JP4961739B2 - Power supply circuit and starting method thereof - Google Patents
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Description
本発明は電源回路及びその起動方法に係り、特に、入力電圧を安定化した出力電圧を出力する電源回路及びその起動方法に関する。 The present invention relates to a power supply circuit and a starting method thereof, and more particularly, to a power supply circuit that outputs an output voltage in which an input voltage is stabilized and a starting method thereof.
シリーズレギュレータなどの電源回路の立ち上げ時にはラッシュ電流が発生する。ラッシュ電流は、電源に接続されたキャパシタ成分へのチャージアップを急速に行なうことにより発生する過大電流である。ラッシュ電流が大きい場合、USBやDC/DCコンバータから電源の供給を受けている場合、それらの電流供給能力により起動できない場合が生じる。 A rush current is generated when a power circuit such as a series regulator is started up. The rush current is an excessive current generated by rapidly charging up the capacitor component connected to the power source. When the rush current is large, when power is supplied from a USB or a DC / DC converter, it may be impossible to start up due to the current supply capability.
したがって、ラッシュ電流を抑制するために、起動時に電流制限回路により過大電流を制限した電源回路が提案されている(特許文献1参照)。
しかるに、従来の電源回路では起動後、出力電圧−出力電流の特性をフの字特性など所望の特性にすることはできなかった。 However, in the conventional power supply circuit, the output voltage-output current characteristic cannot be changed to a desired characteristic such as a U-shaped characteristic after startup.
本発明は上記の点に鑑みてなされたもので、起動時の過大電流の発生を防止できるかつ、起動後、出力電圧−出力電流の特性を所望の特性とすることができる電源回路及びその起動方法を提供することを目的とする。 The present invention has been made in view of the above points, and a power supply circuit capable of preventing the generation of an excessive current at the start and capable of setting the output voltage-output current characteristic to a desired characteristic after the start and the start thereof It aims to provide a method.
本発明は、入力電圧を安定化した出力電圧を出力する電源回路において、出力電圧が一定の電圧より小さい所定の電圧以下では出力電流を定電流に制御し、出力電圧が所定の電圧より大きい電圧では出力電流を電流−電圧特性を所望の特性となるように制御する電流制御回路(114)を有し、
前記電流制御回路(114)は、
前記出力電流に対する前記出力電圧の特性をフの字特性に制御する特性制御回路(132)と、
出力電圧が所定の電圧範囲で出力電流を定電流に制御する定電流制御回路(131)と、
第一の閾値及び前記第一の閾値より小さい第二の閾値を有するヒステリシス特性を有し、前記出力電圧を検出した結果に基づき前記特性制御回路(132)及び前記定電流制御回路(131)の動作状態を制御する信号を出力する電圧検出回路(135)と、を有し、
前記電圧検出回路(135)は、
前記出力電圧が前記第一の閾値以下であるとき、前記特性制御回路(132)及び前記定電流制御回路(131)に対し、前記定電流制御回路(131)を動作状態とし、前記特性制御回路(132)を非動作状態とする信号を出力し、
前記出力電圧が前記第一の閾値に達した後から前記出力電圧が前記第二の閾値以下となるまで、前記特性制御回路(132)及び前記定電流制御回路(131)に対し、前記定電流制御回路(131)を非動作状態とし、前記特性制御回路(132)を動作状態とする信号を出力することを特徴とする。
The present invention relates to a power supply circuit that outputs an output voltage in which an input voltage is stabilized. The output current is controlled to a constant current when the output voltage is lower than a predetermined voltage lower than a certain voltage, and the output voltage is larger than the predetermined voltage. in the output current current - voltage characteristics have a current control circuit for controlling such that the desired properties (114),
The current control circuit (114)
A characteristic control circuit (132) for controlling the characteristic of the output voltage with respect to the output current to a U-shaped characteristic;
A constant current control circuit (131) for controlling the output current to a constant current in a predetermined voltage range of the output voltage;
A hysteresis characteristic having a first threshold value and a second threshold value smaller than the first threshold value, and based on a result of detecting the output voltage, the characteristic control circuit (132) and the constant current control circuit (131); A voltage detection circuit (135) for outputting a signal for controlling the operation state,
The voltage detection circuit (135)
When the output voltage is less than or equal to the first threshold, the constant current control circuit (131) is put into an operating state with respect to the characteristic control circuit (132) and the constant current control circuit (131), and the characteristic control circuit (132) is output in a non-operating state,
The constant current is supplied to the characteristic control circuit (132) and the constant current control circuit (131) until the output voltage becomes equal to or lower than the second threshold after the output voltage reaches the first threshold. The control circuit (131) is set in a non-operating state, and a signal for outputting the characteristic control circuit (132) is output .
