JPH11252906A - Power source maintenance adapter under activation - Google Patents

Power source maintenance adapter under activation

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JPH11252906A
JPH11252906A JP10046686A JP4668698A JPH11252906A JP H11252906 A JPH11252906 A JP H11252906A JP 10046686 A JP10046686 A JP 10046686A JP 4668698 A JP4668698 A JP 4668698A JP H11252906 A JPH11252906 A JP H11252906A
Authority
JP
Japan
Prior art keywords
power supply
connector
active
maintenance
voltage
Prior art date
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Withdrawn
Application number
JP10046686A
Other languages
Japanese (ja)
Inventor
Koshin Kageyama
弘進 影山
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Fujitsu Ltd
Original Assignee
Fujitsu Ltd
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Filing date
Publication date
Application filed by Fujitsu Ltd filed Critical Fujitsu Ltd
Priority to JP10046686A priority Critical patent/JPH11252906A/en
Publication of JPH11252906A publication Critical patent/JPH11252906A/en
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Abstract

PROBLEM TO BE SOLVED: To turn a power source for maintenance under activation into power source for maintenance under deactivation. SOLUTION: This power source maintenance adapter under activation is inserted in the part between a power source unit for maintenance under deactivation and equipment delivering power to the unit, and makes the unit detachable from the equipment in the activated state. The adapter is provided with a first connector 12 for connecting the unit, a second connector 13 for connecting the equipment, an input line 14 which connects the first connector 12 with the second connector 13 and supplies power from the equipment to the unit, an output line 15 which connects the first connector 12 with the second connector 13 and outputs the power outputted from the unit to the equipment, and a voltage restraining means 19 which is inserted in the output lines 15 and restrains voltage change generated in the output line 15 at the activating and/or deactivating.

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、DC−DC変換を
行う電源ユニットに関し、装置に電源が投入されている
活性状態では装脱できない非活性保守電源ユニットを装
脱可能な活性保守電源ユニット化する電源活性保守化ア
ダプタに係わる。
BACKGROUND OF THE INVENTION 1. Field of the Invention The present invention relates to a power supply unit for performing DC-DC conversion, and more particularly, to an active maintenance power supply unit capable of mounting / dismounting an inactive maintenance power supply unit which cannot be mounted / dismounted in an active state where power is supplied to an apparatus. Power supply activation maintenance adapter.

【0002】情報処理装置では、データを保存する等の
ため電源を多重化する場合があるが、そのうちの1つが
故障した場合は、情報処理装置の動作に影響を与えない
ように、その故障した電源を正常な電源に交換(以下活
性保守と称する)できることが要求されている。
In an information processing apparatus, a power supply may be multiplexed in order to save data or the like. If one of the power supplies fails, the failure occurs so as not to affect the operation of the information processing apparatus. It is required that the power supply can be replaced with a normal power supply (hereinafter referred to as active maintenance).

【0003】この活性保守を行うためには、活性保守機
能を持つ電源を使用する必要があるが、活性保守機能を
持たない非活性保守電源を使用することができれば、開
発工数が削減でき、また、台数も多く製造することがで
きるため、安価になる。
In order to perform the active maintenance, it is necessary to use a power supply having an active maintenance function. However, if an inactive maintenance power supply having no active maintenance function can be used, the number of development steps can be reduced. In addition, since a large number can be manufactured, the cost is reduced.

【0004】このため、非活性保守電源を活性保守化す
る簡易な装置が求められている。
[0004] For this reason, there is a demand for a simple device for making an inactive maintenance power supply active maintenance.

【0005】[0005]

【従来の技術】図8は非活性保守電源ユニット構成図,
図9は従来例の活性保守電源ユニット構成図である。
2. Description of the Related Art FIG.
FIG. 9 is a configuration diagram of a conventional active maintenance power supply unit.

【0006】図8は、活性保守を行わない装置用の電源
ユニットの構成例を示したものである。この電源ユニッ
トは、装置本体から供給される電源、例えば48vをD
C−DC変換して装置本体に所定電圧の電源、例えば5
vを供給するもので、装置からの出力電圧設定信号によ
り、出力電圧が設定される。
FIG. 8 shows an example of the configuration of a power supply unit for a device that does not perform active maintenance. This power supply unit converts power supplied from the apparatus main body, for example, 48v into D
After the C-DC conversion, a power supply of a predetermined voltage, for example, 5
The output voltage is set by an output voltage setting signal from the device.

【0007】図中、CN1−1は、端子間の接続順序が
特に設定されていないシーケンスを持たない通常のコネ
クタで、装置本体に接続される。CN1−1のDCin
+,DCin−端子よりDC−DC変換回路の一次電源
が供給され、DCout+,DCout−端子から変換
後の二次電源が出力される。
In FIG. 1, CN1-1 is a normal connector having no sequence in which the connection order between terminals is not particularly set, and is connected to the apparatus main body. DCin of CN1-1
The primary power of the DC-DC conversion circuit is supplied from the + and DCin- terminals, and the converted secondary power is output from the DCout + and DCout- terminals.

