WO2019235061A1 - 電源装置及び電源供給方法 - Google Patents

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学 山中
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ソニー株式会社
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    • HELECTRICITY
    • H03ELECTRONIC CIRCUITRY
    • H03FAMPLIFIERS
    • H03F3/00Amplifiers with only discharge tubes or only semiconductor devices as amplifying elements
    • H03F3/20Power amplifiers, e.g. Class B amplifiers, Class C amplifiers
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    • H03F3/20Power amplifiers, e.g. Class B amplifiers, Class C amplifiers
    • H03F3/21Power amplifiers, e.g. Class B amplifiers, Class C amplifiers with semiconductor devices only
    • H03F3/217Class D power amplifiers; Switching amplifiers

Definitions

  • the present disclosure relates to a power supply device and a power supply method.
  • a power supply apparatus that amplifies signals used for controlling various devices, audio signals, and video signals is known.
  • Japanese Patent Application Laid-Open No. 2004-228561 discloses an amplifier that improves the efficiency by controlling the power supply voltage according to the magnitude of the input signal.
  • This disclosure is intended to improve the quality of an output signal after amplification, or to provide a power supply device and a power supply method that realize desired characteristics.
  • a signal processing unit for correcting the input signal for correcting the input signal;
  • the present disclosure for example, Correct the input signal, Modulate the power supply with the corrected input signal, This is a power supply method that amplifies an input signal with a modulated power supply and supplies it to a load.
  • the present disclosure it is possible to improve the quality of the output signal after amplification or to realize a desired characteristic.
  • the effects described here are not necessarily limited, and may be any effects described in the present disclosure. Further, the contents of the present disclosure are not construed as being limited by the exemplified effects.
  • FIG. 1 is a diagram illustrating a configuration of a power supply device according to a first comparative example.
  • FIG. 2 is a diagram illustrating a configuration of the power supply device in the second comparative example.
  • FIG. 3 is a block diagram showing the configuration of the power supply apparatus according to this embodiment.
  • FIG. 4 is a block diagram showing a detailed configuration of the power supply device according to the present embodiment.
  • FIG. 5 is a diagram illustrating an example of static characteristics of the power supply device of the present embodiment.
  • FIG. 6 is a diagram illustrating an example of dynamic characteristics of the power supply device according to the present embodiment.
  • FIG. 7 is a diagram illustrating an operation example of the power supply device of the present embodiment.
  • FIG. 8 is a diagram showing impedance frequency characteristics of electrodynamic elements and electrostatic elements.
  • FIG. 1 is a diagram showing the configuration of the power supply device 2 for the first comparative example.
  • the power supply device 2 is a device for supplying power to the load 3.
  • the sensitivity and impedance of the load 3, such as a transducer and actuator, have frequency characteristics, and in order to obtain a desired amplitude in a desired band, a power supply voltage (drive current in the case of current drive) equal to or higher than the corresponding drive voltage (drive current). In the case of current driving, current) is required.
  • the power supply device 2 shown in FIG. 1 includes a signal processing unit 21, a subtractor 24, and a power amplification unit 25.
  • the signal processing unit 21 receives a signal to be amplified and a gain (also referred to as a magnification) for the signal.
  • the signal processing unit 21 performs frequency characteristic correction on the signal with reference to the set gain.
  • the signal corrected by the signal processing unit 21 is input to the subtracter 24.
  • the subtractor 24 the signal output from the power amplifier 25 is subtracted and input to the power amplifier 25.
  • the power amplifying unit 25 the output signal from the subtractor 24 is amplified by the supplied power and supplied to the load 3.
  • the power supply device 2 has a configuration in which a closed loop is formed by feeding back the signal output from the power amplifier 25 to the subtractor 24.
  • the configuration is not limited to the closed loop configuration, and an open loop configuration may be adopted.
  • the sensitivity and impedance of the transducers and actuators that are the load 3 of the power supply device 2 have frequency characteristics. Therefore, in order to obtain sound pressure and amplitude in a desired band in the load 3, a power supply voltage (current) that is equal to or higher than the drive voltage (drive current in the case of current drive) is required.
  • a power supply voltage (current) that is equal to or higher than the drive voltage (drive current in the case of current drive) is required.
  • the case of voltage driving will be described as an example.
  • the power supply device 2 of the comparative example 1 in which it is assumed that the frequency characteristic of the sensitivity is flat with respect to the electrostatic transducer (load 3) in which the capacitive characteristic is dominant and the sensitivity greatly depends on the frequency, the power supply device 2 of the comparative example 1 is excessive. A large voltage is applied, and the power loss is constantly increased. This power loss is significant in linear amplifiers (CLASS-A, B), but even in CLASS-D, which has been made highly efficient by switching, the loss due to through current etc. depends on the power supply voltage, so the efficiency at light loads is under pressure. As a result, low power consumption, which is the original appeal point, is hindered.
