JP2001218461A - スイッチング電源装置 - Google Patents

スイッチング電源装置

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JP2001218461A
JP2001218461A JP2000027414A JP2000027414A JP2001218461A JP 2001218461 A JP2001218461 A JP 2001218461A JP 2000027414 A JP2000027414 A JP 2000027414A JP 2000027414 A JP2000027414 A JP 2000027414A JP 2001218461 A JP2001218461 A JP 2001218461A
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Akira Konno
明 今野
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    • HELECTRICITY
    • H02GENERATION; CONVERSION OR DISTRIBUTION OF ELECTRIC POWER
    • H02MAPPARATUS FOR CONVERSION BETWEEN AC AND AC, BETWEEN AC AND DC, OR BETWEEN DC AND DC, AND FOR USE WITH MAINS OR SIMILAR POWER SUPPLY SYSTEMS; CONVERSION OF DC OR AC INPUT POWER INTO SURGE OUTPUT POWER; CONTROL OR REGULATION THEREOF
    • H02M3/00Conversion of dc power input into dc power output
    • H02M3/22Conversion of dc power input into dc power output with intermediate conversion into ac
    • H02M3/24Conversion of dc power input into dc power output with intermediate conversion into ac by static converters
    • H02M3/28Conversion of dc power input into dc power output with intermediate conversion into ac by static converters using discharge tubes with control electrode or semiconductor devices with control electrode to produce the intermediate ac
    • H02M3/325Conversion of dc power input into dc power output with intermediate conversion into ac by static converters using discharge tubes with control electrode or semiconductor devices with control electrode to produce the intermediate ac using devices of a triode or a transistor type requiring continuous application of a control signal
    • H02M3/335Conversion of dc power input into dc power output with intermediate conversion into ac by static converters using discharge tubes with control electrode or semiconductor devices with control electrode to produce the intermediate ac using devices of a triode or a transistor type requiring continuous application of a control signal using semiconductor devices only
    • HELECTRICITY
    • H02GENERATION; CONVERSION OR DISTRIBUTION OF ELECTRIC POWER
    • H02MAPPARATUS FOR CONVERSION BETWEEN AC AND AC, BETWEEN AC AND DC, OR BETWEEN DC AND DC, AND FOR USE WITH MAINS OR SIMILAR POWER SUPPLY SYSTEMS; CONVERSION OF DC OR AC INPUT POWER INTO SURGE OUTPUT POWER; CONTROL OR REGULATION THEREOF
    • H02M1/00Details of apparatus for conversion
    • H02M1/0003Details of control, feedback or regulation circuits
    • H02M1/0032Control circuits allowing low power mode operation, e.g. in standby mode
    • YGENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
    • Y02TECHNOLOGIES OR APPLICATIONS FOR MITIGATION OR ADAPTATION AGAINST CLIMATE CHANGE
    • Y02BCLIMATE CHANGE MITIGATION TECHNOLOGIES RELATED TO BUILDINGS, e.g. HOUSING, HOUSE APPLIANCES OR RELATED END-USER APPLICATIONS
    • Y02B70/00Technologies for an efficient end-user side electric power management and consumption
    • Y02B70/10Technologies improving the efficiency by using switched-mode power supplies [SMPS], i.e. efficient power electronics conversion e.g. power factor correction or reduction of losses in power supplies or efficient standby modes

Abstract

(57)【要約】 【課題】 耳障りな異音を発することなく、待機時の消
費電力を極めて小さくする。 【解決手段】 モード切換制御部8により、通常動作モ
ード時には基本発振周波数でスイッチング素子5をスイ
ッチング動作させようにPWM制御回路6を連続的に動
作させ、待機モードには、整流・平滑回路20に蓄積さ
れているエネルギーによる出力電圧が待機モードにおけ
る負荷及び上記整流・平滑回路20による電力消費によ
り上記負荷の動作保証電圧まで低下するのに要する時間
よりも短く且つ可聴周波数帯域に入る時間よりも長い繰
り返し周期で、上記整流・平滑回路20からの出力が安
定するのに必要な時間よりも長く且つ可聴周波数帯域に
入る時間よりも長い時間だけ上記スイッチング素子5を
オンさせるようにPWM制御回路6を間欠的に動作させ
る。