電流制御回路(114)は、
前記電圧検出回路(135)から出力される信号に基づき前記定電流制御回路(131)の動作状態を切り替える第一の切替回路(137)と、
前記電圧検出回路(135)から出力される信号に基づき前記特性制御回路(132)の動作状態を切り替える第二の切替回路(138)と、を有し、
前記第一の切替回路(137)は、
前記出力電圧が前記第一の閾値以下のとき前記定電流制御回路(131)を動作状態とし、
前記出力電圧が前記第一の閾値に達した後に前記出力電圧が前記第二の閾値以下となったとき、前記定電流制御回路(131)を非動作状態に切り替え、
前記第二の切替回路(138)は、
前記出力電圧が前記第一の閾値以下のとき前記特性制御回路(132)を非動作状態とし、
前記出力電圧が前記第一の閾値に達した後に前記出力電圧が前記第二の閾値以下となったとき、前記特性制御回路(132)を動作状態に切り替えることを特徴とする。
The current control circuit (114)
A first switching circuit (137) for switching the operating state of the constant current control circuit (131) based on a signal output from the voltage detection circuit (135);
A second switching circuit (138) for switching the operating state of the characteristic control circuit (132) based on a signal output from the voltage detection circuit (135),
The first switching circuit (137)
When the output voltage is less than or equal to the first threshold, the constant current control circuit (131) is in an operating state,
When the output voltage falls below the second threshold after the output voltage reaches the first threshold, the constant current control circuit (131) is switched to a non-operating state,
The second switching circuit (138)
When the output voltage is less than or equal to the first threshold, the characteristic control circuit (132) is set to a non-operating state,
When the output voltage becomes equal to or lower than the second threshold after the output voltage reaches the first threshold, the characteristic control circuit (132) is switched to an operating state .
出力電流により充電されるキャパシタが接続されており、定電流制御回路(131)はキャパシタにラッシュ電流が発生しない程度の定電流を供給することを特徴とする。 A capacitor charged by the output current is connected, and the constant current control circuit (131) supplies a constant current that does not generate a rush current to the capacitor.
なお、上記参照符号は、あくまでも参考であり、これによって、特許請求の範囲の記載が限定されるものではない。 In addition, the said reference code is a reference to the last, and description of a claim is not limited by this.
本発明によれば、出力電圧が一定の電圧より小さい所定の電圧以下では出力電流を定電流に制御し、出力電圧が所定の電圧より大きい電圧では出力電流を電流−電圧特性が所望の特性となるように制御することにより、起動時に出力端子に接続されたキャパシタを比較的小さな電流でチャージアップすることができるため、キャパシタのチャージアップに伴うラッシュ電流の発生を防止できる。よって、出力端子にラッシュ電流を低減するために容量の大きなキャパシタを接続する必要はなくなる。また、起動後は、フの字特性で出力電流Ioutを制御でき、負荷電流の増大に対応できる。 According to the present invention, the output current is controlled to a constant current when the output voltage is equal to or lower than a predetermined voltage lower than a certain voltage, and the current-voltage characteristic is a desired characteristic when the output voltage is higher than the predetermined voltage. By controlling in such a manner, the capacitor connected to the output terminal can be charged up with a relatively small current at the time of startup, so that it is possible to prevent the generation of a rush current accompanying the charge-up of the capacitor. Therefore, it is not necessary to connect a capacitor having a large capacity to reduce the rush current at the output terminal. Further, after the start-up, the output current Iout can be controlled with the U-shaped characteristic, and the load current can be increased.
図1は本発明の一実施例の回路構成図を示す。 FIG. 1 is a circuit diagram showing an embodiment of the present invention.
