JPH1052031A - Feedback control circuit - Google Patents

Feedback control circuit

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JPH1052031A
JPH1052031A JP8197299A JP19729996A JPH1052031A JP H1052031 A JPH1052031 A JP H1052031A JP 8197299 A JP8197299 A JP 8197299A JP 19729996 A JP19729996 A JP 19729996A JP H1052031 A JPH1052031 A JP H1052031A
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剛 堤
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Abstract

PROBLEM TO BE SOLVED: To optimize frequency and gain characteristics and provide stable operation and flexibility design, along with easy designing, by dividing a feedback control circuit and allotting a frequency range to be controlled by the feedback control circuit with regard to a call signal generator or a switching power supply. SOLUTION: An error amplifier circuit 14 is connected to a feedback circuit 13 having a large low-frequency gain to reduce a static variation in low frequency of a call signal and in DC output voltage, while an error amplifier circuit 16 is connected to a feedback circuit 15 having a large high-frequency gain to reduce a dynamic variation in output voltage caused by an abrupt change of a load, which is connected through an AC connection capacitor 17, and feed the stable output. Each output error signal generated from the error amplifier circuits 14 and 16 by comparing with a reference power voltage is processed by an adder 12 to feed a driving signal to a converter circuit. In this way the control frequency is allotted to provide a large gain in wide range with stability.

Description

【発明の詳細な説明】DETAILED DESCRIPTION OF THE INVENTION

【0001】[0001]

【発明の属する技術分野】本発明は、帰還制御回路、特
に呼出信号発生装置およびスイッチング電源装置におい
て出力電圧の制御を行う帰還制御回路に関する。
BACKGROUND OF THE INVENTION 1. Field of the Invention The present invention relates to a feedback control circuit, and more particularly to a feedback control circuit for controlling an output voltage in a call signal generator and a switching power supply.

【0002】[0002]

【従来の技術】従来の呼出信号発生装置では、呼出信号
を安定に出力するための帰還制御回路を1回路で構成
し、全ての周波数帯域に対して帰還制御を行っている。
2. Description of the Related Art In a conventional paging signal generator, a feedback control circuit for stably outputting a paging signal is constituted by one circuit, and feedback control is performed for all frequency bands.

【0003】図3は、従来の呼出信号発生装置を示す。
入力電源1はコンバータ回路2の入力(1)および
(2)に接続され、コンバータ回路2の出力(3)およ
び出力(4)はそれぞれ整流回路3,整流回路4に接続
される。整流回路4の出力(1),(2)は、整流回路
3の出力(2),(1)にそれぞれ接続され、出力平滑
用コンデンサ5に接続され、負荷6に接続される。整流
回路3,4の出力は誤差増幅回路31の反転入力端子に
接続され、誤差増幅回路31の非反転入力端子は、基準
正弦波生成回路10に接続される。帰還回路32は、誤
差増幅回路31の出力端子および反転入力端子に接続さ
れる。また、誤差増幅回路31の出力端子は、コンパレ
ータ回路33の入力端子に接続される。鋸波生成回路9
はクロック生成回路8からの呼出信号を入力し、出力を
コンパレータ回路33の他方の入力端子に接続してい
る。コンパレータ回路33の出力とクロック生成回路8
の出力はデコーダ回路7にそれぞれ入力されデコーダ回
路7の出力(1),(2),(3)は、それぞれコンバ
ータ回路2,整流回路3および整流回路4の制御信号入
力端子に接続される。
FIG. 3 shows a conventional paging signal generator.
The input power supply 1 is connected to the inputs (1) and (2) of the converter circuit 2, and the outputs (3) and (4) of the converter circuit 2 are connected to the rectifier circuits 3 and 4, respectively. The outputs (1) and (2) of the rectifier circuit 4 are connected to the outputs (2) and (1) of the rectifier circuit 3, respectively, connected to the output smoothing capacitor 5, and connected to the load 6. Outputs of the rectifier circuits 3 and 4 are connected to an inverting input terminal of the error amplifier circuit 31, and a non-inverting input terminal of the error amplifier circuit 31 is connected to the reference sine wave generation circuit 10. The feedback circuit 32 is connected to the output terminal and the inverting input terminal of the error amplifier circuit 31. The output terminal of the error amplification circuit 31 is connected to the input terminal of the comparator circuit 33. Sawtooth generation circuit 9
Receives a call signal from the clock generation circuit 8 and connects the output to the other input terminal of the comparator circuit 33. Output of comparator circuit 33 and clock generation circuit 8
Are input to the decoder circuit 7, and the outputs (1), (2), and (3) of the decoder circuit 7 are connected to control signal input terminals of the converter circuit 2, the rectifier circuit 3, and the rectifier circuit 4, respectively.

