电力供给装置、ac适配器以及电子设备的制作方法
【专利摘要】提供对于宽电压范围能够以高功率利用系数进行电力供给的电力供给装置。电力供给装置(1)包括:AC/DC变换器(300),连接到AC输入,根据从外部供给的第1电压变更控制信号(SVC1),使AC输入改变为期望的电压值并输出;以及DC/DC变换器(400),连接在AC/DC变换器(300)的输出和DC输出之间,将来自AC/DC变换器(300)的输出,根据从外部供给的第二电压变更控制信号(SVC2),改变为期望的电压值并DC输出,该电力供给装置(1)将前级的AC/DC变换器(300)和后级的DC/DC变换器(400)进行连动,使输出电压改变为期望的目标电压。
【专利说明】电力供给装置、AC适配器以及电子设备
【技术领域】
[0001]本发明涉及电力供给装置、AC适配器和电子设备,特别涉及适合于将电力线用作通信传输线路来供给与周边设备对应的电力的技术的电力供给装置、以及装载了该装置的AC适配器和电子设备。
【背景技术】
[0002]以往,提供在与伴随电力供给的通信标准对应的终端装置和电力线传送通信网络之间可相互通信的直流插座(例如,专利文献I参照。)。
[0003]在使用了数据线的电力供给技术中,存在有源以太网(PoE =Power OverEthernet)技术和通用串行总线(USB:Universal Serial Bus)技术(例如,参照非专利文献 I。)。
[0004]在USB技术中,根据供给电力等级(16代1),有最大2.51的”82.0、最大4.5评的USB3.0、最大7.5W的电池充电标准BCS1.2。
[0005]此外,USB电力输送规格1.0,与以往的电缆和连接器都具备互换性,USB2.0和USB3.0是与USB电池充电标准BCS1.2都共存的独立的标准。该标准中,在电压5V?12V?20V、电流1.5A?2A?3A?5A的范围内,可选择充电电流和电压,可进行10W、18W、36W、65W、最大至10W的USB充电和供电。
[0006]作为实施这样的电力供给的电源,有DC/DC变换器,在DC/DC变换器中,使用例如绝缘型DC/DC变换器(例如,反激式(flyback)变换器、正激式变换器)。
[0007]专利文献
[0008]专利文献I日本特开2011-82802号公报
[0009]非专利文献
[0010]非专利文献I “特集7—夕線T電力供給”、日経工 > 夕卜口二夕7 ,2012年10月9 H, pp.23-40
【发明内容】
[0011]发明要解决的问题
[0012]一般地,例如在1W?10W的范围内改变为期望的电压时,有时功率利用系数因输出电压而劣化,因此,寻求对于宽电压范围以高功率利用系数来供给电力。
[0013]本发明的目的在于,提供对于宽电压范围能以高功率利用系数进行电力供给的电力供给装置,装载了该装置的AC适配器和电子设备。
[0014]解决问题的方案
[0015]根据本发明的一方式,提供电力供给装置,包括:AC/DC变换器,连接到AC输入,根据第一电压变更控制信号,使AC输入改变为期望的电压值并输出;以及DC/DC变换器,连接在所述AC/DC变换器的输出和DC输出之间,根据第二电压变更控制信号,使所述AC/DC变换器的输出改变为期望的电压值并DC输出,将所述AC/DC变换器和所述DC/DC变换器进行连动,使输出电压改变为期望的目标电压。
[0016]根据本发明的另一方式,提供电力供给装置,包括:AC/DC变换器,连接到AC输入,根据第一电压变更控制信号,使AC输入改变为规定数的期望的电压值并多端口输出;以及DC/DC变换器,连接在所述AC/DC变换器的多端口输出和DC输出之间,在所述AC/DC变换器的多端口输出之中选择输入最佳的电压,根据第二电压变更控制信号,使其改变为期望的电压值并DC输出,将所述AC/DC变换器和所述DC/DC变换器进行连动,使输出电压改变为期望的目标电压。