本実施例の電源回路100は、いわゆる、シリーズレギュレータを構成しており、出力検出回路111、誤差アンプ112、基準電源回路113、電流制御回路114、制御トランジスタM8を含む構成とされている。
The
出力検出回路111は、抵抗R3と抵抗R4とを直列に接続した直列回路を出力端子Toutと接地端子Tgndとの間に接続した構成とされている。出力検出回路111は、出力端子Toutから出力される出力電圧Voutを抵抗R3及び抵抗R4で分圧した検出電圧Vsを誤差アンプ112の非反転入力端子に供給する。
The
基準電源回路113は、基準電圧生成回路121、バイアス回路122から構成されている。基準電圧生成回路121とバイアス回路122は、直列に接続され、入力端子Tinと接地端子Tgndとの間に接続されており、基準電圧Vrefを発生する。
The reference
バイアス回路122には、コントロール端子Tcが接続されている。コントロール端子Tcには、コントロール信号が供給されている。バイアス回路122は、コントロール端子Tcに供給されるコントロール信号がハイレベルのときに基準電圧生成回路121をバイアスする。
A control terminal Tc is connected to the
基準電圧生成回路121は、バイアス回路122によりバイアスされたときに基準電圧Vrefを生成する。バイアス回路122は、コントロール端子Tcに供給されるコントロール信号がローレベルのときには基準電圧生成回路121へのバイアスを停止する。基準電圧生成回路121は、バイアス回路122によるバイアスが停止されている状態では基準電圧Vrefを0Vとする。
The reference
誤差アンプ112は、反転入力端子に基準電源回路113から基準電圧Vrefが供給され、非反転入力端子に出力検出回路111から検出電圧Vsが供給されている。誤差アンプ112は、基準電圧Vrefと検出電圧Vsとの差分に応じた電圧を制御トランジスタM8のゲートに供給する。
In the
制御トランジスタM8は、ソース−ドレインが入力端子Tinと出力端子Toutとの間に接続され、ゲートに誤差アンプ112の出力が供給されている。制御トランジスタM8は、誤差アンプ112の出力に応じて入力端子Tinから出力端子Toutに供給される電流が制御され、出力電圧Voutが一定となるように制御される。
The control transistor M8 has a source-drain connected between the input terminal Tin and the output terminal Tout, and a gate supplied with the output of the
電流制御回路114は、定電流制御回路131、電圧−電流特性制御回路132、電流制限回路133、出力制御回路134、電圧検出回路135、インバータ136、スイッチ回路137、138から構成されている。
The
定電流制御回路131は、トランジスタM1、M2、M3から構成されており、出力電流Ioutが一定になるように出力制御回路134を制御する。
The constant
電圧−電流特性制御回路132は、トランジスタM4〜M6から構成されており、出力電圧Voutに対する出力電流Ioutの特性がフの字特性となるように出力制御回路134を制御する。
The voltage-current
電流制限回路133は、トランジスタM11、M12、抵抗R2から構成されており、入力電流が制限電流を越えないように出力制御回路134を制御する。
The
出力制御回路134は、トランジスタM7、抵抗R1から構成されており、定電流制御回路131、電圧−電流特性制御回路132、電流制限回路133により、制御トランジスタM8のゲート電位を制御する。
The
電圧検出回路135は、出力端子Toutと接地端子Tgndとの間に接続されている。電圧検出回路135は、いわゆる、ヒステリシス特性を有しており、出力電圧Voutが立ち上がってから出力電圧Voutが閾値電圧Vth1に前までは出力をローレベルとし、出力電圧Voutが閾値電圧Vth1に達すると出力をハイレベルとし、出力電圧Voutが閾値電圧Vth1に達した後は出力電圧Voutが閾値電圧Vth2以下になるまで出力をハイレベルに維持し、閾値電圧Vth2以下になると出力をローレベルとする。電圧検出回路135の出力は、インバータ136及びスイッチ回路137に供給されている。
The
インバータ136は、電圧検出回路135の出力を反転する。インバータ136の出力は、スイッチ回路138に供給されている。
スイッチ回路137は、nチャネルMOSトランジスタから構成されており、ソース−ドレイン間が定電流制御回路131と接地との間に接続されている。スイッチ回路137は、電圧検出回路135の出力がローレベルのとき、すなわち、出力電圧Voutが閾値電圧Vth以下のときにはオフし、定電流制御回路131を構成するトランジスタM1、M2を動作可能な状態とし、出力電流Ioutが一定電流となるように制御トランジスタM8を制御する。また、スイッチ回路137は、電圧検出回路135の出力がハイレベルのとき、すなわち、出力電圧Voutが閾値電圧Vthを超えたときにはオンし、定電流制御回路131を構成するトランジスタM1、M2を非動作状態とし、出力電流Ioutの定電流制御を停止する。
The
さらに、スイッチ回路138は、nチャネルMOSトランジスタから構成されており、ソース−ドレイン間が電圧−電流特性制御回路132と接地との間に接続されている。スイッチ回路138は、インバータ136の出力がローレベルのとき、すなわち、出力電圧Voutが閾値電圧Vth以下のときにはオフし、電圧−電流特性制御回路132を構成するトランジスタM4、M5を動作可能な状態とし、出力電圧Voutに対する出力電流Ioutの特性がフの字が特性となるように制御トランジスタM8を制御する。また、スイッチ回路138は、インバータ136の出力がハイレベルのとき、すなわち、出力電圧Voutが閾値電圧Vthを超えたときにはオンし、電圧−電流特性制御回路132を構成するトランジスタM4、M5を非動作状態とし、電圧−電流特性制御回路132による制御トランジスタM8の制御を停止する。
Further, the
〔動作〕
図2は本発明の一実施例の動作説明図を示す。図2(A)はコントロール端子Tcに供給されるコントロール信号、図2(B)は入力端子Tinから入力される入力電流Iin、図2(C)は出力端子Toutから出力される出力電圧Voutの波形を示している。
[Operation]
FIG. 2 is a diagram for explaining the operation of an embodiment of the present invention. 2A shows the control signal supplied to the control terminal Tc, FIG. 2B shows the input current Iin inputted from the input terminal Tin, and FIG. 2C shows the output voltage Vout outputted from the output terminal Tout. The waveform is shown.
