WO2017010031A1 - 放電装置、電源装置および放電方法 - Google Patents

放電装置、電源装置および放電方法 Download PDF

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WO2017010031A1
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voltage
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capacitor
power supply
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渡辺 裕之
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ソニー株式会社
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    • H02J9/062Circuit arrangements for emergency or stand-by power supply, e.g. for emergency lighting in which the distribution system is disconnected from the normal source and connected to a standby source with automatic change-over, e.g. UPS systems for AC powered loads
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    • H02M1/32Means for protecting converters other than automatic disconnection
    • H02M1/322Means for rapidly discharging a capacitor of the converter for protecting electrical components or for preventing electrical shock

Definitions

  • the present technology relates to a power supply device, and a discharge device that is used in the power supply device and performs discharge, and a method for the discharge device.
  • a power supply device has been used to switch a pulsating input voltage obtained by full-wave rectification of an AC voltage supplied from an AC commercial power supply, generate a desired DC voltage, and supply it to a load such as an electric device.
  • the power supply apparatus includes a noise filter including a capacitor for the purpose of noise removal. For example, when the outlet plug of the power supply is removed from the plug outlet of the commercial power supply, the power shutoff detection circuit and the residual charge are discharged in order to safely treat the residual charge accumulated in the capacitor of the noise filter.
  • power supply devices including a circuit that performs the above (for example, see Patent Documents 1 and 2).
  • the power cutoff detection circuit obtains a pulsating input voltage by, for example, full-wave rectifying an AC voltage supplied from a commercial power source with two diodes.
  • a power interruption detection circuit generally detects the interruption of the power supply by detecting that the pulsating input voltage has disappeared or that the voltage signal obtained by smoothing the pulsating input voltage has decreased.
  • the discharging circuit discharges the capacitor of the input filter via the two diodes and the discharging resistor (for example, paragraphs [0032] and [0036] of the specification of Patent Document 1). ], See FIG.
  • FIG. 1 is a block diagram showing a configuration of a system using the UPS.
  • UPS 200 is connected between the commercial power supply and the power supply apparatus 101.
  • the UPS 200 supplies an AC voltage generated from the electrical energy stored in the battery in the UPS 200 to the electric device 300 instead of the AC voltage supplied from the commercial power supply. To do.
  • FIG. 2A shows a sine wave of an AC voltage from a commercial power source, for example.
  • 2B and 2C show examples of pseudo sine waves output from the UPS 200, respectively.
  • a UPS product as shown in FIG. 2C, there is one that supplies electric power to the electric device 300 with a rectangular wave voltage.
  • 3A to 3C show waveforms obtained by full-wave rectification of the waveforms of FIGS. 2A to 2C, respectively.
  • a rectangular wave voltage as shown in FIG. 2C is input to the power interruption detection circuit, the waveform obtained by full-wave rectification with two diodes does not become a pulsating voltage waveform as shown in FIG. Voltage.
  • the power shutoff detection circuit determines that there is no pulsating voltage input even though power is supplied from the UPS 200, erroneously detects that the power is shut off, and discharges the capacitor.
  • An object of the present disclosure is to provide a power supply device, a discharge device, and a discharge method that can reliably detect the presence or absence of power supply interruption regardless of the waveform of a signal obtained by full-wave rectification.
  • a discharge device includes a discharge unit and a cutoff detection unit.
  • the discharging unit is configured to discharge the capacitor with a variable discharge current value based on a voltage of a rectified signal obtained by full-wave rectifying an AC voltage input via an input filter including a capacitor.
  • the interruption detection unit monitors the voltage of the rectified signal and detects whether or not power supply is interrupted based on a change in the voltage when the discharge unit is discharged at a specific discharge current value. Composed.
  • the change of the voltage of the rectified signal when the capacitor is discharged with a specific discharge current value among the variable discharge current values is monitored by the interruption detection unit. Therefore, the discharge device can reliably detect whether or not the power supply is cut off regardless of the waveform of the rectified signal obtained by full-wave rectification.
  • the interruption detection unit may include a pulsating flow detection circuit and a DC voltage monitoring circuit.
  • the pulsating flow detection circuit is configured to detect whether or not the rectified signal is a pulsating flow by monitoring the voltage.
  • the DC voltage monitoring circuit is configured to monitor the voltage of the rectified signal of the non-pulsating flow when the non-pulsating flow is detected by the pulsating flow detection circuit.
  • the discharge unit may be configured to discharge the capacitor with a first discharge current value.
  • the discharge unit may be configured to discharge the capacitor with a second discharge current value lower than the first discharge current value after discharging the capacitor with the first discharge current value.
  • the discharge unit When the DC voltage monitoring circuit determines that the voltage of the rectified signal is equal to or lower than a threshold value in a state where the capacitor is discharged at the second discharge current value, the discharge unit is configured to output the first discharge current.
  • the capacitor may be configured to discharge by value.
  • the discharge unit may be configured to discharge the capacitor at the second discharge current value after a predetermined time has elapsed after starting the discharge at the first discharge current value.
  • the discharge unit may include a first discharge path having a first resistance and a second discharge path having a second resistance having a resistance value different from the resistance value of the first resistance.
  • the first discharge path may be configured to use a charge path configured to charge the discharge device.
  • the discharge unit may have a discharge path having a variable resistance.
  • the discharge unit may include a current source and a discharge current control circuit that variably controls the discharge current value of the current source.
  • the interruption detection unit can monitor each discharge method. Therefore, the discharge device can reliably detect whether or not the power supply is cut off regardless of the waveform of the rectified signal obtained by full-wave rectification.
  • a power supply device includes an input filter, a conversion unit, a full-wave rectification unit, and the discharge device.
  • the input filter includes a capacitor.
  • the conversion unit is configured to convert an AC voltage input through the input filter into a DC voltage.
  • the full-wave rectification unit is configured to full-wave rectify the AC voltage input through the input filter.
  • a discharge method includes monitoring a voltage of a rectified signal obtained by full-wave rectifying an AC voltage input via an input filter including a capacitor. Based on the voltage of the rectified signal, the capacitor is discharged at a specific discharge current value among the variable discharge current values. Whether the power supply is cut off is detected based on a change in the voltage of the rectified signal when the capacitor is discharged at the specific discharge current value.
  • FIG. 1 is a block diagram showing a configuration of a power supply system using a UPS.
  • FIG. 2A shows a sine wave of an AC voltage from a commercial power source.
  • 2B and 2C show examples of pseudo sine waves output by the UPS, respectively.
  • 3A to 3C show waveforms obtained by full-wave rectification of the waveforms of FIGS. 2A to 2C, respectively.
  • FIG. 4 shows a circuit configuration of the power supply device according to the first embodiment of the present technology.
  • FIG. 5 shows a configuration of the interruption detection unit and the discharge unit shown in FIG.
  • FIG. 6 shows a configuration example of a power supply system in which the power supply device shown in FIG. 4 is connected to a commercial power supply without going through a UPS.
  • FIG. 1 is a block diagram showing a configuration of a power supply system using a UPS.
  • FIG. 2A shows a sine wave of an AC voltage from a commercial power source.
  • 2B and 2C show examples of pseudo sine waves output by the UPS
  • FIG. 7 shows voltage signal waveforms during operation of the power supply apparatus connected to the commercial power supply when the UPS is not used.
  • FIG. 7 shows voltage signal waveforms during operation of the power supply apparatus connected to the commercial power supply via the UPS.
  • FIG. 9 shows the configuration of the discharge device of the power supply device according to the second embodiment of the present technology.
  • FIG. 10 illustrates a configuration of a power supply device according to the third embodiment of the present technology.
  • FIG. 11 illustrates a configuration of a power supply device according to the fourth embodiment of the present technology.
  • FIG. 4 shows a circuit configuration of the power supply device according to the first embodiment of the present technology.
