电源装置的利记博彩app

文档序号:7434985阅读:143来源:国知局
专利名称:电源装置的利记博彩app
技术领域
本发明涉及在复印机和打印机等静电记录装置上的电源装置。
背景技术
图5示出了现有技术的电源装置的一个例子。
在图5中,变压器1包括一次线圈1A和二次线圈1B,在一次卷线1A的一端上连接第一直流电源2、在一次线圈1A的另一端上连接作为开关元件的晶体管3。二极管4与晶体管3的集电极和发射极并联,二极管4的正极接地,倍压整流电路5由整流二极管5A、5B,滤波电容器5C、5D和放电阻5E构成。倍压整流电路5的输入端连接在变压器1的二次线圈1B上。倍压整流电流5的输出的一端连接在电源装置的输出端6上,倍压整流电路5的输出的另一端通过电流检测电路7接地。
电流检测电路7与误差放大器9的比较输入的一端连接,误差放大器9的输入比较的另一端连接在第三直流电源10上。上述误差放大器9的输出供给控制电路8,在控制电路8上的输出连接在晶体管3的基极上。控制电路8接收误差放大器的输出信号后,可以改变晶体管3的基极的信号。
接着,在一次线圈1A与晶体管3的连接点上连接电压检出电路11。电压检测电路11的输出通过限制电路12连接在控制电路8上。限制电路12当输入超过已确定的工作电平时,就把控制限制输出的信号输出给控制电路8。
下面说明操作。通过用晶体管3开关从第一直流电源2施加在变压器1的一次线圈1A上的直流电压,在二次线圈1B上感应交流电压,产生的交流电压经倍压整流电路5倍压整流后,使电源装置的输出端子6产生与在二次线圈1B上产生的交流电压的振幅相同的电压的直流电压。当在电源装置加负载后有电流流过时,使电流检测电路7中流过与负载电流相同的电流后产生电压。已产生的电压输入给误差放大器9的比较输入,与第三直流电源10的电压比较后。根据比较的结果,通过控制电路8使晶体管3基极的信号变化,为使在电流检测电路7中产生的电压与第三直流电源10相同而进行控制。
也就是说,使电源装置的负载电流保持为一定的电流。
接着,当负载的阻抗变高时,输出端6的电压变高,变压器的一次线圈1A的电压上升。这时,当电压检测电路11的电压超过限制电路12的限制动作电平时,限制电路12向控制电路8供给信号进行输出的限制,限制电源装置输出电压的异常上升,以防止绝缘破坏。
在上述构成中,虽然二次线圈1B的电压波形如图4C所示那样,无论是向前期间还是回程期间都是耦合的某个波形,但一次线圈1A的电压波形因为在向前期间的耦合部被二极管4箝位,所以在图4所示那样的回程期间是近似二次线圈1B的电压波形,向前期间的电压波形变成地电位。
下面就该二次线圈1B的电压波形与一次线圈1A的电压波形的不同对负载限制特性的影响进行说明。
当因负载阻抗变高而负载电流减少时,因为二次线圈1B的电压波形无论在向前期间还是在回程期间都是如图4C所述那样的耦合的某个波形,所以在倍压整流电路5的输出电压变为向前期间的电压峰值与回程期间电压峰值的相加值。然而,一次线圈1A的电压波形如图4A所示那样,因为在向前期间的耦合部分被二极管4箝位而只变成回程期间的电压峰值,因此变成比原来输出电压低的电压,引起限制电路12动作的电压与用原来输出电压动作的电压的不同。
因此在负载限制特性上发生如图3所示那样的倾斜,使负载电流减少时和空载时的输出电流上升,结果必需增加额外的绝缘,变成电源装置及其周边设备的小型化的难题。

发明内容
本发明提供一种电源装置,该电源装置包括具有一次线圈和二次线圈的变压器;连接在上述变压器的一次线圈和一端上的第一直流电源;正极连接在上述变压器的一次线圈的另一端上的二极管;连接在上述二极管的阴极与接地之间的开关元件;连接在上述变压器的二次线圈上的倍压整流电路;响应来自上述倍压整流电路的输出控制上述开关元件的控制电路;从上述倍压整流电路检测直流电流的电流检测电路;并联连接在上述二极管的正极与上述变压器一次线圈的另一个的连接点与上述接地之间的交流电压检测电路;当上述交流电压检测电路的输出变得比规定的电压大时就通过控制开关元件限制上述变压器的二次线圈的电压的限制电路。


图1是本发明实施方式1的电源装置的电路图。
图2是本发明实施方式2的电源装置的电路图。
图3是本发明的实施方式1和在先技术的电源装置的负载限制特性图。
图4A是在先技术的电源装置的变压器一次线圈的电压波形图。
图4B是本发明实施方式1的电源装置变压器的一次线圈的电压波形。
图4C是在先技术和本发明实施方式1的电源装置变压器的二次线圈的电压波形图。
图5是在先技术的电源装置的电路图。
具体实施例方式
下面利用图1至图4说明本发明的实施方式。另外,在说明中,凡与在先技术相同的部分,附有相同的符号,并省略关于这部分的说明。
(实施方式1)下面参照