[0017]根据本发明的再一方式,提供电力供给装置,包括:AC/DC变换器,连接到AC输入,使AC输入改变为规定数的规定的电压值并多端口输出;以及DC/DC变换器,连接在所述AC/DC变换器的多端口输出和DC输出之间,在所述AC/DC变换器的多端口输出之中选择输入最佳的电压,根据第二电压变更控制信号,使其改变为期望的电压值并DC输出,将所述AC/DC变换器和所述DC/DC变换器进行连动,使输出电压改变为期望的目标电压。
[0018]根据本发明的再一方式,提供装载了上述电力供给装置的AC适配器。
[0019]根据本发明的再一方式,提供装载了上述电力供给装置的电子设备。
[0020]发明的效果
[0021]根据本发明,可以提供对于宽电压范围能以高功率利用系数进行电力供给的电力供给装置、以及装载了该装置的AC适配器和电子设备。
【专利附图】
【附图说明】
[0022]图1是比较例I的电力供给装置的示意性的电路框图。
[0023]图2是比较例2的电力供给装置的示意性框图。
[0024]图3(a)是比较例2的变形例I的电力供给装置的示意性框图,(b)是比较例2的变形例2的电力供给装置的示意性框图。
[0025]图4是第I实施方式的电力供给装置的示意性框图。
[0026]图5是例示第I实施方式的电力供给装置中的输出电压和功率利用系数之间的关系的图,(a)是图4所示的AC/DC变换器300中的输出电压和功率利用系数之间的关系,(b)是图4所示的DC/DC变换器400中的输出电压和功率利用系数之间的关系。
[0027]图6(a)是第I实施方式的变形例I的电力供给装置的示意性框图,(b)是第I实施方式的变形例2的电力供给装置的示意性框图。
[0028]图7是例示比较例1、2的电力供给装置和第I实施方式的电力供给装置中的输出电压和功率利用系数之间的关系的图。
[0029]图8是第2实施方式的电力供给装置的示意性框图。
[0030]图9是第2实施方式的变形例的电力供给装置的示意性框图。
[0031]图10是用于说明一例第2实施方式的电力供给装置的多端口输出/选择的示意性的电路框图。
[0032]图11是用于说明一例第2实施方式的电力供给装置的多端口输出/选择的另一示意性的电路框图。
[0033]标号说明
[0034]1、1A、1B、2...电力供给装置
[0035]11...保险丝
[0036]12...扼流圈(滤波电路)
[0037]13...DC/DC 变换器
[0038]14...二极管整流桥
[0039]15...变压器
[0040]16...同步整流控制电路[0041 ]17...控制用DC/DC变换器
[0042]17a...连接线
[0043]17b...连接线
[0044]18...控制单元2 ( 二次侧控制器)
[0045]20...绝缘电路
[0046]30...控制单元I ( 一次侧控制器)
[0047]100...AC/DC 变换器
[0048]160...电压变更控制单元
[0049]181,182...二次侧控制器
[0050]200、200A...DC/DC 变换器[0051 ]300、3OOA...AC/DC 变换器
[0052]400、400A...DC/DC 变换器
[0053]Svc、Svc1、Svc2...电压变更控制信号
[0054]Vvq、VE0...DC可变输出电压
[0055]Vco、Vf0...DC输出电压(固定值)
[0056]Vfi> VF2...拟合电压(fitting voltage)
【具体实施方式】
[0057]下面,参照附图,说明本发明的实施方式。在以下附图的记载中,对同一或类似的部分附加同一或类似的标号。但是,附图是示意性的,应该注意的是厚度和平面大小之间的关系、各层的厚度的比率等与实际有所不同。因此,具体的厚度或大小应该考虑以下的说明来判断。此外,附图相互间中当然包含彼此大小的关系和比率不同的部分。