【0008】C1は入力された電圧を平滑するコンデン
サであり、Q1は電圧変換を行うためにスイッチングす
るトランジスタ(FET)であり、1は、出力電圧設定
信号とリモートセンス信号線からの出力電圧に基づき、
そのスイッチング幅を制御して設定された出力電圧を出
力するとともに、その出力電圧を安定化させるON/O
FF制御部である。
C1 is a capacitor for smoothing the input voltage, Q1 is a transistor (FET) for switching to perform voltage conversion, and 1 is an output voltage setting signal and an output voltage from a remote sense signal line. Based on
ON / O for controlling the switching width to output a set output voltage and stabilizing the output voltage
It is an FF control unit.

【0009】T1は電圧を変換するトランスであり、D
1及びD2は変換された電圧を整流するダイオードであ
る。L1はチョークコイルであり、C2は出力電圧を平
滑するコンデンサである。
T1 is a transformer for converting a voltage.
1 and D2 are diodes for rectifying the converted voltage. L1 is a choke coil, and C2 is a capacitor for smoothing the output voltage.

【0010】この電源ユニットは、活性保守を行わない
装置の電源であるが、電源を二重化し、一方が故障した
場合に故障した電源を装脱する装置にこの電源ユニット
を用いて活性挿入を行うと、C1及びC2のコンデンサ
に突入電流が流れ、CN1−1のコネクタ端子が溶着す
るだけでなく、その突入電流により、図示していない装
置側の電源の電圧が低下し、装置側の論理部が誤動作を
起こしてしまう。
This power supply unit is a power supply for an apparatus that does not perform active maintenance. The power supply is duplicated, and when one of the power supplies fails, the power supply unit is used for active insertion using the power supply unit. Inrush current flows through the capacitors C1 and C2, and not only the connector terminal of CN1-1 is welded, but also the voltage of the power supply (not shown) on the device side decreases due to the inrush current, and the logic portion on the device side. Causes malfunction.

【0011】そのため、活性保守を行うには、専用の電
源が必要となる。図9に活性保守を行う装置用の活性保
守電源ユニットの構成例を示す。図中、図8と同一符号
は同一対象物を表す。CN2−1は、通常の端子より先
に装置本体に接続され、抜去時には後から接続が切断さ
れる活性端子を持つ、接続順序をシーケンスを持たせた
活性コネクタである。
Therefore, a dedicated power supply is required to perform active maintenance. FIG. 9 shows a configuration example of an active maintenance power supply unit for an apparatus that performs active maintenance. In the figure, the same reference numerals as those in FIG. 8 represent the same objects. The CN 2-1 is an active connector having an active terminal that is connected to the apparatus main body before a normal terminal and is disconnected after disconnection, and has a connection sequence in a sequence.

【0012】2は活性挿入時にC1のコンデンサに流れ
る突入電流を制限する突入電流防止回路であり、D3の
ダイオードは活性挿入時に装置からC2のコンデンサに
流れる突入電流を抑止する出力突き合わせダイオードで
ある。
Reference numeral 2 denotes an inrush current prevention circuit for limiting an inrush current flowing to the capacitor C1 during active insertion, and a diode D3 is an output matching diode for suppressing an inrush current flowing from the device to the capacitor C2 during active insertion.

【0013】この活性保守電源ユニットは、図10課題
説明図に示すように、電源を多重化する場合等に使用さ
れ、例えば活性保守電源ユニットAの活性挿入を行う
と、C1及びC2のコンデンサへの突入電流は、突入電
流防止回路2および突き合わせダイオードD3で制限ま
たは抑止され、本体側の電源の電圧低下もなく、本体内
論理部の誤動作も起きず、装置の動作は正常に継続され
る。
This active maintenance power supply unit is used, for example, when multiplexing power supplies, as shown in FIG. 10, and when the active maintenance power supply unit A is actively inserted, for example, the active maintenance power supply unit is connected to the capacitors C1 and C2. Is limited or suppressed by the rush current prevention circuit 2 and the butt diode D3, there is no voltage drop of the power supply on the main body side, no malfunction of the logic section in the main body occurs, and the operation of the device continues normally.

【0014】[0014]

【発明が解決しようとする課題】従来は、活性保守を行
わない装置用の電源は、活性保守機能を持たない非活性
保守電源として設計し、活性保守を行う装置用の電源
は、活性保守機能を持った活性保守電源として設計して
いた。このようにすると、仮に、入出力のspecが殆
ど同じ電源でも、2種類の電源が必要になる。従って、
開発工数がかかるだけでなく、台数が分割されるため、
それぞれの電源のコストが高くなるといった問題点があ
った。
Conventionally, a power supply for a device that does not perform active maintenance is designed as an inactive maintenance power supply having no active maintenance function, and a power supply for a device that performs active maintenance has an active maintenance function. Was designed as an active maintenance power supply. In this case, even if the input and output specs are almost the same, two types of power supplies are required. Therefore,
Not only does it take development man-hours, but also because the number of units is divided,
There was a problem that the cost of each power supply became high.

【0015】本発明は、上記課題に鑑み、非活性保守電
源を活性保守化する電源活性保守化アダプタを提供する
ことを目的とする。
The present invention has been made in view of the above problems, and has as its object to provide a power supply active maintenance adapter for actively maintaining an inactive maintenance power supply.

