JPH035930Y2 - - Google Patents

Info

Publication number
JPH035930Y2
JPH035930Y2 JP1982112058U JP11205882U JPH035930Y2 JP H035930 Y2 JPH035930 Y2 JP H035930Y2 JP 1982112058 U JP1982112058 U JP 1982112058U JP 11205882 U JP11205882 U JP 11205882U JP H035930 Y2 JPH035930 Y2 JP H035930Y2
Authority
JP
Japan
Prior art keywords
gate circuit
capacitor
resistor
solar cell
power supply
Prior art date
Legal status (The legal status 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 status listed.)
Expired
Application number
JP1982112058U
Other languages
Japanese (ja)
Other versions
JPS5920316U (en
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
Application filed filed Critical
Priority to JP1982112058U priority Critical patent/JPS5920316U/en
Publication of JPS5920316U publication Critical patent/JPS5920316U/en
Application granted granted Critical
Publication of JPH035930Y2 publication Critical patent/JPH035930Y2/ja
Granted legal-status Critical Current

Links

Classifications

    • YGENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
    • Y02TECHNOLOGIES OR APPLICATIONS FOR MITIGATION OR ADAPTATION AGAINST CLIMATE CHANGE
    • Y02BCLIMATE CHANGE MITIGATION TECHNOLOGIES RELATED TO BUILDINGS, e.g. HOUSING, HOUSE APPLIANCES OR RELATED END-USER APPLICATIONS
    • Y02B10/00Integration of renewable energy sources in buildings
    • Y02B10/70Hybrid systems, e.g. uninterruptible or back-up power supplies integrating renewable energies
    • YGENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
    • Y02TECHNOLOGIES OR APPLICATIONS FOR MITIGATION OR ADAPTATION AGAINST CLIMATE CHANGE
    • Y02EREDUCTION OF GREENHOUSE GAS [GHG] EMISSIONS, RELATED TO ENERGY GENERATION, TRANSMISSION OR DISTRIBUTION
    • Y02E10/00Energy generation through renewable energy sources
    • Y02E10/50Photovoltaic [PV] energy

Landscapes

  • Power Sources (AREA)
  • Stand-By Power Supply Arrangements (AREA)
  • Control Of Electrical Variables (AREA)
  • Dc-Dc Converters (AREA)

Description

【考案の詳細な説明】 本考案は小型電子式計算機等に使用される太陽
電池電源装置に関する。
[Detailed Description of the Invention] The present invention relates to a solar battery power supply device used in small electronic calculators and the like.

太陽電池を使用した小型電子式計算機等の小型
電子機器においては、光源の瞬時的な遮り、ある
いはサイクルをもつた光源(50Hz AC光源)等
による瞬時不動作をなくすために、太陽電池にバ
ツクアツプ用コンデンサを並列接続し、太陽電池
がオフになつた場合でも電源電圧を一定時間保持
できるようにしている。上記太陽電池のバツクア
ツプ時間を長くするためには、コンデンサの容量
を大きくする必要がある。しかし、コンデンサの
容量を大きくすると、コンデンサ充電時の立上り
時間が長くなり、太陽電池がオンした時の応答が
遅くなるという問題がある。
In small electronic devices such as small electronic calculators that use solar cells, back-up devices are installed on the solar cells in order to eliminate instantaneous interruption of the light source or momentary inoperability caused by a light source with a cycle (50Hz AC light source), etc. Capacitors are connected in parallel so that the power supply voltage can be maintained for a certain period of time even if the solar cells are turned off. In order to lengthen the backup time of the solar cell, it is necessary to increase the capacitance of the capacitor. However, increasing the capacitance of the capacitor increases the rise time when charging the capacitor, resulting in a problem that the response when the solar cell is turned on becomes slower.

本考案は上記の点に鑑みてなされたもので、バ
ツクアツプ時間を充分長くでき、しかも、太陽電
池オン時の応答時間を短くできる太陽電池電源装
置を提供することを目的とする。
The present invention has been made in view of the above points, and it is an object of the present invention to provide a solar battery power supply device that can sufficiently lengthen the backup time and shorten the response time when the solar battery is turned on.