本发明的实施方式1。
在图1中,变压器1包括一次线圈1A和二次线圈1B,在一次线圈1A的一端连接电压为Vcc的第一直流电源2,在一次线圈1A的另一端连接二极管13的正极。作为开关元件的晶体管3的集电极连接在二极管13的负极上,晶体管3的发射极接地。
交流电压检测电路14由电容器14A、14B、二极管14C、14D和电阻14E、14F构成倍压整流电路。交流检测电路14的输入连接在二极管13的阴极与变压器1的一次线圈1A的另一端的连接点上,交流电压检测电路14的输出连接在限制电路12上。
下面说明动作。因为是二极管13串联连接在晶体管3上的晶体管3的反向耐压保护的构成,所以一次线圈1A的电压波形如图4B所示那样,也产生向前侧的耦合部分的负号部分,以便使该电压波形与二次线圈1B的电压波形近似。
下面就由使一次线圈1A的电压波形与二次线圈1B的电压波形近似对负载限制特性的影响进行说明。
当因负载的阻抗变高而负载电流减少时,因为二次线圈1B的电压波形也如图4C所示那样,无论在向前期间还是在回程期间都是耦合的某个波形,所以在倍压整流电路5的输出电压变成向前期间的电压峰值和回程期间的电压峰值的相加值。这时一次线圈1A的电压波形也产生回程侧的耦合部分的负号部分,以便使该电压波形与二次线圈1B的电压波形近似,所以变成与输电压成比例的电压。通过由整流电路构成的交流电压检测电路14检测一次线圈1A的电压波形的振幅电压后,输入给限制电路12,使限制电路12动作的电压与电压按原来的输出电压动作的电压变成相等。
因此,在负载限制特性上如图3B所示那样,无论在负载电流减少时和空载时,输出电压都不发生变化。
下面参照图1和图4的说明向前侧的耦合发生的限度。
施加作为Vcc的第一直流电源电压,晶体管3的基极电流增加,当晶体管3的集电极·发射极间的电压饱和后变成接地电压时,一次线圈1A的电压波形因向前侧的能量在回程期间放出而变成两倍Vcc。
本发明为了检测向前侧的耦合部分而把交流电压检测电路14的检测输入部连接在晶体管3和二极管13的串联体的二极管13的正极端上,所以当向前侧的耦合部分发生一次线圈1A的电压波形超过第一直流电源电压的两倍Vcc时,使在负载限制特性上优良的效果变显著。
另外,本发明的开关元件是场效应晶体管FET或双结晶体管等。
另外,本发明的倍压整流电路是包三倍压、四倍压整流电路的电路。
(实施方式2)下面参照

本发明的实施方式2。
在图2中,在误差放大器15的一个输入端上连接可改变输出电压的第二直流电源16,在另一输入端上连接检测电路14的输出。比较电路15的输出连接在限制电路12上。
下面说明其动作。使交流电压检测电路14的电压和第二直流电源16经比较电路15比较,当交流电压检测电路14的电压超过第二直流电源16的电压时,比较电路15的输出供给限制电路12,限制电源装置的输出。
当因设备的周围环境变化而绝缘层容易破坏的情况下,通过使第二直流电源16的电压降低,使电源的最大输出电压下降,可以防止绝缘破坏。
另外,本发明的比较电路是含比较器的误差放大器的电路。
本发明的目的是通过使复印机和打印机等静记录装置上的电源装置空载时的电压变小,以实现电源装置和周边装置的小型化。
按照本发明,可以通过使空载时的电压减少来实现电源装置和周边设备的小型化。
权利要求
1.一种电源装置,包括具有一次线圈和二次线圈的变压器;连接在上述变压器一次线圈的一端上的第一直流电源;正极连接在上述变压器的一次线圈的另一端上的二极管;连接在上述二极管的负极与接地之间的开关元件;连接在上述变压器的二次线圈上的倍压整流电路;从上述倍压整流电路检测直流电流的电流检测电路;响应来自上述倍压整流电路的输出控制上述开关元件的控制电路;并联连接在上述二极管的正极与上述变压器一次线圈的另一个连接点与上述接地之间的交流电压检测电路;当上述交流电压检测电路的输出变得比规定的电压大时就通过控制开关元件限制上述变压器的二次线圈的电压的限制电路。
2.如权利要求1所述的电源装置,其特征在于所述规定的电压是上述变压器的一次线圈的电压振幅即上述第一直流电源的电压二倍以上。
3.如权利要求1或2所述的电源装置,其特征在于,还包括可自由改变输出电压的第二直流电源;当上述交流电压检测电路的输出变得比上述第二直流电源的输出大时就通过控制上述开关元件限制上述变压器的二次线圈的电压的比较电路。
全文摘要
在变压器(1)的二次线圈(1B)上,在连接有倍压整流电路(5)的电源装置上,使二极管(13)连接在晶体管(3)与变压器1的一次线圈(1A)之间,通过检测在变压器(1)的一次线圈(1A)与二极管(13)的连接点上的交流电压进行过电压保护,通过使最高使用电压与空载时的电压差变小来降低空载时的电压,从而可使电源装置及其周边设备小型化。
文档编号H02M3/335GK1457545SQ02800394
公开日2003年11月19日 申请日期2002年3月5日 优先权日2001年3月7日
发明者中西勤, 辻常生 申请人:松下电器产业株式会社
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