[0058]此外,以下所示的实施方式,是用于例示将本发明的技术思想具体化的装置或方法,本发明的实施方式,不是将结构部件的材质、形状、构造、配置等限于下述方式。本发明的实施方式,在权利要求的范围内,可以添加各种变更。
[0059]比较例I
[0060]如图1所例示的,比较例I的电力供给装置IA包括:反激型DC/DC变换器13,配置在AC输入和DC输出间,由变压器15、二极管D1、电容器Cl、在变压器15的一次侧电感器LI和与接地电位之间串联连接的MOS晶体管Ql等构成;控制单元I (标号30),控制MOS晶体管Ql ;AC/DC变换器,连接在AC输入和控制单元I (标号30)之间,对控制单元I (标号30)供给电源;控制单元2(标号18),连接在DC/DC变换器13的输出和DC输出之间,进行电压变更控制;以及绝缘电路20,连接到控制单元2 (标号18),将输出信息反馈到控制单元I (标号30)。
[0061]如图1所示,AC/DC变换器由连接到AC输入的、滤波电路12和二极管整流桥14等构成。
[0062]DC/DC变换器13包括二极管整流方式的结构,在DC输入线上,与接地电位之间连接电容器C3,在DC输出线上,与接地电位之间连接电容器C2。
[0063]就绝缘电路20来说,可适用电容器、光电耦合器、变压器等。此外,按照用途,也可以适用绝缘带驱动的双向变压器、双向元件等。
[0064]比较例I的电力供给装置IA通过对控制单元2 (标号18)的反馈信号进行控制,使AC输入改变为期望的电压值,可以作为DC输出来输出。但是,在比较例I的电力供给装置中,使用预先最佳化为规定的输出电压的变压器15来获得输出电压,所以随着变压器最佳化后的规定的电压(拟合电压)和期望的电压之差变大,功率利用系数也劣化。因此,难以在宽的输出电压范围中实现良好的功率利用系数。
[0065]比较例2
[0066]如图2例示的,比较例2的电力供给装置IB包括:连接到AC输入的AC/DC变换器100 ;以及连接在AC/DC变换器100和DC输出之间的DC/DC变换器200。例如,AC/DC变换器100,也可以具有与图1所示的比较例I的电力供给装置IA同样的内部结构。
[0067]在比较例2的电力供给装置IB中,AC/DC变换器100由AC输入Vi生成最大电压并作为DC输出电压(固定值)Vcq输出。DC/DC变换器200将来自AC/DC变换器100的DC输出电压(固定值)Vaj,根据从外部供给的电压变更控制信号Sv。,进行可变输出,作为期望的DC可变输出电压VVQ。
[0068]但是,在比较例2的电力供给装置IB中,因输出电压而变化的占空比偏置时功率利用系数劣化,所以难以在宽的输出电压范围的全部范围中实现良好的功率利用系数。
[0069]此外,如图3 (a)例示的,比较例2的变形例I的电力供给装置IB包括:连接到AC输入的AC/DC变换器100 ;连接在AC/DC变换器100和DC输出之间的DC/DC变换器200 ;以及将电压变更控制信号Sto供给到DC/DC变换器200的电压变更控制单元120。
[0070]此外,如图3(b)例示的,比较例2的变形例2的电力供给装置IB,将供给电压变更控制信号Sve的电压变更控制单元120 —体化在DC/DC变换器200A内部。
[0071 ] 在比较例2的变形例I乃至2的电力供给装置IB中,AC/DC变换器100都由AC输AVi生成最大电压并作为DC输出电压(固定值)Vaj输出。DC/DC变换器200A将来自AC/DC变换器100的DC输出电压(固定值)Vco,根据从电压变更控制单元120输入的电压变更控制信号Sve,进行可变输出,作为期望的DC可变输出电压Vv()。
[0072]但是,在比较例2的变形例I乃至2的电力供给装置IB中,因输出电压而变化的占空比偏置时功率利用系数劣化,所以难以在宽的输出电压范围中实现良好的功率利用系数。
[0073][第I实施方式]
