JPH11353042A - Output voltage control method for power unit, and power unit - Google Patents

Output voltage control method for power unit, and power unit

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JPH11353042A
JPH11353042A JP10162243A JP16224398A JPH11353042A JP H11353042 A JPH11353042 A JP H11353042A JP 10162243 A JP10162243 A JP 10162243A JP 16224398 A JP16224398 A JP 16224398A JP H11353042 A JPH11353042 A JP H11353042A
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JP
Japan
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load
output voltage
power supply
connector
terminal
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Application number
JP10162243A
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Japanese (ja)
Inventor
Takatoshi Okubo
孝年 大久保
Masato Onizuka
正人 鬼塚
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Hitachi Ltd
Hitachi Information Technology Co Ltd
Original Assignee
Hitachi Ltd
Hitachi Communication Systems Inc
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Publication date
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Abstract

PROBLEM TO BE SOLVED: To supply a stable output voltage, which is not affected by the fluctuation of a load, to the load even when loaded devices connected to a power unit have a load whose load current fluctuates and a load whose load current does not fluctuates. SOLUTION: This power unit has an output voltage control circuit 4 for stabilizing the output voltage and while using a connector 6 having plural terminals as an output terminal, power is supplied to a variable load 8 to fluctuate power consumption with the passage of time and a fixed load 8 not to fluctuate power to be consumed. The output of the power unit is connected to a terminal on the side of the power unit at the end of plural terminals of the connector 6 and the terminals of the connector 6 on the side of the power unit and the terminals on the side of the load are mutually connected by wiring patterns. Then, power is supplied from the different terminal of the connector 6 on the side of the load to the respective variable and fixed loads 8 and a voltage at the terminal on the side of the power unit corresponding to the terminal among the respective terminals of the connector 6 on the side of the load to supply power to the variable and fixed loads 8 is applied to the output voltage control circuit 4 as a voltage to stabilize the output voltage.

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、電源装置の出力電
圧制御方法及びその方法を使用する電源装置に係り、特
に、負荷の変動に影響されない安定した出力電圧を負荷
に対して供給することができる電源装置の出力電圧制御
方法及びその方法を使用する電源装置に関する。
BACKGROUND OF THE INVENTION 1. Field of the Invention The present invention relates to a method for controlling an output voltage of a power supply device and a power supply device using the method, and more particularly to a method for supplying a stable output voltage to a load which is not affected by load fluctuations. The present invention relates to a method of controlling an output voltage of a power supply device and a power supply device using the method.

【0002】[0002]

【従来の技術】電源装置の出力電圧制御に関する従来技
術として、例えば、「電源回路のトラブル対策」 第3
版 長谷川 彰 著 1981年1月CQ出版社発行(第
146頁)等に記載された技術が知られている。
2. Description of the Related Art As a conventional technique relating to output voltage control of a power supply device, for example, "Troubleshooting of power supply circuit"
Edition The technique described in Akira Hasegawa published in January 1981 by CQ Publishing Company (p. 146) is known.

【0003】図4、図5は従来技術による出力電圧制御
を行っている電源装置の回路例を示すブロック図であ
り、以下、図4、図5を参照して従来技術による電源装
置を説明する。図4、図5において、1は電源装置、2
はバックパネル、3は負荷装置、4は出力電圧制御回
路、5は出力コンデンサ、6は出力コネクタ、7、8は
負荷、10は出力電圧監視端子、11は出力端子であ
る。
FIGS. 4 and 5 are block diagrams showing examples of circuits of a power supply device for performing output voltage control according to the prior art. The power supply device according to the prior art will be described below with reference to FIGS. . 4 and 5, reference numeral 1 denotes a power supply device;
Is a back panel, 3 is a load device, 4 is an output voltage control circuit, 5 is an output capacitor, 6 is an output connector, 7 and 8 are loads, 10 is an output voltage monitoring terminal, and 11 is an output terminal.