  • FIG. 2 is a diagram showing a configuration of the power supply device 2 for the second comparative example.
  • the power supply device 2 shown in FIG. 2 includes a signal processing unit 21, a delay unit 22, a power supply modulation unit 23, a subtractor 24, and a power amplification unit 25.
  • the signal processing unit 21 receives a signal to be amplified and a gain (also referred to as a magnification) for the signal.
  • the signal processing unit 21 performs frequency characteristic correction on the input signal with reference to the gain set for the output to the power amplification unit 25 (delay unit 22). Further, the signal processing unit 21 refers to the set gain as an output to the power supply modulation unit 13, performs an envelope analysis on the input signal, and supplies the minimum power to be supplied to the power amplification unit 25. Command the voltage.
  • the signals corrected and generated by the signal processing unit 21 are input to the delay unit 22 and the power supply modulation unit 23, respectively.
  • the delay unit 22 delays the signal corrected by the signal processing unit 21 for a predetermined time in order to compensate for the delay in the power supply modulation unit 23.
  • the signal output from the delay unit 22 is input to the subtractor 24.
  • the signal output from the power amplifier 25 is subtracted and input to the power amplifier 25.
  • the power supply modulation unit 23 modulates the supplied power with the signal generated by the signal processing unit 21 and supplies the modulated power to the power amplification unit 25.
  • the output signal from the subtractor 24 is amplified by the power source modulated by the power source modulation unit 23 and supplied to the load 3.
  • the power supply device 2 has a configuration in which a closed loop is formed by feeding back the signal output from the power amplifier 25 to the subtractor 24.
  • the power supply device 2 in the second comparative example varies the power supply voltage by following the envelope characteristic of the input signal.
  • sensitivity correction is performed on the input signal to the power amplifier 25 with an equalizer or the like. The amplitude will be reduced.
  • the maximum correction amount is ⁇ 60 dB, and the dynamic range or resolution is greatly lost in a band with a large correction amount.
  • the power supply device of this embodiment is intended to control the frequency characteristics of the final output and improve the efficiency without reducing the signal quality (resolution, dynamic range, etc.) in the entire frequency band to be controlled. Therefore, the power supply to be applied to the power amplifying unit is obtained from the setting gain, the frequency of the input signal (based on known information or information obtained by short-time frequency analysis, etc.), the frequency characteristics of the sensitivity of the load and power amplifying unit, etc. In accordance with the required value, the scale of the input signal is not changed and is input to the power amplifying unit.
  • the power supply device 1 includes a signal processing unit 11, a delay unit 12, a power supply modulation unit 13, a power amplification unit 14, and a load characteristic detection unit 15.
  • the signal processing unit 11 receives a signal to be amplified and a gain (also referred to as a magnification) for the signal.
  • the signal processing unit 11 refers to the set gain, the frequency analysis result of the input signal, and the load characteristic output from the load characteristic detection unit 15, and at least one of static characteristic correction and dynamic characteristic correction for the input signal. I do.
  • the corrected signal is input to the power supply modulation unit 13.
  • the power supply modulation unit 13 modulates the input power supply with the signal corrected by the signal processing unit 11. For example, as shown in FIG. 4, the modulation in the power supply modulation unit 13 is performed by multiplying a power supply signal corrected by a multiplier 13 a.
  • This embodiment is different from the first and second comparative examples in that the signal corrected by the signal processing unit 11 is not targeted for amplification.
  • the input signal is delayed in the delay unit 12 by the delay time of the signal processing unit 11 and the power supply modulation unit 13 and then input to the power amplification unit 14.
  • the delay unit 12 can be omitted when a predetermined condition is satisfied, such as a small delay time in the signal processing unit 11 and the power supply modulation unit 13.
  • a class D power amplifier is used for the power amplifier 14.
  • the power amplifying unit 14 converts the signal input from the delay unit 12 into a pulse width signal by the PWM modulator 14a (pulse width modulator), and is modulated by the power source modulation unit 13 using the pulse width signal.
  • the switching elements 14b and 14c are turned on / off by the power source. For example, when the pulse width signal is at a high level, the switching element 14b is turned on and the switching element 14c is turned off. On the other hand, when the pulse width signal is at a low level, the switching element 14b is turned off and the switching element 14c is turned on.
  • a power source modulated by the power source modulation unit 13 is connected to the switching elements 14b and 14c, and is output through a low-pass filter including a coil 14d and a capacitor 14e.