[0074]如图4例示的,第I实施方式的电力供给装置I包括:AC/DC变换器300,连接到AC输入,根据从外部供给的电压变更控制信号STC1,使AC输入Vi改变为期望的DC输出电压(固定值)Vfq并输出;以及DC/DC变换器400,连接在AC/DC变换器300的输出和DC输出之间,将来自AC/DC变换器300的DC输出电压(固定值)V?,根据从外部供给的电压变更控制信号Stc2,进行可变输出,作为期望的DC可变输出电压VVQ,将前级的AC/DC变换器300和后级的DC/DC变换器400进行连动而使DC可变输出电压Vvq改变为期望的目标电压。
[0075]更具体地说,AC/DC变换器300根据从外部供给的电压变更控制信号STC1,使AC输AVi改变为期望的DC电压值,作为DC输出电压(固定值)Vfq而输出。DC/DC变换器400将来自AC/DC变换器300的DC输出电压(固定值)Vfo,根据从外部供给的电压变更控制信号Svc2,进行可变输出,作为期望的DC可变输出电压Vvq。由此,将前级的AC/DC变换器300和后级的DC/DC变换器400进行连动而使DC可变输出电压Vvq改变为期望的目标电压。
[0076]第I实施方式的电力供给装置1,也可以作为将电力线用作通信传输线路供给与周边设备对应的输出电压值的电力的、具备通信功能的可变电源来使用。
[0077]如图5 (a)例示的,AC/DC变换器300可以在夹入了变压器最佳化后的规定的电压(拟合电压Vfi)的电压Val?电压Va2的范围中,以高功率利用系数供给电力。另一方面,如图5(b)所例示的,DC/DC变换器400可以在夹入了规定的电压(拟合电压Vf2)的电压Vdl?电压Vd2的范围中,以高功率利用系数供给电力。因此,通过将前级的AC/DC变换器300和后级的DC/DC变换器400进行连动而使输出电压改变为期望的目标电压,通过各个变换器的效率良好的部位而互补,从而如图7的曲线A所示,在范围广的输出电压范围L' = Vel?Ve2中,能够实现抑制了效率劣化的良好的功率利用系数。再有,在图7中,曲线B表示比较例2的电力供给装置中的输出电压和功率利用系数之间的关系,曲线C表示比较例I的电力供给装置中的输出电压和功率利用系数之间的关系。从图7可知,根据第I实施方式的电力供给装置1,与比较例I的电力供给装置IA或比较例2的电力供给装置IB相比,可以在更宽的输出电压范围AVtj = Vel?Ve2中以高功率利用系数供给电力。
[0078](变形例I)
[0079]如图6(a)例示的,第I实施方式的变形例I的电力供给装置I包括:连接到AC输入的AC/DC变换器300 ;连接在AC/DC变换器300输出和DC输出之间的DC/DC变换器400 ;将电压变更控制信号Sva供给到AC/DC变换器300的电压变更控制单元140 ;以及将电压变更控制信号Sve2供给到DC/DC变换器400的电压变更控制单元160。
[0080]第I实施方式的变形例I的电力供给装置1,将前级的AC/DC变换器300和后级的DC/DC变换器400进行连动而使输出电压改变为期望的目标电压。更具体地说,AC/DC变换器300根据从电压变更控制单元140输入的电压变更控制信号STC1,使AC输入Vi改变为期望的电压值,并作为DC输出电压(固定值)Vfq输出。DC/DC变换器400将来自AC/DC变换器300的DC输出电压(固定值)Vro,根据从电压变更控制单元160输入的电压变更控制信号STO2,改变为期望的DC可变输出电压Vvq并输出。由此,将前级的AC/DC变换器300和后级的DC/DC变换器400进行连动而使DC可变输出电压Vvq改变为期望的目标电压。
[0081]在第I实施方式的变形例I的电力供给装置I中,也通过将前级的AC/DC变换器300和后级的DC/DC变换器400进行连动而使输出电压改变为期望的目标电压,通过各个变换器的效率良好的部位而互补,所以如图7的曲线A所示,在范围广的输出电压范围Vel?Ve2中,能够实现抑制了效率劣化的良好的功率利用系数。