【0004】図4に示す電源装置1は、出力電圧監視端
子付きの電源装置であり、直流電源Eと、出力電圧制御
回路4と、該回路4により制御されるトランジスタTr
と、出力コンデンサ5とを備えて構成される。そして、
出力電圧制御回路4は、出力電圧監視端子(SENSE端子)
10を介して負荷8に印加される電圧を監視し、負荷に
印加される電圧が所定の値になるようにトランジスタT
rを制御している。トランジスタTrにより制御された
出力電圧は、出力端子11を介して負荷8に供給され
る。
A power supply device 1 shown in FIG. 4 is a power supply device having an output voltage monitoring terminal, and includes a DC power supply E, an output voltage control circuit 4, and a transistor Tr controlled by the circuit 4.
And an output capacitor 5. And
The output voltage control circuit 4 has an output voltage monitoring terminal (SENSE terminal)
The voltage applied to the load 8 is monitored via the load 10 and the transistor T is controlled so that the voltage applied to the load becomes a predetermined value.
r is controlled. The output voltage controlled by the transistor Tr is supplied to the load 8 via the output terminal 11.

【0005】前述した従来技術による電源装置1は、出
力制御回路4が、負荷8の印加電圧を出力監視端子10
を介して負荷8の直近の電圧を監視して出力電圧の制御
を行っているので、負荷8が変動するような場合にも、
出力端子11から負荷8までの給電線の電圧降下をも補
償して負荷8に所定の電圧を印加することができるとい
う効果を有するものである。
In the power supply device 1 according to the prior art described above, the output control circuit 4 controls the voltage applied to the load 8 to the output monitoring terminal 10.
, The output voltage is controlled by monitoring the most recent voltage of the load 8, so that even when the load 8 fluctuates,
This has an effect that a predetermined voltage can be applied to the load 8 by compensating for a voltage drop of the power supply line from the output terminal 11 to the load 8.

【0006】図5に示す電源装置1は、図4により説明
したような出力電圧監視端子を設けることができない場
合の電源装置の例である。この例の電源装置1は、1ま
たは複数の負荷7を含む負荷装置3が出力コネクタ6、
バックパネル2を介して電源装置1から電力の供給を受
けている。そして、出力電圧制御回路4は、図5に示す
ように、出力端子である出力コネクタ6あるいは出力コ
ンデンサ5の直近から出力電圧及び出力電圧の変動を検
出することにより、負荷変動に対する出力電圧の変動を
抑えている。
A power supply device 1 shown in FIG. 5 is an example of a power supply device when an output voltage monitoring terminal as described with reference to FIG. 4 cannot be provided. In the power supply device 1 of this example, a load device 3 including one or a plurality of loads 7 includes an output connector 6,
Power is supplied from the power supply device 1 via the back panel 2. Then, as shown in FIG. 5, the output voltage control circuit 4 detects the output voltage and the fluctuation of the output voltage from the vicinity of the output connector 6 or the output capacitor 5 which is the output terminal, and thereby the fluctuation of the output voltage with respect to the load fluctuation. Is suppressed.

【0007】[0007]

【発明が解決しようとする課題】前述した従来技術によ
る出力電圧監視端子を設けることができない電源装置
は、負荷の直近における出力電圧の変動を検出すること
ができず、出力端子から負荷までの給電線の電圧降下を
補償することができないため、負荷の変動により負荷に
印加される電圧が変動してしまうという問題点を有して
いる。
The above-described power supply device in which the output voltage monitoring terminal according to the prior art cannot be provided cannot detect the fluctuation of the output voltage in the immediate vicinity of the load, and cannot supply power from the output terminal to the load. Since the voltage drop of the electric wire cannot be compensated, there is a problem that the voltage applied to the load fluctuates due to the fluctuation of the load.

【0008】また、前述した従来技術による出力電圧監
視端子を備える電源装置は、複数の負荷に電力を供給し
ようとすると、負荷毎に複数のトランジスタ、出力コン
デンサ、出力制御回路、出力端子、出力電圧監視端子を
設けなければならず、実装面、コスト面等で制約がある
場合、あるいは、接続される負荷の数が変化する場合に
その実現が困難であるという問題点を有している。
Further, in the power supply device having the output voltage monitoring terminal according to the above-described prior art, when power is to be supplied to a plurality of loads, a plurality of transistors, output capacitors, an output control circuit, an output terminal, and an output voltage are provided for each load. A monitoring terminal must be provided, and there is a problem that it is difficult to realize when there are restrictions in terms of mounting, cost, and the like, or when the number of connected loads changes.