  • the power supply device 100A includes an input filter circuit 10, a conversion unit 30, a full-wave rectification unit 20 for voltage monitoring, an ACDC control circuit 39, voltage dividing resistors Ra and Rb, and a discharge device 40.
  • the power supply device 100A is configured to be connectable to a commercial power source (not shown) such as a power outlet on the input side and configured to be connectable to the electric device 300 on the output side.
  • the AC voltage of the commercial power supply is, for example, 100V to 240V.
  • the input filter circuit 10 has a function of removing noise included in the input AC voltage.
  • the input filter circuit 10 includes, for example, a common mode choke coil L and a capacitor C provided on a first line (Line) 11 and a second line (Natural) 12, respectively. These capacitors C are called X capacitors or across the line capacitors.
  • the input filter circuit 10 is not limited to the configuration shown in FIG. 4, and can adopt various known circuit configurations.
  • the conversion unit 30 includes a rectification unit 32 and an ACDC circuit 34.
  • the rectifying unit 32 is configured by a bridge diode having a function of full-wave rectifying an input AC voltage, for example.
  • the ACDC circuit 34 includes a smoothing circuit that smoothes the pulsating DC voltage rectified by the rectifying unit 32, and a transformer that converts the DC voltage smoothed by the smoothing circuit into a desired voltage value. Illustration of the smoothing circuit and the transformer is omitted.
  • the ACDC control circuit 39 has a function of controlling the ACDC circuit 34, and controls the output voltage from the ACDC circuit 34 by switching control, for example.
  • the full-wave rectification unit 20 for voltage monitoring has a function of full-wave rectifying the AC voltage output from the input filter circuit 10.
  • the full wave rectification unit 20 includes two diodes 21. The anodes of these diodes 21 are connected to the first line 11 and the second line 12, respectively, their cathodes are connected to the discharge part 60 of the discharge device 40, and the discharge device is connected via the voltage dividing resistor Ra. 40.
  • the rectified signal subjected to full-wave rectification has a pulsating waveform as shown in FIG. 3A.
  • the discharge device 40 includes a shutoff detection unit 50 (monitoring unit) and the discharge unit 60 described above.
  • the voltage dividing resistors Ra and Rb divide the voltage of the rectified signal below the withstand voltage level of the interruption detection unit 50.
  • the divided voltage of the rectified signal is input to the interruption detection unit 50 as a monitoring voltage signal (hereinafter referred to as a monitoring signal).
  • FIG. 5 mainly shows the configuration of the interruption detection unit 50 and the discharge unit 60.
  • the interruption detection unit 50 includes a pulsating flow detection circuit 52, a DC voltage monitoring circuit 54, and a discharge signal generation circuit 56.
  • the interruption detection unit 50 monitors the voltage of the input monitoring signal, and whether or not the power supply is interrupted based on the change in the voltage of the monitoring signal when the discharge unit 60 is discharged at a specific discharge current value. Is configured to detect.
  • the pulsating flow detection circuit 52 has a function of detecting whether or not the monitoring signal is a pulsating flow.
  • the pulsating flow detection circuit 52 includes a timer and one or more comparators.
  • the comparator has a function of comparing the voltage of the monitoring signal with the reference voltage.
  • the reference voltage is set to a value between 40% and 80% of the maximum value of the monitoring signal (pulsating voltage).
  • the pulsating flow detection circuit 52 determines that the monitoring signal is pulsating if any one of the conditions that the monitoring signal voltage falls below or exceeds the reference voltage is satisfied within the set period of the timer. It can be detected. On the other hand, if the condition that the monitoring signal voltage falls below and does not exceed the reference voltage is satisfied within the set period of the timer, it can be detected that the monitoring signal is non-pulsating.
  • the pulsating flow detection circuit 52 may include a plurality of comparators, and the comparators may use different reference voltages. In this case, if any one of the conditions in which the monitoring signal voltage falls below the minimum value among the different reference voltage values and exceeds the maximum value among the different reference voltages, the monitoring signal is pulsating. It can be detected by the pulsating flow detection circuit 52.
  • the pulsating flow detection circuit 52 may be configured to detect the presence or absence of a pulsating flow using, for example, a delta modulation type or parallel comparison type (flash) AD converter.
  • the DC voltage monitoring circuit 54 monitors the voltage of the non-pulsating (direct current) monitoring signal. It is configured.
  • the DC voltage monitoring circuit 54 includes, for example, a comparator, and detects that the monitoring signal voltage is equal to or lower than the threshold voltage by comparing the reference voltage (threshold voltage) with the monitoring signal voltage.
  • the threshold voltage is set to a value between 40% and 60% of the maximum value of the monitoring signal, for example.
  • the discharge signal generation circuit 56 Is generated and output to the discharge unit 60.
  • the discharge signal generation circuit 56 has a function of determining the resistance value of the variable resistor Rv of the discharge unit 60.
  • the discharge unit 60 includes, for example, the variable resistor Rv and the switch 63 described above, and has a discharge path D connected to the ground.
  • the discharge unit 60 turns on the switch 63 by the discharge signal output from the discharge signal generation circuit 56, and discharges with an arbitrary resistance value set by the discharge signal generation circuit 56, that is, an arbitrary discharge current value. Thereby, the residual charge of the capacitor C is discharged.
  • At least one of the interruption detection unit 50, the discharge unit 60, and the ACDC control circuit 39 may be configured by an IC (Integrated Circuit). Further, at least two of these may be configured by one IC.
  • FIG. 6 shows a configuration example of a power supply system in which the power supply apparatus 100A according to the present embodiment is connected to a commercial power supply without going through a UPS.
  • FIG. 7 shows voltage signal waveforms during operation of the power supply apparatus 100A connected to the commercial power supply when the UPS is not used.
  • FIG. 7 shows an AC voltage input signal (input signal to the full-wave rectification unit 20), a monitoring signal, a discharge signal 1, and a discharge signal 2 from above.
  • the Hi level of the discharge signal 1 indicates an ON signal input to the switch 63 in a state where the variable resistor Rv is set to a relatively low resistance value (corresponding to the first discharge current value).
  • the Hi level of the discharge signal 2 indicates an ON signal input to the switch 63 in a state where the variable resistor Rv is set to a relatively high resistance value (corresponding to a second discharge current value lower than the first discharge current value).
  • the relatively low resistance value is set, for example, on the order of k ⁇ (for example, 60 k ⁇ ).
  • the relatively high resistance value is set, for example, on the order of M ⁇ (for example, 1 M ⁇ ).
  • the power supply (power supply) is shut off due to a power failure or disconnection of the outlet plug at the timing t1 when the level of the monitoring signal is maximum, for example.
  • the power-off timing coincides with the maximum level timing of the monitoring signal is merely an example.
  • the monitoring signal When the power supply is shut down due to a power failure or the outlet plug being disconnected, the constant voltage at the time of power supply cutoff is maintained by the charge remaining in the capacitor C, so the monitoring signal also shows a constant voltage value.
  • the pulsating flow detection circuit 52 detects that the monitoring signal voltage does not exceed or falls below the reference voltage within a set period of the timer (for example, several tens of ms), the monitoring signal is non-pulsating. judge.
  • the discharge signal generation circuit 56 outputs the discharge signal 1 for discharging the capacitor C with the first discharge current value to the switch 63 of the discharge unit 60 at the timing t2 after the set period of the timer has elapsed.
  • the output of the discharge signal 1 is continued until timing t3.
  • the period is set to be longer than the period (1 to 2 s) defined by the laws and regulations of each country, and the capacitor C is discharged within this period.
  • the UPS when the UPS is not used, it is possible to discharge to a voltage level safe for the user by one discharge with the first discharge current value (the second discharge current value is not used).
  • FIG. 8 shows voltage signal waveforms during the operation.