  • the PWM modulator 14a is used for the power amplifying unit 14
  • the power amplifying unit 14 may be a PDM modulator (pulse density modulator) as long as it can amplify power. ) Can be used.
  • a load characteristic detection unit 15 is connected to the power amplification unit 14.
  • a load 3 as a power application target is connected to the subsequent stage of the load characteristic detection unit 15.
  • the load 3 is simplified by a single load element 3 a.
  • the load characteristic detector 15 includes an ammeter 15a and a voltmeter 15b, and can measure the impedance of the load 3 in real time. Note that the load characteristic detection unit 15 may measure not only the impedance but also various characteristics such as the transient characteristic of the load 3 as the load characteristic.
  • Various characteristics of the load 3 measured by the load characteristic detection unit 15 are output to the signal processing unit 11 and corrected for static characteristics (correction for frequency characteristics of sensitivity, etc.) or dynamic characteristics correction (correction for rise, fall, etc.) ) Used.
  • the load characteristic detection unit 15 is provided to measure various characteristics of the load 3.
  • the present invention is not limited to such a form, and the signal processing unit 11 stores the characteristics of the load 3 measured in advance. A configuration in which the load characteristic detection unit 15 is not provided may be performed by performing various corrections in consideration of the load characteristic.
  • the signal input to the power amplifier 14 can maintain the original signal quality (resolution, etc.) in the entire band.
  • signal quality can be maintained in a band with a large correction amount.
  • the signal quality output from the power amplifying unit 14 can be comprehensively improved while being influenced by the quality of the power amplifying unit 13 or the power amplifying unit 14 operated in an open loop.
  • the power supply modulation unit 13 and the power amplification unit 14 operated in an open loop can be used in combination with other improvement measures.
  • FIG. 5 is a diagram showing an example of static characteristics of the power supply device 1 of the present embodiment.
  • the horizontal axis represents the frequency of the signal applied to the load 3, and the vertical axis represents the sensitivity at the load 3.
  • the static characteristic (frequency characteristic) before correction is rising to the right, but the frequency characteristic of sensitivity (or impedance) can be flattened by performing correction in the signal processing unit 11.
  • amendment regarding a static characteristic it is also possible to set it as correction
  • FIG. 6 is a diagram illustrating an example of dynamic characteristics of the power supply device 1 of the present embodiment.
  • the horizontal axis represents time, and the vertical axis represents the envelope amplitude.
  • FIG. 6A is an input signal envelope (input amplitude envelope)
  • FIG. 6B1 is an output signal envelope (output amplitude envelope) when correction is not performed.
  • the signal processor 11 performs the correction shown in FIG. 6 (b2), so that the output amplitude envelope as the correction result is shown in FIG. It is output as FIG. 6 (b3) as the sum of b1) and FIG. 6 (b2).
  • amendment regarding a dynamic characteristic it is also possible to set it as correction
  • FIG. 7 is a diagram illustrating an operation example of the power supply device 1 of the present embodiment.
  • the signal processing unit 11 can detect the frequency of the input signal by performing short-time frequency analysis or the like. If the frequency of the input signal is known, the information may be input to the signal processing unit 11, and other methods may be used for frequency detection. Based on the frequency of the input signal thus obtained, the signal processing unit 11 sequentially calculates a necessary power supply voltage from static characteristic correction, dynamic characteristic correction, and the like, and outputs it to the power supply modulation unit 13. The power supply voltage modulated by the power supply modulation unit 13 is amplified by an open loop power amplification unit 14 to obtain an output having a desired amplitude.
  • the power supply voltage required at each frequency (f1, f2, f3) in the example of FIG. 7 corresponds to the static characteristics of FIG. Note that although the vertical axis in FIG. 7 represents voltage, it can be read as an index similar to the sensitivity on the vertical axis in FIG. In the static characteristic of FIG. 5, the sensitivity (S1, S2) corresponding to the frequency point (f1, f2, f3) of the sensitivity curve (dashed line) of the signal processing unit 11 which is the reverse characteristic of the sensitivity curve (solid line) before correction of the load 3 is obtained. S2, S3).
  • the required power supply voltage (S3) is the lowest after time t3 when the sensitivity before the correction of the load 3 is the highest f3.
  • a positive / negative power supply is used, but a single power supply (positive or negative) may be used.
  • the positive voltage portion in FIG. 7 corresponds to this.
  • the load characteristic detection unit 15 is provided.
  • the load characteristic detection unit 15 is not necessarily provided constantly, or is provided temporarily, or By preparing externally, the characteristics of the load 3 corresponding to various environmental changes or the characteristics of the input signal may be measured, and the load characteristics may be sent to the signal processing unit 11. After the load characteristic is measured by the load characteristic detector 15, the load characteristic detector 15 can be removed and used.