【0016】[0016]

【課題を解決するための手段】前記課題を解決するた
め、本発明は、図1本発明の原理図に示すように、以下
のように構成される。 (第1の発明)第1の発明は、非活性保守電源ユニット
10と該ユニット10との間で電源を授受する装置11との間
に挿入され、該ユニット10を活性状態で装置11に装脱可
能にする電源活性保守化アダプタであって、非活性保守
電源ユニット10を接続する第1のコネクタ12と、装置11
に接続される第2のコネクタ13と、第1のコネクタ12と
第2のコネクタ13との間を接続し、装置11から非活性保
守電源ユニット10に電源を供給する入力ライン14と、第
1のコネクタ12と第2のコネクタ13との間を接続し、非
活性保守電源ユニット10から出力される電源を装置11に
出力する出力ライン15と、出力ライン15に挿入され、活
性挿入時およびまたは活性抜去時に出力ライン15に発生
する電圧変動を抑止する電圧抑止手段19とを具備する。
In order to solve the above-mentioned problems, the present invention is configured as follows as shown in the principle diagram of the present invention in FIG. (First invention) A first invention is an inactive maintenance power supply unit.
A power activation / maintenance adapter which is inserted between a device 11 for transferring power between the unit 10 and the unit 10 and which allows the unit 10 to be detachably mounted on the device 11 in an active state; A first connector 12 for connecting the unit 10 and a device 11
A second connector 13 connected to the first connector 12, an input line 14 for connecting between the first connector 12 and the second connector 13 and supplying power from the device 11 to the inactive maintenance power supply unit 10, Between the connector 12 and the second connector 13, the output line 15 for outputting the power output from the inactive maintenance power supply unit 10 to the device 11, and the output line 15 is inserted into the output line 15, at the time of active insertion and / or A voltage suppressing means for suppressing a voltage change occurring in the output line at the time of deactivation.

【0017】以上のごとく、出力ライン15に電圧抑止手
段19を挿入した本発明の電源活性保守化アダプタに非活
性保守電源ユニット10を接続し、この接続状態で装置11
に対し、活性化状態で装脱すれば、装置11内の電源に電
圧変動を生じることがない。
As described above, the inactive maintenance power supply unit 10 is connected to the power activation maintenance adapter of the present invention in which the voltage suppressing means 19 is inserted into the output line 15, and the device 11 is connected in this connected state.
On the other hand, if the power supply is removed in the activated state, no voltage fluctuation occurs in the power supply in the device 11.

【0018】この結果、活性保守用の電源ユニットを別
途設計, 製作する必要がないので、コスト低減が達成で
きる。 (第2の発明)第2の発明は、前記第1の発明におい
て、第2のコネクタ13として、接続端子22および、挿入
時には接続端子22より先に装置11に接続され、抜去時に
は接続端子22より後から装置11と切断される活性端子21
を有する活性コネクタを使用し、入力ライン14および出
力ライン15の接続端子22は対応する活性端子21にそれぞ
れ接続する構成とする。
As a result, since there is no need to separately design and manufacture a power supply unit for active maintenance, cost reduction can be achieved. (Second invention) In the second invention, in the first invention, as the second connector 13, the connection terminal 22 and the connection terminal 22 are connected to the device 11 before the connection terminal 22 at the time of insertion and the connection terminal 22 at the time of removal. Active terminal 21 that is disconnected from device 11 later
The connection terminals 22 of the input line 14 and the output line 15 are connected to the corresponding active terminals 21, respectively.

【0019】このように、活性化状態で抜き差しする第
2のコネクタ13としてシーケンスを持った活性コネクタ
を使用することにより、さらに装置11内に発生する電圧
変動を抑止することが可能となる。
As described above, by using an active connector having a sequence as the second connector 13 to be inserted / removed in the activated state, it is possible to further suppress the voltage fluctuation occurring in the device 11.

【0020】以上のごとく、出力ライン15に電圧抑止手
段19を挿入した本発明の電源活性保守化アダプタに非活
性保守電源ユニット10を接続し、この接続状態で装置11
に対し、活性化状態で装脱すれば、装置11内の電源に電
圧変動を生じることがない。
As described above, the inactive maintenance power supply unit 10 is connected to the power activation maintenance adapter of the present invention in which the voltage suppressing means 19 is inserted into the output line 15, and the apparatus 11 is connected in this connected state.
On the other hand, if the power supply is removed in the activated state, no voltage fluctuation occurs in the power supply in the device 11.

【0021】この結果、活性保守用の電源ユニットを別
途設計, 製作する必要がないので、コスト低減が達成で
きる。
As a result, since there is no need to separately design and manufacture a power supply unit for active maintenance, cost reduction can be achieved.

【0022】[0022]

【発明の実施の形態】以下、本発明の実施の形態例を図
を用いて詳細に説明する。なお、全図を通じて同一符号
は同一対象物を表す。
DETAILED DESCRIPTION OF THE PREFERRED EMBODIMENTS Embodiments of the present invention will be described below in detail with reference to the drawings. Note that the same reference numerals represent the same object throughout the drawings.

【0023】図2は第1の実施例の構成図、図3は第2
の実施例の構成図、図4は第3の実施例の構成図、図5
はスイッチ回路例(その1)を表す図、図6はスイッチ
回路例(その2)を表す図、図7は突入電流防止回路例
を表す図である。
FIG. 2 is a block diagram of the first embodiment, and FIG.
FIG. 4 is a block diagram of a third embodiment, and FIG.
6 is a diagram illustrating an example of a switch circuit (No. 1), FIG. 6 is a diagram illustrating an example of a switch circuit (No. 2), and FIG. 7 is a diagram illustrating an example of an inrush current prevention circuit.