【0009】また、前述した従来技術は、いずれも、電
源装置に接続される負荷装置として、負荷電流が変動す
る負荷と負荷電流が変動しない負荷との2種類の負荷が
存在する場合に適用することができないという問題点を
有している。
In addition, the above-mentioned prior arts are applied to a case where two types of loads, that is, a load in which the load current fluctuates and a load in which the load current does not fluctuate, exist as the load devices connected to the power supply device. There is a problem that it is not possible.

【0010】本発明の目的は、前述した従来技術の問題
点を解決し、前述したような制約の下で、負荷の変動に
影響されない安定した出力電圧を負荷に対して供給する
ことができる電源装置の出力電圧制御方法及びその方法
を使用する電源装置を提供することにある。
An object of the present invention is to solve the above-mentioned problems of the prior art and to provide a power supply capable of supplying a stable output voltage to a load which is not affected by a load fluctuation under the above-mentioned restrictions. An object of the present invention is to provide an output voltage control method of a device and a power supply device using the method.

【0011】[0011]

【課題を解決するための手段】本発明によれば前記目的
は、出力電圧を安定化させるための出力電圧制御回路を
有し、複数の端子を有するコネクタを出力端子として用
い、消費する電力が時間と共に変動する1または複数の
変動負荷と、消費する電力が変動しない1または複数の
固定負荷とに電力を供給する電源装置、及び、その出力
電圧制御方法において、電源装置の出力を前記コネクタ
の複数の端子の最も端の電源装置側の端子に接続し、前
記コネクタの電源装置側の端子相互間、及び、負荷側の
端子相互間を配線パターンにより接続し、前記変動負荷
と固定負荷とのそれぞれに対して、前記コネクタの負荷
側の異なる端子から電力を供給し、前記変動負荷と固定
負荷とに電力を供給するコネクタの負荷側の各端子の間
にある端子に対応する電源装置側の端子の電圧を、出力
電圧を安定化するための監視電圧として前記出力電圧制
御回路へ与えることにより達成される。
According to the present invention, an object of the present invention is to provide an output voltage control circuit for stabilizing an output voltage, wherein a connector having a plurality of terminals is used as an output terminal, and power consumption is reduced. In a power supply device that supplies power to one or more variable loads that fluctuate with time and one or more fixed loads that do not fluctuate in power consumption, and an output voltage control method thereof, an output of the power supply device is connected to the connector. A plurality of terminals are connected to the terminal of the power supply device at the end, the terminals of the power supply device of the connector are connected to each other, and the terminals of the load are connected to each other by a wiring pattern. For each, power is supplied from a different terminal on the load side of the connector, and corresponding to the terminals between the respective terminals on the load side of the connector that supply power to the variable load and the fixed load. That the voltage of the power supply side terminal is achieved by providing to the output voltage control circuit as a monitoring voltage for stabilizing the output voltage.

【0012】[0012]

【発明の実施の形態】以下、本発明による電源装置の出
力電圧制御方法及びその方法を使用する電源装置の実施
形態を図面により説明する。
DETAILED DESCRIPTION OF THE PREFERRED EMBODIMENTS Hereinafter, an embodiment of a power supply device output voltage control method according to the present invention and a power supply device using the method will be described with reference to the drawings.

【0013】図1は本発明の一実施形態による出力電圧
制御方法を適用した電源装置の構成を示すブロック図、
図2は図1の接続図を電気的な等価回路として示した
図、図3は本発明の一実施形態による出力電圧の安定化
について説明する図である。図1〜図3において、r1
〜rn、r1’〜rn’は配線パターンの等価抵抗、R
1〜Rn+1はコネクタの接続抵抗であり、他の符号は図
4、図5の場合と同一である。なお、図1、図2では、
負荷7を固定負荷、負荷8を変動負荷として示してい
る。
FIG. 1 is a block diagram showing the configuration of a power supply device to which an output voltage control method according to one embodiment of the present invention is applied.
FIG. 2 is a diagram illustrating the connection diagram of FIG. 1 as an electrical equivalent circuit, and FIG. 3 is a diagram illustrating stabilization of an output voltage according to an embodiment of the present invention. In FIG. 1 to FIG.
To rn, r1 ′ to rn ′ are the equivalent resistance of the wiring pattern, R
1 to Rn + 1 are connection resistances of the connector, and the other reference numerals are the same as those in FIGS. In FIGS. 1 and 2,
The load 7 is shown as a fixed load, and the load 8 is shown as a variable load.

