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JPH0686536A - Ac−dcコンバータのための持越し回路 - Google Patents

Ac−dcコンバータのための持越し回路

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JPH0686536A
JPH0686536A JP6578893A JP6578893A JPH0686536A JP H0686536 A JPH0686536 A JP H0686536A JP 6578893 A JP6578893 A JP 6578893A JP 6578893 A JP6578893 A JP 6578893A JP H0686536 A JPH0686536 A JP H0686536A
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JP
Japan
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voltage
input
converter
storage capacitor
power converter
Prior art date
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Withdrawn
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JP6578893A
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English (en)
Inventor
Simon Fraidlin
フレイデリン シモン
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AT&T Corp
Original Assignee
American Telephone and Telegraph Co Inc
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Publication date
Application filed by American Telephone and Telegraph Co Inc filed Critical American Telephone and Telegraph Co Inc
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Abstract

(57)【要約】 (修正有) 【目的】本件発明はAC−DCコンバータのための持ち
越し能力(holdover capability)を提供するための方法
及び装置を提供する。 【構成】本件発明は、第1の入力を持つ力率修正コンバ
ータ(115)、第2の入力を持つDC−DCパワーコ
ンバータ(120)、及びDC−DCパワーコンバータ
の持続した動作を可能にするために、加えられたACラ
イン電圧の停電に応動して該第2の入力に電圧を提供す
るための持越し回路(110)からなることを特徴とす
る。これにより、電源電圧が停電した際の持越し時間を
最大にすることが可能となる。