以下図面を参照して本考案の実施例を説明す
る。第1図において1は太陽電池で、その正極側
は保護抵抗R1を介して電源ライン2aに接続さ
れ負極側は直接電源ライン2bに接続される。そ
して、上記電源ライン2a,2b間には、小容量
の平滑用コンデンサCRが接続されると共に、電
圧安定用のダイオード3が接続される。また、電
源ライン2a,2b間には、電流制御御用抵抗
R2を介してバツクアツプ用のコンデンサCBが接
続され、上記抵抗R2に対して例えばMOS型トラ
ンジスタを使用したゲート回路4が並列に接続さ
れる。そして、このゲート回路4のゲート端子に
は、カウンタ5のキヤリー出力が与えられる。さ
らに、上記電源ライン2a,2b間に負荷回路6
例えば電卓等のCPUが接続される。上記負荷回
路6は、電源電圧VDDがパワーオン時から定格最
小電圧VDDnioに達するまでの間、上記カウンタ5
にリセツト信号Rを与えると共に、電源電圧VDD
の供給によつて動作を開始すると、所定周波数の
クロツクパルスCKをカウンタ5に供給する。こ
のカウンタ5は、上記クロツクパルスCKをカウ
ントし、一定時間後フルカウントまで達するとキ
ヤリー信号Cを出力して上記ゲート回路4をオン
させるものである。
Embodiments of the present invention will be described below with reference to the drawings. In FIG. 1, reference numeral 1 denotes a solar cell, whose positive electrode side is connected to a power line 2a via a protective resistor R1 , and its negative electrode side is directly connected to a power source line 2b. A small-capacity smoothing capacitor CR is connected between the power supply lines 2a and 2b, and a voltage stabilizing diode 3 is also connected. In addition, a current control resistor is installed between the power lines 2a and 2b.
A backup capacitor C B is connected via R 2 , and a gate circuit 4 using, for example, a MOS transistor is connected in parallel to the resistor R 2 . The carry output of the counter 5 is applied to the gate terminal of the gate circuit 4. Further, a load circuit 6 is provided between the power supply lines 2a and 2b.
For example, a CPU such as a calculator is connected. The load circuit 6 controls the counter 5 during the period from when the power supply voltage V DD reaches the rated minimum voltage V DDnio .
At the same time as applying the reset signal R to the power supply voltage V DD
When the counter 5 starts operating by supplying the counter 5, a clock pulse CK of a predetermined frequency is supplied to the counter 5. This counter 5 counts the clock pulse CK, and when it reaches a full count after a certain period of time, outputs a carry signal C to turn on the gate circuit 4.