  • the output waveform of the AC voltage of the UPS 200 here is a rectangular wave.
  • the UPS 200 detects it.
  • the UPS 200 detects that the power supply is cut off, the UPS 200 starts outputting an alternating voltage using a rectangular wave at timing t1 ′.
  • the period from t1 to t1 ′ depends on the function of the UPS 200 and its setting.
  • the pulsating current detection circuit 52 is input from the timing t1 or t1 ′ (here, from the timing t1 ′) within the timer setting period (for example, several tens of ms). Detecting that the monitored signal is non-pulsating. Therefore, the pulsating flow detection circuit 52 outputs the discharge signal 1 for discharging the capacitor C with the first discharge current value at the timing t2, and the discharge by the discharge unit 60 is performed.
  • FIG. 8 shows an example in which the period from the timing t1 ′ to t2 corresponds to one cycle of the rectangular wave of the UPS 200, but this is merely an example.
  • the discharge signal generation circuit 56 sets the capacitor at the second discharge current value lower than the first discharge current value at the timing t3.
  • a discharge signal 2 for discharging C is output. Even if discharge is performed at a low second discharge current value, the power supply by the UPS 200 is continued, so that there is a predetermined voltage drop, but the input of the non-pulsating DC voltage to the discharge device 40 is continued. . That is, in this case, the interruption detection unit 50 can determine that the power supply is not interrupted.
  • the electric power supply by the UPS 200 is continued so that the operation of the electric device 300 can be continued. Is set.
  • the monitoring signal is non-pulsating, so the DC voltage monitoring circuit 54 monitors the monitoring signal voltage.
  • the discharge device 40 operates as follows.
  • the discharge signal 2 Before and after timing t4, the discharge signal 2 is continuously output, and the discharge is performed at the second discharge current value. Therefore, when the power supply from the UPS 200 is cut off (timing t5), the input voltage and the voltage of the monitoring signal gradually decrease.
  • the discharge signal generation circuit 56 stops the discharge signal 2 and outputs the discharge signal 1. That is, the second discharge current value is switched to the first discharge current value. Thereby, the capacitor C is discharged with the first discharge current value, and the discharge process up to a voltage level safe for the user is completed.
  • the case where the power supply from the UPS 200 is interrupted includes, for example, when the battery in the UPS 200 is substantially exhausted, or when the outlet plug of the power supply device 100A is disconnected from the UPS 200. It is done.
  • the discharge signal 2 is output within a predetermined time after the discharge by the discharge signal 1 is started at the timing t2.
  • the DC voltage monitoring circuit 54 monitors the monitor signal voltage, and the shutoff detection unit 50 shuts off the power supply (here) based on the detected voltage (change). Then, it is possible to detect whether or not there is a power shutdown from the UPS 200.
  • the discharge signal generation circuit 56 stops the discharge signal 1, The discharge signal 2 may be output.
  • the interruption detection unit 50 can reliably detect whether or not the power supply is interrupted regardless of the waveform of the rectified signal obtained by full-wave rectification.
  • a general power supply device a power supply device that does not have a variable discharge current value
  • power supply from a commercial power supply is cut off, and discharge continues at a large constant discharge current value while the UPS 200 is operating. become. Therefore, the power loss during the operation of the UPS 200 is large, and there is a problem of heat generation.
  • the power supply device 100A according to the present embodiment by appropriately setting the resistance value of the variable resistor Rv corresponding to the second discharge current value, the power loss due to this is reduced (for example, about several tens of mW). It can be suppressed and the problem of heat generation does not occur.
  • FIG. 9 shows a configuration of the discharge device 80 according to the present embodiment.
  • the configuration other than the discharge device 40 is the same as that of the discharge device 40 according to the first embodiment.
  • the discharge device 80 includes the interruption detection unit 150 and the discharge unit 120 as in the first embodiment.
  • the discharge part 120 has a first discharge path D1 and a second discharge path D2 as a plurality of discharge paths, in the present embodiment, two discharge paths.
  • the first discharge path D1 and the second discharge path D2 are connected in parallel to, for example, the output side of the full-wave rectification unit 20 (see FIG. 4).
  • the first discharge path D1 has a fixed first resistor R1 and a first switch S1.
  • the second discharge path D2 has a fixed second resistor R2 and a second switch S2.
  • the resistance value of the first resistor R1 is different from the resistance value of the second resistor R2.
  • the resistance value of the first resistor R1 is smaller than the resistance value of the second resistor R2.
  • the resistance value of the first resistor R1 is set to the k ⁇ order (for example, 60 k ⁇ ).
  • the resistance value of the second resistor R2 is set, for example, on the order of M ⁇ (for example, 1 M ⁇ ).
  • the pulsating flow detection circuit 52 is configured to output a discharge signal 1 to the first switch S1 of the first discharge path D1.
  • the DC voltage monitoring circuit 54 is configured to output the discharge signal 2 to the second switch S2 of the second discharge path D2.
  • the pulsating current detection circuit 52 and the DC voltage monitoring circuit 54 output the discharge signals 1 and 2 at the same timing as the operations shown in FIGS. 7 and 8, respectively, so that they are the same as those in the first embodiment. Has an effect.
  • FIG. 10 shows a configuration of the discharge device of the power supply device according to the third embodiment of the present technology.
  • the discharge path D provided in the discharge unit 130 of the discharge device 90 of the power supply device 100B has a current source 134.
  • the discharge device 90 includes a discharge current control circuit 132, which receives the output signal from the interruption detection unit 150, generates a discharge current control signal, and outputs this to the current source 134. It is configured as follows.
  • the discharge current control circuit 132 is supplied with output signals from the pulsating flow detection circuit 52 and the DC voltage monitoring circuit 54 of the interruption detection unit 150.
  • the current source 134 has a function of discharging the residual charge of the capacitor C with a variable discharge current value according to a control signal from the discharge current control circuit 132.
  • a control signal from the discharge current control circuit 132 for example, a control signal 1 and a control signal 2 are set.
  • the Hi level of the control signal 1 corresponds to the Hi level of the discharge signal 1 of the above embodiment
  • the Hi level of the control signal 2 corresponds to the Hi level of the discharge signal 2 of the above embodiment.
  • the discharge current value by current source 134 is set to approximately 0A.
  • Discharge device 90 configured in this manner operates to output control signals 1 and 2 at the same timing as the operations shown in FIGS. 7 and 8 based on the output signal from interruption detection unit 150. can do.
  • FIG. 11 shows the configuration of the discharge device of the power supply device according to the fourth embodiment of the present technology.
  • the discharge unit 140 of the discharge device 110 of the power supply device 100C has a discharge path D1 and a discharge path D2.
  • the discharge path D2 includes a resistor R2 having a relatively high resistance value (for example, M ⁇ order) and a switch S2.
  • the switch S2 of the discharge path D2 is turned on by the discharge signal 2 as in the above embodiments.
  • the discharge path D1 supplies power to the VCC via the full-wave rectification unit 20 and charges the capacitor C1 when the power supply device 100C (discharge device 110) is started.
  • the energy of the capacitor C1 drives the ACDC control circuit path 39 and the ACDC circuit 34 is activated.
  • the activation of the ACDC circuit 34 is completed, power is supplied to the VCC terminal from the auxiliary winding (AUX; Auxiliary) of the transformer included in the ACDC circuit 34, whereby the capacitor C1 is charged.
  • the discharge path D1 has a start-up circuit 141 that starts the discharge device 110 connected in parallel with the second discharge path D2 on the output side of the full-wave rectification unit 20.
  • the starter circuit 141 is connected to the ground via the VCC terminal and the capacitor C1, and is connected to the starter coil of the ACDC circuit 34 via a line (not shown).
  • the starting circuit 141 includes a discharging resistor (functioning as a first resistor having a relatively low resistance value) (not shown).