Description

【発明の詳細な説明】
【0001】
【本件発明の技術分野】本件発明はAC−DCコンバー
タのための延長された持越し能力(holdover capabilit
y)を提供するための方法及び装置に関する。特に、力率
(power factor)修正を有し、AC電力ラインから離れ
て動作するコンバータが考慮される。
【0002】
【発明の背景】ACラインから離れて動作するパワーコ
ンバータは、通常、持越しエネルギ源として機能する持
越しコンデンサ(holdover capacitors )を持ち、コン
バータがACライン電圧が中断された後しばらく動作で
きるようにする。これらコンデンサは入力AC電圧の直
接整流を介して充電されることも、或は力率修正プレ整
流器を介して充電されることもある。これらコンデンサ
間で生成される電圧が次にDC−DCコンバータによっ
て処理される。入力電圧のレンジを越えて動作するDC
−DCコンバータのある与えられた能力という条件下に
おいては、コンデンサのサイズが持越し時間(holdover
time )、つまり、コンデンサの電圧がDC−DCコン
バータの動作レンジ内に引き続き留まる時間を定義す
る。
【0003】典型的には、持越しコンデンサのサイズと
要求される持越し時間との間に妥協が要求される。より
大きなエネルギ蓄積を持つ大きなコンデンサは持越し時
間を増加させるが、但し、また、コスト及びコンバータ
全体としてのサイズを増加させる。しかし、多くの応用
においては、許されるコスト及びスペースには制限があ
る。反対に、小さなコンデンサは、要求される持越し時
間を提供するために十分なエネルギ蓄積能力を持たな
い。
【0004】大きな持越しコンデンサの場合でも、蓄積
されたエネルギのほんの少しだけがDC−DCコンバー
タに活用できるだけである。より広い入力電圧レンジ要
件に起因するコンバータ内での追加のストレス及び損失
に対して、DC−DCコンバータの動作入力電圧レンジ
の増加が常に対応できるとは限らない。
【0005】
【本件発明の概要】本件発明によるオフラインスイッチ
に対する持越し回路は、持越しコンデンサを力率修正プ
リ整流器の入力に切り替えることにより電源電圧が中断
されたときの持越し時間を最大にする。力率修正プリ整
流器の動作は持越しコンデンサ内に蓄積された全てのエ
ネルギを除去する一方、DC−DCコンバータの入力電
圧を動作レンジ内に維持する。持越しコンデンサ内に蓄
積された全てのエネルギが回復可能であるために、要求
される持越しコンデンサのサイズは持越し時間の損失を
起こすことなくかなり小さくでき、こうして、オフライ
ンスイッチの容積効率を向上させる。
【0006】
【詳細な記述】図1にはACパワーラインから離れてパ
ワーを供給されるパワー源及び典型的な従来技術が示さ
れる。ACパワーラインは全波ブリッジ整流器105の
入力端子101及び102に接続される。整流器105
の整流された電圧はブーストコンバータ110に接続さ
れている。
【0007】ブーストコンバータ110はインダクタ1
11、パワー変調トランジスタスイッチ112及びステ
アリングダイオード113を含む。トランジスタスイッ
チ112は端子101及び102を流れる入力AC電流
が(高い力率を保持するという目的のために)入力AC
ライン電圧と同相でまたこれに比例するように保持さ
れ、またブーストコンバータの出力の所の電圧を所定の
レベルに調節するように周期的に変調される。この変調
トランジスタスイッチ112は力率修正回路115によ
って駆動される。力率修正回路115はリード116に
よって示されるセンスリードを介しての入力及び出力の
電圧及び電流を表わす信号に応答してスイッチ112に
対するある定義されたアルゴリズムに従って正しく制御
された駆動を確立及び維持する。この駆動機能を提供す
るための回路は周知であり、詳細に説明する必要はない
ものと考える。
【0008】ブーストコンバータ110の出力はDC−
DCパワーコンバータ120の入力に加えられる。電圧
蓄積コンデンサ121がDC−DCパワーコンバータ1
20の入力端子を横断して接続される。コンデンサ12
1は、入力端子101及び102に供給されるAC電圧
が失われた場合又は節電された場合に備えて、DC−D
Cコンバータに持越しエネルギー(holdover energy )
を蓄積及び供給するためのバルクコンデンサである。
【0009】この構成は、コンバータが正常の電圧出力
を保持できるようにするためにコンバータ120に適当
な入力電圧を提供することができる持越し時間(holdov
er time )の量において限界がある。DC−DCコンバ
ータの限られた入力電圧レンジはそれがコンデンサ12
1内に蓄積された総エネルギのほんの少しだけが活用で
きる。コンバータがその正常な出力を維持することがで
きる入力電圧レンジを増加することは、動作の効率、及
び/又は、構成要素に対するストレス(component stre
ss)との関係において最適ではないコンバータ設計が必
要となる。コンデンサ121の物理的なサイズの増加は
持越し時間を大きく増加させるが、但し、これは、コン
バータの電圧効率を大きく劣化させる原因となる。
【0010】図2にはコンデンサのサイズを増加するこ
となく持越し時間を増加させるためのもう1つの構成が
示される。持越しコンデンサ221がブリッジ整流器1
05の出力を横断して接続された直列回路構成225内
に接続される。コンデンサ221と直列に接続された制
御可能なスイッチ222及びダイオード223が直列回
路構成225を完成させる。スイッチ222が電流を両
方向に中断することが可能であるときは、ダイオード2
23は省いても良い。
【0011】スイッチ222は比較増幅器231によっ
て制御され、通常、DC−DCコンバータ120への入
力電圧が十分な場合はオープンの状態にある。コンデン
サ221は、AC入力電圧が十分な正常の動作の間に高
抵抗性インピーダンス226を介してブーストコンバー
タ110の出力によって充電される。
【0012】比較増幅器232は、コンバータ120へ
のパワー入力を横断して接続された電圧分圧器231に
接続される。分圧された電圧は基準電圧233と比較さ
れる。AC入力電圧が失われると、分圧された電圧の低
下のために比較増幅器の出力がスイッチ222を閉じ、
こうして現在順方向にバイアスされたダイオード223
を介してコンデンサをブーストコンバータ入力に接続す
る。
【0013】ブーストコンバータ110の動作は、コン
デンサ221上に蓄積された電荷の全てがDC−DCコ
ンバータ120の入力に動作電圧を供給するために有効
に使用できるようにする。この構成によって、持越しコ
ンデンサのサイズの対応する増加を伴うことなく持越し
時間を大きく増加させることができる。これは、コンバ
ータ120が狭い電圧レンジを通じて動作し、従って、
コンバータが高い効率及び回路要素への低減された電圧
ストレスにて動作することができる。
【0014】図3にはコンバータに持越し電圧を提供す
るためのもう1つの構成が示される。図示されるごと
く、電圧蓄積コンデンサ221が、制御されたスイッチ
333を通じてブーストコンバータ110の出力によっ
て充電されるように接続される。スイッチ333はスイ
ッチ222と同様に比較増幅器232に応動する。スイ
ッチバイアスはスイッチ222及び333が互いに交替
して導通状態になるように調節される。つまり、スイッ
チ222が導通状態であるときにはスイッチ333は不
導状態となり、スイッチ333が導通状態であるときに
はスイッチ222は不導状態となる。この構成によっ
て、入力ACが正常な値であるコンバータの正常な動作
の間に2つのコンデンサ221及び114を並列に接続
することができる。これはリプルストレスを両方のコン
デンサによって共有でき、またコンデンサ114のサイ
ズ及びコストを最少にすることを可能にする。これはま
た分圧器231を横断してのライン周波数リプルの振幅
の増加に対して、比較増幅器232によって検出される
入力AC電圧により迅速に応動することができる。
【0015】
【図面の簡単な説明】
【図1】ACパワーラインから離れてパワーを供給され
るパワー源の概略図である。
【図2】ACパワーラインから離れてパワーを供給さ
れ、また本件発明の原理を具現する電圧持越し回路を持
つパワー源の概略図である。
【図3】ACパワーラインから離れてパワーを供給さ
れ、また本件発明の原理を具現するもう1つの電圧持越
し回路を持つパワー源の該略図である。
【符号の説明】
105 全波ブリッジ整流器 110 ブースト コンバータ 115 力率修正回路 120 DC−DC コンバータ