時刻t1で、図2(A)に示すようにコントロール端子Tcに供給されるコントロール信号がローレベルからハイレベルに立ち上がると、誤差アンプ112の出力が増加して、制御トランジスタM8を通して出力端子Toutに電流が供給される。これによって、図2(B)に示すように入力電流Iinが増加する。
At time t1, as shown in FIG. 2A, when the control signal supplied to the control terminal Tc rises from the low level to the high level, the output of the
このとき、出力電圧Voutは閾値電圧Vth1以下であるので、定電流制御回路131が動作状態なり、電圧−電流特性制御回路132は非動作状態となる。よって、図2(B)に示す入力電流Iinは、時刻t2で、定電流制御回路131で設定されている定電流に達し、保持される。
At this time, since the output voltage Vout is equal to or lower than the threshold voltage Vth1, the constant
よって、出力端子Toutに接続されたキャパシタが定電流制御回路131で設定されている比較的低い電流でチャージアップされる。よって、キャパシタのチャージアップに伴うラッシュ電流の発生を防止できる。
Therefore, the capacitor connected to the output terminal Tout is charged up with a relatively low current set by the constant
時刻t3で出力電圧Voutが閾値電圧Vth1に達すると、定電流制御回路131が非動作状態となり、電圧−電流特性制御回路132が動作状態となる。これによって、電圧−電流特性制御回路132によって出力電流Ioutがフの字特性で制御される。これによって、図2(B)に示すように入力電流Iinは、出力端子Toutに接続される負荷の状態に応じた電流を供給するようになる。
When the output voltage Vout reaches the threshold voltage Vth1 at time t3, the constant
図3は本発明の一実施例の出力電圧−出力電流特性を示す図である。 FIG. 3 is a graph showing output voltage-output current characteristics of one embodiment of the present invention.
本実施例によれば、起動時、出力電圧Voutが閾値電圧Vth1以下の状態では、定電流制御回路131が動作状態となり、電圧−電流特性制御回路132が非動作状態となるので、出力電流Ioutは定電流I0となるように制御される。出力端子Toutに接続されたキャパシタはこの定電流I0によりチャージアップされる。定電流I0は、キャパシタのチャージアップに伴うラッシュ電流の発生しない、比較的小さい値に設定されている。
According to the present embodiment, when the output voltage Vout is less than or equal to the threshold voltage Vth1 at startup, the constant
出力電圧Voutが閾値電圧Vth1になると、定電流制御回路131が非動作状態となり、電圧−電流特性制御回路132が動作状態となるので、出力電流Ioutは電圧−電流特性制御回路132によりフの字特性で制御される。なお、閾値Vth1で電流制御回路131から電圧−電流特性制御回路132のフの字特性に切り換わるときには、閾値Vth1から出力電圧Vout0までの電位差が小さいため、電流は図3に示すように完全なフの字特性で変化することはなく、わずかな電流増加で所定の出力電圧Vout0に達することになる。
When the output voltage Vout becomes the threshold voltage Vth1, the constant
これにより、出力電圧Voutが閾値電圧Vth1に達した後には、負荷に供給される出力電流Ioutが増加した場合でも、電流はフの字特性で制御されるため、出力電流Ioutをフの字特性で増加させることが可能となる。 As a result, after the output voltage Vout reaches the threshold voltage Vth1, even if the output current Iout supplied to the load increases, the current is controlled by the U-shaped characteristic. It becomes possible to increase by.