【0024】(第1の実施例)図2に第1の実施例の構
成図を示す。第1の実施例は、図1の第2のコネクタ13
として活性コネクタを使用し、入力ライン14に図1の突
入電流防止手段18を挿入し、出力ライン15に電圧抑止手
段19としての突入電流防止用の抵抗R1を挿入した電源
活性保守化アダプタ30の例を示す。
(First Embodiment) FIG. 2 shows a configuration diagram of a first embodiment. In the first embodiment, the second connector 13 shown in FIG.
1 is inserted into the input line 14 and the resistor R1 for preventing the inrush current as the voltage suppressing means 19 is inserted into the output line 15 of the power supply activation and maintenance adapter 30. Here is an example.

【0025】図2において、CN1−2は非活性保守電
源ユニット10のコネクタCN1−1と接続するコネクタ
である。CN2−1は装置本体と接続する活性コネクタ
である。活性コネクタCN2−1は、図1の第2のコネ
クタ13に示す接続端子22が活性端子21より後から相手コ
ネクタに接続されるように、活性端子21よりもその先端
が内部に引っ込んだ構造のものである。
In FIG. 2, CN1-2 is a connector connected to the connector CN1-1 of the inactive maintenance power supply unit 10. CN2-1 is an active connector connected to the apparatus main body. The active connector CN2-1 has a structure in which the tip of the active terminal 21 is retracted inside so that the connection terminal 22 shown in the second connector 13 of FIG. Things.

【0026】抵抗R1は活性挿入時に装置側からC2の
コンデンサに流れる突入電流を制限する抵抗であり、R
2は活性抜去時にC2のコンデンサに溜まった電荷を放
電させる抵抗である。2は突入電流防止回路で、DC−
DC変換回路の一次側に挿入されたコンデンサC1への
突入電流を防止する。
The resistor R1 limits the inrush current flowing from the device side to the capacitor C2 during active insertion.
Reference numeral 2 denotes a resistor for discharging the electric charge accumulated in the capacitor of C2 when the activation is removed. 2 is an inrush current prevention circuit, DC-
A rush current to the capacitor C1 inserted on the primary side of the DC conversion circuit is prevented.

【0027】非活性保守電源ユニット10と本アダプタ30
とを接続した状態における活性装脱時の動作は以下の通
りである。DC−DC変換を行う非活性保守電源ユニッ
ト10と本アダプタ30を一体化した電源を活性挿入する
と、先ずDCin−(活性)端子, DCout−(活
性)端子が接続され、0Vレベルが確定する。次に、D
Cin+(活性)端子,DCout+(活性)端子が接
続され、それぞれ装置側から電圧が印加される。
Inactive maintenance power supply unit 10 and adapter 30
The operation at the time of active loading and unloading in the state where is connected is as follows. When a power supply in which the inactive maintenance power supply unit 10 for performing DC-DC conversion and the adapter 30 are integrated is actively inserted, first, the DCin- (active) terminal and the DCout- (active) terminal are connected, and the 0 V level is determined. Next, D
The Cin + (active) terminal and the DCout + (active) terminal are connected, and a voltage is applied from the device side.

【0028】入力側は、突入電流防止回路2により突入
電流が制限され、図示していない装置側の入力電圧に影
響を与えることなく、電圧はコンデンサC1に充電され
る。出力側は、抵抗R1により、C2への突入電流が制
限され、図示していない装置側の出力電圧に影響を与え
ることなく、電圧はコンデンサC2に充電される。
On the input side, the inrush current is limited by the inrush current prevention circuit 2, and the voltage is charged to the capacitor C1 without affecting the input voltage of the device (not shown). On the output side, the inrush current to C2 is limited by the resistor R1, and the voltage is charged to the capacitor C2 without affecting the output voltage of the device (not shown).

【0029】最後に、他の端子全て(DCin+端子,
DCin−端子,信号端子等)が接続され、ON/OF
F制御部1が動作し、電力変換が開始される。ここで、
DCout+端子が接続される時、コンデンサC2の電
圧と図示していない装置側の出力電圧とで電位差がある
(コンデンサC2の電圧の方が低い)と、再度、突入電
流が流れ、装置側電圧に電圧降下が生じてしまうから、
DCout+端子の活性端子と通常の端子は、なるべく
接続する時間(挿入時間をゆっくりするまたは先端間の
長さを大きくする)を長くする方が望ましい。
Finally, all other terminals (DCin + terminal,
DCin- terminal, signal terminal, etc.) are connected, and ON / OF
The F control unit 1 operates to start power conversion. here,
When the DCout + terminal is connected, if there is a potential difference between the voltage of the capacitor C2 and the output voltage of the device (not shown) (the voltage of the capacitor C2 is lower), an inrush current flows again, and Since a voltage drop occurs,
It is desirable that the connection time between the active terminal of the DCout + terminal and the normal terminal be as long as possible (slower insertion time or longer length between the tips).

