JP2008125184A - Dcdcコンバータ - Google Patents
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Abstract
【課題】本発明は、DCDCコンバータでの消費電力を、さらに削減することができるDCDCコンバータを提供することを目的とする。
【解決手段】本発明は、三角波信号を生成する三角波信号生成手段と、DCDCコンバータの入力電圧をスイッチングするスイッチング駆動手段と、上記入力電圧をスイッチングするスイッチング駆動手段とを有する。また、本発明は、予め定めた電圧よりも、上記入力電圧が低下したときに、上記三角波信号生成手段の動作を停止させ、上記スイッチング駆動手段をオン状態にすることによって、上記入力電圧をそのまま出力させる制御手段を有する。
【選択図】図2
【解決手段】本発明は、三角波信号を生成する三角波信号生成手段と、DCDCコンバータの入力電圧をスイッチングするスイッチング駆動手段と、上記入力電圧をスイッチングするスイッチング駆動手段とを有する。また、本発明は、予め定めた電圧よりも、上記入力電圧が低下したときに、上記三角波信号生成手段の動作を停止させ、上記スイッチング駆動手段をオン状態にすることによって、上記入力電圧をそのまま出力させる制御手段を有する。
【選択図】図2
Description
所定の電子回路に所定の電力を供給する電源回路において、直流電圧を他の直流電圧に変換し、上記電子回路に電力を供給するDCDCコンバータに関する。
従来の電子機器、たとえば、記録ヘッドを駆動して記録用紙に印字する記録装置は、内部の制御回路ごとに、異なる電圧を必要とする。たとえば、記録ヘッド駆動回路、記録ヘッドを搭載したキャリッジ及び記録用紙を駆動するモータを動作させるモータ制御回路、記録装置全体を制御する制御回路には、互いに異なる電圧を必要とする。
記録装置の電源部は、商用AC電源から、記録装置で必要な電圧を発生する。たとえばモータ駆動回路に必要な1つの電圧を出力し、この出力した電圧を、記録装置内部の降圧型DCDCコンバータが、モータ駆動回路用電圧よりも低い記録ヘッド駆動用電圧、制御回路用電圧を生成し、この生成された電圧を、各部に供給している。なお、降圧型DCDCコンバータは、既に知られている(たとえば、特許文献1参照)
近年、電子機器の消費電力の低減が強く要求され、記録装置では、待機時は、モータ駆動、記録ヘッド駆動を行わず、印字動作の指令を検出する制御回路のみを動作すれば足りる。したがって、待機時の消費電力を低減する場合、電源部から入力された電圧を、制御回路用DCDCコンバータの動作に必要な電圧まで低下させ、電源部での消費電力を低減させ、記録装置全体での消費電力を低減する方法が用いられている。
特開2002−027739号公報
近年、電子機器の消費電力の低減が強く要求され、記録装置では、待機時は、モータ駆動、記録ヘッド駆動を行わず、印字動作の指令を検出する制御回路のみを動作すれば足りる。したがって、待機時の消費電力を低減する場合、電源部から入力された電圧を、制御回路用DCDCコンバータの動作に必要な電圧まで低下させ、電源部での消費電力を低減させ、記録装置全体での消費電力を低減する方法が用いられている。
しかし、従来の低消費電力方法では、制御回路用DCDCコンバータが動作しているので、DCDCコンバータで電力を消費する。また、電源部は、DCDCコンバータを動作させるので、DCDCコンバータの出力電圧よりも高い電圧を、電源部が出力しなければなない。したがって、さらなる消費電力の低減が困難であるという問題がある。
本発明は、DCDCコンバータでの消費電力を、さらに削減することができるDCDCコンバータを提供することを目的とする。
本発明は、入力電圧よりも低い電圧を出力するDCDCコンバータにおいて、基準電圧を生成する基準電圧生成手段と、三角波信号を生成する三角波信号生成手段とを有する。また、本発明は、上記基準電圧生成手段が生成した基準電圧と、上記DCDCコンバータの出力電圧に対応する電圧であるフィードバック電圧とを比較する誤差増幅手段を有する。さらに、本発明は、上記三角波信号生成手段が生成した三角波信号と、上記誤差増幅手段の出力信号とに基づいて、“H”期間と“L”期間とのデューティ比を変化させるPWM信号を生成するPWM信号生成手段と有する。そして、本発明は、上記PWM信号生成手段が生成したPWM信号に基づいて、上記入力電圧をスイッチングするスイッチング駆動手段と、上記入力電圧の電圧レベルを検出する入力電圧検出手段とを有する。また、本発明は、予め定めた電圧よりも、上記入力電圧が低下したときに、上記三角波信号生成手段の動作を停止させ、上記スイッチング駆動手段をオン状態にすることによって、上記入力電圧をそのまま出力させる制御手段を有する。