  • the activation control circuit 142 is a circuit that controls the activation circuit 141.
  • the logical operation circuit 143 receives a control signal from the activation control circuit 142 or receives a signal from the pulsating flow detection circuit 52, the logical operation circuit 143 turns on the switch 63 in the activation circuit 141. That is, when the logic operation circuit 143 receives a control signal from the activation control circuit 142, the activation circuit 141 causes the discharge path D1 to function as a charging path.
  • the activation circuit 141 uses the charging path as the discharging path D1 to discharge.
  • Discharge device 110 configured as described above outputs control signals 1 and 2 at the same timing as the operations shown in FIGS. 7 and 8 based on the output signal from interruption detection unit 150. Can work.
  • the charging path and its starting circuit 141 may be provided in a general product, and the discharging apparatus 110 according to the present embodiment uses these charging path and starting circuit 141 to provide a separate new discharging path D1. There is an advantage that it is not necessary to provide.
  • variable discharge current values two stages of a high discharge current value and a low discharge current value are exemplified as variable discharge current values, but three or more stages of discharge current values may be set.
  • a typical example of the electric device 300 is a PC, but it may be a server, a home appliance, or a device that does not have a computer function.
  • a discharge unit configured to discharge the capacitor with a variable discharge current value based on a voltage of a rectified signal obtained by full-wave rectification of an AC voltage input through an input filter including a capacitor;
  • An interruption detection unit configured to monitor the voltage of the rectified signal and detect whether the power supply is interrupted based on a change in the voltage when the discharge unit is discharged at a specific discharge current value.
  • a discharge device comprising: (2) The discharge device according to (1) above, The blocking detection unit A pulsating flow detection circuit configured to detect whether the rectified signal is a pulsating flow by monitoring the voltage; A DC voltage monitoring circuit configured to monitor a voltage of a rectified signal of the non-pulsating flow when the non-pulsating flow is detected by the pulsating flow detection circuit; (3) The discharge device according to (2) above, When the non-pulsating flow is detected by the pulsating flow detection circuit, the discharge unit is configured to discharge the capacitor with a first discharge current value. (4) The discharge device according to (3), The discharge unit is configured to discharge the capacitor with a second discharge current value lower than the first discharge current value after discharging the capacitor with the first discharge current value.
  • the discharge device When the DC voltage monitoring circuit determines that the voltage of the rectified signal is equal to or lower than a threshold value in a state where the capacitor is discharged at the second discharge current value, the discharge unit is configured to output the first discharge current.
  • a discharging device configured to discharge the capacitor with a value.
  • the discharge device is configured to discharge the capacitor at the second discharge current value after a predetermined time has elapsed after starting the discharge at the first discharge current value.
  • the discharge device is A first discharge path having a first resistance; A discharge device comprising: a second discharge path having a second resistance having a resistance value different from a resistance value of the first resistance.
  • the discharge device is configured to use a charging path configured to be able to charge the discharging apparatus.
  • the discharge device includes a discharge path having a variable resistance.
  • the discharge device is A current source; And a circuit for variably controlling the discharge current value by the current source.