  • FIG. 8 is a diagram showing impedance frequency characteristics of electrodynamic elements and electrostatic elements.
  • the absolute value of the electrodynamic impedance frequency characteristic is indicated by a broken line
  • the absolute value of the impedance frequency characteristic of the electrostatic element is indicated by a solid line.
  • the electrostatic type element used here is a capacitive element
  • the impedance frequency characteristic which shows the same tendency also about inductivity is formed.
  • the absolute value of the impedance of the electrodynamic element gradually increases as the frequency increases.
  • the absolute value of the impedance of the electrostatic element has a strong reactance characteristic that decreases sharply as the frequency increases.
  • the power supply device 1 according to the present disclosure when applied to a highly reactive electrostatic element such as a thin-type transducer or the like, uses its characteristics to appeal the function / design, and extends the battery operation time. In addition, it becomes possible to attach high added value by downsizing and the like.
  • examples of the power amplifying unit 14 that can be expected to have an excellent effect by using the power supply device 1 of the present disclosure include an audio amplifier, a vibration amplifier, a motor driver, and the like, and include parametric speakers, ultrasonic processing, Applications to acoustic wave measurement, haptics, robotics, etc. can be envisaged.
  • the element suitable for the power supply device 1 of the present disclosure may have a predetermined impedance frequency characteristic. As disclosed in FIG. 8, not only a form in which the impedance characteristic sharply decreases as the frequency increases. As long as the frequency increases, the impedance characteristic may be reduced, and may be capacitive or inductive.
  • the present disclosure can be realized in various forms such as an apparatus and a method.
  • the items described in each embodiment and modification can be combined as appropriate.
  • a signal processing unit for correcting the input signal A power modulation unit that modulates the power with the input signal corrected by the signal processing unit; A power amplifying unit for amplifying an input signal with a power source modulated by the power source modulating unit and supplying the amplified signal to a load;
  • a power supply device comprising: (2) The power supply device according to (1), wherein the signal processing unit corrects an input signal based on characteristics of the load. (3) The power supply device according to (2), further including a load characteristic detection unit that detects a characteristic of the load. (4) The said signal processing part correct
