aktivoidaan ohjauspiirin 14 ennalta asettaman ja ennalta määrätyn säännön mukaan.Further, the fourth embodiment allows the AC power of the AC power to be rectified and then applied to the primary side of the output transformer 3. On the other hand, the switching circuit 5 10 periodically receives a switching signal from the control circuit 14 to interrupt or activate the switching operation. Thus, the switching operation is repeatedly interrupted or activated according to a predetermined and predetermined rule of the control circuit 14.

Muut neljännen suoritusmuodon toiminnot ovat samoja kun ensim-15 mäisen ja toisen suoritusmuodon toiminnot. Lisäksi neljäs suoritusmuoto voi aikaansaada samat toiminnot ja vaikutukset silloinkin kun antomuuntajan 3 en-siöpuoli aikaansaadaan diodilla 15 ja kondensaattorilla 16, kuten kuviossa 5 esitetyssä kolmannessa suoritusmuodossa, ja niin ollen voidaan aikaansaada diodilla 15 ja kondensaattorilla 16.The other functions of the fourth embodiment are the same as those of the first and second embodiments. Further, the fourth embodiment can provide the same functions and effects even when the primary side of the output transformer 3 is provided by diode 15 and capacitor 16, as in the third embodiment shown in Figure 5, and thus can be provided by diode 15 and capacitor 16.

20 Edellä mainituissa suoritusmuodoissa 1-3, kytkentäteholähde 1 on selitetty olevan akkulaturin teholähde; kytkentäteholähde 1 voidaan kuitenkin myös käyttää tavanomaisena kytkentäteholähteenä.In the above embodiments 1-3, the switching power supply 1 is described as being a battery charger power supply; however, the switching power supply 1 can also be used as a conventional switching power supply.

·*": Kuten edellä on kuvattu, esillä oleva keksintö aikaansaa kytkentäte- ... : holähteen, joka lineaarianto-ohjauksen sijaan sisältää kytkentäanto-ohjauksen, tttt. 25 mutta ei koskaan aikaansaa palauteohjausta antomuuntajan toisioannosta kyt- \ | kentätoiminnan ohjaukseen. Niin ollen teholähde ei koskaan tarvitse antojännit- • · · ’· *·* teenilmaisinpiiriä, antovirranilmaisinpiiriä, eikä anto-ohjauksen signaalinsiirto- laitetta, tehden mahdolliseksi yksinkertaistaa piiriä kokonaisuudessaan, koska f": antomuuntajan ensiö- ja toisiopuolet voidaan erottaa toisistaan.· * ": As described above, the present invention provides a switching ... source that includes a switching output control instead of a linear output control, but does not provide feedback control from the output of the output transformer to the control of the field function. the power supply never requires an output voltage • • · '· * · * tea detector circuit, an output current detector circuit, and an output control signal transducer, making it possible to simplify the circuit in its entirety since f ": the primary and secondary sides of the output transformer.

30 Lisäksi kytkentätoiminnan aikajakso interpoloi kondensaattorianto- tasoituspiirin jatkuvuuskulman, siten tehden mahdolliseksi aikaansaada täydel- • · » LI lisen parannetun tehokertoimen teholaitteistolle, joka sisältää toisen kytkentä- **;·* teholähteen.In addition, the time interval of the switching operation interpolates the continuity angle of the capacitor output smoothing circuit, thus enabling a complete improved power factor for the power equipment including a second switching power supply.

: Kun on kuvattu mitä tällä hetkellä katsotaan olevan esillä olevan «·« :***. 35 keksinnön edullisia suoritusmuotoja, on ymmärrettävää, että siitä voidaan val- mistaa erilaisia muunnoksia, ja tarkoituksena on, että liitteenä olevat patentti-: .* vaatimukset kattavat kaikki tällaiset keksinnön todellisen hengen ja laajuuden puitteissa olevat muunnokset.: After describing what is currently considered to be present «·«: ***. 35 preferred embodiments of the invention, it is to be understood that various modifications thereof may be made, and it is intended that the appended claims should cover all such modifications within the true spirit and scope of the invention.