なお、電流制限回路133は、出力電流Ioutに制限をかけている。
Note that the current limiting
本実施例によれば、起動時にチャージアップによるラッシュ電流の発生を防止できる。よって、出力端子Toutにラッシュ電流を低減するために容量の大きなキャパシタを接続する必要はなくなる。また、起動後は、フの字特性で出力電流Ioutを制御でき、負荷電流の増大に対応できる。 According to this embodiment, it is possible to prevent the generation of a rush current due to charge-up at the time of startup. Therefore, it is not necessary to connect a capacitor with a large capacity to reduce the rush current to the output terminal Tout. Further, after the start-up, the output current Iout can be controlled with the U-shaped characteristic, and the load current can be increased.
なお、本実施例では、起動後、電圧−電流特性をフの字特性とした例について説明したが、起動後の電圧−電流特性はフの字特性に限定されるものではなく、所望の特性に設定することができる。 In the present embodiment, the example in which the voltage-current characteristic is a U-shaped characteristic after startup has been described. However, the voltage-current characteristic after startup is not limited to the U-shaped characteristic, and a desired characteristic. Can be set to
100 電源回路
111 出力検出回路、112 誤差アンプ、113 基準電源回路
114 電流制御回路、M8 制御トランジスタ
121 基準電圧生成回路、122 バイアス回路
131 定電流制御回路、132 電圧−電流特性制御回路、133 電流制限回路
134 出力制御回路、135 電圧検出回路、136 インバータ
137、138 スイッチ回路
DESCRIPTION OF
Claims (4)
前記出力電圧が前記一定の電圧より小さい所定の電圧以下では出力電流を定電流に制御し、前記出力電圧が前記所定の電圧より大きい電圧では前記出力電流を所望の電流−電圧特性となるように制御する電流制御回路を有し、
前記電流制御回路は、
前記出力電流に対する前記出力電圧の特性をフの字特性に制御する特性制御回路と、
出力電圧が所定の電圧範囲で出力電流を定電流に制御する定電流制御回路と、
第一の閾値及び前記第一の閾値より小さい第二の閾値を有するヒステリシス特性を有し、前記出力電圧を検出した結果に基づき前記特性制御回路及び前記定電流制御回路の動作状態を制御する信号を出力する電圧検出回路と、を有し、
前記電圧検出回路は、
前記出力電圧が前記第一の閾値以下であるとき、前記特性制御回路及び前記定電流制御回路に対し、前記定電流制御回路を動作状態とし、前記特性制御回路を非動作状態とする信号を出力し、
前記出力電圧が前記第一の閾値に達した後から前記出力電圧が前記第二の閾値以下となるまで、前記特性制御回路及び前記定電流制御回路に対し、前記定電流制御回路を非動作状態とし、前記特性制御回路を動作状態とする信号を出力することを特徴とする電源回路。 In the power supply circuit that outputs the output voltage with the input voltage stabilized,
The output current is controlled to be a constant current when the output voltage is less than or equal to a predetermined voltage smaller than the constant voltage, and the output current has a desired current-voltage characteristic when the output voltage is larger than the predetermined voltage. It has a current control circuit for controlling,
The current control circuit is
A characteristic control circuit for controlling the characteristic of the output voltage with respect to the output current to a U-shaped characteristic;
A constant current control circuit for controlling the output current to a constant current within a predetermined voltage range of the output voltage;
A signal having a hysteresis characteristic having a first threshold value and a second threshold value smaller than the first threshold value, and controlling operating states of the characteristic control circuit and the constant current control circuit based on a result of detecting the output voltage A voltage detection circuit that outputs
The voltage detection circuit includes:
When the output voltage is less than or equal to the first threshold value, a signal is output to the characteristic control circuit and the constant current control circuit to set the constant current control circuit to an operating state and to set the characteristic control circuit to a non-operating state. And
The constant current control circuit is in a non-operating state with respect to the characteristic control circuit and the constant current control circuit until the output voltage becomes equal to or less than the second threshold after the output voltage reaches the first threshold. And a power supply circuit that outputs a signal for operating the characteristic control circuit.