【0004】誤差増幅回路31と、帰還回路32と、コ
ンパレータ回路33とは、1つの帰還制御回路を構成し
ている。
[0004] The error amplifier circuit 31, the feedback circuit 32, and the comparator circuit 33 constitute one feedback control circuit.

【0005】このような1つの帰還制御回路で必要な低
周波数領域での利得特性と高周波数領域での利得特性を
決定するため、設計において1つの回路定数の値が他の
周波数領域の利得特性を決定する回路定数の決定に影響
を与える。呼出信号の出力変動を抑えるためには、低周
波数領域の利得を高くする必要があり、負荷の急変など
急峻な変化による出力電圧の変化に対しては高周波数領
域の利得を高める必要があるが、整流回路と平滑用コン
デンサとよりなる出力平滑フィルタ回路の遮断特性と帰
還制御回路の位相特性の設定によっては、出力の位相余
裕が殆ど無くなり、発振現象が起きやすくなる。従っ
て、設定できる利得特性は1から10程度となるため、
通常、出力電圧変動幅は大きなものになる。
[0005] In order to determine the gain characteristics in the low frequency region and the gain characteristics in the high frequency region required by such one feedback control circuit, the value of one circuit constant is changed in the design to the gain characteristic in the other frequency region. Affects the determination of the circuit constant. In order to suppress the output fluctuation of the ringing signal, it is necessary to increase the gain in the low frequency region, and it is necessary to increase the gain in the high frequency region against a change in the output voltage due to a sudden change such as a sudden change in the load. Depending on the setting of the cutoff characteristics of the output smoothing filter circuit including the rectifier circuit and the smoothing capacitor and the phase characteristics of the feedback control circuit, the output phase margin is almost eliminated, and the oscillation phenomenon is likely to occur. Therefore, the gain characteristic that can be set is about 1 to 10, so that
Usually, the output voltage fluctuation width is large.

【0006】同様に、スイッチング電源装置において
も、1つの帰還制御回路で必要な低周波数領域での利得
特性と高周波数領域での利得特性を決定している。特
に、スイッチング電源装置では直流電圧の安定化は重視
されるため、直流利得は30から100程度が選択され
るが、出力平滑フィルタ回路の遮断特性と帰還制御回路
の位相特性の設定によっては、出力の位相余裕が殆ど無
く発振現象が起きやすくなるため、高周波数領域の利得
特性は1から10程度が選択され、場合によっては1未
満が選択される。
Similarly, in a switching power supply, a single feedback control circuit determines a gain characteristic in a low frequency region and a gain characteristic in a high frequency region. Particularly, in switching power supply devices, the stabilization of the DC voltage is emphasized. Therefore, a DC gain of about 30 to 100 is selected. However, depending on the setting of the cut-off characteristic of the output smoothing filter circuit and the phase characteristic of the feedback control circuit, the output gain may be reduced. Since there is almost no phase margin and the oscillation phenomenon easily occurs, the gain characteristic in the high frequency region is selected from about 1 to 10, and in some cases, less than 1.

【0007】[0007]

【発明が解決しようとする課題】1つの帰還制御回路を
用いた呼出信号発生装置あるいはスイッチング電源装置
では、出力平滑フィルタ回路の遮断特性と帰還制御回路
の位相特性の設定によっては、出力の位相余裕が殆ど無
くなり、発振現象が起きやすくなる。対策として発振現
象が生じる周波数領域の利得が1未満となるように利得
特性を下げるか、帰還制御回路の入力回路に位相補償回
路を追加することにより、位相余裕の改善を図ることが
できる。利得を下げた場合は負荷の急峻な動きに対して
追従しきれなくなるため出力の変動が大きくなる。ま
た、位相補償回路の追加は使用部品の増加および定数検
討が必要になる部品点数が増加することになる。
In a ringing signal generator or switching power supply using one feedback control circuit, the output phase margin depends on the cutoff characteristics of the output smoothing filter circuit and the phase characteristics of the feedback control circuit. Is almost eliminated, and an oscillation phenomenon is likely to occur. As a countermeasure, the phase margin can be improved by lowering the gain characteristic so that the gain in the frequency region where the oscillation phenomenon occurs becomes less than 1, or by adding a phase compensation circuit to the input circuit of the feedback control circuit. When the gain is lowered, it becomes impossible to follow the steep movement of the load, so that the output fluctuates greatly. In addition, the addition of the phase compensation circuit increases the number of components used and the number of components for which constants need to be considered.