[0082]变形例2
[0083]如图6(b)例示的,第I实施方式的变形例2的电力供给装置I包括:连接到AC输入的AC/DC变换器300Α ;以及连接在AC/DC变换器300Α的输出和DC输出之间的DC/DC变换器400Α,AC/DC变换器300Α包括将电压变更控制信号Sva供给到AC/DC变换器300Α的电压变更控制单元140,DC/DC变换器400A包括将电压变更控制信号Sve2供给到DC/DC变换器400A的电压变更控制单元160。即,除了将电压变更控制单元140 —体化在AC/DC变换器300A内部,将电压变更控制单元160 —体化在DC/DC变换器400A内部之外,是与第I实施方式的变形例I的电力供给装置同样的结构。
[0084]于是,将电压变更控制单元140合并在AC/DC变换器300A内部,或者将电压变更控制单元160合并在DC/DC变换器400A内部,可以作为集成电路(IC=IntegratedCircuit)而构成。
[0085]在第I实施方式的变形例2的电力供给装置I中,也将前级的AC/DC变换器300和后级的DC/DC变换器400进行连动而使输出电压改变为期望的目标电压。更具体地说,AC/DC变换器300根据从电压变更控制单元140输入的电压变更控制信号Sva,使AC输入改变为期望的电压值,并作为DC输出(固定值)输出。DC/DC变换器400将来自AC/DC变换器300的DC输出电压(固定值)Vro,根据从电压变更控制单元160输入的电压变更控制信号Svc2,进行可变输出,作为期望的DC可变输出电压VVQ。由此,将前级的AC/DC变换器300和后级的DC/DC变换器400进行连动而使DC可变输出电压Vvq改变为期望的目标电压。
[0086]在第I实施方式的变形例2的电力供给装置I中,也通过将前级的AC/DC变换器300和后级的DC/DC变换器400进行连动而使输出电压改变为期望的目标电压,通过各个变换器的效率良好的部位而互补,从而如图7的曲线A所示,在范围广的输出电压范围Vel?Ve2中,能够实现良好的功率利用系数。
[0087]根据第I实施方式及其变形例的电力供给装置,通过前级的AC/DC变换器300和后级的DC/DC变换器400各自的变换器的效率良好的部位而互补,在幅度大的电压范围中,能够实现良好的功率利用系数。
[0088]根据第I实施方式及其变形例,能够提供对于宽电压范围以高功率利用系数进行电力供给的电力供给装置。
[0089][第2实施方式]
[0090]如图8例示的,第2实施方式的电力供给装置2包括:AC/DC变换器300,连接到AC输入,根据电压变更控制信号Sva,使AC输入改变为规定数的期望的电压值并进行多端口(N1?N3)输出;以及DC/DC变换器400,连接在AC/DC变换器300的多端口输出和DC输出之间,在AC/DC变换器300的多端口输出之中选择输入最佳的电压,并根据电压变更控制信号STO2,改变为期望的DC可变输出电压Vkq并进行DC输出,将前级的AC/DC变换器300和后级的DC/DC变换器400进行连动而使输出电压改变为期望的目标电压。
[0091]更具体地说,AC/DC变换器300根据从外部供给的电压变更控制信号STC1,使AC输入改变为规定数的期望的电压值(在图8所示的例子中,为多端口(Ni?N3)的三值),并作为DC输出(多值)来输出(多端口输出)。DC/DC变换器400在来自AC/DC变换器300的多端口(N1-N3)输出之中,通过DC/DC变换器400选择输入(多端口选择)最佳的电压,根据从外部供给的电压变更控制信号STC2,改变为期望的DC可变输出电压Vro并输出。由此,将前级的AC/DC变换器300和后级的DC/DC变换器400进行连动而使输出电压改变为期望的目标电压。
[0092](变形例)