  • An input filter including a capacitor; A conversion unit configured to convert an AC voltage input through the input filter into a DC voltage; A full-wave rectification unit configured to full-wave rectify an AC voltage input through the input filter; A discharge unit configured to discharge the capacitor with a variable discharge current value based on a voltage of a rectified signal obtained by the full-wave rectification unit; An interruption detection unit configured to monitor the voltage of the rectified signal and detect whether the power supply is interrupted based on a change in the voltage when the discharge unit is discharged at a specific discharge current value.
  • a power supply device comprising: (12) Monitor the voltage of the rectified signal in which the AC voltage input through the input filter including the capacitor is full-wave rectified, Based on the voltage of the rectified signal, the capacitor is discharged at a specific discharge current value among variable discharge current values, A discharge method for detecting whether power supply is cut off based on a change in voltage of the rectified signal when the capacitor is discharged at the specific discharge current value.

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Abstract

【解決手段】放電装置は、放電部と、遮断検出部とを具備する。前記放電部は、キャパシタを含む入力フィルタを介して入力された交流電圧が全波整流された整流信号の電圧に基づき、可変な放電電流値で、前記キャパシタを放電するように構成される。前記遮断検出部は、前記整流信号の電圧を監視し、前記放電部により特定の放電電流値で放電されるときの前記電圧の変化に基づき、電力供給が遮断されたか否かを検出するように構成される。

Description

放電装置、電源装置および放電方法
 本技術は、電源装置、またこの電源装置に利用され、放電を実行する放電装置およびしの方法に関する。
 AC商用電源から供給される交流電圧を全波整流した、脈流入力電圧をスイッチングし、所望の直流電圧を生成して、電気機器等の負荷に供給するために、従来から電源装置が用いられている。電源装置は、ノイズ除去を目的として、キャパシタを含むノイズフィルタを備える。例えば、商用電源のプラグ差込口から、電源装置のコンセントプラグが抜かれた場合、ノイズフィルタのキャパシタに蓄積された残留電荷を安全に処置するために、電源遮断検出回路、および当該残留電荷を放電する回路を含む電源装置が数多く存在する(例えば、特許文献1、2参照。)。
 電源遮断検出回路は、例えば、商用電源から供給される交流電圧を、2つのダイオードで全波整流することにより、脈流入力電圧を得る。このような電源遮断検出回路は、一般に、脈流入力電圧が無くなったこと、または、脈流入力電圧を平滑化した電圧信号が低下したことを検出することにより、電源の遮断を検出する。電源の遮断が検出されると、放電用の回路は、2つのダイオードおよび放電用の抵抗を経由して入力フィルタのキャパシタを放電する(例えば、特許文献1の明細書段落[0032]、[0036]、図2参照)。
 ところで、商用電源からの電力供給は、停電や瞬時電圧低下などにより、安定して行われない場合がある。そのような場合に電気機器への電力を安定して供給するためには、無停電電源装置(UPS:Uninterruptible Power Supply(Source))が用いられることがある。図1は、そのUPSを利用したシステムの構成を示すブロック図である。商用電源と電源装置101との間にUPS200が接続されている。UPS200は、商用電源からの電力供給が途絶えたとき、商用電源から供給される交流電圧に代わって、UPS200内のバッテリーに蓄えられた電気的エネルギーから生成される交流電圧を、電気機器300に供給する。
 UPS200が電気機器300に供給する交流電圧波形は、製品によってさまざまである。図2Aは、例えば商用電源による交流電圧の正弦波を示す。図2B、Cは、UPS200が出力する疑似正弦波の例をそれぞれ示す。UPS製品として、図2Cに示すように、矩形波の電圧によって電力を電気機器300に供給するものが存在する。
特開2013-27283号公報 特開2012-23832号公報
 図3A~Cは、図2A~Cの波形が全波整流された波形をそれぞれ示す。図2Cに示したような矩形波の電圧が、電源遮断検出回路に入力される場合、2つのダイオードで全波整流した波形は、図3Cに示すように、脈流電圧波形にならず、直流電圧となる。このとき、電源遮断検出回路は、UPS200から電力が供給されているにもかかわらず、脈流電圧の入力が無いと判断し、電源が遮断されたと誤検出して、キャパシタを放電してしまう。
 本開示の目的は、全波整流されて得られる信号の波形によらず、電力供給の遮断の有無を確実に検出することができる電源装置、放電装置および放電方法を提供することにある。
 上記目的を達成するため、本技術の一形態に係る放電装置は、放電部と、遮断検出部とを具備する。
 前記放電部は、キャパシタを含む入力フィルタを介して入力された交流電圧が全波整流された整流信号の電圧に基づき、可変な放電電流値で、前記キャパシタを放電するように構成される。
 前記遮断検出部は、前記整流信号の電圧を監視し、前記放電部により特定の放電電流値で放電されるときの前記電圧の変化に基づき、電力供給が遮断されたか否かを検出するように構成される。
 遮断検出部によって、可変な放電電流値のうち特定の放電電流値でキャパシタが放電されるときの整流信号の電圧の変化が監視される。したがって、放電装置は、全波整流されて得られる整流信号の波形によらず、電力供給が遮断されたか否かを確実に検出することができる。
 前記遮断検出部は、脈流検出回路と、直流電圧監視回路とを含んでいてもよい。
 前記脈流検出回路は、前記電圧の監視により前記整流信号が脈流であるか否かを検出するように構成される。
 前記直流電圧監視回路は、前記脈流検出回路により非脈流が検出された場合、その非脈流の整流信号の電圧を監視するように構成される。
 前記脈流検出回路により非脈流が検出された場合、前記放電部は、第1放電電流値で前記キャパシタを放電するように構成されいてもよい。
 前記放電部は、前記第1放電電流値で前記キャパシタを放電した後、前記第1放電電流値より低い第2放電電流値で前記キャパシタを放電するように構成されていてもよい。
 これにより、UPSから電力が供給されている場合であっても、第1放電電流値より低い第2放電電流値で放電するので、UPSによりその電力供給の動作が継続される。
 前記第2放電電流値で前記キャパシタが放電されている状態で、前記直流電圧監視回路により、前記整流信号の電圧が閾値以下となったと判定された場合、前記放電部は、前記第1放電電流値で前記キャパシタを放電するように構成されいてもよい。
 第2放電電流値でキャパシタが放電されている状態において、前記整流信号の電圧が閾値以下である場合、UPSからの電力供給が遮断されたことがわかる。したがってこの場合、第1放電電流値での放電により、ユーザにとって安全な電圧レベルまでの放電処理を完了することができる。
 前記放電部は、前記第1放電電流値で前記放電を開始してから所定時間経過後、前記第2放電電流値で前記キャパシタを放電するように構成されていてもよい。
 前記放電部は、第1抵抗を有する第1放電経路と、前記第1抵抗の抵抗値とは異なる抵抗値を持つ第2抵抗を有する第2放電経路とを有していてもよい。
 前記第1放電経路は、前記放電装置を充電可能に構成された充電経路を利用するように構成されていてもよい。
 前記放電部は、可変抵抗を有する放電経路を有していてもよい。
 前記放電部は、電流源と、前記電流源による前記放電電流値を可変に制御する放電電流制御回路とを有していてもよい。
 異なるタイミングにおいて異なる放電電流値でキャパシタが放電されることにより、遮断検出部はそれぞれの放電の仕方を監視することができる。したがって、放電装置は、全波整流されて得られる整流信号の波形によらず、電力供給が遮断されたか否かを確実に検出することができる。
 本技術の一形態に係る電源装置は、入力フィルタと、変換部と、全波整流部と、上記放電装置とを具備する。
 前記入力フィルタは、キャパシタを含む。