【0014】本発明の一実施形態による電源装置1は、
図4、図5により説明したと同様に、直流電源Eと、出
力電圧制御回路4と、該回路4により制御されるトラン
ジスタTrと、出力コンデンサ5と、複数の出力端子9
とを備えて構成され、複数の出力端子9の相互間には、
これらの端子を接続する配線パターンが設けられてい
る。電源装置1からの出力電圧は、バックパネル2を介
して複数の固定負荷7と複数の変動負荷8とを有する負
荷装置3に供給される。
A power supply device 1 according to one embodiment of the present invention comprises:
4 and 5, the DC power supply E, the output voltage control circuit 4, the transistor Tr controlled by the circuit 4, the output capacitor 5, and the plurality of output terminals 9.
And a plurality of output terminals 9 are provided between
A wiring pattern for connecting these terminals is provided. The output voltage from the power supply device 1 is supplied via the back panel 2 to the load device 3 having a plurality of fixed loads 7 and a plurality of variable loads 8.

【0015】バックパネル2には、電源装置1の出力端
子9と同数の端子が設けられており、このバックパネル
2に設けられる端子は、複数の固定負荷7に接続される
複数の端子12と、複数の変動負荷8に接続される複数
の端子12’との2つの端子群に分割されている。複数
の出力端子12、12’のそれぞれの相互間には、これ
らの端子を接続する配線パターンが設けられている。
The back panel 2 is provided with the same number of terminals as the output terminals 9 of the power supply device 1. The terminals provided on the back panel 2 include a plurality of terminals 12 connected to a plurality of fixed loads 7. , And a plurality of terminals 12 ′ connected to the plurality of variable loads 8. A wiring pattern connecting these terminals is provided between each of the plurality of output terminals 12, 12 '.

【0016】そして、電源装置1とバックパネル2と
は、コネクタ6により相互に接続されて、電源装置1か
らの電力がコネクタ6からバックパネル2を介して複数
の固定負荷7と複数の変動負荷8とを有する負荷装置3
に供給される。
The power supply 1 and the back panel 2 are mutually connected by a connector 6, and the power from the power supply 1 is supplied from the connector 6 via the back panel 2 to a plurality of fixed loads 7 and a plurality of variable loads. 8 having a load device 3
Supplied to

【0017】前述において、電源装置1内の端子9とバ
ックパネル2の端子12、12’とがコネクタ6により
接続されたとき、図2に示すように、電源装置1内の端
子9相互間の配線パターンの配線パターン抵抗r1〜r
nと、バックパネル2の端子12、12’相互間の配線
パターンの配線パターン抵抗r1’〜rn’と、コネク
タ6の接続抵抗R1〜Rn+1とにより、2つの梯子状の
抵抗回路パターンが電源装置1内の端子9とバックパネ
ル2の端子12、12’との間に形成される。
In the above description, when the terminal 9 in the power supply 1 and the terminals 12 and 12 'of the back panel 2 are connected by the connector 6, as shown in FIG. Wiring pattern resistance r1 to r of the wiring pattern
n, the wiring pattern resistances r1 ′ to rn ′ of the wiring pattern between the terminals 12 and 12 ′ of the back panel 2 and the connection resistances R1 to Rn + 1 of the connector 6 form two ladder-shaped resistance circuit patterns. It is formed between the terminal 9 in the power supply device 1 and the terminals 12, 12 'of the back panel 2.