[0093]如图9例示的,第2实施方式的变形例的电力供给装置2的示意的框结构包括:AC/DC变换器300,连接到AC输入,使AC输入改变为规定数的规定的电压值并多端口输出;以及DC/DC变换器400,连接在AC/DC变换器300的多端口输出和DC输出之间,在AC/DC变换器300的多端口输出之中,选择输入最佳的电压,并根据电压变更控制信号Sve2,改变为期望的DC可变输出电压Vkq并进行DC输出,将前级的AC/DC变换器300和后级的DC/DC变换器400进行连动而使输出电压改变为期望的目标电压。
[0094]更具体地说,AC/DC变换器300使AC输入改变为规定数的规定的电压值(在图9所示的例子中,为多端口(N1-N3)输出的三值),作为DC输出(多值)而多端口输出。DC/DC变换器400在来自AC/DC变换器300的多端口输出之中,选择输入(多端口选择)对DC/DC变换器400来说最佳的电压,根据从外部供给的电压变更控制信号STC2,改变为期望的DC可变输出电压Vkq并进行DC输出。由此,将前级的AC/DC变换器300和后级的DC/DC变换器400进行连动而使输出电压改变为期望的目标电压。
[0095]第2实施方式及其变形例的电力供给装置2,也可以作为将电力线用作通信传输线路供给与周边设备对应的输出电压值的电力的、具备通信功能的可变电源来使用。
[0096]图10中例示了用于说明第2实施方式的电力供给装置2的多端口输出/选择的一例(二值的例子)的示意性的电路框结构。
[0097]如图10所示,包括AC/DC变换器300,连接到AC输入,由保险丝11、扼流圈12、二极管整流桥14、电容器C5、C6、C3等构成。
[0098]此外,包括由变压器15的一次侧的辅助绕组构成的辅助电感器L4、以及与辅助电感器L4并联连接的二极管D2、电容器C4,从电容器C4对一次侧控制器30供给直流电压VCC。
[0099]而且,如图10所示,包括:可对应多端口输出的同步整流型的DC/DC变换器13,配置在AC/DC变换器输出和输出间,由变压器15、MOS晶体管Ml、M2、电容器Cll、C21和在变压器15的一次侧电感器LI与接地电位之间串联连接的MOS晶体管Ql及电阻RS构成;一次侧控制器30,控制MOS晶体管Ql ;二次侧控制器(PDl) 181、(PD2) 182,通过电容器C12、C22连接到输出,可控制输出电压VQ1、VQ2和输出电流IQ1、Iq2 ;控制用DC/DC变换器17,连接到二次侧控制器181、182,并且连接到DC/DC变换器13的多输出,用于将多输出信息反馈到一次侧控制器30 ;以及绝缘电路20,连接到控制用DC/DC变换器17,用于将多输出信息反馈到一次侧控制器30。
[0100]控制用DC/DC变换器17连接到可与多端口输出对应的同步整流型的DC/DC变换器13的MOS晶体管Ml、M2的栅极,通过控制MOS晶体管Ml、M2,可使输出电压Vtll、V02保持固定。
[0101]输出端口数存在多个的情况下,从DC/DC变换器13的变压器15的二次侧电感器L2以多抽头形式试图取出输出时,多个端口的输出电压取决于二次侧电感器L2的匝数比和对DC/DC变换器13的向输入侧的反馈的比例。因此,难以将多个端口的输出电压保持固定,但在图10的结构例子中,通过控制可对应多端口输出的同步整流型的DC/DC变换器13的MOS晶体管Ml和M2,可将输出电压Vtll和Vtl2保持固定。
[0102]此外,通过控制用DC/DC变换器17和一次侧控制器30之间的连接线17a,在控制用DC/DC变换器17和一次侧控制器30之间,同步信号可双向传输。
[0103]此外,通过控制用DC/DC变换器17和绝缘电路20之间的连接线17b,仅输出电力信息从控制用DC/DC变换器17通过绝缘电路20反馈到一次侧控制器30。
[0104]图10的结构例子,在DC/DC变换器13中采用同步整流方式,所以可以增大DC/DC电力变换效率,可对应多端口输出。
[0105]用于说明第2实施方式的电力供给装置的多端口输出/选择的一例(二值的例子)的另一示意性的电路框结构,例示在图11中。