次に上記実施例の動作について説明する。光が
照射されて太陽電池1から電圧が出力されると、
この電圧は抵抗R1及びコンデンサCRにより平滑
され、電源ライン2a,2bを介して負荷回路6
に供給される。負荷回路6は、パワーオン時から
VDDnioまでの間、カウンタ5をリセツト状態に保
持しており、このためカウンタ5のキヤリー出力
は無く、ゲート回路4はオフ状態に保持されてい
る。従つてパワーオン時においては、バツクアツ
プ用コンデンサCBに抵抗R2が直列に接続された
状態となり、バツクアツプ用コンデンサCBへの
充電は抵抗R2を介して徐々に行なわれる。そし
て、電源ライン2a,2b間の電源電圧がVDDnio
まで上昇すると、負荷回路6はカウンタ5へのリ
セツト信号Rの出力を止する。従つてカウンタ5
は、負荷回路6から出力されるクロツクパルス
CKによつてカウントアツプ動作を開始する。そ
して、このカウンタ5は、そのカウント値がフル
カウントに達するとキヤリー信号Cを出力し、ゲ
ート回路4をオンさせる。上記カウンタ5は、上
記バツクアツプ用コンデンサCBの電位が負荷回
路6の定格電圧VDDnax近傍に達するまでの時間を
カウントするもので、例えば30秒間カウント動作
するようにフルカウント値が設定される。しかし
て、カウンタ5からのキヤリー信号Cの出力によ
つてゲート回路4がオンすると、抵抗R2の両端
がゲート回路4によつて短絡され、バツクアツプ
用コンデンサCBは、ゲート回路4を介して電源
ライン2a,2b間に接続され、太陽電池1がオ
フした時のバツクアツプ動作に備える。
Next, the operation of the above embodiment will be explained. When light is irradiated and voltage is output from the solar cell 1,
This voltage is smoothed by a resistor R1 and a capacitor C R , and is passed through the load circuit 6 through the power supply lines 2a and 2b.
is supplied to The load circuit 6 is
The counter 5 is held in the reset state until V DDnio , so there is no carry output from the counter 5, and the gate circuit 4 is held in the off state. Therefore, when the power is turned on, the resistor R2 is connected in series to the backup capacitor C B , and the backup capacitor C B is gradually charged via the resistor R2 . Then, the power supply voltage between the power supply lines 2a and 2b is VDDnio
When the value rises to 1, the load circuit 6 stops outputting the reset signal R to the counter 5. Therefore counter 5
is the clock pulse output from the load circuit 6
Starts count-up operation by CK. When the count value reaches the full count, the counter 5 outputs a carry signal C to turn on the gate circuit 4. The counter 5 counts the time until the potential of the backup capacitor C B reaches the vicinity of the rated voltage V DDnax of the load circuit 6, and is set to a full count value so as to count for 30 seconds, for example. When the gate circuit 4 is turned on by the output of the carry signal C from the counter 5, both ends of the resistor R2 are short-circuited by the gate circuit 4, and the backup capacitor C B is connected via the gate circuit 4. It is connected between power lines 2a and 2b, and is ready for backup operation when the solar cell 1 is turned off.

上記のような構成とすることにより、パワーオ
ン時においてはバツクアツプ用コンデンサCB
抵抗R2が介在されるので、コンデンサCBが電源
電圧VDDに与える影響が非常に少なくなり、電源
電圧VDDnioに上昇するまでの立上り時間を非常に
短く、例えば30msec程度とすることができる。
また、電源電圧が所定のレベルまで上昇した後
は、ゲート回路4がオンしてバツクアツプ用コン
デンサCBが電源ライン2a,2b間に接続され
るので、太陽電池1のバツクアツプ動作に備える
ことができる。従つてバツクアツプ用コンデンサ
CBとしては、大きい容量のものを使用でき、バ
ツクアツプ時間を充分に長く、例えば60sec程度
に設定することができる。
With the above configuration, since the resistor R2 is interposed in the backup capacitor C B at power-on, the influence of the capacitor C B on the power supply voltage V DD is extremely small, and the power supply voltage V The rise time to rise to DDnio can be very short, for example, about 30 msec.
Furthermore, after the power supply voltage rises to a predetermined level, the gate circuit 4 is turned on and the backup capacitor C B is connected between the power lines 2a and 2b, so that the solar cell 1 can be prepared for backup operation. . Therefore, backup capacitor
As C B , one with a large capacity can be used, and the backup time can be set to be sufficiently long, for example, about 60 seconds.