【0018】この結果、電源装置1の出力は、配線パタ
ーン抵抗r1〜rnにより相互に接続される複数の端子
9からコネクタ6に伝達され、コネクタ6から接続抵抗
R1〜Rn+1を介してバックパネル2に伝達され、バッ
クパネル2の配線パターン抵抗r1’〜rn’により相
互に接続される端子12、12’を介して負荷装置3の
固定負荷7及び変動負荷8に伝達されることになる。そ
して、これにより、負荷装置3に電力が供給される。
As a result, the output of the power supply device 1 is transmitted to the connector 6 from the plurality of terminals 9 connected to each other by the wiring pattern resistors r1 to rn, and is output from the connector 6 via the connection resistors R1 to Rn + 1. It is transmitted to the panel 2 and transmitted to the fixed load 7 and the variable load 8 of the load device 3 via the terminals 12 and 12 ′ interconnected by the wiring pattern resistors r 1 ′ to rn ′ of the back panel 2. . Thus, power is supplied to the load device 3.

【0019】前述において、出力電流ルートは、図1に
示すように、r1→rnの方向に供給されているものとし
て考える。また、電源装置1に接続される負荷装置3と
して、消費する電力が時間と共に変動する複数の変動負
荷8と、消費する電力が変動しない複数の固定負荷7と
の2種類の負荷による負荷群を持つものが使用されるも
のとする。
In the above description, it is assumed that the output current route is supplied in the direction of r1 → rn as shown in FIG. Further, as the load device 3 connected to the power supply device 1, a load group including two types of loads, that is, a plurality of variable loads 8 in which power consumption fluctuates with time and a plurality of fixed loads 7 in which power consumption does not fluctuate. What you have shall be used.

【0020】図1に示す本発明の一実施形態による電源
装置1は、これら複数の変動負荷8と複数の固定負荷7
とに対して、電源装置1内の端子9、コネクタ6、バッ
クパネル2の端子12、12’を介して、異なる抵抗パ
ターンの系統によって電力を供給している。図示例で
は、複数の固定負荷7には、電源装置1の出力コンデン
サ5の出力電圧が供給される端子9に近いバックパネル
2の端子12のP点から電力が供給され、また、複数の
変動負荷8には、固定負荷7への給電を行っているバッ
クパネル2の端子よりも、遠い位置のバックパネル2の
端子12’から電力が供給されている。
The power supply device 1 according to the embodiment of the present invention shown in FIG. 1 includes the plurality of variable loads 8 and the plurality of fixed loads 7.
, Power is supplied by a system having different resistance patterns through the terminal 9 in the power supply device 1, the connector 6, and the terminals 12 and 12 ′ of the back panel 2. In the illustrated example, a plurality of fixed loads 7 are supplied with power from a point P of a terminal 12 of the back panel 2 close to a terminal 9 to which the output voltage of the output capacitor 5 of the power supply device 1 is supplied. Power is supplied to the load 8 from a terminal 12 ′ of the back panel 2 located farther away than a terminal of the back panel 2 that supplies power to the fixed load 7.

【0021】固定負荷7には、変動負荷8の負荷電流変
動に影響されていない安定した出力電圧を供給しなけれ
ばならず、複数の固定負荷7への供給点となるバックパ
ネル2のP点の出力電圧の安定化を図る必要がある。こ
のため、本発明の一実施形態は、出力電圧の安定化が必
要なP点と出力端子を共有するコネクタ6側の端子であ
るP’点より変動負荷8寄りにあるK点の電圧を監視電
圧として出力電圧制御回路4に与えてP点の出力電圧の
安定化を図っている。
The fixed load 7 must be supplied with a stable output voltage which is not affected by the load current fluctuation of the variable load 8. The P point of the back panel 2 serving as a supply point to the plurality of fixed loads 7 Output voltage must be stabilized. For this reason, the embodiment of the present invention monitors the voltage at the point K which is closer to the variable load 8 than the point P 'which is the terminal on the connector 6 side which shares the output terminal with the point P which needs to stabilize the output voltage. The output voltage is supplied to the output voltage control circuit 4 as a voltage to stabilize the output voltage at the point P.

【0022】次に、前述のような構成によりP点の出力
電圧の安定化を図ることができる理由を図3により説明
する。
Next, the reason why the output voltage at point P can be stabilized by the above-described configuration will be described with reference to FIG.