  • the power supply device as described in any one of (1) to (3).
  • the power processing apparatus corrects the input signal based on a frequency of the input signal.
  • the signal processing unit performs at least one of static characteristic correction and dynamic characteristic correction on an input signal.
  • the power supply device according to any one of (1) to (6), further including a delay unit that delays an input signal input to the power amplification unit.
  • the power supply modulation unit includes a multiplier that multiplies the power supply by the input signal corrected by the signal processing unit.
  • the power supply apparatus according to any one of (1) to (8), wherein the load to be supplied with power is a load having a predetermined impedance frequency characteristic. (10) Correct the input signal, Modulate the power supply with the corrected input signal, A power supply method that amplifies an input signal with a modulated power supply and supplies it to a load.
  • Power supply device 14a PWM modulator 3: Load 14b, 14c: Switching element 3a: Load element 14d: Coil 11: Signal processing unit 14e: Capacitor 12: Delay unit 15: Load characteristic detection unit 13: Power supply modulation unit 15a: Ammeter 13a: Multiplier 15b: Voltmeter 14: Power amplifier

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Abstract

入力信号を補正する信号処理部と、信号処理部で補正された入力信号で電源を変調する電源変調部と、電源変調部で変調された電源で入力信号を増幅し、負荷に供給する電力増幅部と、を備えた電源装置である。

Description

電源装置及び電源供給方法
 本開示は、電源装置及び電源供給方法に関する。
 各種機器の制御に使用する信号、あるいは、音響信号、映像信号に対して増幅を行う電源装置が知られている。特許文献1には、入力信号の大きさに応じて電源電圧を制御し、効率向上を図った増幅器が開示されている。
特開昭51-44857号公報
 このような分野では、増幅後の出力信号の品質向上を図る、あるいは、所望の特性とすることが望まれている。
 本開示は、増幅後の出力信号の品質向上を図ること、あるいは、所望の特性を実現する電源装置及び電源供給方法を提供することを目的の一つとする。
 本開示は、例えば、
 入力信号を補正する信号処理部と、
 前記信号処理部で補正された入力信号で電源を変調する電源変調部と、
 前記電源変調部で変調された電源で入力信号を増幅し、負荷に供給する電力増幅部と、
を備える
 電源装置である。
 本開示は、例えば、
 入力信号に補正を行い、
 補正された入力信号で電源を変調し、
 変調された電源で入力信号を増幅し、負荷に供給する
 電源供給方法である。
 本開示の少なくとも一つの実施形態によれば、増幅後の出力信号の品質向上を図る、あるいは、所望の特性を実現することが可能となる。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の効果であっても良い。また、例示された効果により本開示の内容が限定して解釈されるものではない。
図1は、第1の比較例について電源装置の構成を示す図である。 図2は、第2の比較例について電源装置の構成を示す図である。 図3は、本実施形態について電源装置の構成を示すブロック図である。 図4は、本実施形態について電源装置の詳細な構成を示すブロック図である。 図5は、本実施形態の電源装置の静特性例を示す図である。 図6は、本実施形態の電源装置の動特性例を示す図である。 図7は、本実施形態の電源装置の動作例を示す図である。 図8は、動電型素子、静電型素子のインピーダンス周波数特性を示す図である。
 以下、本開示の実施形態等について図面を参照しながら説明する。なお、説明は以下の順序で行う。
<1.比較例の説明>
<2.本開示の実施形態>
<3.変形例>
 以下に説明する実施形態等は本開示の好適な具体例であり、本開示の内容がこれらの実施形態に限定されるものではない。