次に第2図により本考案の他の実施例について
説明する。この第2図に示す実施例は、上記第1
図におけるカウンタ5の代りにレベル検出回路1
1及びフリツプフロツプ12を設けてゲート回路
4の制御を行なうようにしたものである。上記レ
ベル検出回路11は、バツクアツプ用コンデンサ
CBの電位が、VDDnaxより少し低いレベルまで達し
た時に、その状態を検出して信号を出力するもの
で、その検出信号はフリツプフロツプ12のセツ
ト端子Sに入力される。また、このフリツプフロ
ツプ12のリセツト信号Rには、負荷回路6から
出力される上記したリセツト信号Rが入力され
る。そして、フリツプフロツプ12の出力がゲー
ト回路4にゲート信号として入力される。
Next, another embodiment of the present invention will be described with reference to FIG. The embodiment shown in FIG.
Level detection circuit 1 instead of counter 5 in the figure
1 and a flip-flop 12 are provided to control the gate circuit 4. The level detection circuit 11 has a backup capacitor.
When the potential of C B reaches a level slightly lower than V DDnax , this state is detected and a signal is output, and the detection signal is input to the set terminal S of the flip-flop 12. Further, the above-mentioned reset signal R outputted from the load circuit 6 is inputted to the reset signal R of the flip-flop 12. The output of the flip-flop 12 is then inputted to the gate circuit 4 as a gate signal.

上記の構成において、パワーオン時は、フリツ
プフロツプ12がリセツトされてゲート回路4が
オフ状態となつている。従つてバツクアツプ用コ
ンデンサCBへの充電は抵抗R2を介して行なわれ
る。そして、バツクアツプ用コンデンサCBの電
位が上昇し、VDDnioとVDDnaxとの間で予め設定さ
れたレベルに達すると、その状態をレベル検出回
路11が検出して信号を出力する。このレベル検
出回路11の検出信号によりフリツプフロツプ1
2がセツトされ、そのセツト出力によつてゲート
回路4がオンする。この結果、抵抗R2が短絡さ
れ、バツクアツプ用コンデンサCBはゲート回路
4を介して電源ライン2a,2b間に接続され、
太陽電池1のバツクアツプ動作に備える。このよ
うにして第2図の実施例においても第1図の実施
例と同様の動作が行なわれ、第1図の場合と同一
目的を達成することができる。
In the above configuration, when the power is turned on, the flip-flop 12 is reset and the gate circuit 4 is turned off. Therefore, charging of the backup capacitor C B is performed via the resistor R 2 . Then, when the potential of the backup capacitor C B rises and reaches a preset level between V DDnio and V DDnax , the level detection circuit 11 detects this state and outputs a signal. The detection signal of the level detection circuit 11 causes the flip-flop 1 to
2 is set, and the gate circuit 4 is turned on by the set output. As a result, the resistor R2 is short-circuited, and the backup capacitor C B is connected between the power lines 2a and 2b via the gate circuit 4.
Prepare for backup operation of solar cell 1. In this manner, the embodiment of FIG. 2 performs the same operation as the embodiment of FIG. 1, and can achieve the same purpose as the embodiment of FIG. 1.

なお、上記実施例では、平滑用コンデンサCR
を設けた場合について示したが、このコンデンサ
CRは省略してもよい。
In addition, in the above embodiment, the smoothing capacitor C R
This capacitor is
CR may be omitted.

また、パワーオン時、電源電圧が設定レベルに
達した後、抵抗R2を短絡する手段は、上記実施
例に限定されるものでなく、他の構成であつても
よい。例えば電卓では1回目のキー入力によつて
ゲート回路をオンにセツトするようにしてもよ
い。
Further, the means for short-circuiting the resistor R 2 after the power supply voltage reaches the set level at power-on is not limited to the above embodiment, and may have other configurations. For example, in a calculator, the first key input may turn on the gate circuit.

以上述べたように本考案によれば、太陽電池の
バツクアツプ用コンデンサに対し、太陽電池の立
上り時には抵抗を直列に設け、バツクアツプ用コ
ンデンサが所定の電位に達した後上記抵抗の両端
を短絡するようにしたので、太陽電池の応答時間
を短くしてパワーオン時に電子機器をすぐに使用
可能状態にでき、しかも、バツクアツプ時間を充
分に長くできる太陽電池電源装置を提供すること
ができる。
As described above, according to the present invention, a resistor is provided in series with the backup capacitor of the solar cell when the solar cell starts up, and after the backup capacitor reaches a predetermined potential, both ends of the resistor are short-circuited. As a result, it is possible to provide a solar battery power supply device that can shorten the response time of the solar battery and make electronic equipment ready for use immediately upon power-on, and can also sufficiently lengthen the backup time.