【0023】いま、図1に使用される負荷装置3が図3
に示すように変動負荷8のみで構成され、コネクタ6と
バックパネル2とを接続したとき形成される梯子状の抵
抗回路の最上部に出力コンデンサ5の出力を接続し、負
荷装置3への電圧供給点を抵抗回路のほぼ中央に設定す
るものとする。この場合、出力電圧制御回路4への監視
電圧として、出力コネクタ6側で電圧変動が最大となる
K’点の電圧、すなわち、梯子状の抵抗回路の最も下部
の電圧をフィードバックすることにより、複数の変動負
荷8を有する負荷装置3に対する供給電圧の変動を抑え
ることができる。
Now, the load device 3 used in FIG.
As shown in the figure, the output of the output capacitor 5 is connected to the top of a ladder-shaped resistor circuit formed when the connector 6 and the back panel 2 are connected. It is assumed that the supply point is set almost at the center of the resistance circuit. In this case, as the monitored voltage to the output voltage control circuit 4, the voltage at the point K 'where the voltage fluctuation is maximum on the output connector 6 side, that is, the lowest voltage of the ladder-shaped resistance circuit is fed back, so that a plurality of voltages are monitored. The fluctuation of the supply voltage to the load device 3 having the variable load 8 can be suppressed.

【0024】図3に示す回路において、出力電圧制御回
路4への監視電圧を、K’点から順次コンデンサ5の電
圧を接続している端子位置に近付けた位置から取り出す
と、供給電圧の変動を抑える効果が次第に低下してく
る。そして、図3に示す回路において、負荷装置3とし
て、固定負荷7と変動負荷8とが混在するものが使用さ
れ、図1、図2に示すような接続を行った場合、出力電
圧制御回路4への監視電圧を図3に示すK’点から取り
出すと、負荷の変動により生じている電圧変動以上に制
御をかけすぎることになり、固定負荷7への供給点とな
るP点における出力電圧を安定化することができない
が、出力電圧制御回路4への監視電圧を、図3に示す
K’点から順次コンデンサ5の電圧を接続している端子
位置に近付けることにより、前述した制御のかけすぎを
少なくして、P点における出力電圧を安定化させる点を
見い出すことができる。
In the circuit shown in FIG. 3, when the monitoring voltage to the output voltage control circuit 4 is taken out from a point closer to the terminal connecting the voltage of the capacitor 5 sequentially from the point K ', the fluctuation of the supply voltage is obtained. The effect of suppressing gradually decreases. In the circuit shown in FIG. 3, a load device 3 in which a fixed load 7 and a variable load 8 are mixed is used. When the connections shown in FIGS. 1 and 2 are made, the output voltage control circuit 4 If the monitoring voltage to the fixed load 7 is taken out from the point K ′ shown in FIG. 3, the control is applied too much more than the voltage fluctuation caused by the load fluctuation. Although the stabilization cannot be performed, the monitoring voltage to the output voltage control circuit 4 is approached from the point K ′ shown in FIG. Is reduced, and a point at which the output voltage at the point P is stabilized can be found.

【0025】本発明は、前述したような考察に基づいて
出力電圧制御回路4への監視電圧を取り出す点を決定す
るようにしたものであり、図1、図2に示す本発明の実
施形態による方法は、複数の固定負荷7に対する電圧供
給点であるP点の出力電圧を安定させるために最良な出
力電圧検出点を、出力電圧の安定化が必要なP点と出力
端子を共有するP’点を基準にして、変動負荷8寄りに
ある図2に示すK点に設定するようにしたものである。
According to the present invention, the point at which the monitoring voltage to the output voltage control circuit 4 is extracted is determined based on the above-described considerations. The embodiment of the present invention shown in FIGS. In the method, the best output voltage detection point for stabilizing the output voltage at point P, which is the voltage supply point for the plurality of fixed loads 7, is set to P ', which shares the output terminal with the point P for which the output voltage needs to be stabilized. Based on the point, a point K shown in FIG. 2 which is closer to the variable load 8 is set.