<1.比較例の説明>
 図1は、第1の比較例について電源装置2の構成を示す図である。電源装置2は、負荷3に対して電力を供給するための装置である。トランスデューサやアクチュエータ等、負荷3における感度、インピーダンスには周波数特性があり、所望の帯域で所望の振幅を得るには、それらに見合った駆動電圧(電流駆動の場合は駆動電流)以上の電源電圧(電流駆動の場合は電流)が必要になる。
 そのため、図1に示す電源装置2は、信号処理部21、減算器24、電力増幅部25を有して構成されている。信号処理部21には、増幅の対象となる信号、信号に対する利得(倍率ともいう)が入力される。信号処理部21では、設定される利得を参照し、信号に対して周波数特性補正を行う。信号処理部21で補正された信号は、減算器24に入力される。減算器24では、電力増幅部25から出力される信号が減算され、電力増幅部25に入力される。電力増幅部25では、供給される電源によって、減算器24からの出力信号が増幅され、負荷3に供給される。このように電源装置2では、電力増幅部25から出力される信号を減算器24にフィードバックさせることで、閉ループが形成された構成となっている。なお、閉ループ構成に限られるものではなく、開ループ構成を採用することとしてもよい。
 電源装置2の負荷3となるトランスデューサやアクチュエータの感度やインピーダンスには周波数特性を有する。そのため負荷3において、所望の帯域で音圧や振幅を得るためには、それらに見合った駆動電圧(電流駆動の場合は駆動電流)以上の電源電圧(電流)が必要になる。以下、電圧駆動の場合を例に取って説明する。
 例えば、容量性が支配的で感度が周波数に大きく依存する静電系のトランスデューサ(負荷3)に対して、感度の周波数特性が平坦である事を想定した比較例1の電源装置2では、過剰な電圧が印加され、電力損失が定常的に大きくなってしまう。この電力損失は直線増幅器(CLASS-A,B)で顕著であるが、スイッチングにより高効率化したCLASS-Dにおいても貫通電流等による損失が電源電圧へ依存するために軽負荷時の効率を圧迫することとなり、本来の訴求点である低消費電力化を阻害してしまう。
 図2は、第2の比較例について電源装置2の構成を示す図である。図2に示す電源装置2は、信号処理部21、遅延部22、電源変調部23、減算器24、電力増幅部25を有して構成されている。信号処理部21には、増幅の対象となる信号、信号に対する利得(倍率ともいう)が入力される。信号処理部21では、電力増幅部25(遅延部22)に対する出力について設定されている利得を参照して、入力信号に対して周波数特性補正を行う。また、信号処理部21では、電源変調部13への出力として、設定されている利得を参照して、入力信号に対して包絡線解析を行い、電力増幅部25へ供給すべき最低限の電源電圧を指令する。信号処理部21で補正、及び、生成された信号は、それぞれ遅延部22、及び、電源変調部23に入力される。
 遅延部22は、電源変調部23での遅延を補償するため、信号処理部21で補正された信号を所定時間遅延させる。遅延部22から出力される信号は、減算器24に入力される。減算器24では、電力増幅部25から出力される信号が減算され、電力増幅部25に入力される。電源変調部23は、供給される電源を、信号処理部21で生成された信号で変調させ、電力増幅部25に供給する。電力増幅部25では、電源変調部23で変調された電源によって、減算器24からの出力信号が増幅され、負荷3に供給される。このように第1の比較例と同様、電源装置2では、電力増幅部25から出力される信号を減算器24にフィードバックさせることで、閉ループが形成された構成となっている。
 このように、第2の比較例における電源装置2は、入力信号の包絡特性に追従させて、電源電圧を可変させることとしている。このような形態において、最終出力の周波数特性を平坦にするためには電力増幅部25に入力信号に対して等価器等で感度補正を行うことになるが、感度の高い周波数帯ほど中間信号の振幅を小さくすることになる。例として、-20dB/decade で3decade分を補正する場合、最大補正量は-60dBとなり補正量の大きな帯域でダイナミックレンジ或いは分解能を大幅に失ってしまうことになる。
 また、負荷3、あるいは、電源装置2の出力対入力の周波数特性が、条件や信号等により静的又は動的に変化する場合において、これらを一定の特性とみなして処理する場合は、最悪条件で不足が生じないように冗長的な電源電圧又は電流を印加する場合は、効率に不足が生じて歪等を発生するリスクが生じることになる。
<2.本開示の実施形態>
 本実施形態の電源装置は、制御対象とする全周波数帯域において信号品質(分解能・ダイナミックレンジなど)を落とすことなく、最終出力の周波数特性の制御と効率改善を行うことを目的としている。そのため、電力増幅部に印加する電源を、設定利得、及び入力信号の周波数(既知情報、或いは、短時間周波数解析等で得た情報による)、負荷や電力増幅部の感度の周波数特性等から求めた所要値に追従させ、入力信号のスケールは変えずに電力増幅部に入力させることとしている。
 図3、図4は、本実施形態について電源装置1の構成を示すブロック図である。図4は、図3中の各種ブロックについて、その中を詳細に示した例である。本実施形態の電源装置1は、信号処理部11、遅延部12、電源変調部13、電力増幅部14、負荷特性検出部15を有して構成されている。
 信号処理部11には、増幅の対象となる信号、信号に対する利得(倍率ともいう)が入力される。信号処理部11では、設定された利得、入力信号の周波数解析結果、負荷特性検出部15から出力される負荷特性を参照し、入力信号に対して静特性補正、あるいは、動特性補正の少なくとも一方を行う。補正された信号は電源変調部13に入力される。電源変調部13では、入力される電源を、信号処理部11で補正された信号で変調する。電源変調部13における変調は、例えば、図4に示されるように、乗算器13aで、電源に対して補正された信号を乗算することで行われる。