【0008】本発明の目的は、相対的に出力の低雑音化
が実現でき、出力フィルタの小型化を可能にする帰還制
御回路を提供することにある。
SUMMARY OF THE INVENTION An object of the present invention is to provide a feedback control circuit that can realize relatively low output noise and can reduce the size of an output filter.

【0009】本発明の他の目的は、回路定数の設定の自
由度を向上させ、設計の容易化を図ることのできる帰還
制御回路を提供することにある。
Another object of the present invention is to provide a feedback control circuit capable of improving the degree of freedom in setting circuit constants and facilitating design.

【0010】本発明のさらに他の目的は、呼出信号発生
装置またはスイッチング電源装置に用いるのが好適な帰
還制御回路を提供することにある。
It is still another object of the present invention to provide a feedback control circuit suitable for use in a call signal generator or a switching power supply.

【0011】[0011]

【課題を解決するための手段】本発明の帰還制御回路
は、低周波数領域の利得を高くした帰還制御回路と、高
周波数領域の利得を高くした帰還制御回路とに分割さ
れ、制御する周波数領域を分割している。このように、
帰還制御回路を分割し、帰還制御回路が制御する周波数
領域を分担させることで、各周波数領域における帰還特
性の最適化を行うことができる。
SUMMARY OF THE INVENTION A feedback control circuit according to the present invention is divided into a feedback control circuit having a high gain in a low frequency region and a feedback control circuit having a high gain in a high frequency region. Is divided. in this way,
By dividing the feedback control circuit and sharing frequency regions controlled by the feedback control circuit, it is possible to optimize feedback characteristics in each frequency region.

【0012】このような帰還制御回路を、呼出信号発生
装置あるいはスイッチング電源装置に適用すると、低周
波数領域の利得を高くした帰還制御回路は、呼出信号ま
たは出力電圧の低周波数領域の静的変動を低く抑え、高
周波数領域の利得を高くした帰還制御回路は、接続され
る負荷の急変による呼出信号または出力電圧の動的変動
の周波数領域に対して安定した信号または電圧の供給を
行う。
When such a feedback control circuit is applied to a ringing signal generator or a switching power supply, the feedback control circuit having a high gain in a low frequency region can reduce a static fluctuation of a ringing signal or an output voltage in a low frequency region. The feedback control circuit, which has a low gain and a high gain in a high frequency region, supplies a stable signal or voltage to a frequency region in which a ringing signal or an output voltage dynamically fluctuates due to a sudden change in a connected load.

【0013】したがって、それぞれの帰還制御回路を別
個に設計でき、選択する回路定数が他方の制御回路の回
路定数選択に影響を与えないため回路部品の選択の幅が
拡がる。また、周波数領域別に特性の設定ができるた
め、所望の出力特性を容易に実現できるほか、特性変更
時の調整が対応する帰還制御回路についてのみ行えば済
む。また、広い周波数範囲において高い利得特性が実現
できるため相対的に出力インピーダンスを低く抑えるこ
とで出力の低雑音化が容易となり、出力フィルタの時定
数を高く設定できるため小型化が可能となる。
Accordingly, each feedback control circuit can be designed separately, and the circuit constant to be selected does not affect the selection of the circuit constant of the other control circuit, so that the range of selection of circuit components is expanded. In addition, since the characteristics can be set for each frequency region, desired output characteristics can be easily realized, and adjustment at the time of changing characteristics only needs to be performed for the corresponding feedback control circuit. Further, since high gain characteristics can be realized in a wide frequency range, the output impedance can be reduced relatively by suppressing the output impedance relatively low, and the time constant of the output filter can be set to be high, thereby enabling downsizing.

【0014】さらには、装置の広い周波数領域での高安
定動作と、高周波数領域における出力インピーダンスの
低インピーダンス化による出力フィルタの小型化および
出力雑音の低雑音化の実現と、帰還制御回路設計の定数
設定時の自由度の向上とを図ることができる。
Furthermore, the device realizes a highly stable operation in a wide frequency range, realizes a small output filter and a low output noise by reducing an output impedance in a high frequency range, and realizes a feedback control circuit design. The degree of freedom in setting the constant can be improved.