【0026】そして、前述した本発明の実施形態によれ
ば、このK点近傍の出力端子または配線パターン抵抗r
1〜rn+1から出力電圧を検出し、配線パターン抵抗r
1〜rn+1を用いて出力電圧制御回路4に出力電圧の変
動をフィードバックすることにより、変動負荷8の負荷
電流変動に影響を受けることなく固定負荷7に安定した
出力電圧を供給することができる。
According to the above-described embodiment of the present invention, the output terminal or the wiring pattern resistance r near the K point is used.
1 to rn + 1, the output voltage is detected, and the wiring pattern resistance r
By feeding back the output voltage fluctuation to the output voltage control circuit 4 using 1 to rn + 1, a stable output voltage can be supplied to the fixed load 7 without being affected by the load current fluctuation of the variable load 8. it can.

【0027】前述したような本発明の一実施形態による
出力電圧制御方法のメリットは、複数の端子を有するコ
ネクタを出力端子として使用している場合、特別な出力
電圧制御回路や出力電圧を検出するための部品を用いる
ことなく、パターン配線のみにより、負荷電流の変動に
影響されない出力電圧制御を行うことができることにあ
り、回路点数、部品点数を削減することができ、電源回
路の低コスト化を図り、かつ、信頼性の向上を図ること
ができることにある。
The advantage of the output voltage control method according to the embodiment of the present invention as described above is that when a connector having a plurality of terminals is used as an output terminal, a special output voltage control circuit or an output voltage is detected. Output voltage control that is not affected by fluctuations in load current can be performed by using only pattern wiring without using any additional components, thereby reducing the number of circuits and components and reducing the cost of the power supply circuit. The purpose is to improve reliability.

【0028】[0028]

【発明の効果】以上説明したように本発明によれば、負
荷装置が固定負荷と変動負荷とにより構成されるような
場合にも、固定負荷に対して、変動負荷による電流変動
に影響されない安定した出力電圧を供給することができ
る。
As described above, according to the present invention, even when the load device is composed of a fixed load and a variable load, the stable load is not affected by the current fluctuation due to the variable load. Output voltage can be supplied.

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

【図1】本発明の一実施形態による出力電圧制御方法を
適用した電源装置の構成を示すブロック図である。
FIG. 1 is a block diagram illustrating a configuration of a power supply device to which an output voltage control method according to an embodiment of the present invention is applied.

【図2】図1の接続図を電気的な等価回路として示した
図である。
FIG. 2 is a diagram showing the connection diagram of FIG. 1 as an electrical equivalent circuit.

【図3】本発明の一実施形態による出力電圧の安定化に
ついて説明する図である。
FIG. 3 is a diagram illustrating stabilization of an output voltage according to an embodiment of the present invention.

【図4】従来技術による出力電圧制御を用いた電源装置
の回路例を示すブロック図である。
FIG. 4 is a block diagram illustrating a circuit example of a power supply device using output voltage control according to the related art.

【図5】従来技術による出力電圧制御を用いた電源装置
の他の回路例を示すブロック図である。
FIG. 5 is a block diagram showing another circuit example of a power supply device using output voltage control according to the related art.

【符号の説明】[Explanation of symbols]

1 電源装置 2 バックパネル 3 負荷装置 4 出力電圧制御回路 5 出力コンデンサ 6 出力コネクタ 7、8 負荷 10 出力電圧監視端子 11 出力端子 r1〜rn、r1’〜rn’ 配線パターンの等価抵抗 R1〜Rn+1 コネクタの接続抵抗 Reference Signs List 1 power supply device 2 back panel 3 load device 4 output voltage control circuit 5 output capacitor 6 output connector 7, 8 load 10 output voltage monitoring terminal 11 output terminal r1 to rn, r1 'to rn' equivalent resistance of wiring pattern R1 to Rn + 1 Connector connection resistance

Claims (4)