 本実施形態では、第1、第2の比較例とは、信号処理部11で補正された信号を増幅の対象としていない点において異なっている。入力信号は、遅延部12において、信号処理部11、電源変調部13の遅延時間、遅延された後、電力増幅部14に入力される。なお、信号処理部11、電源変調部13における遅延時間が小さい等、所定条件を満たす場合には、遅延部12は省略することも可能である。図4に示される詳細例では、電力増幅部14にD級電力増幅器を使用している。
 電力増幅部14は、遅延部12から入力された信号をPWM変調器14a(パルス幅変調器)にて、パルス幅信号に変換し、パルス幅信号を使用して、電源変調部13で変調された電源をスイッチング素子14b、14cをオン/オフ制御する。例えば、パルス幅信号がハイレベルの場合にスイッチング素子14bをオン状態とし、スイッチング素子14cをオフ状態とする。一方、パルス幅信号がローレベルの場合にスイッチング素子14bをオフ状態とし、スイッチング素子14cをオン状態とする。スイッチング素子14b、14cには、電源変調部13で変調された電源が接続されており、コイル14dとコンデンサ14eで構成されるローパスフィルタを介して出力される。なお、本実施形態では、電力増幅部14にPWM変調器14aを使用する形態を採用しているが、電力増幅部14は、電力を増幅できる形態であれば、PDM変調器(パルス密度変調器)を使用する等、各種形態を採用することが可能である。
 本実施形態では、電力増幅部14には、負荷特性検出部15が接続されている。また、負荷特性検出部15の後段には、電力印加対象となる負荷3が接続されている。図4では、負荷3を1の負荷素子3aで簡略化して示している。図4に示される詳細例では、負荷特性検出部15は、電流計15a、電圧計15bで構成されており、負荷3のインピーダンスをリアルタイムで測定することが可能となっている。なお、負荷特性検出部15では、負荷の特性として、インピーダンスのみならず、負荷3の過渡特性等、各種特性を測定することとしてもよい。負荷特性検出部15で測定された負荷3の各種特性は、信号処理部11に出力され、静特性補正(感度の周波数特性などに対する補正)、あるいは、動特性補正(立ち上がり、立ち下がりなどに対する補正)に使用される。なお、本実施形態では負荷特性検出部15を設けて負荷3の各種特性を測定しているが、このような形態に限らず、予め測定された負荷3の特性を信号処理部11に記憶させておき、負荷特性を考慮した各種補正を行うことで、負荷特性検出部15を設けない構成としてもよい。
 以上のような構成により、電力増幅部14に入力する信号は、全帯域で元の信号品質(分解能など)を維持することが可能となる。特に、補正量の大きい帯域において、信号品質を維持することが可能となる。また、電力増幅部14から出力される信号品質は、電源変調部13、あるいは、開ループで動作させる電力増幅部14の品質の影響を受けながらも、総合的に改善することが可能となる。なお、電源変調部13や開ループで動作させる電力増幅部14については、各々における他の改善策を併用することも可能である。
 図5は、本実施形態の電源装置1の静特性例を示す図である。横軸は負荷3に印加される信号の周波数、縦軸は負荷3における感度を示している。補正前の静特性(周波数特性)は、右上がりであるのに対し、信号処理部11において補正を行うことで、感度(あるいはインピーダンス)の周波数特性を平坦にすることが可能である。なお、静特性に関する補正としては、周波数特性以外の補正や、補正以外の特性操作(効果付与)とすることも可能である。
 図6は、本実施形態の電源装置1の動特性例を示す図である。図6において示される各種図は、横軸を時間、縦軸を包絡線の振幅としている。図6(a)は入力信号の包絡線(入力振幅包絡線)であり、図6(b1)は、補正を行わない場合における出力信号の包絡線(出力振幅包絡線)となっている。この例では、過渡応答特性を平坦に補正することを目的として、信号処理部11において、図6(b2)で示される補正を行うことで、補正結果としての出力振幅包絡線は、図6(b1)と図6(b2)の和としての図6(b3)として出力されることになる。なお、動特性に関する補正としては、過渡応答性以外の補正や、補正以外の特性操作(効果付与)とすることも可能である。
 図7は、本実施形態の電源装置1の動作例を示す図である。入力信号の周波数が時間と共に変化する単一信号の場合、信号処理部11において短時間周波数分析等を行うことで入力信号の周波数を検出することが可能である。入力信号の周波数が既知である場合は、その情報を信号処理部11に入力してもよく、周波数検出は他の方法を使用してもよい。信号処理部11では、このように得た入力信号の周波数を元に、静特性補正、動特性補正等から、必要な電源電圧を逐次計算して電源変調部13に出力する。電源変調部13で変調された電源電圧は、開ループの電力増幅部14で増幅され所望の振幅の出力を得る。
 図7の例における各周波数(f1,f2,f3)において必要とされる電源電圧は、図5の静特性に対応している。なお、図7の縦軸は、電圧となっているが、図5の縦軸の感度と同様の指標として読み替えることが可能である。図5の静特性中、負荷3の補正前の感度曲線(実線)の逆特性である信号処理部11の感度曲線(破線)の周波数ポイント(f1,f2,f3)に呼応した感度(S1,S2,S3)となっている。例えば、図7中、負荷3の補正前の感度が一番高いf3となる時刻t3以降では、必要とされる電源電圧(S3)が一番低くなっている。なお、図7の例では正負電源の場合となっているが、単電源(正あるいは負)を使用してもよい。例えば、正の単電源の場合、図7中、正の電圧部分がこれに相当することになる。
<3.変形例>
 図3、図4で説明した本開示の実施形態では、負荷特性検出部15を設けた形態となっているが、負荷特性検出部15は、必ずしも常時設ける必要はなく、一時的に設ける、又は外部に用意することで、各種環境変化、あるいは、入力信号の特性に対応する負荷3の特性を測定し、信号処理部11に負荷特性を送出することとしてもよい。負荷特性検出部15による負荷特性の測定後は、負荷特性検出部15を取り外して使用することが可能である。