本発明は、出力信号と同じ電圧を入力したときに、入力電圧を直接出力し、かつ内部動作を停止させることができるので、DCDCコンバータでの消費電力を削減することができるという効果を奏する。また、本発明は、DCDCコンバータの電圧を供給する電源部の出力電圧をさらに低下させることができるので、このDCDCコンバータを使用する電子機器の消費電力も削減できるという効果を奏する。
発明を実施するための最良の形態は、次の実施例である。
図1は、本発明の実施例1であるDCDCコンバータ(DC/DCコンバータ)C1の概略構成を示すブロック図である。
DCDCコンバータC1は、電源部12を介して、商用AC電源11に接続されている。また、DCDCコンバータC1は、制御回路20と、チョークコイル40と、ダイオード50と、平滑コンデンサ60と、出力電圧検出回路70とを有する。
電源部12は、商用AC電源11の出力電圧から、記録装置のモータ駆動、記録ヘッド駆動に必要な電圧VM=24Vを生成し、記録装置に供給する。モータ駆動電圧VMとから、制御回路20が、記録装置の制御回路で必要な電圧VL=3.3Vを生成する。出力電圧検出回路70は、DCDCコンバータC1の出力電圧を検出し、その電圧の分圧を、制御回路20にフィードバックさせる。なお、記録装置を構成するその他の各部については、記載を省略する。
図2は、DCDCコンバータC1に設けられている制御回路20を示すブロック図である。
制御回路20は、基準電圧源21と、誤差増幅器22と、三角波発振器23と、PWMコンパレータ24と、スイッチング回路25と、入力電圧検出回路26とを有する。また、制御回路20は、予め定めた電圧よりも、入力電圧が低下したときに、三角波発振器の動作を停止させ、スイッチング回路をオン状態にすることによって、上記入力電圧をそのまま出力させる制御手段である。
基準電圧源21は、基準電圧Vrefを入力電圧から生成する。スイッチング回路25は、入力電圧をスイッチングし、Pch−FET251とNch−FET252とを有する。誤差増幅器22は、フィードバック電圧Vfと基準電圧Vrefとを比較し、その差分電圧を出力する。三角波発振器23は、入力電圧のスイッチング制御に必要な三角波信号を生成する。PWMコンパレータ24は、三角波信号と誤差増幅器の出力信号とから、スイッチング回路25をスイッチングするPWM信号を生成する。入力電圧検出回路26は、入力電圧の電圧レベルを検出する。
次に、DCDCコンバータC1の動作について説明する。
通常印字動作時に、記録装置の電源部12は、入力された商用AC電源11からVM=24Vを生成し、記録装置の記録ヘッド駆動回路とモータの駆動回路とに、上記生成された24V電源を供給する。また、24V電源は、制御回路20に供給され、DCDCコンバータC1を構成するチョークコイル40、ダイオード50、平滑コンデンサ60によって、VL=3.3Vを生成し、記録装置の制御部(図示せず)に供給する。これによって記録装置は通常動作する。
制御回路20では、出力電圧検出回路70から、フィードバック電圧Vfを入力し、このフィードバック電圧Vfと、基準電圧源21が生成した基準電圧Vrefとを、誤差増幅器22が比較する。この比較した結果の電圧である差分電圧を、PWMコンパレータ24に出力する。PWMコンパレータ24は、三角波発振器23が生成した三角波信号と、誤差増幅器22が出力した信号とによって、スイッチング回路25をスイッチング駆動するPWM信号を生成する。
フィードバック電圧Vfが基準電圧Vrefよりも高いと、VL電圧が、3.3Vよりも高いので、スイッチング回路25のオン期間(ハイレベル期間)を短くするようなPWM信号を生成し、スイッチング回路25を駆動する。つまり、PWM信号について、ハイレベル期間を短くし、ロウレベル期間を長くすることで、ロウレベル期間の割合を大きくする。逆に、フィードバック電圧Vfが基準電圧Vrefよりも低いと、VL電圧が、3.3Vよりも低いので、スイッチング回路25のオフ期間(ロウレベル期間)を短くするようなPWM信号を生成し、スイッチング回路25を駆動する。以上、フィードバック電圧Vfと基準電圧Vrefとを比較し、この比較結果に応じて、PWM信号の“H”(ハイレベル)期間と“L”(ロウレベル)期間とのデューティ比を変更する。
