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JP3282309B2 - Power supply - Google Patents

Power supply

Info

Publication number
JP3282309B2
JP3282309B2 JP22704793A JP22704793A JP3282309B2 JP 3282309 B2 JP3282309 B2 JP 3282309B2 JP 22704793 A JP22704793 A JP 22704793A JP 22704793 A JP22704793 A JP 22704793A JP 3282309 B2 JP3282309 B2 JP 3282309B2
Authority
JP
Japan
Prior art keywords
power supply
voltage
positive
negative
generated
Prior art date
Legal status (The legal status is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the status listed.)
Expired - Lifetime
Application number
JP22704793A
Other languages
Japanese (ja)
Other versions
JPH0787667A (en
Inventor
孝治 西岡
Current Assignee (The listed assignees may be inaccurate. Google has not performed a legal analysis and makes no representation or warranty as to the accuracy of the list.)
Panasonic Corp
Panasonic Holdings Corp
Original Assignee
Panasonic Corp
Matsushita Electric Industrial Co Ltd
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Family has litigation
First worldwide family litigation filed litigation Critical https://patents.darts-ip.com/?family=16854700&utm_source=google_patent&utm_medium=platform_link&utm_campaign=public_patent_search&patent=JP3282309(B2) "Global patent litigation dataset” by Darts-ip is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
Application filed by Panasonic Corp, Matsushita Electric Industrial Co Ltd filed Critical Panasonic Corp
Priority to JP22704793A priority Critical patent/JP3282309B2/en
Publication of JPH0787667A publication Critical patent/JPH0787667A/en
Application granted granted Critical
Publication of JP3282309B2 publication Critical patent/JP3282309B2/en
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Description

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

【0001】[0001]

【産業上の利用分野】本発明は各種電子機器に利用され
る電源装置に関するものである。
BACKGROUND OF THE INVENTION 1. Field of the Invention The present invention relates to a power supply device used for various electronic devices.

【0002】[0002]

【従来の技術】従来、この種の電源装置は図2のような
構成であった。図2において、21,31は交流電源、
22,32はトランスで、それぞれに1次巻線22a,
32a及び2次巻線22b,32bを備えている。2
3,33は整流用のダイオード、24,34は平滑用の
コンデンサ、25,35は放電用の抵抗、26は極性を
切替えるためのリレーである。
2. Description of the Related Art Conventionally, this type of power supply device has a configuration as shown in FIG . In FIG. 2 , reference numerals 21 and 31 denote an AC power supply,
Reference numerals 22 and 32 denote transformers, each of which has a primary winding 22a,
32a and secondary windings 22b and 32b. 2
Reference numerals 3 and 33 are rectifying diodes, 24 and 34 are smoothing capacitors, 25 and 35 are discharge resistors, and 26 is a relay for switching polarity.

【0003】このような回路構成の電源装置においての
動作は次のようになる。交流入力としての交流電源2
1,31が1次巻線の22a,32aに印加され、2次
巻線22b,32bに交流電圧が発生しダイオード23
で正に、ダイオード33で負に整流され、コンデンサ2
4,34でそれぞれ平滑され、正と負の直流電圧が発生
する抵抗25,35はそれぞれの放電抵抗である。この
正と負の直流電圧のどちらか一方を出力させるためのリ
レー26により、極性を選択するようになっていた。
The operation of the power supply having such a circuit configuration is as follows. AC power supply 2 as AC input
1 and 31 are applied to the primary windings 22a and 32a, an AC voltage is generated in the secondary windings 22b and 32b, and
Is positively rectified by the diode 33 and negatively rectified by the diode 33.
The resistors 25 and 35, which are smoothed by the reference numerals 4 and 34 and generate positive and negative DC voltages, respectively, are discharge resistors. The polarity is selected by a relay 26 for outputting either the positive or negative DC voltage.

【0004】[0004]

【発明が解決しようとする課題】このような従来の回路
構成では、トランス22,32、整流回路が正,負それ
ぞれ必要であり、又極性を切替えるためのリレー26も
必要であり、電源装置が大形化し、価格も高くなってい
た。又リレー26を使用するため信頼性に乏しいという
欠点もあった。
In such a conventional circuit configuration, transformers 22 and 32 and a rectifier circuit are required for positive and negative, respectively, and a relay 26 for switching the polarity is also required. It was larger and the price was higher. There is also a disadvantage that the reliability is poor because the relay 26 is used.