【0030】活性抜去時は、挿入時と逆の動作をする。
まず、他の端子全て(DCin+端子,DCin−端
子,信号端子等)が開放され、ON/OFF制御部1が
停止し、電力変換が停止する。次に、DCin+(活
性)端子,DCout+(活性)端子が開放され、最後
に、DCin−(活性)端子、DCout−(活性)端
子が開放される。ここで、コンデンサC2に溜まった電
荷は,抵抗R2によって放電される。
At the time of active removal, the operation reverse to that at the time of insertion is performed.
First, all other terminals (DCin + terminal, DCin- terminal, signal terminal, etc.) are opened, the ON / OFF control unit 1 stops, and power conversion stops. Next, the DCin + (active) terminal and the DCout + (active) terminal are opened, and finally, the DCin- (active) terminal and the DCout- (active) terminal are opened. Here, the charges accumulated in the capacitor C2 are discharged by the resistor R2.

【0031】図7に突入電流防止回路例を示す。非活性
保守電源ユニット10を接続した本アダプタ30を装置11に
挿入すると、R12を通じて非活性保守電源ユニット10
のC1を充電する。このとき、C1の電圧および充電電
流はR12とC1の時定数に基づいて緩やかに上昇し、
突入電流が抑止される。
FIG. 7 shows an example of an inrush current prevention circuit. When the adapter 30 to which the inactive maintenance power supply unit 10 is connected is inserted into the device 11, the inactive maintenance power supply unit 10 is connected through R12.
C1 is charged. At this time, the voltage and charging current of C1 gradually increase based on the time constants of R12 and C1,
Inrush current is suppressed.

【0032】そして、C1の電圧が所定電圧に達したと
き、R20,R21およびダイオードD7によりその電
圧が識別されてトランジスタQ5がオンする。これによ
り、リレーRL2が動作してリレー接点SW2がオンし
てR12を短絡する。
When the voltage of C1 reaches a predetermined voltage, the voltage is identified by R20, R21 and diode D7, and transistor Q5 is turned on. As a result, the relay RL2 operates to turn on the relay contact SW2 and short-circuit R12.

【0033】このようにして入力ライン14に生じる突入
電流が防止されて、装置側の電圧変動が抑止される。な
お、突入電流防止回路2を非活性保守電源ユニット10側
に設けても、本発明の効果の一部は達成される。
In this way, the rush current generated in the input line 14 is prevented, and the voltage fluctuation on the device side is suppressed. Even if the inrush current prevention circuit 2 is provided on the inactive maintenance power supply unit 10, a part of the effect of the present invention is achieved.

【0034】(第2の実施例)図3に本発明の第2の実
施例を示す。本実施例は、電圧抑止手段19として出力突
き合わせダイオードを用いた例を示す。また、1つの出
力端子から異なる電圧が設定できるように構成された非
活性保守電源ユニット10と接続でき、さらにそれに対応
した過電圧保護設定電圧補正手段20(図1に示す)と出
力表示手段とを設けた例を示す。
(Second Embodiment) FIG. 3 shows a second embodiment of the present invention. This embodiment shows an example in which an output matching diode is used as the voltage suppressing means 19. Further, it can be connected to the inactive maintenance power supply unit 10 configured so that different voltages can be set from one output terminal, and furthermore, the corresponding overvoltage protection set voltage correction means 20 (shown in FIG. 1) and the output display means are connected. An example is shown.

【0035】図3において、D5は、活性挿入時に、非
活性保守電源ユニット10の出力電圧平滑コンデンサC2
に流れる突入電流を抑止する出力突き合わせ用のダイオ
ードであり、D4は、非活性保守電源ユニット10と本ア
ダプタ31を一体化した電源が動作状態であるか、停止状
態であるかを表示する発光ダイオードである。
In FIG. 3, D5 is an output voltage smoothing capacitor C2 of the inactive maintenance power supply unit 10 during active insertion.
D4 is a light emitting diode for indicating whether a power supply integrating the inactive maintenance power supply unit 10 and the adapter 31 is in an operating state or a stopped state. It is.

【0036】また、R3’,R4’,R5’は、それぞ
れ3.3v、5v、12v出力用の過電圧設定電圧補正
用の抵抗である。17は、それぞれ3.3v、5v、1
2v出力用の出力電圧設定信号ラインである。
R3 ', R4', and R5 'are resistors for overvoltage setting voltage correction for 3.3v, 5v, and 12v output, respectively. 17 are 3.3v, 5v, 1
This is an output voltage setting signal line for 2v output.

【0037】非活性保守電源ユニット10と本アダプタ31
とを接続して装置に装脱したときの動作は以下の通りで
ある。非活性保守電源ユニット10と本アダプタ31を一体
化した電源を活性挿入すると、DCin−(活性)端
子,DCout−(活性)端子が接続され、0Vレベル
が確定する。次に,DCin+(活性)端子,DCou
t+(活性)端子が接続され、入力側と出力側に電圧が
印加される。入力側は、図2の動作と同様である。
Inactive maintenance power supply unit 10 and adapter 31
The operation when the device is connected to and detached from the device is as follows. When the power supply in which the inactive maintenance power supply unit 10 and the adapter 31 are integrated is actively inserted, the DCin- (active) terminal and the DCout- (active) terminal are connected, and the 0 V level is determined. Next, DCin + (active) terminal, DCou
The t + (active) terminal is connected, and a voltage is applied to the input side and the output side. The input side is the same as the operation in FIG.