 前記変換部は、前記入力フィルタを介して入力された交流電圧を直流電圧に変換するように構成される。
 前記全波整流部は、前記入力フィルタを介して入力された交流電圧を全波整流するように構成される。
 本技術の一形態に係る放電方法は、キャパシタを含む入力フィルタを介して入力された交流電圧が全波整流された整流信号の電圧を監視することを含む。
 前記整流信号の電圧に基づき、可変な放電電流値のうち特定の放電電流値で前記キャパシタが放電される。
 前記キャパシタが前記特定の放電電流値で放電されるときの、前記整流信号の電圧の変化に基づき、電力供給が遮断されたか否かが検出される。
 以上、本技術によれば、全波整流されて得られる信号の波形によらず、電力供給の遮断の有無を確実に検出することができる。
 なお、ここに記載された効果は必ずしも限定されるものではなく、本開示中に記載されたいずれかの効果であってもよい。
図1は、UPSを利用した電源システムの構成を示すブロック図である。 図2Aは、商用電源による交流電圧の正弦波を示す。図2B、Cは、UPSが出力する疑似正弦波の例をそれぞれ示す。 図3A~Cは、図2A~Cの波形が全波整流された波形をそれぞれ示す。 図4は、本技術の第1の実施形態に係る電源装置の回路構成を示す。 図5は、図4に示した遮断検出部および放電部の構成を示す。 図6は、図4に示した電源装置が、UPSを介さずに、商用電源に接続された電源システムの構成例を示す。 図7は、UPSを使用しない場合に、商用電源に接続された電源装置の動作時の電圧信号波形をそれぞれ示す。 図7は、UPSを介して商用電源に接続された、電源装置の動作時の電圧信号波形をそれぞれ示す。 図9は、本技術の第2の実施形態に係る電源装置の放電装置の構成を示す。 図10は、本技術の第3の実施形態に係る電源装置の構成を示す。 図11は、本技術の第4の実施形態に係る電源装置の構成を示す。
 以下、本技術に係る実施形態を、図面を参照しながら説明する。
 1.第1の実施形態
 1.1)電源装置の構成
 図4は、本技術の第1の実施形態に係る電源装置の回路構成を示す。電源装置100Aは、入力フィルタ回路10、変換部30、電圧監視用の全波整流部20、ACDC制御回路39、分圧抵抗Ra、Rb、放電装置40を備える。電源装置100Aは、入力側で、図示しない商用電源、例えば電源コンセントに接続可能に構成され、出力側で電気機器300に接続可能に構成される。商用電源の交流電圧は、例えば100V~240Vである。
 入力フィルタ回路10は、入力される交流電圧に含まれるノイズを除去する機能を有する。入力フィルタ回路10は、例えば第1の線(Line)11および第2の線(Natural)12にそれぞれ設けられたコモンモードチョークコイルLと、キャパシタCとにより構成される。これらのキャパシタCは、Xキャパシタ、あるいはアクロス・ザ・ラインキャパシタなどと呼ばれる。入力フィルタ回路10は、図4に示した構成に限られず、公知の種々の回路構成を採ることができる。
 変換部30は、整流部32およびACDC回路34を含む。整流部32は、例えば入力される交流電圧を全波整流する機能を有するブリッジダイオードで構成される。ACDC回路34は、整流部32により整流された脈流の直流電圧を平滑化する平滑回路と、平滑回路で平滑化された直流電圧を所望の電圧値に変換するトランスとを含む。平滑回路およびトランスの図示は省略している。
 ACDC制御回路39は、ACDC回路34を制御する機能を有し、例えばスイッチング制御によりACDC回路34からの出力電圧を制御する。
 電圧監視用の全波整流部20は、入力フィルタ回路10から出力された交流電圧を、全波整流する機能を有する。全波整流部20は、2つのダイオード21を含む。これらのダイオード21のアノードが第1の線11および第2の線12にそれぞれ接続され、それらのカソードが、放電装置40の放電部60に接続され、また、分圧抵抗Raを介して放電装置40に接続される。このような全波整流部20の構成により、全波整流された整流信号は、図3Aで示したように、脈流波形を有する。
 放電装置40は、遮断検出部50(監視部)および上述の放電部60を有する。分圧抵抗Ra、Rbは、上記整流信号の電圧を、遮断検出部50が持つ耐圧レベル以下に分圧する。分圧された整流信号の電圧は、監視用の電圧信号(以下、監視信号と言う)として遮断検出部50に入力される。
 図5は、主に、遮断検出部50および放電部60の構成を示す。遮断検出部50は、脈流検出回路52、直流電圧監視回路54、および放電信号生成回路56を有する。遮断検出部50は、入力される監視信号の電圧を監視し、放電部60により特定の放電電流値で放電されるときの、監視信号の電圧の変化に基づき、電力供給が遮断されたか否かを検出するように構成されている。
 脈流検出回路52は、監視信号が脈流であるか否かを検出する機能を有する。例えば、脈流検出回路52は、図示しないが、タイマーと、1以上のコンパレータとを有する。コンパレータは、監視信号の電圧と参照電圧とを比較する機能を有する。参照電圧は、例えば、監視信号(脈流電圧)の最大値の40%~80%の間の一の値に設定される。
 例えば、脈流検出回路52は、タイマーの設定期間内に、監視信号電圧が参照電圧を下回ること、および超えることのうちいずれか1つの条件が成立すれば、監視信号が脈流であることを検出できる。一方、そのタイマーの設定期間内に、監視信号電圧が参照電圧を下回ること、および超えることの両方が無いことの条件が成立すれば、監視信号が非脈流であることを検出できる。
 脈流検出回路52が複数のコンパレータを含み、それらのコンパレータがそれぞれ異なる参照電圧を用いる構成であってもよい。この場合、監視信号電圧が、それら異なる参照電圧値のうち最小値を下回ること、および異なる参照電圧のうち最大値を超えることのうちいずれか1つの条件が成立すれば、監視信号が脈流であることを、脈流検出回路52は検出できる。
 あるいは、脈流検出回路52は、例えばデルタ変調型、または並列比較型(フラッシュ)のADコンバータを利用して、脈流の有無を検出する構成を有していてもよい。
 直流電圧監視回路54は、脈流検出回路52により、入力される監視信号が非脈流であることが検出された場合に、その非脈流(直流)の監視信号の電圧を監視するように構成されている。直流電圧監視回路54は、例えばコンパレータを有し、参照電圧(閾値電圧)と監視信号電圧とを比較することにより、監視信号電圧が、閾値電圧以下となったことを検出する。閾値電圧は、例えば監視信号の最大値の40%~60%の間の一の値に設定される。
 放電信号生成回路56は、脈流検出回路52により監視信号が非脈流であることが検出された場合、または、直流電圧監視回路54により監視信号の電圧が閾値以下となった場合、放電信号を生成し、これを放電部60に出力する機能を有する。また、放電信号生成回路56は、放電部60の可変抵抗Rvの抵抗値を決定する機能を有する。
 放電部60は、例えば上述の可変抵抗Rvおよびスイッチ63を含み、グランドに接続された放電経路Dを有する。放電部60は、放電信号生成回路56から出力された放電信号によりスイッチ63をONとし、放電信号生成回路56により設定された任意の抵抗値、つまり任意の放電電流値で放電を行う。これにより、キャパシタCの残留電荷が放電される。
 なお、図1において、遮断検出部50、放電部60およびACDC制御回路39のうち少なくとも1つは、IC(Integrated Circuit)で構成されていてもよい。また、これらのうち少なくとも2つが1つのICで構成されていてもよい。
 1.2)電源装置の動作
 1.2.1)UPSを使用しない場合
 図6は、本実施形態に係る電源装置100Aが、UPSを介さずに、商用電源に接続された電源システムの構成例を示す。図7は、UPSを使用しない場合に、商用電源に接続された電源装置100Aの動作時の電圧信号波形をそれぞれ示す。
 図7では、上から交流電圧の入力信号(全波整流部20への入力信号)、監視信号、放電信号1、および放電信号2を示す。放電信号1のHiレベルは、可変抵抗Rvを比較的低い抵抗値(第1放電電流値に対応)に設定した状態でスイッチ63に入力されるON信号を示す。放電信号2のHiレベルは、可変抵抗Rvを比較的高い抵抗値(第1放電電流値より低い第2放電電流値に対応)に設定した状態でスイッチ63に入力されるON信号を示す。比較的低い抵抗値として、例えばkΩオーダー(例えば60kΩ)に設定される。比較的高い抵抗値として、例えばMΩオーダー(例えば1MΩ)に設定される。
 図7に示すように、例えば監視信号のレベルが最大のタイミングt1で、停電やコンセントプラグ抜けにより、電源(電力供給)が遮断されたとする。なお、電源遮断のタイミングが、監視信号の最大レベルのタイミングに一致することは、単に一例に過ぎない。
 停電やコンセントプラグ抜けにより電源が遮断されると、キャパシタCに残留した電荷により、電源遮断時の一定電圧が維持されるので、監視信号も一定電圧値を示す。この場合、脈流検出回路52は、例えば、タイマーの設定期間(例えば数十ms)内で監視信号電圧が参照電圧を超えたり下回ったりしないことを検出すると、監視信号が非脈流であると判定する。
 そのタイマーの設定期間経過後のタイミングt2において、放電信号生成回路56は、第1放電電流値でキャパシタCを放電するための放電信号1を、放電部60のスイッチ63に出力する。放電信号1の出力は、タイミングt3まで継続される。その期間は、各国の法令や規則に定められた期間(1~2s)以上に設定されており、この期間内にキャパシタCが放電される。
 このように、UPSを使用しない場合、第1放電電流値による1回の放電により(第2放電電流値は使用されない)、ユーザにとって安全な電圧レベルまでの放電を行うことができる。