[0106]如图11所示,包括:AC/DC变换器,连接到AC输入,由保险丝11、扼流圈12、二极管整流桥14、电容器C5、C6、C3等构成。
[0107]此外,包括由变压器15的一次侧的辅助绕组构成的辅助电感器L4、并联连接到辅助电感器L4的二极管D2和电容器C4,从电容器C4对一次侧控制器30供给直流电压VCC。
[0108]而且,如图11所示,包括:可对应多端口输出的二极管整流型的DC/DC变换器13,配置在AC/DC变换器输出和输出间,由变压器15、二极管Dll和D21、电容器COl和C02以及变压器15的一次侧电感器LI和接地电位之间串联连接的MOS晶体管Ql及电阻RS构成;一次侧控制器30,控制MOS晶体管Ql ;二次侧控制器(PDl) 181和(PD2) 182,通过电容器C12和C22连接到输出,可控制输出电压Vtll、V02和输出电流I, 102 ;控制用DC/DC变换器17,连接到二次侧控制器181和182,并且连接到DC/DC变换器13的多输出,用于将多输出信息反馈到一次侧控制器30 ;以及绝缘电路20,连接到控制用DC/DC变换器17,用于将多输出信息反馈到一次侧控制器30。
[0109]而且,如图11所示,包括连接在DC/DC变换器13的输出和多端口输出之间的MOS晶体管Ml和M2。
[0110]控制用DC/DC变换器17连接到MOS晶体管Ml和M2的栅极,通过控制MOS晶体管Ml和M2,可将输出电压Vtll和Vtl2保持固定。其他的结构与图10是同样的。
[0111]再有,在第2实施方式的电力供给装置中,与第I实施方式的变形例I的电力供给装置同样,也可以包括将电压变更控制信号Sva供给到AC/DC变换器300的电压变更控制单元140、以及将电压变更控制信号Sto2供给到DC/DC变换器400的电压变更控制单元160,或者,与第I实施方式的变形例2的电力供给装置同样,也可以将电压变更控制单元140 —体化在AC/DC变换器300内部,将电压变更控制单元160 —体化在DC/DC变换器400内部。
[0112]此外,在第2实施方式中,示出了二值或三值的多端口输出/选择的例子,多端口的数不限定于这些,可以根据需要而变更。
[0113]根据第2实施方式和其变形例的电力供给装置,通过将前级的多端口输出AC/DC变换器和后级的多端口选择DC/DC变换器进行连动,通过各自的变换器的效率良好的部位而互补,从而在宽的电压范围中,能够实现良好的功率利用系数。
[0114]根据第2实施方式和其变形例,可以提供相对于宽电压范围以高功率利用系数进行电力供给的电力供给装置。
[0115]此外,还可以提供装载了第I实施方式?第2实施方式的电力供给装置的AC适配器。根据装载了第I实施方式?第2实施方式的电力供给装置的AC适配器,可相对于宽电压范围以高功率利用系数进行电力供给。
[0116]此外,在宽的输出电压范围中,可以提供可实现良好的功率利用系数的对应多端口的AC适配器。
[0117]作为可装载第I实施方式?第2实施方式的电力供给装置的电子设备,例如,是监视器、外部硬盘驱动器、机顶盒、笔记本电脑、平板电脑、智能手机、电池充电系统、个人计算机、显示器、打印机、吸尘器、冰箱、传真机、电话的其中之一。
[0118]此外,第I实施方式?第2实施方式的电力供给装置不限定于反激式(flyback)DC/DC变换器,也可适用于前馈DC/DC变换器。
[0119]如以上说明的,根据本实施方式,可以提供相对于宽电压范围以高功率利用系数供给电力的电力供给装置、以及装载了该电力供给装置的AC适配器和电子设备。
[0120]其他实施方式
[0121]如上述,通过实施方式进行了记载,但构成本公开的一部分的论述和附图,不应该理解为用来限定本发明。从本公开中,本领域技术人员当然明白各种各样的代替实施方式、实施例和应用技术。