【0015】[0015]

【発明の実施の形態】次に本発明について図面を参照し
て説明する。図1は、本発明の帰還制御回路を、呼出信
号発生装置に用いた場合の一実施例である。入力電源1
はコンバータ回路2の入力(1)および(2)に接続さ
れ、コンバータ回路2の出力(3)および出力(4)は
それぞれ整流回路3,整流回路4に接続される。整流回
路3の出力(1),(2)は、整流回路4の出力
(2),(1)にそれぞれ接続され、出力平滑用コンデ
ンサ5に接続され、負荷6に接続される。
DESCRIPTION OF THE PREFERRED EMBODIMENTS Next, the present invention will be described with reference to the drawings. FIG. 1 shows an embodiment in which the feedback control circuit of the present invention is used in a call signal generator. Input power 1
Are connected to the inputs (1) and (2) of the converter circuit 2, and the outputs (3) and (4) of the converter circuit 2 are connected to the rectifier circuits 3 and 4, respectively. The outputs (1) and (2) of the rectifier circuit 3 are connected to the outputs (2) and (1) of the rectifier circuit 4, respectively, connected to the output smoothing capacitor 5, and connected to the load 6.

【0016】整流回路3,4の出力は、誤差増幅回路1
4の反転入力端子に接続され、交流接続用コンデンサ1
7を介して誤差増幅回路16の反転入力端子に接続され
る。基準正弦波生成回路10の出力は誤差増幅回路14
の非反転入力端子に接続され、誤差増幅回路16の非反
転入力端子は接続される。帰還回路13は誤差増幅回路
14の出力端子および反転入力端子に接続され、帰還回
路15は誤差増幅回路16の出力端子および反転入力端
子に接続される。また、誤差増幅回路14および16の
出力端子は加算回路12に接続され、呼出信号が合成さ
れる。加算回路からの出力合成信号は、コンパレータ回
路11の入力端子に接続される。
The outputs of the rectifier circuits 3 and 4 are supplied to an error amplifier circuit 1
4 is connected to the inverting input terminal of AC
7 is connected to the inverting input terminal of the error amplification circuit 16. The output of the reference sine wave generation circuit 10 is
And the non-inverting input terminal of the error amplification circuit 16 is connected. The feedback circuit 13 is connected to an output terminal and an inverting input terminal of the error amplifier circuit 14, and the feedback circuit 15 is connected to an output terminal and an inverting input terminal of the error amplifier circuit 16. The output terminals of the error amplifier circuits 14 and 16 are connected to the adder circuit 12, and a calling signal is synthesized. The output combined signal from the adding circuit is connected to the input terminal of the comparator circuit 11.

【0017】鋸波生成回路9はクロック生成回路8から
の呼出信号を入力し、出力をコンパレータ回路11の他
方の入力端子に接続している。コンパレータ回路11の
出力とクロック生成回路8の出力はデコーダ回路7にそ
れぞれ入力されデコーダ回路7の出力(1),(2),
(3)は、それぞれコンバータ回路2,整流回路3およ
び整流回路4の制御信号入力端子に接続される。
The sawtooth wave generating circuit 9 receives the calling signal from the clock generating circuit 8 and has its output connected to the other input terminal of the comparator circuit 11. The output of the comparator circuit 11 and the output of the clock generation circuit 8 are input to the decoder circuit 7, and the outputs (1), (2),
(3) is connected to the control signal input terminals of the converter circuit 2, the rectifier circuit 3 and the rectifier circuit 4, respectively.

【0018】この実施例では、第1の帰還制御回路は、
誤差増幅回路14と帰還回路13とにより構成され、第
2の帰還制御回路は、誤差増幅回路16と帰還回路15
とにより構成される。
In this embodiment, the first feedback control circuit comprises:
The second feedback control circuit includes an error amplifier circuit 16 and a feedback circuit 15.
It is composed of