 1.2.2)UPSを使用する場合
 次に、UPS200を使用する場合についての電源装置100Aの動作を説明する。この場合のシステムの構成例は、図1のようになる。つまり、本実施形態に係る電源装置100Aが、UPS200と電気機器300との間に接続される。図8は、その動作時の電圧信号波形をそれぞれ示す。ここでのUPS200の交流電圧の出力波形は矩形波とされる。
 タイミングt1で、商用電源からの交流による電力供給が遮断された場合、UPS200はそれを検出する。ここでは一例として、電圧が実質的にゼロのとき、電源が遮断されたものとしている。UPS200は、その電源遮断を検出すると、タイミングt1'において、矩形波による交流電圧の出力を開始する。t1からt1'までの期間は、UPS200の機能やその設定による。
 上述したように、矩形波が全波整流部20により全波整流されると、その信号は非脈流の直流信号となる。この場合、図7に示した形態と同様に、脈流検出回路52は、タイミングt1またはt1'から(ここでは、タイミングt1'から)、タイマーの設定期間(例えば数十ms)内に、入力される監視信号が非脈流であることを検出する。したがって、脈流検出回路52は、タイミングt2で、第1放電電流値でキャパシタCを放電するための放電信号1を出力し、放電部60による放電が行われる。
 なお、図8は、タイミングt1'からt2までの期間が、UPS200の矩形波の1周期に相当している例を示しているが、これは単なる一例に過ぎない。
 第1放電電流値で放電が行われても、UPS200による電力供給が継続されているため、タイミングt2以降においても、監視信号の電圧は実質的に変わらず一定値を出力している。
 脈流検出回路52によるタイマー設定により、タイミングt2から所定時間(例えば1~2s)の経過後、放電信号生成回路56は、タイミングt3において、第1放電電流値より低い第2放電電流値でキャパシタCを放電するための放電信号2を出力する。低い第2放電電流値で放電が行われても、UPS200による電力供給が継続されているため、所定の電圧降下はあるが、非脈流の直流電圧の放電装置40への入力が継続される。つまりこの場合、遮断検出部50は、電源が遮断されていないと判断できる。
 第2放電電流値(に対応する可変抵抗Rvによる抵抗値)は、それによる電圧降下があったとしても、UPS200による電力供給の継続により、電気機器300の動作が継続できることができる程度の値に設定される。
 UPS200が電源装置100Aに電力を供給している状態では、監視信号は非脈流であるため、直流電圧監視回路54は、その監視信号電圧を監視している。そして、タイミングt4でUPS200からの電力供給が遮断された場合、放電装置40は以下のように動作する。
 タイミングt4の前後において、継続的に放電信号2が出力され、第2放電電流値で放電が行われている。したがって、UPS200からの電力供給が遮断された場合(タイミングt5)、徐々に入力電圧および監視信号の電圧が徐々に低下していく。直流電圧監視回路54により監視信号電圧が閾値TH以下となったことが検出された場合、放電信号生成回路56は、放電信号2を停止し、放電信号1を出力する。つまり第2放電電流値から第1放電電流値へ切り替える。これにより、第1放電電流値でキャパシタCが放電され、ユーザにとって安全な電圧レベルまでの放電処理が完了する。
 なお、UPS200からの電力供給が遮断される場合とは、例えばUPS200内のバッテリの残量が実質的に無くなったとき、あるいは、UPS200からの電源装置100Aのコンセントプラグの抜けがあった場合が挙げられる。
 本実施形態では、タイミングt2で放電信号1による放電が開始された後、所定時間内に放電信号2が出力された。しかし、タイミングt2で放電信号1による放電が開始された後、直流電圧監視回路54が監視信号電圧を監視し、遮断検出部50は、検出した電圧(の変化)に基づき、電源の遮断(ここではUPS200からの電源遮断)があるか否かを検出することができる。UPS200からの電源遮断がないと判定される場合、図7のタイミングt2において示したように、UPS200からの電力供給が行われている場合、放電信号生成回路56は、放電信号1を停止し、放電信号2を出力すればよい。
 以上のように本実施形態では、可変な放電電流値のうち特定の放電電流値(第1の方電流値または第2の放電電流値)でキャパシタCが放電されるときの監視信号電圧の変化が監視される。したがって、遮断検出部50は、全波整流されて得られる整流信号の波形によらず、電力供給が遮断されたか否かを確実に検出することができる。
 また、一般的な電源装置(可変な放電電流値を持たない電源装置)では、商用電源からの電力供給が遮断され、UPS200が動作中には、大きな一定の放電電流値で放電を継続することになる。したがって、UPS200の動作中の電力損失が大きく、発熱の問題もある。これに対し、本実施形態に係る電源装置100Aでは、第2放電電流値に対応する可変抵抗Rvの抵抗値を適切に設定することにより、これによる電力損失を小さく(例えば数十mW程度に)抑えることができ、発熱の問題も生じない。
 2.第2の実施形態
 次に、本技術の第2の実施形態に係る電源装置について説明する。これ以降の説明では、第1の実施形態に係る電源装置100Aが含む要素やその機能等について実質的に同様のものについては同一の符号を付し、その説明を簡略化または省略し、異なる点を中心に説明する。
 図9は、本実施形態に係る放電装置80の構成を示す。放電装置40以外の構成は、上記第1の実施形態に係る放電装置40と同様である。放電装置80は、上記第1の実施形態と同様に、遮断検出部150および放電部120を有する。放電部120は、複数の放電経路、本実施形態では2つの放電経路として第1放電経路D1および第2放電経路D2を有する。第1放電経路D1および第2放電経路D2は、例えば全波整流部20(図4参照)の出力側に並列に接続されている。
 第1放電経路D1は、固定の第1抵抗R1および第1スイッチS1を有する。第2放電経路D2は、固定の第2抵抗R2および第2スイッチS2を有する。第1抵抗R1の抵抗値は、第2抵抗R2の抵抗値とは異なる。具体的には、第1抵抗R1の抵抗値は、第2抵抗R2の抵抗値より小さい。例えば第1抵抗R1の抵抗値はkΩオーダー(例えば60kΩ)に設定される。第2抵抗R2の抵抗値は、例えばMΩオーダー(例えば1MΩ)に設定される。
 脈流検出回路52は、第1放電経路D1の第1スイッチS1に放電信号1を出力するように構成されている。また、直流電圧監視回路54は、第2放電経路D2の第2スイッチS2に放電信号2を出力するように構成されている。脈流検出回路52および直流電圧監視回路54は、図7および図8に示した動作と同様なタイミングで、それら放電信号1および2をそれぞれ出力することにより、上記第1の実施形態と同様の作用効果を奏する。
 3.第3の実施形態
 図10は、本技術の第3の実施形態に係る電源装置の放電装置の構成を示す。この電源装置100Bの放電装置90の放電部130に設けられた放電経路Dは電流源134を有する。放電装置90は、放電電流制御回路132を有し、この放電電流制御回路132は、遮断検出部150からの出力信号を受けて放電電流の制御信号を生成し、これを電流源134に出力するように構成されている。放電電流制御回路132には、遮断検出部150の脈流検出回路52および直流電圧監視回路54からの出力信号が入力されるようになっている。
 電流源134は、放電電流制御回路132からの制御信号に応じて可変な放電電流値で、キャパシタCの残留電荷を放電する機能を有する。放電電流制御回路132からの制御信号として、例えば、制御信号1および制御信号2が設定されている。制御信号1のHiレベルが、上記実施形態の放電信号1のHiレベルに該当する、制御信号2のHiレベルが上記実施形態の放電信号2のHiレベルに該当する。制御信号1および2の両方がLoレベルであるときには、電流源134による放電電流値はほぼ0Aに設定される。
 このように構成された放電装置90は、遮断検出部150からの出力信号に基づいて、図7および図8に示した動作と同様なタイミングで、それら制御信号1および2を出力するように動作することができる。
 4.第4の実施形態
 図11は、本技術の第4の実施形態に係る電源装置の放電装置の構成を示す。この電源装置100Cの放電装置110の放電部140は、放電経路D1および放電経路D2を有する。放電経路D2は、比較的高い抵抗値(例えばMΩオーダー)を有する抵抗R2と、スイッチS2とを有する。放電経路D2のスイッチS2は、上記各実施形態と同様に、放電信号2によりONとされる。
 放電経路D1は、電源装置100C(放電装置110)の起動時に、全波整流部20を介してVCCに電力を供給し、キャパシタC1を充電する。キャパシタC1のエネルギーが、ACDC制御回路路39を駆動してACDC回路34が起動する。ACDC回路34の起動が完了すると、ACDC回路34内に含まれる、トランスの補助巻線(AUX;Auxiliary)からVCC端子に電力が供給されることにより、キャパシタC1が充電される。
 放電経路D1は、全波整流部20の出力側に対して、第2放電経路D2と並列に接続された、放電装置110を起動する起動回路141を有する。起動回路141は、VCC端子およびキャパシタC1を介してグランドに接続され、また、図示しないラインを介して、ACDC回路34の上記起動コイルに接続されている。起動回路141は、図示しない放電用の抵抗(比較的低い抵抗値を持つ第1抵抗として機能)を含む。