【0038】出力側は,出力突き合わせダイオードD5
により,突入電流が抑止され、図示していない装置側電
源の出力電圧に影響を与えることはない。その次に、過
電圧設定端子,出力電圧設定端子が接続され、可変出力
の設定が確立する。なお、ここで設定されていないと、
DC−DC変換が動作開始時、異常電圧の出力や過電圧
等の保護回路の誤動作が発生する可能性がある。最後
に、他の端子全て(DCin+端子,DCin−端子,
信号端子等)が接続され、電力変換が開始される。リモ
ートセンス信号は、出力電圧精度を向上させるものであ
る。例えば、出力突き合わせダイオードD5を付加する
と、ダイオードの順方向電圧により、0.3V〜0.6
V程度の電圧降下が生じる。すると,出力電圧が低下
し、装置側論理部が正常動作できなくなる。これを防ぐ
ため、アダプタ31の出力側電圧を設定された電圧にする
よう、補正するものである。
The output side is an output matching diode D5
As a result, the rush current is suppressed, and the output voltage of the device-side power supply (not shown) is not affected. Next, the overvoltage setting terminal and the output voltage setting terminal are connected, and the setting of the variable output is established. If not set here,
When the DC-DC conversion starts operation, there is a possibility that a malfunction of the protection circuit such as an abnormal voltage output or an overvoltage occurs. Finally, all other terminals (DCin + terminal, DCin- terminal,
Signal terminals) are connected, and power conversion is started. The remote sense signal improves output voltage accuracy. For example, when an output matching diode D5 is added, 0.3V to 0.6V is obtained depending on the forward voltage of the diode.
A voltage drop of about V occurs. Then, the output voltage drops, and the device side logic unit cannot operate normally. In order to prevent this, the output voltage of the adapter 31 is corrected so as to be a set voltage.

【0039】過電圧保護設定電圧補正とは、非活性保守
電源ユニット10内に設けられている過電圧保護回路が誤
動作しないようにするものである。例えば、DC−DC
変換のみの設定では、+5V出力に対して、出力電圧が
何らかの異常により電圧が上昇した場合、+5.5Vで
過電圧を検出し、出力を遮断し、論理部の破損を防ぐよ
うにしている。但し,アダプタ31を付加すると、アダプ
タ31の出力では、リモートセンス機能により、+5Vに
なっているが、DC−DC変換の出力では、出力突き合
わせダイオードD5による、0.3V〜0.6V程度の
電圧降下を補正し、+5.5Vの過電圧検出が動作する
可能性がある。これを防ぐため、電圧降下分だけ過電圧
検出設定値を上げるよう、抵抗R3’〜R5’を挿入
し、補正する。
The overvoltage protection set voltage correction is to prevent the overvoltage protection circuit provided in the inactive maintenance power supply unit 10 from malfunctioning. For example, DC-DC
In the setting of only conversion, if the output voltage rises due to some abnormality with respect to the +5 V output, an overvoltage is detected at +5.5 V, the output is cut off, and the logic unit is prevented from being damaged. However, when the adapter 31 is added, the output of the adapter 31 is +5 V due to the remote sensing function, but the output of the DC-DC conversion is a voltage of about 0.3 V to 0.6 V by the output matching diode D5. There is a possibility that the overvoltage detection of +5.5 V may be operated by correcting the drop. To prevent this, the resistors R3 'to R5' are inserted and corrected so that the overvoltage detection set value is increased by the voltage drop.

【0040】出力電圧設定ライン17は、例えば、DCo
utより出力する電圧に対応する設定端子には装置側で
所定電圧に接続し、他の端子は0vに接続する。なお、
第1の実施例に、第2の実施例の複数の異なる電圧を設
定する手段、および対応して過電圧保護設定電圧補正手
段を設けることができることはいうまでもない。
The output voltage setting line 17 is, for example, a DCo
The setting terminal corresponding to the voltage output from ut is connected to a predetermined voltage on the device side, and the other terminals are connected to 0V. In addition,
It goes without saying that the first embodiment can be provided with the means for setting a plurality of different voltages of the second embodiment and the corresponding overvoltage protection set voltage correction means.

【0041】(第3の実施例)本発明の第3の実施例を
図4に示す。本実施例は、電圧抑止手段19としてスイッ
チ回路3を出力ライン15に設けたものである。図4にお
いて、3は、活性挿入時に、非活性保守電源ユニット10
の出力が立ち上がった後に出力ラインを接続して、DC
−DC変換内の出力電圧平滑コンデンサC2に流れる突
入電流を抑止するスイッチ回路であり、その他は図3と
同一構成である。以下本アダプタをアダプタ32と称して
以下に動作を説明する。
(Third Embodiment) FIG. 4 shows a third embodiment of the present invention. In this embodiment, the switch circuit 3 is provided on the output line 15 as the voltage suppressing means 19. In FIG. 4, reference numeral 3 denotes an inactive maintenance power supply unit 10 at the time of active insertion.
Connect the output line after the output of
This is a switch circuit for suppressing an inrush current flowing through the output voltage smoothing capacitor C2 in the -DC conversion, and the other configuration is the same as that of FIG. Hereinafter, this adapter is referred to as an adapter 32, and the operation will be described below.