【0005】本発明は以上のような従来の欠点を除去
し、簡単な構成で信頼性に富んだ電源装置を提供するこ
とを目的とする。
SUMMARY OF THE INVENTION It is an object of the present invention to provide a highly reliable power supply having a simple structure by eliminating the above-mentioned conventional disadvantages.

【0006】[0006]

【課題を解決するための手段】上記の課題を解決するた
めに本発明は、交流入力が印加される1次巻線を有する
トランスの2次巻線に整流回路を接続し、この整流回路
の一端より第1のインピーダンス素子を介してアースに
接続し、他端は第1の定電圧素子を介してアースに接続
し、前記整流回路の両端間を第2の定電圧素子と第2の
インピーダンス素子で分圧し、出力を取り出す構成とす
るものである。
In order to solve the above-mentioned problems, the present invention has a primary winding to which an AC input is applied.
A rectifier circuit is connected to the secondary winding of the transformer.
From one end to ground via the first impedance element
Connect the other end to ground via the first constant voltage element
And a second constant voltage element and a second
The voltage is divided by an impedance element and the output is taken out .

【0007】[0007]

【作用】この構成により、交流電流を可変することによ
り、出力を負から正に連続的に変化させることができる
ものである。
According to this structure, the alternating current can be varied.
Output can be continuously changed from negative to positive
Things.

【0008】[0008]

【実施例】図1は本発明の一実施例の電源装置の回路図
であり、1次側の交流電源をコントロールすることによ
り、出力を正から負に可変する回路である。図1におい
て、1は交流電源、2はトランスで、1次巻線2aと2
次巻線2bを備えている。3は2次巻線2bで発生した
交流を整流するダイオード、4は平滑用コンデンサ、1
7は第2の定電圧素子としてのツェナーダイオード、1
8は第2のインピーダンス素子としての抵抗であり、こ
のツェナーダイオード17と抵抗18の接続点より出力
される。19は整流回路の他端よりアースに接続された
第1の定電圧素子としてのツェナーダイオード、20は
整流回路の一端よりアースに接続された第1のインピー
ダンス素子としての抵抗である。
FIG . 1 is a circuit diagram of a power supply unit according to an embodiment of the present invention.
, And the by controlling the AC power of the primary side, Ru circuit der for varying the negative output from positive. In FIG. 1 , 1 is an AC power supply, 2 is a transformer, and primary windings 2a and 2a.
A secondary winding 2b is provided. 3 is a diode for rectifying the AC generated in the secondary winding 2b, 4 is a smoothing capacitor, 1
7 is a Zener diode as a second constant voltage element, 1
Reference numeral 8 denotes a resistor as a second impedance element, which is output from a connection point between the Zener diode 17 and the resistor 18. 19 is connected to ground from the other end of the rectifier circuit
A zener diode 20 as a first constant voltage element, and a resistor 20 as a first impedance element connected from one end of the rectifier circuit to the ground.

【0009】図1の動作は次のようになる。まず1次巻
線2aに交流電源1の電圧が印加され、2次巻線2bに
交流電圧が発生する。この交流電圧をダイオード3とコ
ンデンサ4で整流,平滑し直流に変換する。ここでこの
直流電圧を600V、ツェナーダイオード17と19の
ツェナー電圧をそれぞれ500Vと仮定すると、整流回
路の一端には正の100V、他端には負の500Vが発
生する。この電圧をツェナーダイオード17と抵抗18
により分布された電圧、すなわち、整流回路の一端に発
生する正の100Vより、ツェナーダイオード17のツ
ェナー電圧500V分だけ低い負の400Vが出力され
ることになる。
The operation of FIG . 1 is as follows. First, the voltage of the AC power supply 1 is applied to the primary winding 2a, and an AC voltage is generated in the secondary winding 2b. This AC voltage is rectified and smoothed by the diode 3 and the capacitor 4 and converted to DC. Assuming that the DC voltage is 600 V and the Zener voltages of the Zener diodes 17 and 19 are 500 V, a positive 100 V is generated at one end of the rectifier circuit and a negative 500 V is generated at the other end. This voltage is applied to Zener diode 17 and resistor 18
, That is, a negative 400 V lower than the positive 100 V generated at one end of the rectifier circuit by the Zener voltage of the Zener diode 17 by 500 V.

