JP5316903B2 - 電源システム及び画像形成装置 - Google Patents
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Description
本発明は上記のような事情に基づいて完成されたものであって、モードに応じて過電流検出用の基準電圧を切り換える構成において、切り換えレンジが狭くなるのを抑制する技術を提供することを目的とする。
本発明の実施形態1を図1ないし図6によって説明する。
1.プリンタの説明
図1はプリンタ(本発明の「画像形成装置」の一例)1の電気的構成を示すブロック図である。プリンタ1は、印刷部2と、通信部3aと、画像メモリ3bと、電源システムSとを備えている。電源システムSは、電源装置10と制御装置80とから構成されている。電源装置10はプリンタ1の電源となるものであり、印刷部2、通信部3a、画像メモリ3b及び制御装置80に対して電力を供給する。また、制御装置80には各種データを記憶するための内部メモリ(図略)や、タイマ85が設けられている。
次に、図2を参照して、電源システムSにおける電源装置10の構成について説明する。電源装置10は、スイッチング電源20と、DC−DCコンバータ(本発明の「降圧回路」の一例)70と、を備える。スイッチング電源20は、整流平滑回路21と、トランス23と、FET(電界効果トランジスタ)25と、整流平滑回路27と、電圧検出回路29と、過電流検出回路35と、制御IC50とを備える。尚、FET25が本発明の「半導体スイッチング素子」の一例であり、制御IC50が、本発明の「スイッチ制御部」の一例である。
(3−1)通常出力モード⇔低出力モード間におけるモード移行
下記(2)式にて示すように、スイッチング電源20の出力電圧Vo1の目標値は、電圧検出回路29における検出抵抗の分圧比Kaの逆数に比例する。そのため、分圧比Kaを小さくすると、出力電圧Vo1の目標値は大きくなり、分圧比Kaを大きくすると、出力電圧Vo1の目標値は小さくなる。
Ka1=R4/(R1+R4)・・・・・・・(3)式
Ka2=R2/(R1+R2)・・・・・・・(4)式
尚、Vo1はスイッチング電源の出力電圧、VsはシャントレギュレータRE1の基準電圧、Kは電圧検出回路29における検出抵抗の分圧比Ka、R4はR2とR3の合成抵抗を指す。
過電流検出回路35の基準電圧発生回路43は、直列接続された一対の抵抗R10、R11から構成されていて、スイッチング電源20の出力電圧Vo1を両抵抗R10、R11の分圧比Kbにて分圧した電圧が、コンパレータ41のプラス側の入力端子に基準電圧Vrとして入力される回路構成となっている。
Vr2=5×R11/(R10+R11)・・・・・・(6)
(4−1)AC電源15の投入から通常出力モードへの移行
電源スイッチSW1(図2参照)が投入されると、入力ラインLinに対して、交流電圧を整流平滑化した入力電圧Vinが印加される。これにより、制御IC50の高電圧入力ポートVHに入力電圧Vinが印加され、制御IC50は起動する。
制御装置80は、通常出力モード時において、電源スイッチSW1の投入後のウォーミングアップ動作完了、印刷処理終了、またはプリンタ1に設けられた操作部(図示せず)のユーザによる操作終了を契機として印刷指示や操作部操作の待ち時間を、タイマ85を使って計測しており、待ち時間が設定時間に達すると、スイッチング電源20のモードを通常出力モードから低出力モードに移行させる。
制御装置80は、低出力モードに移行すると、通信の有無や、操作部操作の有無を監視する状態となる。そして、通信部3aが情報端末装置から印刷指示を受けて印刷データを受信するか、印刷指示や操作部操作がなされると、出力ポートP1よりHighレベルのモード制御信号Sr1を出力する。すると、トランジスタ33はオンする。これにより、電圧検出回路29の検出抵抗の分圧比Kaが「Ka2」から「Ka1」に切り換る結果、出力電圧Vo1の目標電圧は「24V」となる。以上のことから、スイッチング電源20は「24V」出力となり、通常出力モードに復帰する。
本電源システムSを搭載したプリンタ1では、通常出力モードに比べて軽負荷となる低出力モードでは、スイッチング電源20の出力電流Ioの大きさを、負荷の大きさに見合ったレベルに制限することが可能であり、低出力モード時に、通常出力モードなみの大きな出力電流Ioが流れることを抑制出来る。
次に、本発明の実施形態2を図7ないし図11によって説明する。実施形態1の電源システムSでは、基準電圧発生回路43を抵抗R10、R11から構成した。実施形態2の電源システムSは、実施形態1の電源システムSに対して、基準電圧発生回路43を基準電圧発生回路90に変更した点が相違している。また、基準電圧発生回路の変更に伴って、制御装置80に出力ポートP2を追加した点が相違している(図7参照)。
Vr1=Vk×Kc1・・・・・・・・・・・・・(8)
Kc2=R20/(R17+R20)・・・・・・(9)