【0042】DC−DC変換とアダプタ32とを一体化し
た電源を活性挿入すると、DCin−(活性)端子,D
Cout−(活性)端子が接続され、0Vレベルが確定
する。次に、DCin+(活性)端子,DCout+
(活性)端子が接続され、入力側と出力側に電圧が印加
される。入力側は、第1の実施例の動作と同様である。
When a power supply integrating the DC-DC conversion and the adapter 32 is actively inserted, a DCin- (active) terminal, D
The Cout- (active) terminal is connected, and the 0 V level is determined. Next, a DCin + (active) terminal, DCout +
The (active) terminal is connected, and a voltage is applied to the input side and the output side. The operation on the input side is the same as that of the first embodiment.

【0043】出力側は、スイッチ回路3により、突入電
流が抑止され、図示していない他の電源の出力電圧(論
理部用電圧)に影響を与えることはない。その他は、第
2の実施例の動作と同じである。
On the output side, the rush current is suppressed by the switch circuit 3 and does not affect the output voltage (voltage for the logic unit) of another power supply (not shown). Other operations are the same as those of the second embodiment.

【0044】ここで、スイッチ回路3について説明す
る。スイッチ回路3の一例を図5に示す。動作は、DC
in+端子,DCout+端子が接続されると、DCi
n+端子より入力電圧が印加され、R10,C10の時
定数に基づく時間後にQ2がオンしてスイッチ回路制御
用の電源Vcc2が立ち上がる。
Here, the switch circuit 3 will be described. An example of the switch circuit 3 is shown in FIG. Operation is DC
When the in + terminal and the DCout + terminal are connected, DCi
An input voltage is applied from the n + terminal, and after a time based on the time constant of R10 and C10, Q2 turns on and the power supply Vcc2 for controlling the switch circuit rises.

【0045】Vcc2が立ち上がると、コンパレータC
MP4の入力電圧も立ち上がり出し、CMP4の−入力
(基準電圧)が確定する。この時、CMP4の+入力は
C11とR11に基づく遅延により、−端子よりも電位が低
いため、CMP4の出力は,Vdd2レベルである。す
ると、トランジスタQ3はオフでリレーRL1も非励磁
となり、接点SW1は開放状態である。
When Vcc2 rises, the comparator C
The input voltage of MP4 also starts rising, and the-input (reference voltage) of CMP4 is determined. At this time, the potential of the + input of the CMP4 is lower than that of the − terminal due to the delay based on C11 and R11, and the output of the CMP4 is at the Vdd2 level. Then, the transistor Q3 is turned off, the relay RL1 is also de-energized, and the contact SW1 is open.

【0046】次に、CMP4の+入力が−端子よりも電
位が高くなると、コンパレータ4の出力はVcc2レベ
ルになる。すると、トランジスタQ3はオンし、リレー
RL1も励磁され、接点SW1は短絡状態になる。
Next, when the potential of the + input of the CMP4 becomes higher than that of the-terminal, the output of the comparator 4 becomes the Vcc2 level. Then, the transistor Q3 is turned on, the relay RL1 is also excited, and the contact point SW1 is short-circuited.

【0047】以上のごとく、CRの時定数により、DC
−DC変換の出力が立ち上がった後に接点SW1が短絡
状態になるようにすると、C1が変換出力で充電された
後に非活性保守電源ユニット10と装置側と接続されるの
で、突入電流を防止することができる。
As described above, the DC time constant is determined by the time constant of CR.
If the contact SW1 is short-circuited after the DC conversion output rises, the inactive maintenance power supply unit 10 and the device side are connected after C1 is charged with the conversion output, so that inrush current is prevented. Can be.

【0048】スイッチ回路3の他の例を図6に示す。動
作は、図5のスイッチ回路と同じで、リレーRL1がト
ランジスタQ4になっただけである。以上のごとく、本
発明は、活性保守機能を持たない非活性保守電源ユニッ
トに、簡単な活性保守化アダプタを付加することによ
り、活性保守化することができる。
Another example of the switch circuit 3 is shown in FIG. The operation is the same as that of the switch circuit of FIG. 5, except that the relay RL1 is replaced by the transistor Q4. As described above, according to the present invention, active maintenance can be performed by adding a simple active maintenance adapter to an inactive maintenance power supply unit having no active maintenance function.

【0049】[0049]

【発明の効果】以上説明したように、本発明によれば、
活性保守機能を持たない非活性保守電源と、簡単なアダ
プタを開発するだけで、活性保守を行わない装置と活性
保守を行う装置の両方に対応でき、開発工数を削減でき
るだけでなく、安価な電源システムを実現することがで
きる.
As described above, according to the present invention,
By developing an inactive maintenance power supply that does not have active maintenance functions and a device that does not perform active maintenance and a device that performs active maintenance simply by developing a simple adapter, it is possible to reduce development man-hours and to use an inexpensive power supply. The system can be realized.

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

【図1】 本発明の原理図FIG. 1 is a principle diagram of the present invention.

【図2】 第1の実施例の構成図FIG. 2 is a configuration diagram of a first embodiment.

【図3】 第2の実施例の構成図FIG. 3 is a configuration diagram of a second embodiment.

【図4】 第3の実施例の構成図FIG. 4 is a configuration diagram of a third embodiment.