【特許請求の範囲】[Claims] 【請求項1】 出力電圧を安定化させるための出力電圧
制御回路を有し、複数の端子を有するコネクタを出力端
子として用い、消費する電力が時間と共に変動する変動
負荷と、消費する電力が変動しない固定負荷とに電力を
供給する電源装置の出力電圧制御方法において、電源装
置の出力を前記コネクタの複数の端子の最も端の電源装
置側の端子に接続し、前記コネクタの電源装置側の端子
相互間、及び、負荷側の端子相互間を配線パターンによ
り接続し、前記変動負荷と固定負荷とのそれぞれに対し
て、前記コネクタの負荷側の異なる端子から電力を供給
し、前記変動負荷と固定負荷とに電力を供給するコネク
タの負荷側の各端子の間にある端子に対応する電源装置
側の端子の電圧を、出力電圧を安定化するための監視電
圧として前記出力電圧制御回路へ与えることを特徴とす
る電源装置の出力電圧制御方法。
An output voltage control circuit for stabilizing an output voltage, a connector having a plurality of terminals is used as an output terminal, and a fluctuating load in which power consumption fluctuates with time; In the method of controlling the output voltage of a power supply device for supplying power to a fixed load, a power supply device output terminal is connected to an end of the plurality of terminals of the connector on a power supply device side, and a terminal of the connector on a power supply device side is provided. Each other, and between the terminals on the load side are connected by a wiring pattern, for each of the variable load and the fixed load, power is supplied from a different terminal on the load side of the connector, and fixed to the variable load. A voltage of a terminal on a power supply device side corresponding to a terminal between respective terminals on a load side of a connector for supplying power to a load is used as a monitor voltage for stabilizing an output voltage. An output voltage control method for a power supply device, the method being provided to a voltage control circuit.
【請求項2】 前記変動負荷、及び、固定負荷のそれぞ
れは、複数の変動負荷が並列接続された負荷群、及び、
複数の固定負荷が並列接続された負荷群であることを特
徴とする請求項1記載の電源装置の出力電圧制御方法。
2. The variable load and the fixed load each include a load group in which a plurality of variable loads are connected in parallel, and
2. The method according to claim 1, wherein the plurality of fixed loads are a group of loads connected in parallel.
【請求項3】 出力電圧を安定化させるための出力電圧
制御回路と、出力端子として用いる複数の端子を有する
コネクタとを備え、消費する電力が時間と共に変動する
変動負荷と、消費する電力が変動しない固定負荷とに電
力を供給する電源装置において、電源装置の出力を前記
コネクタの複数の端子の最も端の電源装置側の端子に接
続し、前記コネクタの電源装置側の端子相互間、及び、
負荷側の端子相互間を配線パターンにより接続し、前記
変動負荷と固定負荷とのそれぞれに対して、前記コネク
タの負荷側の異なる端子から電力を供給し、前記変動負
荷と固定負荷とに電力を供給するコネクタの負荷側の各
端子の間にある端子に対応する電源装置側の端子の電圧
を、出力電圧を安定化するための監視電圧として前記出
力電圧制御回路へ与えることを特徴とする電源装置。
3. An output voltage control circuit for stabilizing an output voltage, a connector having a plurality of terminals used as output terminals, and a fluctuating load in which power consumption fluctuates with time, and a fluctuating power consumption. In a power supply that supplies power to a fixed load that is not connected, the output of the power supply is connected to the terminal on the power supply side at the end of the plurality of terminals of the connector, between the terminals on the power supply side of the connector, and
The terminals on the load side are connected by a wiring pattern, and power is supplied from a different terminal on the load side of the connector to each of the variable load and the fixed load, and power is supplied to the variable load and the fixed load. A power supply, wherein a voltage of a terminal on a power supply device side corresponding to a terminal between respective terminals on a load side of a connector to be supplied is supplied to the output voltage control circuit as a monitoring voltage for stabilizing an output voltage. apparatus.
【請求項4】 前記変動負荷、及び、固定負荷のそれぞ
れは、複数の変動負荷が並列接続された負荷群、及び、
複数の固定負荷が並列接続された負荷群であることを特
徴とする請求項3記載の電源装置。
4. A load group in which a plurality of variable loads are connected in parallel, and each of the variable load and the fixed load is:
4. The power supply according to claim 3, wherein the plurality of fixed loads are a group of loads connected in parallel.
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Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP2007504528A (en) * 2003-08-29 2007-03-01 フリースケール セミコンダクター インコーポレイテッド Circuit voltage adjustment

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* Cited by examiner, † Cited by third party
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