 本開示の電源装置1を使用することで優れた効果が期待できる負荷3の例としては、リアクタンス性の強いトランスデューサやアクチュエータが挙げられる。図8は、動電型素子、静電型素子のインピーダンス周波数特性を示す図である。図中、破線で動電型のインピーダンス周波数特性の絶対値が示されており、実線で静電型素子のインピーダンス周波数特性の絶対値が示されている。なお、ここで使用する静電型素子は、容量性のものであるが、誘導性についても同様の傾向を示すインピーダンス周波数特性が形成される。
 動電型素子のインピーダンスの絶対値は、周波数が高くなるにつれて、緩やかに大きくなっている。それに対し、静電型素子のインピーダンスの絶対値は、周波数が高くなるにつれて急峻に小さくなるリアクタンス性の強い特性となっている。本開示の電源装置1は、特に、薄型等のトランスデューサ等、リアクタンス性の強い静電型素子に適用する場合、その特質を利用して機能・意匠を訴求するとともに、バッテリー運用可能時間の延長や、小型化等による高付加価値を付帯させることが可能となる。また、本開示の電源装置1を使用することで優れた効果が期待できる電力増幅部14の例としては、オーディオアンプ、加振アンプ、モータドライバ等が該当し、パラメトリックスピーカー、超音波加工、超音波計測、ハプティクス、ロボティクス等への応用を想定することが可能である。特に、圧電・静電系のモータの位置決めや、同じく圧電・静電系の触感呈示素子などの駆動において高精度、高効率化を図ることが可能である。なお、本開示の電源装置1に適した素子としては、所定のインピーダンス周波数特性であればよく、図8に開示するように、周波数が高くなるにつれて急峻にインピーダンスの特性が小さくなる形態のみならず、周波数が高くなるにつれてインピーダンス特性が小さくなる形態であればよく、容量性、誘導性のどちらであってもよい。
 また、本開示の電源装置1を使用することで、従来のように、電力増幅部に印加する電源電圧を常に最大電圧に固定する場合に比較して、潜在的なリスクの低減、及び保護システムの簡素化を図ることが可能となる。
 本開示は、装置、方法等、各種形態で実現することが可能である。また、各実施形態、変形例で説明した事項は、適宜組み合わせることが可能である。
 本開示は、以下の構成を採用することができる。
(1)
 入力信号を補正する信号処理部と、
 前記信号処理部で補正された入力信号で電源を変調する電源変調部と、
 前記電源変調部で変調された電源で入力信号を増幅し、負荷に供給する電力増幅部と、
を備える
 電源装置。
(2)
 前記信号処理部は、前記負荷の特性に基づいて、入力信号を補正する
 (1)に記載の電源装置。
(3)
 前記負荷の特性を検出する負荷特性検出部を備える
 (2)に記載の電源装置。
(4)
 前記信号処理部は、設定された利得に基づいて、入力信号を補正する
 (1)から(3)の何れか1つに記載の電源装置。
(5)
 前記信号処理部は、入力信号の周波数に基づいて、入力信号を補正する
 (1)から(4)の何れか1つに記載の電源装置。
(6)
 前記信号処理部は、入力信号に対して静特性補正もしくは動特性補正の少なくとも一方を行う
 (1)から(5)の何れか1つに記載の電源装置。
(7)
 前記電力増幅部に入力される入力信号を遅延させる遅延部を備える
 (1)から(6)の何れか1つに記載の電源装置。
(8)
 前記電源変調部は、前記信号処理部で補正された入力信号を電源に乗算する乗算器を有する
 (1)から(7)の何れか1つに記載の電源装置。
(9)
 電源の供給対象となる前記負荷は、所定のインピーダンス周波数特性を有する負荷である
 (1)から(8)の何れか1つに記載の電源装置。
(10)
 入力信号に補正を行い、
 補正された入力信号で電源を変調し、
 変調された電源で入力信号を増幅し、負荷に供給する
 電源供給方法。
1:電源装置          14a:PWM変調器
3:負荷            14b、14c:スイッチング素子
3a:負荷素子         14d:コイル
11:信号処理部        14e:コンデンサ
12:遅延部          15:負荷特性検出部
13:電源変調部        15a:電流計
13a:乗算器         15b:電圧計
14:電力増幅部

Claims (10)

  1.  入力信号を補正する信号処理部と、
     前記信号処理部で補正された入力信号で電源を変調する電源変調部と、
     前記電源変調部で変調された電源で入力信号を増幅し、負荷に供給する電力増幅部と、
    を備える
     電源装置。
  2.  前記信号処理部は、前記負荷の特性に基づいて、入力信号を補正する
     請求項1に記載の電源装置。
  3.  前記負荷の特性を検出する負荷特性検出部を備える
     請求項2に記載の電源装置。
  4.  前記信号処理部は、設定された利得に基づいて、入力信号を補正する
     請求項1に記載の電源装置。
  5.  前記信号処理部は、入力信号の周波数に基づいて、入力信号を補正する
     請求項1に記載の電源装置。
  6.  前記信号処理部は、入力信号に対して静特性補正もしくは動特性補正の少なくとも一方を行う
     請求項1に記載の電源装置。
  7.  前記電力増幅部に入力される入力信号を遅延させる遅延部を備える
     請求項1に記載の電源装置。
  8.  前記電源変調部は、前記信号処理部で補正された入力信号を電源に乗算する乗算器を有する
     請求項1に記載の電源装置。
  9.  電源の供給対象となる前記負荷は、所定のインピーダンス周波数特性を有する負荷である
     請求項1に記載の電源装置。
  10.  入力信号に補正を行い、
     補正された入力信号で電源を変調し、
     変調された電源で入力信号を増幅し、負荷に供給する
     電源供給方法。
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