【図5】 スイッチ回路例(その1)を表す図FIG. 5 is a diagram illustrating an example of a switch circuit (No. 1);

【図6】 スイッチ回路例(その2)を表す図FIG. 6 is a diagram illustrating an example of a switch circuit (No. 2).

【図7】 突入電流防止回路例を表す図FIG. 7 illustrates an example of an inrush current prevention circuit.

【図8】 非活性保守電源ユニット構成図FIG. 8 is a configuration diagram of an inactive maintenance power supply unit.

【図9】 従来の活性保守電源ユニット構成図FIG. 9 is a configuration diagram of a conventional active maintenance power supply unit.

【図10】 課題説明図FIG. 10 is an explanatory diagram of a problem.

【符号の説明】[Explanation of symbols]

1 ON/OFF制御部 2 突入電
流防止回路 10 非活性保守電源ユニット 11 装置 12 第1のコネクタ 13 第2の
コネクタ 14 入力ライン 15 出力ラ
イン 16 リモートセンス信号ライン 17 出力電
圧設定信号ライン 18 突入電流防止手段 19 電圧抑
止手段 20 過電圧保護設定電圧補正手段 30,31,32 電源活性保守化アダプタ C1,C2,C10,C11 コンデンサ CN1-1,CN1-
2 第1のコネクタ CN2-1,CN2-2 第2のコネクタ,活性コネクタ CMP1,CMP2,CMP3,CMP4 コンパレータ D1,D2,D3,D
4,D5,D6,D7 ダイオード L1 チョークコイル Q1,Q2,Q3,Q
4,Q5 トランジスタ R1,R2,R3,R3',R4,R4',R5,R5',R6,R7,R10,R11,R12,R20,R
21 抵抗 RL1, RL2 リレー SW1,SW2 リレー接点 T トランス
DESCRIPTION OF SYMBOLS 1 ON / OFF control part 2 Inrush current prevention circuit 10 Inactive maintenance power supply unit 11 Device 12 First connector 13 Second connector 14 Input line 15 Output line 16 Remote sense signal line 17 Output voltage setting signal line 18 Inrush current prevention Means 19 Voltage suppression means 20 Overvoltage protection setting voltage correction means 30,31,32 Power supply activation maintenance adapter C1, C2, C10, C11 Capacitor CN1-1, CN1-
2 First connector CN2-1, CN2-2 Second connector, active connector CMP1, CMP2, CMP3, CMP4 Comparator D1, D2, D3, D
4, D5, D6, D7 Diode L1 Choke coil Q1, Q2, Q3, Q
4, Q5 Transistor R1, R2, R3, R3 ', R4, R4', R5, R5 ', R6, R7, R10, R11, R12, R20, R
21 Resistance RL1, RL2 Relay SW1, SW2 Relay contact T transformer

───────────────────────────────────────────────────── フロントページの続き (51)Int.Cl.6 識別記号 FI H02J 1/00 304 G06F 1/00 330C ──────────────────────────────────────────────────の Continued on the front page (51) Int.Cl. 6 Identification code FI H02J 1/00 304 G06F 1/00 330C

Claims (2)

【特許請求の範囲】[Claims] 【請求項1】 非活性保守電源ユニットと該ユニットと
の間で電源を授受する装置との間に挿入され、該ユニッ
トを活性状態で該装置に装脱可能にする電源活性保守化
アダプタであって、 該非活性保守電源ユニットを接続する第1のコネクタ
と、 該装置に接続される第2のコネクタと、 該第1のコネクタと該第2のコネクタとの間を接続し、
該装置から該非活性保守電源ユニットに電源を供給する
入力ラインと、 該第1のコネクタと該第2のコネクタとの間を接続し、
該非活性保守電源ユニットから出力される電源を該装置
に出力する出力ラインと、 該出力ラインに挿入され、活性挿入時およびまたは活性
抜去時に該出力ラインに発生する電圧変動を抑止する電
圧抑止手段と、を具備することを特徴とする電源活性保
守化アダプタ。
1. An active power maintenance adapter adapted to be inserted between an inactive maintenance power supply unit and a device for supplying and receiving power between the unit and enabling the unit to be detachably mounted on the device in an active state. A first connector connecting the inactive maintenance power supply unit, a second connector connected to the device, connecting between the first connector and the second connector,
Connecting between an input line for supplying power from the device to the inactive maintenance power supply unit and the first connector and the second connector;
An output line for outputting a power supply output from the inactive maintenance power supply unit to the device; and voltage suppressing means inserted into the output line for suppressing a voltage fluctuation occurring in the output line when the active line is inserted and / or when the active line is removed. And a power activation maintenance adapter.
【請求項2】 該第2のコネクタは、接続端子および、
挿入時には該接続端子より先に該装置に接続され、抜去
時には該接続端子より後から該装置と切断される活性端
子を有する活性コネクタであり、該入力ラインおよび該
出力ラインの接続端子は対応する活性端子にそれぞれ接
続されて成ることを特徴とする請求項1記載の電源活性
保守化アダプタ。
2. The connector according to claim 2, wherein the second connector includes a connection terminal,
An active connector having an active terminal that is connected to the device prior to the connection terminal when inserted and is disconnected from the device after the connection terminal when removed, and the connection terminals of the input line and the output line correspond to each other. The power activation maintenance adapter according to claim 1, wherein the adapter is connected to each of the active terminals.
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Cited By (2)

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