Claims (4)

    【特許請求の範囲】
  1. 【請求項1】 オフラインパワーコンバータにおいて、 加えられたACライン電圧を整流するための入力整流
    器、 入力整流器によって供給される整流された電圧を受信す
    るように接続された第1の入力を持つ力率修正コンバー
    タ、 力率修正コンバータの電圧出力を受信するように接続さ
    れた第2の入力を持つDC−DCパワーコンバータ、及
    びDC−DCパワーコンバータの持続した動作を可能に
    するために、加えられたACライン電圧の停電に応動し
    て該第2の入力に電圧を提供するための持越し回路から
    なるオフラインパワーコンバータにおいて、 該持越し回路は、 第1の電圧蓄積コンデンサを含む第1の入力を横切って
    接続された直列回路と、 入力整流器による第1の電圧蓄積コンデンサの直接の充
    電を阻止するようにオープンモードにて動作する制御可
    能なスイッチ、 第2の入力を横断して接続された第2の電圧蓄積コンデ
    ンサ、 第2の電圧コンデンサ上の電荷が第1の電圧蓄積コンデ
    ンサに流れるように第1の電圧蓄積コンデンサを第2の
    電圧蓄積コンデンサに接続する高インピーダンス抵抗
    体、及び入力ACライン電圧の停電が起こったとき第1
    及び第2の電圧蓄積コンデンサを並列に接続するように
    スイッチを閉じるための制御手段からなることを特徴と
    するオフラインパワーコンバータ。
  2. 【請求項2】 請求項1に記載のオフラインパワーコン
    バータにおいて、 直列回路内に接続されており第1の電圧蓄積コンデンサ
    の充電を阻止する導通方向に向けられているダイオード
    からなることを特徴とするオフラインパワーコンバー
    タ。
  3. 【請求項3】 請求項1又は2に記載のオフラインパワ
    ーコンバータにおいて、 DC−DCパワーコンバータの入力電圧を検出するよう
    に接続された比較器を含む制御手段からなることを特徴
    とするオフラインパワーコンバータ。
  4. 【請求項4】 請求項2に記載のオフラインパワーコン
    バータにおいて、 第1の電圧蓄積コンデンサを力率修正コンバータの出力
    から切断するように接続された制御手段からなることを
    特徴とするオフラインパワーコンバータ。
JP6578893A 1992-03-25 1993-03-25 Ac−dcコンバータのための持越し回路 Withdrawn JPH0686536A (ja)

Applications Claiming Priority (2)

Application Number Priority Date Filing Date Title
US857527 1992-03-25
US07/857,527 US5258901A (en) 1992-03-25 1992-03-25 Holdover circuit for AC-to-DC converters

Publications (1)

Publication Number Publication Date
JPH0686536A true JPH0686536A (ja) 1994-03-25

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ID=25326196

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EP (1) EP0562772B1 (ja)
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KR (1) KR930020823A (ja)
DE (1) DE69301848T2 (ja)

