JP4101212B2 - 電源回路 - Google Patents
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Description
以下、本発明を電源回路に適用した第1実施形態につき、図面を参照して説明する。図1は、第1実施形態の電源回路の回路構成図である。
まず、図1における電源回路の構成について説明する。発電素子1の高電圧側はダイオード5のアノードに接続され、低電圧側はスイッチ3の一端及びスイッチ4の一端に共通接続されている。発電素子2の高電圧側はダイオード6のアノード及びスイッチ4の他端に共通接続され、低電圧側はスイッチ3の他端及びコンデンサ7の陰極(低電圧側)に共通接続されている。ダイオード5のカソードとダイオード6のカソードは、共にコンデンサ7の陽極(高電圧側)に接続されており、コンデンサ7の両極(両端)間には負荷10が接続されている。制御部8は、スイッチ3及び4の夫々に、夫々のスイッチを独立してオン/オフするための制御信号を与えている。電源9は、接地を基準として電源電圧Vcc1を制御部8に供給している。
次に、上記のように構成される電源回路の動作について説明する。図1の電源回路は、発電素子1及び2の接続方法が直列接続となる直列モードと、発電素子1及び2の接続方法が並列接続となる並列モードとの2つのモードで動作可能となっており、制御部8がスイッチ3及び4のオン/オフを制御することにより、モードの選択がなされる。
また、図1における電源回路を図2のように変形してもよい。図2が図1と異なる点は、図1におけるスイッチ3、4が、夫々Nチャンネル(N形半導体)のMOSトランジスタ(絶縁ゲート型の電界効果トランジスタ)3a、Pチャンネル(P形半導体)のMOSトランジスタ4aに置換されている点であり、他の点では一致しているため、一致している点の動作及び接続関係の説明を省略する。
次に、本発明を電源回路に適用した第2実施形態につき、図面を参照して説明する。図3は、第2実施形態の電源回路の回路構成図である。図3において、図1と同様の部分には同一の符号を付しており、その動作及び接続関係は図1のおけるものと同様であるため、それらの詳細な説明を省略する。
次に、本発明を電源回路に適用した第3実施形態につき、図面を参照して説明する。図4は、第3実施形態の電源回路の回路構成図である。図4において、図3と同様の部分には同一の符号を付しており、その動作及び接続関係は図3のおけるものと同様であるため、それらの詳細な説明を省略する。
次に、制御部8による発電素子1及び2の接続方法の切換え制御について、図6を用いて更に詳細に説明する。図6において、曲線L1はユニット出力電圧Vuの電圧波形を表わしており、曲線L2はコンデンサ12の出力電圧Voの電圧波形を表わしている。また、以下の説明においては、制御部8及び昇圧回路11の最低動作電圧は、双方0.7Vであるとし、説明の簡略化のためダイオード14における電圧降下は無視する。
また、出力電圧Voが閾値電圧Vth1(Vth1>0.7V)に達するという条件が成立した場合に、制御部8が発電素子1及び2の接続方法をこれまでの直列接続から並列接続に切換えると説明した(図6のタイミングt3参照)が、これに代えて、発電素子1及び2の接続方法が直列接続である場合のユニット出力電圧Vuが閾値電圧Vth2(Vth2>0.7V)に達するという条件が成立した場合に、制御部8が発電素子1及び2の接続方法をこれまでの直列接続から並列接続に切換えるというように変形してもよい(図6のタイミングt3参照)。
次に、本発明を電源回路に適用した第4実施形態につき、図面を参照して説明する。図7は、第4実施形態の電源回路の回路構成図である。図7において、図4と同様の部分には同一の符号を付しており、その動作及び接続関係は図4のおけるものと同様であるため、それらの詳細な説明を省略する。
次に、本発明を電源回路に適用した第5実施形態につき、図面を参照して説明する。図8は、第5実施形態の電源回路の回路構成図である。
次に、本発明を電源回路に適用した第6実施形態につき、図面を参照して説明する。図9は、第6実施形態の電源回路の回路構成図である。
また、上述した全ての実施形態は、矛盾の生じない限り相互に組み合わせてもよい。また、ユニット出力電圧Vuが正である場合を例示したが、回路構成を変形して負となるようにしてもよい。また、出力電圧Vo、Vo1、Vo2が正である場合を例示したが、回路構成を変形して負となるようにしてもよい。
3、4 スイッチ(切換手段)
3a、4a MOSトランジスタ
5、6、23、24、33、34 ダイオード
7 コンデンサ
8、45 制御部(制御手段)
9、13 電源
10 負荷
11、31、32 昇圧回路(昇圧手段)
14 ダイオード
12 コンデンサ(第1蓄電手段)
41 コンデンサ(第1蓄電手段)
42 コンデンサ(第2蓄電手段)
43 スイッチ
44 スイッチ(スイッチ手段)
Claims (7)
- n個(nは2以上の整数)の発電素子から成り、ユニット出力電圧を出力する発電ユニットと、
少なくとも2つの発電素子の接続方法を直列接続と並列接続との何れかに切換え可能な切換手段と、
前記切換手段による前記接続方法の切換えを制御する制御手段と、
前記ユニット出力電圧を昇圧して昇圧電圧を第1蓄電手段に出力する昇圧手段と、を備え、
前記昇圧手段の電源電圧は、前記第1蓄電手段から供給され、
前記昇圧手段に供給される電源電圧の大きさが前記昇圧手段の最低動作電圧の大きさより小さく前記昇圧手段が動作していないとき、前記接続方法は直列接続となっているとともに、前記ユニット出力電圧が前記第1蓄電手段に一時的に供給される
ことを特徴とする電源回路。 - 前記制御手段に供給される電源電圧の大きさが前記制御手段の最低動作電圧の大きさより小さく前記制御手段が動作していないとき、前記接続方法は直列接続となる
ことを特徴とする請求項1に記載の電源回路。 - 前記第1蓄電手段の出力電圧の大きさが所定の閾値以上であるとき、前記接続方法は前記制御手段により並列接続とされる
ことを特徴とする請求項1に記載の電源回路。 - 前記接続方法が直列接続である場合の前記ユニット出力電圧の大きさが所定の閾値以上となったとき、前記接続方法は前記制御手段により直列接続から並列接続に切換えられる
ことを特徴とする請求項1または請求項2に記載の電源回路。 - 前記切換手段は、前記n個の発電素子のうちの、m個(m<n)の発電素子の接続方法を切換えるものであり、前記m個の発電素子を除いた(n−m)個の各発電素子は、前記m個の発電素子の夫々と互いに並列接続されている
ことを特徴とする請求項1に記載の電源回路。 - 前記昇圧手段の出力側に、スイッチ手段を介して第1蓄電手段より容量の大きい第2蓄電手段を第1蓄電手段と並列に接続し、
第1蓄電手段への充電時において第1蓄電手段に充電された電圧の大きさが所定の閾値より小さいときは、前記スイッチ手段を遮断して前記第2蓄電手段への充電を禁止する
ことを特徴とする請求項1に記載の電源回路。 - 請求項1〜請求項6の何れかに記載の電源回路を備えた
ことを特徴とする電気機器。
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