【0019】次に、動作について説明する。入力電源1
が投入されると、デコーダ回路7からの駆動信号により
コンバータ回路2が動作を開始する。コンバータ回路2
の出力は、整流回路3および整流回路4に入力される。
整流回路3,4の出力端子(1),(2)は互い違いに
接続されるため、整流回路3が動作する場合、正側の出
力となり整流回路4は休止する。逆に整流回路4が動作
する場合は負側の出力となり整流回路3は休止する。コ
ンバータ回路2からの出力を、デコーダ回路7からの制
御信号により整流回路3,4を交互に動作させて出力を
合成し、負荷6へ伝達する。負荷6へ伝達された出力は
誤差増幅回路14へ入力され、出力電圧の変化分は交流
接続用コンデンサを介して誤差増幅回路16に入力され
る。出力の変化は、誤差増幅回路14において基準正弦
波生成回路10の呼出信号と比較され、出力の変化が緩
やかな場合は直流および低周波数領域で出力を安定化で
きるように低周波数領域の利得特性を高く設定した回路
定数の帰還回路13が接続された誤差増幅回路14が出
力の変化を抑える働きを行う。負荷6の急激な変動によ
り出力の変化が急峻な場合に安定した出力供給を行うた
めには、高周波数領域の利得特性を高く設定した回路定
数の帰還回路15が接続された誤差増幅回路16が出力
の急激な変化を抑える働きを行う。
Next, the operation will be described. Input power 1
Is input, the converter circuit 2 starts operating in response to a drive signal from the decoder circuit 7. Converter circuit 2
Are input to the rectifier circuits 3 and 4.
Since the output terminals (1) and (2) of the rectifier circuits 3 and 4 are connected alternately, when the rectifier circuit 3 operates, the output becomes the positive side and the rectifier circuit 4 stops. Conversely, when the rectifier circuit 4 operates, the output becomes negative and the rectifier circuit 3 stops. The output from the converter circuit 2 is alternately operated by the rectifier circuits 3 and 4 according to the control signal from the decoder circuit 7 to synthesize the output, and is transmitted to the load 6. The output transmitted to the load 6 is input to the error amplifier circuit 14, and the change in the output voltage is input to the error amplifier circuit 16 via the capacitor for AC connection. The change in the output is compared with the ringing signal of the reference sine wave generation circuit 10 in the error amplifier circuit 14. If the change in the output is gradual, the gain characteristic in the low frequency region is stabilized so that the output can be stabilized in the DC and low frequency regions. The error amplifying circuit 14 to which the feedback circuit 13 having a circuit constant of which is set high is connected functions to suppress a change in output. In order to supply a stable output when the output changes sharply due to a sudden change in the load 6, an error amplifier 16 connected to a feedback circuit 15 having a circuit constant with a high gain characteristic set in a high frequency region is connected. It works to suppress sudden changes in output.

【0020】誤差増幅回路14,16の呼出信号は、加
算回路12で合成されたコンパレータ回路11に入力さ
れ、クロック信号生成回路8のクロック信号に同期した
鋸波生成回路9の鋸波信号と比較され、PWM信号をデ
コーダ回路7に出力する。デコーダ回路7は、コンパレ
ータ回路11から出力されたPWM信号と、クロック生
成回路8からのクロック信号とによりコンバータ回路2
の駆動用信号および整流回路3,4の切換用信号を出力
する。
The calling signals of the error amplifier circuits 14 and 16 are input to the comparator circuit 11 synthesized by the adder circuit 12 and compared with the sawtooth wave signal of the sawtooth wave generation circuit 9 synchronized with the clock signal of the clock signal generation circuit 8. Then, it outputs a PWM signal to the decoder circuit 7. The decoder circuit 7 converts the PWM signal output from the comparator circuit 11 and the clock signal from the clock generation circuit 8 into the converter circuit 2.
And the switching signals of the rectifier circuits 3 and 4 are output.

【0021】図2は、本発明の帰還制御回路をスイッチ
ング電源装置に用いた場合の一実施例である。入力電源
1はコンバータ回路2の入力(1),(2)に接続さ
れ、コンバータ回路2の出力(3)および出力(4)は
整流/平滑回路23の入力(1),(2)に接続され
る。整流/平滑回路23の出力(3),(4)は負荷6
に接続される。整流/平滑回路23の出力は誤差増幅回
路21の反転入力端子に接続され、交流接続用コンデン
サ14を介して誤差増幅回路23の反転入力端子に接続
される。基準電圧源26の出力は誤差増幅回路21の非
反転入力端子に接続され、誤差増幅回路23の非反転入
力端子は接地される。
FIG. 2 shows an embodiment in which the feedback control circuit of the present invention is used in a switching power supply. The input power supply 1 is connected to the inputs (1) and (2) of the converter circuit 2, and the outputs (3) and (4) of the converter circuit 2 are connected to the inputs (1) and (2) of the rectifier / smoothing circuit 23. Is done. The outputs (3) and (4) of the rectifier / smoothing circuit 23 are the load 6
Connected to. The output of the rectifying / smoothing circuit 23 is connected to the inverting input terminal of the error amplifying circuit 21, and is connected to the inverting input terminal of the error amplifying circuit 23 via the AC connection capacitor 14. The output of the reference voltage source 26 is connected to the non-inverting input terminal of the error amplifier 21 and the non-inverting input terminal of the error amplifier 23 is grounded.