Families Citing this family (30)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US5461301A (en) * 1993-01-19 1995-10-24 Qualidyne Systems Dual slope soft start for pulse width modulator controllers used in power converters
US5631814A (en) * 1995-06-16 1997-05-20 Abraham Lavsky Uninterruptible power supply based on non-invasive connection of backup circuit to switch power supply
JP3307814B2 (ja) * 1995-12-15 2002-07-24 株式会社日立製作所 直流電源装置
KR0153863B1 (ko) * 1995-12-28 1998-12-15 김광호 멀티 출력 스위칭 레귤레이터
US5796182A (en) * 1996-06-27 1998-08-18 Martin; Richard A. Capacator storage circuit for sustaining a DC converter
US5771168A (en) * 1997-02-07 1998-06-23 Delta Electronics, Inc. Power factor correction apparatus
DE19746546C1 (de) * 1997-10-22 1999-03-04 Telefunken Microelectron Verfahren und Schaltungsanordnung zur kurzzeitigen Aufrechterhaltung einer Ausgangsspannung bei Ausfällen einer Eingangsspannung mittels eines Autarkiekondensators
US6043705A (en) * 1998-03-25 2000-03-28 Lucent Technologies Inc. Boost converter having extended holdup time and method of operation
US6130529A (en) * 1999-12-22 2000-10-10 Lucent Technologies, Inc. Secondary output holdover circuit for a switch-mode power supply
US20060285373A1 (en) * 2003-02-04 2006-12-21 Michael Archer Power factor correction circuit
DE10308411A1 (de) * 2003-02-27 2004-09-23 Bosch Rexroth Ag Gleichstromwandlerschaltung
US7646186B2 (en) * 2004-06-22 2010-01-12 Texas Instruments Incorporated Holdover circuit for a power converter using a bi-directional switching regulator
US8902568B2 (en) 2006-09-27 2014-12-02 Covidien Lp Power supply interface system for a breathing assistance system
US20090241592A1 (en) * 2007-10-05 2009-10-01 Emerson Climate Technologies, Inc. Compressor assembly having electronics cooling system and method
US8950206B2 (en) 2007-10-05 2015-02-10 Emerson Climate Technologies, Inc. Compressor assembly having electronics cooling system and method
US7895003B2 (en) 2007-10-05 2011-02-22 Emerson Climate Technologies, Inc. Vibration protection in a variable speed compressor
US8418483B2 (en) 2007-10-08 2013-04-16 Emerson Climate Technologies, Inc. System and method for calculating parameters for a refrigeration system with a variable speed compressor
US8448459B2 (en) * 2007-10-08 2013-05-28 Emerson Climate Technologies, Inc. System and method for evaluating parameters for a refrigeration system with a variable speed compressor
US8539786B2 (en) 2007-10-08 2013-09-24 Emerson Climate Technologies, Inc. System and method for monitoring overheat of a compressor
US8459053B2 (en) 2007-10-08 2013-06-11 Emerson Climate Technologies, Inc. Variable speed compressor protection system and method
US9541907B2 (en) * 2007-10-08 2017-01-10 Emerson Climate Technologies, Inc. System and method for calibrating parameters for a refrigeration system with a variable speed compressor
TWI368837B (en) * 2008-07-16 2012-07-21 Acbel Polytech Inc Ac to dc power converter with hold up time function
US8302600B2 (en) 2008-09-30 2012-11-06 Nellcor Puritan Bennett Llc Battery management for a breathing assistance system
US8776790B2 (en) 2009-07-16 2014-07-15 Covidien Lp Wireless, gas flow-powered sensor system for a breathing assistance system
US8547062B2 (en) 2009-12-02 2013-10-01 Covidien Lp Apparatus and system for a battery pack assembly used during mechanical ventilation
JP6047330B2 (ja) * 2012-08-02 2016-12-21 サターン ライセンシング エルエルシーSaturn Licensing LLC 電源監視回路、交直変換装置、および、電源監視回路の制御方法
JP6107774B2 (ja) * 2014-09-18 2017-04-05 コニカミノルタ株式会社 電源制御装置、画像形成装置、電源制御装置の制御方法、及び電源制御装置の制御プログラム
USD775345S1 (en) 2015-04-10 2016-12-27 Covidien Lp Ventilator console
US10338658B2 (en) * 2016-05-13 2019-07-02 Dell Products, L.P. Power supply unit having an extended hold-up time
US11206743B2 (en) 2019-07-25 2021-12-21 Emerson Climate Technolgies, Inc. Electronics enclosure with heat-transfer element

Family Cites Families (7)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US4533986A (en) * 1983-10-31 1985-08-06 General Electric Company Compact electrical power supply for signal processing applications
US4683529A (en) * 1986-11-12 1987-07-28 Zytec Corporation Switching power supply with automatic power factor correction
JPS63163612A (ja) * 1986-12-26 1988-07-07 Toshiba Corp 制御電源回路
CN1012244B (zh) * 1987-02-20 1991-03-27 株式会社东芝 不间断电源装置
JP2725057B2 (ja) * 1989-06-20 1998-03-09 ファナック株式会社 スイッチング電源装置及びスイッチング電源装置用アダプタ
US4940929A (en) * 1989-06-23 1990-07-10 Apollo Computer, Inc. AC to DC converter with unity power factor
US5115185A (en) * 1990-09-28 1992-05-19 At&T Bell Laboratories Single conversion power factor correction using septic converter

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Publication number Publication date
US5258901A (en) 1993-11-02
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DE69301848D1 (de) 1996-04-25
EP0562772A1 (en) 1993-09-29
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