【0010】次に直流電圧を1000Vと仮定した場合
は次のようになる。整流回路の一端に正の500V、他
端に負の500Vが発生する。この正の500Vより、
ツェナー電圧分だけ低い値の0Vが出力される。
Next, assuming that the DC voltage is 1000 V, the following is obtained. A positive 500 V is generated at one end of the rectifier circuit and a negative 500 V is generated at the other end. From this positive 500V,
A value of 0 V which is lower by the Zener voltage is output.

【0011】次に直流電圧を2000Vと仮定した場合
は次のようになる。整流回路の一端に正の1500V、
他端に負の500Vが発生する。この正の1500Vよ
り、ツェナー電圧分だけ低い正の1000Vが発生す
る。
Next, assuming that the DC voltage is 2000 V, the following is obtained. A positive 1500V at one end of the rectifier circuit,
A negative 500 V is generated at the other end. A positive 1000 V lower than the positive 1500 V by the Zener voltage is generated.

【0012】以上のように、交流電源を可変することに
より、出力を負から正に連続的に変化することが可能で
ある。
As described above, by varying the AC power supply, it is possible to continuously change the output from negative to positive.

【0013】[0013]

【発明の効果】以上述べてきたように本発明によれば、
従来2個の電源が必要であったものが1個の電源で構成
できるようになり回路の簡素化,小型化及びコストダウ
ンが可能となる。又正負切替えをリレーで行っていたも
のが半導体スイッチで行うか、もしくは入力電源を可変
することにより可能となるため、信頼性が向上するとと
もに、正から負に連続的に可変することや出力電圧の切
替えが容易であるため、各種電子機器への応用範囲も広
くなる。
As described above, according to the present invention,
What used to require two power supplies in the past can be configured with one power supply, so that the circuit can be simplified, downsized, and reduced in cost. In addition, since the positive / negative switching is performed by a relay using a semiconductor switch or by changing the input power supply, the reliability is improved. Since the switching of the electronic devices is easy, the range of application to various electronic devices is widened.

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

【図1】本発明の一実施例の電源装置の回路図FIG. 1 is a circuit diagram of a power supply device according to an embodiment of the present invention.

【図2】 従来の電源装置の回路図 FIG. 2 is a circuit diagram of a conventional power supply device.

【符号の説明】[Explanation of symbols]

1 交流電源 2 トランス 2a 1次巻線 2b 2次巻線 3 ダイオード 4 コンデンサ17 ツェナーダイオード(第2の定電圧素子) 18 抵抗(第2のインピーダンス素子) 19 ツェナーダイオード(第1の定電圧素子) 20 抵抗(第1のインピーダンス素子) Reference Signs List 1 AC power supply 2 Transformer 2a Primary winding 2b Secondary winding 3 Diode 4 Capacitor 17 Zener diode (second constant voltage element) 18 Resistance (second impedance element) 19 Zener diode (first constant voltage element) 20 Resistance (first impedance element)

Claims (1)

(57)【特許請求の範囲】(57) [Claims] 【請求項1】 交流入力が印加される1次巻線を有する
トランスの2次巻線に整流回路を接続し、この整流回路
の一端より第1のインピーダンス素子を介してアースに
接続し、他端は第1の定電圧素子を介してアースに接続
し、前記整流回路の両端間を第2の定電圧素子と第2の
インピーダンス素子で分圧し、出力を取り出すようにし
た電源装置。
1. A primary winding to which an AC input is applied.
A rectifier circuit is connected to the secondary winding of the transformer.
From one end to ground via the first impedance element
Connect the other end to ground via the first constant voltage element
And a second constant voltage element and a second
Divide the voltage with an impedance element and take out the output.
Power supply.
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