【0022】帰還回路20は誤差増幅回路21の出力端
子および反転入力端子に接続され、帰還回路22は誤差
増幅回路23の出力端子および反転入力端子に接続され
る。また、誤差増幅回路21および23の出力は加算回
路29で合成され、合成信号はコンパレータ回路28の
入力端子に接続される。鋸波生成回路5の出力はコンパ
レータ回路28の他方の入力端子に接続される。コンパ
レータ回路8の出力は、駆動回路27に入力され、駆動
回路27の呼出信号はコンバータ回路2に入力される。
The feedback circuit 20 is connected to the output terminal and the inverting input terminal of the error amplifier circuit 21, and the feedback circuit 22 is connected to the output terminal and the inverting input terminal of the error amplifier circuit 23. The outputs of the error amplifier circuits 21 and 23 are combined by an adder circuit 29, and the combined signal is connected to an input terminal of a comparator circuit 28. The output of the sawtooth wave generation circuit 5 is connected to the other input terminal of the comparator circuit 28. The output of the comparator circuit 8 is input to the drive circuit 27, and the calling signal of the drive circuit 27 is input to the converter circuit 2.

【0023】この実施例では、第1の帰還制御回路は、
誤差増幅回路21と帰還回路20とにより構成され、第
2の帰還制御回路は、誤差増幅回路23と帰還回路22
とにより構成される。
In this embodiment, the first feedback control circuit comprises:
The second feedback control circuit includes an error amplification circuit 23 and a feedback circuit 22.
It is composed of

【0024】次に、動作について説明する。入力電源1
が投入されると、コンバータ回路2が動作を開始する。
コンバータ回路2の出力は、整流/平滑回路23に入力
され直流電圧を出力する。負荷6へ伝達された出力は誤
差増幅回路21へ入力され、出力電圧の変化分は交流接
続用コンデンサ14を介して誤差増幅回路23へ入力さ
れる。出力の変化は、誤差増幅回路21において基準電
圧源6の呼出信号と比較され、出力の変化が緩やかな場
合は直流および低周波数領域で出力を安定化できるよう
に低周波数領域の利得特性を高く設定した回路定数の帰
還回路20が接続された誤差増幅回路21が出力の変化
を抑える働きを行う。負荷6の急激な変動により出力の
変化が急峻な場合に安定した出力供給を行うためには、
高周波数領域の利得特性を高く設定した回路定数の帰還
回路22が接続された誤差増幅回路23が出力の急激な
変化を抑える働きを行う。誤差増幅回路21,23の呼
出信号は加算回路29で合成されコンパレータ回路28
に入力され、鋸波生成回路5の鋸波信号と比較され、P
WM信号を駆動回路27へ出力する。駆動回路27は、
コンパレータ回路28からのPWM信号によりコンバー
タ回路2を駆動する。
Next, the operation will be described. Input power 1
Is input, the converter circuit 2 starts operating.
The output of the converter circuit 2 is input to the rectifier / smoothing circuit 23 and outputs a DC voltage. The output transmitted to the load 6 is input to the error amplification circuit 21, and a change in the output voltage is input to the error amplification circuit 23 via the AC connection capacitor 14. The change in the output is compared with the ringing signal of the reference voltage source 6 in the error amplifier circuit 21. If the change in the output is gradual, the gain characteristic in the low frequency region is increased so that the output can be stabilized in the DC and low frequency regions. An error amplifier circuit 21 to which a feedback circuit 20 having a set circuit constant is connected functions to suppress a change in output. In order to perform stable output supply when the output changes rapidly due to a sudden change in the load 6,
An error amplifier circuit 23 connected to a feedback circuit 22 having a circuit constant whose gain characteristic in a high frequency region is set to a high value performs a function of suppressing a rapid change in output. The call signals of the error amplifier circuits 21 and 23 are combined by an adder circuit 29 and are compared by a comparator circuit 28.
, And compared with the sawtooth signal of the sawtooth generation circuit 5,
The WM signal is output to the drive circuit 27. The drive circuit 27
The converter circuit 2 is driven by the PWM signal from the comparator circuit 28.

【0025】[0025]

【発明の効果】以上説明したように本発明は、呼出信号
発生装置の呼出信号あるいはスイッチング電源装置の出
力電圧を安定化するための帰還制御回路において、出力
誤差電圧の検出を行い、出力誤差電圧を帰還する回路の
周波数特性と利得特性を、動作する周波数および動的変
動に対する変化が最も少なくなるように帯域に合わせて
分割し、静的変動も少なくなるように各々の帰還特性を
変えた回路により構成することで、広い周波数領域にお
いて出力電圧の変動を低く抑えることを可能とする。
As described above, according to the present invention, in a feedback control circuit for stabilizing a calling signal of a calling signal generator or an output voltage of a switching power supply, an output error voltage is detected. The frequency and gain characteristics of the feedback circuit are divided according to the band so that changes to the operating frequency and dynamic fluctuation are minimized, and each feedback characteristic is changed to reduce static fluctuation. , It is possible to suppress the fluctuation of the output voltage in a wide frequency range.