Claims (3)

1. Bryteffektkälia, som använder ett partiellt funktionsförfarande, omfattande: ett likriktarmedel som likriktar en kommersiell uteffekt; 5 en uttransformator (3) med en primärsida som mottar av likriktar- medlet likriktad spanning, kännetecknad avattden vidareomfattar ett styrmedel som genererar och utmatar en brytsignal för att avbry-ta eller aktivera en brytfunktion i enlighet med en förutbestämd regel som är oberoende av uttransformatorns (3) utgäng; och 10 ett brytmedel (5) som är kopplat i serie tili uttransformatorns (3) pri märsida, vilken uttransformator (3) är kopplad tili styrmedlet för att motta en signal därifrän för att utföra brytoperationen i gensvar pa brytsignalen frän styrmedlet.A switching power source, which uses a partial function method, comprising: a rectifier means that rectifies a commercial output power; An output transformer (3) having a primary side received by the rectifier means rectified voltage, characterized in that a control means generates and outputs a switching signal to interrupt or activate a switching function in accordance with a predetermined rule independent of the output transformer ( 3) output; and a switching means (5) connected in series to the primary side of the output transformer (3), which output transformer (3) is coupled to the control means to receive a signal therefrom to perform the switching operation in response to the switching signal from the control means. 2. Bryteffektkälia, som använder ett partiellt funktionsförfarande, 15 omfattande: ett likriktarmedel som likriktar en kommersiell växelströmseffekt för att generera en pulserad likströmsspänning; och en uttransformator (3) med en primärsida att kopplas parallellt med ett inspänningsdetektormedel (4), kännetecknad av att den vidare omfattar 20 ett inspänningsdetektormedel (4) som är kopplat att motta den av likriktarmedlet iikriktade pulserade spänningen för att förinställa ett tröskelvär-de att jämföras med ett värde för den tillämpade pulserade spänningen med *:**: tröskelvärdet, för att jämföra värdet för den pulserade spänningen med trös- kelvärdet och för att utmata en brytsignal för att avbryta eller aktivera en bryt- • · 25 funktion enligt en bestämning av huruvida den pulserade spänningen är större .··% elle rmindre än tröskelvärdet; och • · ett brytmedel (5) som är kopplat i serie tili uttransformatorns primär- . . sida som är kopplad tili inspänningsdetektormedlet (4) för att motta en signal därifrän för att avbryta eller aktivera brytfunktionen i gensvar pä den mottagna • · *·;·* 30 brytsignalen.A switching power source using a partial operating method, comprising: a rectifier means that rectifies a commercial alternating current power to generate a pulsed dc voltage; and an output transformer (3) having a primary side to be connected in parallel with a voltage detector means (4), characterized in that it further comprises a voltage detector means (4) coupled to receive the pulsed voltage directed by the rectifier means to preset a threshold value. is compared with a value for the applied pulsed voltage with *: **: threshold value, to compare the value of the pulsed voltage with the threshold value and to output a switch signal to interrupt or activate a switch function according to a determination of whether the pulsed voltage is greater. ··% or less than the threshold value; and • a switching means (5) connected in series to the primary transformer primary. . side connected to the voltage detector means (4) to receive a signal therefrom to interrupt or activate the interrupt function in response to the received interrupt signal. : 3. Bryteffektkälia, som använder ett partiellt funktionsförfarande, omfattande: • · ett likriktarmedel som likriktar en kommersiell växelströmseffekt för • · · att generera en pulserad likströmsspänning; och en uttransformator (3) med en • · *—* 35 primärsida för att motta den av likriktarmedlet Iikriktade pulserade spänningen; 17 119213 < och en kopplingsstörningsaviägsningskondensator som är kopplad att motta den av likriktningsmedlet likriktade pulserade spänningen för att ge den pulse-rade spänningen en tidsperiod för att ästadkomma en spänning som är mindre än tröskelvärdet, varvid nämnda kondensators kapacitet är tillräcklig för att av-5 lägsna en störning som förorsakas av brytfunktionen, kännetecknad av att den vidare omfattar ett inspänningsdetektormedel (4) som är kopplat att motta den av likriktarmedlet likriktade pulserade spänningen för att förinställa ett tröskelvär-de att jämföra med ett värde för den tillämpade pulserade spänningen, för att 10 jämföra den pulserade spänningens värde med tröskelvärdet och för att utma-ta en brytsignal för att avbryta eller aktivera en brytfunktion enligt en bestäm-ning av huruvida den pulserade spänningen är större eller mindre än tröskelvärdet; och ett brytmedel (5) som är kopplat i serie tili uttransformatorns primär-15 sida som är kopplad tili inspänningsdetektormedlet (4) för att motta en signal därifrän för att avbryta eller aktivera brytfunktionen i gensvar pä den mottagna brytsignalen. ··· • · • · ··· * · • · • · • · · • · · • 1 • · ♦ • ·· • · ··· • · • φ ·· · • · • · · • ♦ 9 • ♦ · ♦ • ♦ • · ··· • 1 ♦ · · ··· • · · • · • · ··♦ ·· · • « · • · • · · « • · • · • 1 ·: 3. A switching power source, which uses a partial operation method, comprising: • a rectifier means that rectifies a commercial alternating current power to generate a pulsed dc voltage; and an output transformer (3) having a primary side to receive the pulsed voltage rectified by the rectifier means; And a coupling interference canceling capacitor coupled to receive the pulsed voltage rectified by the rectifier means to give the pulsed voltage a period of time to produce a voltage less than the threshold, the capacitor of which is sufficient for the capacitor to be sufficient. a disturbance caused by the switching function, characterized in that it further comprises a voltage detector means (4) coupled to receive the pulsed voltage rectified by the rectifier means to preset a threshold value to compare with a value of the applied pulsed voltage, comparing the value of the pulsed voltage to the threshold value and to output a switch signal to interrupt or activate a switching function according to a determination of whether the pulsed voltage is greater or less than the threshold value; and a switching means (5) connected in series to the primary side of the output transformer coupled to the input detector means (4) for receiving a signal therefrom to interrupt or activate the switching function in response to the received switching signal. ··· · · · · ··· · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 9 • ♦ · ♦ • ♦ • · ··· • 1 ♦ · · ··· • · · · · · ··· ♦ ·· · • · · · · · · «• · • · • 1
FI20022110A 2001-03-29 2002-11-29 Switching power supply using a partial operation plan FI119213B (en)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
FI20022110A FI119213B (en) 2001-03-29 2002-11-29 Switching power supply using a partial operation plan