Vr2=Vk×Kc2・・・・・・・・・・・・・(10)
次に、本発明の実施形態3を図12〜図14によって説明する。実施形態1では、一つの過電流検出回路35を用いて、通常出力モード時の過電流検出と低出力モード時の過電流検出を行った。実施形態3は、通常出力モード用と低出力モード用で過電流検出回路を別に設けた点が実施形態1と相違しており、通常出力モード用の第一過電流検出回路100と、低出力モード用の第二過電流検出回路130を設けている。
本発明は上記記述及び図面によって説明した実施形態に限定されるものではなく、例えば次のような実施形態も本発明の技術的範囲に含まれる。
10…電源装置
20…スイッチング電源
21…整流平滑回路
23…トランス
25…FET(本発明の「半導体スイッチング素子」の一例)
27…整流平滑回路
29…電圧検出回路
35…過電流検出回路
37…電流検出抵抗
41…コンパレータ(本発明の「比較回路」の一例)
43…基準電圧発生回路
50…制御IC(本発明の「スイッチ制御部」の一例)
80…制御装置
90…過電流検出回路
91…スイッチ回路
100…第一過電流検出回路
101…第一電流検出抵抗
130…第二過電流検出回路
131…第二電流検出抵抗
133…基準電圧発生回路
135…停止回路
Claims (5)
- 通常出力モードにおいて第一出力電圧を出力するスイッチング電源と、前記スイッチング電源を、前記通常出力モードと、出力電圧が第一出力電圧より低い第二出力電圧となる低出力モードと、に切り換える制御装置と、を備えた電源システムであって、
前記スイッチング電源は、
一次側の発振により二次側に電圧を誘起させるトランスと、
前記トランスの一次コイルに接続された半導体スイッチング素子と、
前記トランスの二次側に誘起された電圧を整流平滑化する整流平滑回路と、
電流検出抵抗の両端電圧と基準電圧とを比較することにより、前記スイッチング電源の過電流を検出する過電流検出回路と、
前記過電流検出回路にて前記過電流が検出されることを条件に、前記過電流が抑制されるように、前記半導体スイッチング素子を制御するスイッチ制御部と、を備え、
前記過電流検出回路は、
前記トランスの一次側に設けられた第一電流検出抵抗の両端電圧と、第一基準電圧とを比較することにより、前記通常出力モードにおいて前記スイッチング電源の過電流を検出する第一過電流検出回路と、
前記トランスの二次側に設けられた第二電流検出抵抗の両端電圧と、第二基準電圧とを比較することにより、前記低出力モードにおいて前記スイッチング電源の過電流を検出する第二過電流検出回路と、を備え、
前記第二過電流検出回路の過電流を検出する閾値は、前記第一過電流検出回路の過電流を検出する閾値より小さい電源システム。 - 前記第二過電流検出回路は、
前記第二電流検出抵抗と、
前記第二基準電圧を発生する基準電圧発生回路と、
前記基準電圧発生回路の発生する前記第二基準電圧と前記電流検出抵抗の両端電圧とを比較し、比較結果に基づいて過電流を検出する比較回路と、
前記スイッチング電源の出力電圧が前記第一出力電圧である場合に、前記比較回路の出力を停止させる停止回路と、を備える請求項1に記載の電源システム。 - 前記スイッチング制御部は、前記第一電流検出抵抗の両端電圧が入力される入力ポートを備え、前記入力ポートの電圧を内部に設定した前記第一基準電圧と比較することにより、前記通常出力モードにおいて前記スイッチング電源の過電流を検出する請求項2に記載の電源システム。
- 前記スイッチング制御部の前記入力ポートには、
前記第一電流検出抵抗の両端電圧と、
前記第二過電流検出回路の検出結果に応じた2値信号が入力される構成となっている請求項1ないし請求項3のいずれか一項に記載の電源システム。 - 請求項1ないし請求項4のいずれか一項に記載の電源システムと、
前記電源システムのスイッチング電源から前記第一出力電圧にて電力供給され、印刷処理を実行する高電圧系部品と、
前記電源システムのスイッチング電源から降圧回路を介して電力供給され、前記高電圧系部品を制御する第一低電圧系部品と、
前記電源システムのスイッチング電源から前記降圧回路を介して電力供給され、印刷データを受信する通信処理を行う第二低電圧系部品とを備え、前記第二低電圧系部品が前記印刷データを受信すると、前記第一低電圧系部品が前記高電圧系部品を制御して受信した前記印刷データを印刷する印刷処理を実行する画像形成装置であって、
前記通常出力モードでは、前記スイッチング電源から前記高電圧系部品に対して前記第一出力電圧にて電力が供給され、前記スイッチング電源から前記降圧回路を介して前記第一低電圧系部品及び前記第二低電圧系部品に対して電力が供給され、
前記低出力モードでは、前記スイッチング電源から前記高圧系部品に対する電力供給は停止する一方、前記スイッチング電源から前記降圧回路を介して前記第一低電圧系部品及び前記第二低電圧系部品へは電力が供給される画像形成装置。
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