【0026】また本発明は、帰還制御を行う周波数領域
それぞれの回路を別個に設計することにより、選択する
回路定数が他の制御回路の回路定数選択に影響を与えな
いため、回路部品の選択の幅が拡がる。また、周波数領
域別に特性の設定ができるため、所望の出力特性を容易
に実現できるほか、特性変更時の調整を対応する回路に
ついてのみ行えば済む。
Also, according to the present invention, the circuit constants to be selected do not affect the selection of the circuit constants of other control circuits by separately designing the circuits in the respective frequency regions for performing the feedback control. The width expands. In addition, since the characteristics can be set for each frequency region, desired output characteristics can be easily realized, and adjustment at the time of changing characteristics only needs to be performed for a corresponding circuit.

【0027】また、広い周波数領域において高い帰還量
を実現することが可能となるため、出力の低インピーダ
ンス化が容易であり、出力雑音を低く抑えるために必要
となる時定数の大きな出力フィルタを用意することな
く、小型の出力フィルタを用いても低雑音化を図ること
が可能となる。
Also, since it is possible to realize a high feedback amount in a wide frequency range, it is easy to reduce the impedance of the output, and an output filter having a large time constant required to suppress the output noise is prepared. Without using a small output filter, noise can be reduced.

【図面の簡単な説明】[Brief description of the drawings]

【図1】呼出信号発生装置の実施例を示す回路図であ
る。
FIG. 1 is a circuit diagram showing an embodiment of a call signal generator.

【図2】スイッチング電源装置の実施例を示す回路図で
ある。
FIG. 2 is a circuit diagram showing an embodiment of the switching power supply device.

【図3】従来の呼出信号発生装置を示す回路図である。FIG. 3 is a circuit diagram showing a conventional paging signal generator.

【符号の説明】[Explanation of symbols]

1 入力電源 2 コンバータ回路 3,4 整流回路 5 出力平滑用コンデンサ 6 負荷 7 デコーダ回路 8 クロック生成回路 9 鋸波生成回路 10 基準正弦波生成回路 11 コンパレータ回路 12,29 加算回路 13,15,20,22 帰還回路 14,16,21,23 誤差増幅回路 17 交流接続用コンデンサ 18 駆動回路 23 整流/平滑回路 27 駆動回路 Reference Signs List 1 input power supply 2 converter circuit 3, 4 rectifier circuit 5 output smoothing capacitor 6 load 7 decoder circuit 8 clock generation circuit 9 sawtooth wave generation circuit 10 reference sine wave generation circuit 11 comparator circuit 12, 29 addition circuit 13, 15, 20, 20, Reference Signs List 22 feedback circuit 14, 16, 21, 23 error amplifier circuit 17 AC connection capacitor 18 drive circuit 23 rectifying / smoothing circuit 27 drive circuit

Claims (6)