Applications Claiming Priority (4)

Application Number Priority Date Filing Date Title
JP0102681 2001-03-29
PCT/JP2001/002681 WO2002080345A1 (en) 1999-09-21 2001-03-29 Switching power supply using partial switching
FI20022110 2002-11-29
FI20022110A FI119213B (en) 2001-03-29 2002-11-29 Switching power supply using a partial operation plan

Publications (2)

Publication Number Publication Date
FI20022110A FI20022110A (en) 2003-01-20
FI119213B true FI119213B (en) 2008-08-29

Family

ID=8565005

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
FI20022110A FI119213B (en) 2001-03-29 2002-11-29 Switching power supply using a partial operation plan

Country Status (1)

Country Link
FI (1) FI119213B (en)

Also Published As

Publication number Publication date
FI20022110A (en) 2003-01-20

Similar Documents

Publication Publication Date Title
JP5382216B2 (en) Switching power supply circuit and power factor correction circuit
EP1808953B1 (en) Polyphase current supplying circuit and driver apparatus
US5121314A (en) Bi-mode high voltage resonant power supply and method
US7532491B2 (en) Apparatus and method for supplying DC power source
JP4474012B2 (en) Multi-mode monitor with power supply with multiple voltage outputs
CN109889062B (en) Power converter and method of controlling power converter
JP6483914B2 (en) Power supply
US6236014B1 (en) Method and apparatus for providing welding/plasma power
EP2944018B1 (en) Flyback amplifier with direct feedback
US8335094B2 (en) Power frequency converter
JPH04165510A (en) Ac-dc chopper converter type power unit
US4731722A (en) Low AC harmonic DC power supply
EP1001514A2 (en) Switched power converter with hold-up time and harmonics reduction
JP2004112954A (en) Power storage device
FI119213B (en) Switching power supply using a partial operation plan
CA2610850A1 (en) Method and system for providing current leveling capability
KR101892059B1 (en) Constant on-time(cot) control in isolated converter
JP2012175809A (en) Switching power supply unit
US20020101743A1 (en) Power line separator
JP2005512485A (en) Switch mode power supply with delay compensated current mode control
CN113206494A (en) Input voltage&#39;s detection circuitry and charger
US10224806B1 (en) Power converter with selective transformer winding input
JP3981208B2 (en) Arc machining power supply
JPH02106164A (en) Series resonance type dc-dc converter
JPH09168281A (en) Dc power source apparatus

Legal Events

Date Code Title Description
FG Patent granted

Ref document number: 119213

Country of ref document: FI