 起動制御回路142は、起動回路141を制御する回路である。論理演算回路143は、起動制御回路142からの制御信号を受けたとき、または、脈流検出回路52からの信号を受けたとき、起動回路141内のスイッチ63をONとする。すなわち、起動回路141は、論理演算回路143が起動制御回路142からの制御信号を受けたときは、放電経路D1を充電経路として機能させる。一方、起動回路141は、論理演算回路143が遮断検出部150(脈流検出回路52)からの放電信号1を受けたときは、充電経路を放電経路D1として利用し、放電を行う。
 以上のように構成された放電装置110は、遮断検出部150からの出力信号に基づいて、図7および図8に示した動作と同様なタイミングで、それら制御信号1および2を出力するように動作することができる。
 充電経路およびその起動回路141は、一般の製品に備わっている場合があり、本実施形態に係る放電装置110は、これら充電経路および起動回路141を利用することにより、別途の新たな放電経路D1を設ける必要がないというメリットがある。
 5.他の種々の実施形態
 本技術は、以上説明した実施形態に限定されず、他の種々の実施形態を実現することができる。
 上記各実施形態では、可変な放電電流値として高い放電電流値および低い放電電流値の2段階を例に挙げたが、3段階以上の放電電流値が設定されていてもよい。
 上記電気機器300の典型例として、PCが挙げられるが、その他、サーバ、家電製品、あるいは、コンピュータ機能を有していない機器であってもよい。
 以上説明した各形態の特徴部分のうち、少なくとも2つの特徴部分を組み合わせることも可能である。
 なお、本技術は以下のような構成もとることができる。
(1)
 キャパシタを含む入力フィルタを介して入力された交流電圧が全波整流された整流信号の電圧に基づき、可変な放電電流値で、前記キャパシタを放電するように構成された放電部と、
 前記整流信号の電圧を監視し、前記放電部により特定の放電電流値で放電されるときの前記電圧の変化に基づき、電力供給が遮断されたか否かを検出するように構成された遮断検出部と
 を具備する放電装置。
(2)
 前記(1)に記載の放電装置であって、
 前記遮断検出部は、
  前記電圧の監視により前記整流信号が脈流であるか否かを検出するように構成された脈流検出回路と、
  前記脈流検出回路により非脈流が検出された場合、その非脈流の整流信号の電圧を監視するように構成された直流電圧監視回路とを含む
 放電装置。
(3)
 前記(2)に記載の放電装置であって、
 前記脈流検出回路により非脈流が検出された場合、前記放電部は、第1放電電流値で前記キャパシタを放電するように構成される
 放電装置。
(4)
 前記(3)に記載の放電装置であって、
 前記放電部は、前記第1放電電流値で前記キャパシタを放電した後、前記第1放電電流値より低い第2放電電流値で前記キャパシタを放電するように構成される
 放電装置。
(5)
 前記(4)に記載の放電装置であって、
 前記第2放電電流値で前記キャパシタが放電されている状態で、前記直流電圧監視回路により、前記整流信号の電圧が閾値以下となったと判定された場合、前記放電部は、前記第1放電電流値で前記キャパシタを放電するように構成される
 放電装置。
(6)
 前記(4)または(5)に記載の放電装置であって、
 前記放電部は、前記第1放電電流値で前記放電を開始してから所定時間経過後、前記第2放電電流値で前記キャパシタを放電するように構成される
 放電装置。
(7)
 前記(1)から(6)のうちいずれか1項に記載の放電装置であって、
 前記放電部は、
  第1抵抗を有する第1放電経路と、
  前記第1抵抗の抵抗値とは異なる抵抗値を持つ第2抵抗を有する第2放電経路とを有する
 放電装置。
(8)
 前記(7)に記載の放電装置であって、
 前記第1放電経路は、前記放電装置を充電可能に構成された充電経路を利用するように構成される
 放電装置。
(9)
 前記(1)から(6)のうちいずれか1項に記載の放電装置であって、
 前記放電部は、可変抵抗を有する放電経路を有する
 放電装置。
(10)
 前記(1)から(6)のうちいずれか1項に記載の放電装置であって、
 前記放電部は、
  電流源と、
  前記電流源による前記放電電流値を可変に制御する回路とを有する
 放電装置。
(11)
 キャパシタを含む入力フィルタと、
 前記入力フィルタを介して入力された交流電圧を直流電圧に変換するように構成された変換部と、
 前記入力フィルタを介して入力された交流電圧を全波整流するように構成された全波整流部と、
 前記全波整流部により得られる整流信号の電圧に基づき、可変な放電電流値で、前記キャパシタを放電するように構成された放電部と、
 前記整流信号の電圧を監視し、前記放電部により特定の放電電流値で放電されるときの前記電圧の変化に基づき、電力供給が遮断されたか否かを検出するように構成された遮断検出部と
 を具備する電源装置。
(12)
 キャパシタを含む入力フィルタを介して入力された交流電圧が全波整流された整流信号の電圧を監視し、
 前記整流信号の電圧に基づき、可変な放電電流値のうち特定の放電電流値で前記キャパシタを放電し、
 前記キャパシタが前記特定の放電電流値で放電されるときの、前記整流信号の電圧の変化に基づき、電力供給が遮断されたか否かを検出する
 放電方法。
 10…入力フィルタ回路
 20…全波整流部
 30…変換部
 40、80、90、110…放電装置
 50、150…遮断検出部
 52…脈流検出回路
 54…直流電圧監視回路
 56…放電信号生成回路
 60、120、130、140…放電部
 100A、100B100C…電源装置
 132…放電電流制御回路
 134…電流源
 200…UPS
 300…電気機器
 C…キャパシタ
 D、D1、D2…放電経路
 Rv…可変抵抗

Claims (12)

  1.  キャパシタを含む入力フィルタを介して入力された交流電圧が全波整流された整流信号の電圧に基づき、可変な放電電流値で、前記キャパシタを放電するように構成された放電部と、
     前記整流信号の電圧を監視し、前記放電部により特定の放電電流値で放電されるときの前記電圧の変化に基づき、電力供給が遮断されたか否かを検出するように構成された遮断検出部と
     を具備する放電装置。
  2.  請求項1に記載の放電装置であって、
     前記遮断検出部は、
      前記電圧の監視により前記整流信号が脈流であるか否かを検出するように構成された脈流検出回路と、
      前記脈流検出回路により非脈流が検出された場合、その非脈流の整流信号の電圧を監視するように構成された直流電圧監視回路とを含む
     放電装置。
  3.  請求項2に記載の放電装置であって、
     前記脈流検出回路により非脈流が検出された場合、前記放電部は、第1放電電流値で前記キャパシタを放電するように構成される
     放電装置。
  4.  請求項3に記載の放電装置であって、
     前記放電部は、前記第1放電電流値で前記キャパシタを放電した後、前記第1放電電流値より低い第2放電電流値で前記キャパシタを放電するように構成される
     放電装置。
  5.  請求項4に記載の放電装置であって、
     前記第2放電電流値で前記キャパシタが放電されている状態で、前記直流電圧監視回路により、前記整流信号の電圧が閾値以下となったと判定された場合、前記放電部は、前記第1放電電流値で前記キャパシタを放電するように構成される
     放電装置。
  6.  請求項4に記載の放電装置であって、
     前記放電部は、前記第1放電電流値で前記放電を開始してから所定時間経過後、前記第2放電電流値で前記キャパシタを放電するように構成される
     放電装置。
  7.  請求項1に記載の放電装置であって、
     前記放電部は、
      第1抵抗を有する第1放電経路と、
      前記第1抵抗の抵抗値とは異なる抵抗値を持つ第2抵抗を有する第2放電経路とを有する
     放電装置。
  8.  請求項7に記載の放電装置であって、
     前記第1放電経路は、前記放電装置を充電可能に構成された充電経路を利用するように構成される
     放電装置。
  9.  請求項1に記載の放電装置であって、
     前記放電部は、可変抵抗を有する放電経路を有する
     放電装置。
  10.  請求項1に記載の放電装置であって、
     前記放電部は、
      電流源と、
      前記電流源による前記放電電流値を可変に制御する回路とを有する
     放電装置。
  11.  キャパシタを含む入力フィルタと、
     前記入力フィルタを介して入力された交流電圧を直流電圧に変換するように構成された変換部と、
     前記入力フィルタを介して入力された交流電圧を全波整流するように構成された全波整流部と、
     前記全波整流部により得られる整流信号の電圧に基づき、可変な放電電流値で、前記キャパシタを放電するように構成された放電部と、
     前記整流信号の電圧を監視し、前記放電部により特定の放電電流値で放電されるときの前記電圧の変化に基づき、電力供給が遮断されたか否かを検出するように構成された遮断検出部と
     を具備する電源装置。
  12.  キャパシタを含む入力フィルタを介して入力された交流電圧が全波整流された整流信号の電圧を監視し、
     前記整流信号の電圧に基づき、可変な放電電流値のうち特定の放電電流値で前記キャパシタを放電し、
     前記キャパシタが前記特定の放電電流値で放電されるときの、前記整流信号の電圧の変化に基づき、電力供給が遮断されたか否かを検出する
     放電方法。
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