【特許請求の範囲】[Claims] 【請求項1】帰還制御の対象である装置の出力を安定化
する帰還制御回路において、 低周波数領域の利得を高くした第1の帰還制御回路と、
高周波数領域の利得を高くした第2の帰還制御回路とよ
りなることを特徴とする帰還制御回路。
1. A feedback control circuit for stabilizing an output of a device to be subjected to feedback control, comprising: a first feedback control circuit having a high gain in a low frequency region;
A feedback control circuit comprising a second feedback control circuit having a high gain in a high frequency region.
【請求項2】呼出信号発生装置の呼出信号を安定化する
帰還制御回路において、 前記呼出力信号発生装置の低周波数で出力される呼出信
号の安定化に最適な周波数/利得特性と、呼出信号を生
成するインバータ回路を制御する高周波数領域での安定
動作に対して最適な周波数/利得特性となるように第1
および第2の帰還制御回路に分割し、これら各回路の回
路定数を調整し、呼出信号の静的変動を抑え、接続され
る負荷の急変による呼出信号の動的変動を抑え安定した
呼出信号の供給を行うことを可能とする帰還制御回路。
2. A feedback control circuit for stabilizing a paging signal of a paging signal generator, comprising: a frequency / gain characteristic optimum for stabilizing a paging signal output from the paging signal generator at a low frequency; The first frequency / gain characteristic is optimized so as to obtain an optimum frequency / gain characteristic for stable operation in a high frequency region for controlling an inverter circuit for generating
And a second feedback control circuit. The circuit constants of these circuits are adjusted to suppress the static fluctuation of the calling signal, suppress the dynamic fluctuation of the calling signal due to a sudden change in the connected load, and obtain a stable calling signal. A feedback control circuit that enables supply.
【請求項3】設定周波数により分割した前記第1および
第2の帰還制御回路のうち、高周波数領域の制御を行う
回路の時定数を調整し呼出信号発生装置の出力インピー
ダンスを低く設定できるように高周波数領域の帰還量を
調整することで、出力雑音を低く抑えるために必要とな
る時定数の大きな出力フィルタを用意することなく、小
型の出力フィルタを用いても低雑音化を図ることを可能
とする請求項2に記載の帰還制御回路。
3. A time constant of a circuit for controlling a high frequency region among the first and second feedback control circuits divided by a set frequency is adjusted so that the output impedance of a calling signal generator can be set low. By adjusting the amount of feedback in the high frequency region, it is possible to reduce noise even with a small output filter, without preparing an output filter with a large time constant required to keep output noise low. The feedback control circuit according to claim 2, wherein
【請求項4】スイッチング電源装置の出力電圧を安定化
する帰還制御回路において、 前記スイッチング電源装置の出力誤差電圧の検出を行
い、前記出力誤差電圧を帰還する帰還制御回路の周波数
特使と利得特性を、制御対象となる周波数領域および負
荷の変動に対する出力電圧の変化が最も少なくなるよう
に周波数領域に合わせて分割し、広い周波数範囲におい
て静的変動も少なくなるように各々の帰還特性を変えた
第1および第2の帰還制御回路より構成される帰還制御
回路。
4. A feedback control circuit for stabilizing an output voltage of a switching power supply, wherein an output error voltage of the switching power supply is detected, and a frequency characteristic and a gain characteristic of the feedback control circuit for feeding back the output error voltage are determined. The output voltage is divided in accordance with the frequency domain so that the change in the output voltage with respect to the frequency domain and load to be controlled is minimized, and each feedback characteristic is changed so that static variation is reduced in a wide frequency range. A feedback control circuit including the first and second feedback control circuits.
【請求項5】設定周波数により分割した前記第1および
第2の帰還制御回路のうち、高周波数領域の制御を行う
回路の時定数を調整しスイッチング電源装置装置の出力
インピーダンスを低く設定できるように高周波数領域の
帰還量を調整することで、出力雑音を低く抑えるために
必要となる時定数の大きな出力フィルタを用意すること
なく、小型の出力フィルタを用いても低雑音化を図るこ
とを可能とする請求項4に記載の帰還制御回路。
5. The output impedance of a switching power supply device can be set low by adjusting a time constant of a circuit for controlling a high frequency region among the first and second feedback control circuits divided by a set frequency. By adjusting the amount of feedback in the high frequency region, it is possible to reduce noise even with a small output filter, without preparing an output filter with a large time constant required to keep output noise low. The feedback control circuit according to claim 4, wherein
【請求項6】呼出信号発生装置の呼出信号またはスイッ
チング電源装置の出力電圧を安定化する帰還制御回路に
おいて、 直流利得と低周波数利得を設定する第1の帰還制御回路
と、高周波利得を設定する第2の帰還制御回路とを組合
せることにより、接続する負荷の条件に合わせて帰還制
御回路の構成の変更をできるようにして出力電圧の安定
化および接続される負荷の急峻な変化に対する出力電圧
変動の補正を該当する帰還制御回路の定数変更のみで行
えることを可能とすることで、負荷条件の変更に対して
該当する帰還制御回路の定数変更で容易に対応できる構
成とした帰還制御回路。
6. A feedback control circuit for stabilizing a ringing signal of a ringing signal generator or an output voltage of a switching power supply, wherein a first feedback control circuit for setting a DC gain and a low frequency gain, and a high frequency gain is set. By combining with the second feedback control circuit, the configuration of the feedback control circuit can be changed according to the condition of the load to be connected, so that the output voltage can be stabilized and the output voltage with respect to the sudden change in the connected load can be changed. A feedback control circuit having a configuration in which fluctuation can be corrected only by changing the constant of the corresponding feedback control circuit, so that a change in load condition can be easily handled by changing the constant of the corresponding feedback control circuit.
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