前記電圧検出回路から出力される信号に基づき前記定電流制御回路の動作状態を切り替える第一の切替回路と、
前記電圧検出回路から出力される信号に基づき前記特性制御回路の動作状態を切り替える第二の切替回路と、を有し、
前記第一の切替回路は、
前記出力電圧が前記第一の閾値以下のとき前記定電流制御回路を動作状態とし、
前記出力電圧が前記第一の閾値に達した後に前記出力電圧が前記第二の閾値以下となったとき、前記定電流制御回路を非動作状態に切り替え、
前記第二の切替回路は、
前記出力電圧が前記第一の閾値以下のとき前記特性制御回路を非動作状態とし、
前記出力電圧が前記第一の閾値に達した後に前記出力電圧が前記第二の閾値以下となったとき、前記特性制御回路を動作状態に切り替えることを特徴とする請求項1記載の電源回路。 The current control circuit is
A first switching circuit that switches an operating state of the constant current control circuit based on a signal output from the voltage detection circuit;
A second switching circuit that switches an operating state of the characteristic control circuit based on a signal output from the voltage detection circuit;
The first switching circuit includes:
When the output voltage is less than or equal to the first threshold, the constant current control circuit is in an operating state,
When the output voltage becomes equal to or lower than the second threshold after the output voltage reaches the first threshold, the constant current control circuit is switched to a non-operating state,
The second switching circuit is
When the output voltage is less than or equal to the first threshold, the characteristic control circuit is in a non-operating state,
The power supply circuit according to claim 1 , wherein when the output voltage becomes equal to or lower than the second threshold after the output voltage reaches the first threshold, the characteristic control circuit is switched to an operating state .
前記電流制限回路は、前記キャパシタにラッシュ電流が発生しない程度の定電流を供給することを特徴とする請求項1又は2記載の電源回路。 A capacitor charged by the output current is connected,
3. The power supply circuit according to claim 1, wherein the current limiting circuit supplies a constant current that does not generate a rush current to the capacitor.
前記出力電圧が前記一定の電圧より小さい所定の電圧以下では出力電流を定電流に制御し、前記出力電圧が前記所定の電圧より大きい電圧では前記出力電流を所望の電流−電圧特性となるように制御する電流制御回路による電流制御手順を有し、
前記電流制御手順は、
前記出力電流に対する前記出力電圧の特性をフの字特性に制御する特性制御回路による特性制御手順と、
出力電圧が所定の電圧範囲で出力電流を定電流に制御する定電流制御回路による定電流制御手順と、
第一の閾値及び前記第一の閾値より小さい第二の閾値を有するヒステリシス特性を有し、前記出力電圧を検出した結果に基づき前記特性制御回路及び前記定電流制御回路の動作状態を制御する信号を出力する電圧検出回路による電圧検出手順と、を有し、
前記電圧検出手順において、
前記出力電圧が前記第一の閾値以下であるとき、前記特性制御回路及び前記定電流制御回路に対し、前記定電流制御回路を動作状態とし、前記特性制御回路を非動作状態とする信号を出力し、
前記出力電圧が前記第一の閾値に達した後から前記出力電圧が前記第二の閾値以下となるまで、前記特性制御回路及び前記定電流制御回路に対し、前記定電流制御回路を非動作状態とし、前記特性制御回路を動作状態とする信号を出力することを特徴とする電源回路の起動方法。 In the start-up method of the power supply circuit that stabilizes the output voltage to a constant voltage,
The output current is controlled to be a constant current when the output voltage is less than or equal to a predetermined voltage smaller than the constant voltage, and the output current has a desired current-voltage characteristic when the output voltage is larger than the predetermined voltage. Having a current control procedure by the current control circuit to control,
The current control procedure includes:
A characteristic control procedure by a characteristic control circuit for controlling the characteristic of the output voltage with respect to the output current to a U-shaped characteristic;
A constant current control procedure by a constant current control circuit for controlling the output current to a constant current within a predetermined voltage range of the output voltage;
A signal having a hysteresis characteristic having a first threshold value and a second threshold value smaller than the first threshold value, and controlling operating states of the characteristic control circuit and the constant current control circuit based on a result of detecting the output voltage A voltage detection procedure by a voltage detection circuit that outputs
In the voltage detection procedure,
When the output voltage is less than or equal to the first threshold value, a signal is output to the characteristic control circuit and the constant current control circuit to set the constant current control circuit to an operating state and to set the characteristic control circuit to a non-operating state. And
The constant current control circuit is in a non-operating state with respect to the characteristic control circuit and the constant current control circuit until the output voltage becomes equal to or less than the second threshold after the output voltage reaches the first threshold. And outputting a signal for operating the characteristic control circuit .
Priority Applications (1)
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