記録装置が待機状態になると、消費電力低減のために、電源部12は、出力電圧VMを、制御回路で必要な電圧3.3Vまで低下させる。記録装置の制御部が必要な電圧である3.3Vになったことを、VM電圧が検出すると、制御回路20内の入力電圧検出回路26は、三角波発振器23とPWMコンパレータ24とに対して、入力電圧VMが3.3Vになったことを通知する信号を出力する。この通知信号を受けて、三角波発振器23は、発振動作を停止させ、PWMコンパレータ24は、スイッチング回路25に対して、Nch−FET252をオフする信号を出力し、Pch−FET251をオン状態にする。制御回路20の出力Voutは、VM=3.3Vがそのまま出力され、記録装置の制御部に3.3Vを供給する。
待機状態が解除され、再び動作状態に戻ると、電源部12は、出力電圧VMを24Vまで上昇させる。制御回路20内の入力電圧検出回路26は、VM電圧が3.3Vよりも高くなったことを検出すると、三角波発振器23とPWMコンパレータ24とに対して、入力電圧VMの上昇を通知する信号を出力する。この通知信号を受けて、三角波発振器23は、発振動作を動作させ、PWMコンパレータ24は、スイッチング回路25がスイッチングするPWM信号を出力する。
C1…DCDCコンバータ、
20…制御回路、
21…基準電圧源、
22…誤差増幅器、
23…三角波発振器、
24…PWMコンパレータ、
25…スイッチング回路、
26…入力電圧検出回路。
20…制御回路、
21…基準電圧源、
22…誤差増幅器、
23…三角波発振器、
24…PWMコンパレータ、
25…スイッチング回路、
26…入力電圧検出回路。
Claims (2)
- 入力電圧よりも低い電圧を出力するDCDCコンバータにおいて、
基準電圧を生成する基準電圧生成手段と;
三角波信号を生成する三角波信号生成手段と;
上記基準電圧生成手段が生成した基準電圧と、上記DCDCコンバータの出力電圧に対応する電圧であるフィードバック電圧とを比較する誤差増幅手段と;
上記三角波信号生成手段が生成した三角波信号と、上記誤差増幅手段の出力信号とに基づいて、“H”期間と“L”期間とのデューティ比を変化させるPWM信号を生成するPWM信号生成手段と;
上記PWM信号生成手段が生成したPWM信号に基づいて、上記入力電圧をスイッチングするスイッチング駆動手段と;
上記入力電圧の電圧レベルを検出する入力電圧検出手段と;
予め定めた電圧よりも、上記入力電圧が低下したときに、上記三角波信号生成手段の動作を停止させ、上記スイッチング駆動手段をオン状態にすることによって、上記入力電圧をそのまま出力させる制御手段と;
を有することを特徴とするDCDCコンバータ。 - 入力電圧よりも低い電圧を出力するDCDCコンバータの制御方法において、
基準電圧を生成する基準電圧生成工程と;
三角波信号を生成する三角波信号生成工程と;
上記基準電圧生成工程で生成された基準電圧と、上記DCDCコンバータの出力電圧に対応する電圧であるフィードバック電圧とを比較する誤差増幅工程と;
上記三角波信号生成工程で生成された三角波信号と、上記誤差増幅工程で出力された信号とに基づいて、“H”期間と“L”期間とのデューティ比を変化させるPWM信号を生成するPWM信号生成工程と;
上記PWM信号生成工程で生成されたPWM信号に基づいて、上記入力電圧をスイッチングするスイッチング駆動工程と;
上記入力電圧の電圧レベルを検出する入力電圧検出工程と;
予め定めた電圧よりも、上記入力電圧が低下したときに、上記三角波信号生成工程での動作を停止させることによって、上記入力電圧をそのまま出力させる制御工程と;
を有することを特徴とするDCDCコンバータの制御方法。
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Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
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JP2006304072A JP2008125184A (ja) | 2006-11-09 | 2006-11-09 | Dcdcコンバータ |
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Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
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-
2006
- 2006-11-09 JP JP2006304072A patent/JP2008125184A/ja active Pending
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