【図面の簡単な説明】[Brief explanation of the drawing]

第1図は本考案の一実施例を示す回路構成図、
第2図は本考案の他の実施例を示す構成図であ
る。 1……太陽電池、2a,2b……電源ライン、
4……ゲート回路、5……カウンタ、6……負荷
回路、11……レベル検出回路、12……フリツ
プフロツプ、R1,R2……抵抗、CB……バツクア
ツプ用コンデンサ。
FIG. 1 is a circuit diagram showing an embodiment of the present invention;
FIG. 2 is a block diagram showing another embodiment of the present invention. 1...Solar cell, 2a, 2b...Power line,
4...Gate circuit, 5...Counter, 6...Load circuit, 11...Level detection circuit, 12...Flip-flop, R1 , R2 ...Resistor, C B ...Backup capacitor.

Claims (1)

【実用新案登録請求の範囲】[Scope of utility model registration request] 太陽電池と、この太陽電池に並列に接続される
バツクアツプ用コンデンサと、このコンデンサに
直列に接続される電流制御用抵抗と、この抵抗に
並列に接続されるゲート回路と、上記太陽電池の
立上り時には上記ゲート回路を開放状態に保持
し、上記バツクアツプ用コンデンサが所定の電位
に達した後は上記ゲート回路を閉成させる手段と
を具備したことを特徴とする太陽電池電源装置。
A solar cell, a backup capacitor connected in parallel to this solar cell, a current control resistor connected in series to this capacitor, a gate circuit connected in parallel to this resistor, and a 1. A solar cell power supply device comprising: means for holding the gate circuit in an open state and closing the gate circuit after the backup capacitor reaches a predetermined potential.
JP1982112058U 1982-07-23 1982-07-23 solar power supply Granted JPS5920316U (en)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
JP1982112058U JPS5920316U (en) 1982-07-23 1982-07-23 solar power supply

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
JP1982112058U JPS5920316U (en) 1982-07-23 1982-07-23 solar power supply

Publications (2)

Publication Number Publication Date
JPS5920316U JPS5920316U (en) 1984-02-07
JPH035930Y2 true JPH035930Y2 (en) 1991-02-15

Family

ID=30259917

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
JP1982112058U Granted JPS5920316U (en) 1982-07-23 1982-07-23 solar power supply

Country Status (1)

Country Link
JP (1) JPS5920316U (en)

Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JPS5067598A (en) * 1973-10-15 1975-06-06

Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JPS5067598A (en) * 1973-10-15 1975-06-06

Also Published As

Publication number Publication date
JPS5920316U (en) 1984-02-07

Similar Documents

Publication Publication Date Title
JPH05210431A (en) Auxiliary-battery operating circuit and power supply
JPH0338689B2 (en)
JPS60121932A (en) Controller for automotive charging generator
JPH035930Y2 (en)
JPS6041795Y2 (en) power supply
JPH0668711B2 (en) Charge storage circuit
JPS605639Y2 (en) Trigger input circuit at power-on
JPH0237241Y2 (en)
SU585454A1 (en) Device for measuring single-phase ac active power
JPS612741U (en) Storage battery charge/discharge control device
JPS6031036B2 (en) Power supply for bubble memory unit
JPH0619314Y2 (en) Step-down circuit
JPH0786786B2 (en) Microcomputer clock supply control circuit
JPS57119278A (en) Power source device for electronic watch
JPH0550228B2 (en)
JPS5834491Y2 (en) power supply
JPH04222427A (en) Battery backup circuit
JPH08298734A (en) Electricity storage circuit for small-sized apparatus
KR890004067Y1 (en) Battery charging control-circuit
JPS61233818A (en) Solar battery type electronic calculator
JPS6389053A (en) Switching power source device
KR890004676Y1 (en) Data maintenance circuit in the interruption of electric power
JPH0313782Y2 (en)
JPS5866880U (en) Switching regulator starting circuit
JPS6028486U (en) converter device