[0122]于是,本发明当然包含这里未记载的各种各样的实施方式等。因此,本发明的技术的范围仅由从上述说明中适当的权利要求范围中的发明特定事项来确定。
[0123]工业实用性
[0124]本发明的电力供给装置、AC适配器,可以用作使用PoE、USB、以及其他同一种类的网络或总线等的电力线进行电力供给的电力供给装置,可广泛适用于家用电器设备、移动设备等。
[0125]此外,本发明的电力供给装置、AC适配器,也可适用于仅可进行电压变更的电源坐寸ο
【权利要求】
1.一种电力供给装置,其特征在于,包括: AC/DC变换器,连接到AC输入,根据第一电压变更控制信号,使AC输入改变为期望的电压值并输出;以及 DC/DC变换器,连接在所述AC/DC变换器的输出和DC输出之间,根据第二电压变更控制信号,使所述AC/DC变换器的输出改变为期望的电压值并DC输出, 将所述AC/DC变换器和所述DC/DC变换器进行连动,使输出电压改变为期望的目标电压。
2.一种电力供给装置,其特征在于,包括: AC/DC变换器,连接到AC输入,根据第一电压变更控制信号,使AC输入改变为规定数的期望的电压值并多端口输出;以及 DC/DC变换器,连接在所述AC/DC变换器的多端口输出和DC输出之间,在所述AC/DC变换器的多端口输出之中选择输入最佳的电压,根据第二电压变更控制信号,使其改变为期望的电压值并DC输出, 将所述AC/DC变换器和所述DC/DC变换器进行连动,使输出电压改变为期望的目标电压。
3.如权利要求1或2所述的电力供给装置,其特征在于, 所述第一电压变更控制信号,从外部供给到所述AC/DC变换器,所述第二电压变更控制信号,从外部供给到所述DC/DC变换器。
4.如权利要求1或2所述的电力供给装置,其特征在于,还包括: 第一电压变更控制单元,将所述第一电压变更控制信号供给到所述AC/DC变换器;以及 第二电压变更控制单元,将所述第二电压变更控制信号供给到所述DC/DC变换器。
5.如权利要求1或2所述的电力供给装置,其特征在于, 所述AC/DC变换器包括供给所述第一电压变更控制信号的第一电压变更控制单元,所述DC/DC变换器包括供给所述第二电压变更控制信号的第二电压变更控制单元。
6.一种电力供给装置,其特征在于,包括: AC/DC变换器,连接到AC输入,使AC输入改变为规定数的规定的电压值并多端口输出;以及 DC/DC变换器,连接在所述AC/DC变换器的多端口输出和DC输出之间,在所述AC/DC变换器的多端口输出之中选择输入最佳的电压,根据第二电压变更控制信号,使其改变为期望的电压值并DC输出, 将所述AC/DC变换器和所述DC/DC变换器进行连动,使输出电压改变为期望的目标电压。
7.如权利要求6所述的电力供给装置,其特征在于, 所述第二电压变更控制信号,从外部供给到所述DC/DC变换器。
8.如权利要求6所述的电力供给装置,其特征在于,还包括: 第二电压变更控制单元,将所述第二电压变更控制信号供给到所述DC/DC变换器。
9.如权利要求6所述的电力供给装置,其特征在于, 所述DC/DC变换器包括供给所述第二电压变更控制信号的第二电压变更控制单元。
10.一种AC适配器,其特征在于, 装载了权利要求1所述的电力供给装置。
11.一种AC适配器,其特征在于, 装载了权利要求6所述的电力供给装置。
12.—种电子设备,其特征在于, 装载了权利要求1所述的电力供给装置。
13.—种电子设备,其特征在于, 装载了权利要求6所述的电力供给装置。
14.如权利要求12或13所述的电子设备,其特征在于, 所述电子设备是监视器、外部硬盘驱动器、机顶盒、笔记本电脑、平板电脑、智能手机、电池充电系统、个人计算机、显示器、打印机、吸尘器、冰箱、传真机、电话的其中之一。
【文档编号】H02M7/217GK104426399SQ201410421031
【公开日】2015年3月18日 申请日期:2014年8月25日 优先权日:2013年8月26日
【发明者】本木健一 申请人:罗姆股份有限公司