Description

【発明の詳細な説明】
【0001】
【発明の属する技術分野】本発明は、パルス幅変調(PW
M:pulse width modulation)方式、共振等の周波数制御
方式や位相制御方式等のスイッチング電源装置に関す
る。
【0002】
【従来の技術】従来より、商用交流を整流・平滑化して
得られた直流電流を、例えば100kHz程度の高周波
でスイッチングして変圧器により所望の電圧に高効率に
変換するようにしたスイッチング電源装置が広く用いら
れている。
【0003】上記スイッチング電源装置における出力電
圧の制御方式としては、出力電圧の変化に応じてスイッ
チングパルスのデューティ比を制御するPWM制御方
式、スイッチングパルスの周波数や位相を制御する共振
等の周波数制御方式や位相制御方式等が採用されてい
る。
【0004】
【発明が解決しようとする課題】ところで、PWM制御
方式のスイッチング電源装置では、負荷に電流を供給し
ない待機時に負荷電力が極端に小さくなった場合、出力
電圧を一定にするために、ONデューティを狭める制御
を行っている。しかし、一定発振を持続するためにはO
Nデューティをゼロにすることはできないので、ダミー
抵抗を設けることにより、一定のONデューティを確保
するようにしている。
【0005】したがって、PWM制御方式のスイッチン
グ電源装置では、上記ダミー抵抗による電力消費が、低
消費電力化を妨げる要因となっている。
【0006】なお、ダミー抵抗を設けない場合には、出
力電圧が上がると出力電圧を一定にするためにONデュ
ーティがゼロとなり発振が停止し、発振が停止すること
により出力電圧が下がる動作を繰り返し、5〜10KH
zの間欠発振を起こす。上記間欠発振により、スイッチ
ング周波数が可聴周波数帯域まで低下し、しかも、その
周期が不定で耳障りな異音を発することがある。
【0007】また、共振制御方式のスイッチング電源装
置では、負荷に電流を供給しない待機時に負荷電力が極
端に小さくなった場合、出力電圧を一定にするために、
発振周波数を高くする制御を行っている。しかし、発振
周波数を高くすると、トランスやスイッチング素子等の
損失が増加し、低消費電力化を妨げることになる。
【0008】このような従来のスイッチング電源装置に
おける問題点に鑑み、本発明の目的は、耳障りな異音を
発することなく、待機時の消費電力を極めて小さくする
ことができるスイッチング電源装置を提供することにあ
る。
【0009】
【課題を解決するための手段】本発明に係るスイッチン
グ電源装置は、交流電源からの交流を直流に変換する整
流回路と、この整流回路で整流された電流をスイッチン
グするスイッチング素子と、このスイッチング素子でス
イッチングされる電流を供給する1次巻線を有し、この
1次巻線に供給される電流に応じた電力を誘起する2次
巻線を有するトランスと、このトランスの2次巻線に誘
起される電力を整流、平滑して2次直流電力を出力する
直流出力手段と、この直流出力手段から所定の電圧の出
力するように上記スイッチング素子のスイッチング動作
を制御するスイッチング制御手段と、上記スイッチング
制御手段の動作を制御する制御手段とを備え、上記制御
手段は、通常動作モードでは基本発振周波数で上記スイ
ッチング素子をスイッチング動作させるように上記スイ
ッチング制御手段を連続的に動作させ、待機モードで
は、上記直流出力手段に蓄積されているエネルギーによ
る出力電圧が待機モードにおける負荷及び上記直流出力
手段による電力消費により上記負荷の動作保証電圧まで
低下するのに要する時間よりも短く且つ可聴周波数帯域
に入る時間よりも長い繰り返し周期で、上記直流出力手
段からの出力が安定するのに必要な時間よりも長く且つ
可聴周波数帯域に入る時間よりも長い時間だけ上記スイ
ッチング素子をオンさせるように、上記スイッチング制
御手段を間欠的に動作させることを特徴とする。
【0010】
【発明の実施の形態】以下、本発明の実施の形態につい
て図面を参照して詳細に説明する。
【0011】本発明に係るスイッチング電源装置は、例
えば図1に示すように構成される。この図1に示したス
イッチング電源装置は、商用電源入力端子1にAC入力
フィルタ部2を介して接続されたAC整流部3を備え
る。上記AC整流部3は、商用電源入力端子1からAC
入力フィルタ部2を介して供給される交流電源を整流・
平滑することにより直流電源に変換して出力する。この
AC整流部3には、起動回路4が接続されているととも
に、コンバータトランス10の1次コイル10Aがスイ
ッチング素子5を介して接続されている。
【0012】上記コンバータトランス10の2次コイル
10Bには、ダイオード21とコンデンサ22からなる
整流・平滑回路20が接続されている。この整流・平滑
回路20には、電圧検出抵抗23を介して2次電圧制御
部24が接続されているとともに、電流検出抵抗25を
介してモード切換制御信号発生部26及び負荷回路30
が接続されている。上記2次電圧制御部24及びモード
切換制御信号発生部26の電源端子には、上記整流・平
滑回路20による整流・平滑出力が駆動電源として供給
されるようになっている。また、上記モード切換制御信
号発生部26には、スタンバイ信号入力端子27を介し
てスタンバイ信号が供給されるようになっている。上記
2次電圧制御部24及びモード切換制御信号発生部26
には、相補型金属酸化膜半導体集積回路(CMOS IC:Compl
ementary Metal Oxide Semiconductor IC)を用いて消費
電流を50μAとして低消費電力化した。
【0013】このスイッチング電源装置は、パルス幅変
調(PWM:Pulse Width Modulation)方式のスイッチング電
源装置であって、上記2次電圧制御部24の制御出力に
応じて上記スイッチング素子5のスイッチング動作をP
WM制御するPWM制御回路6を備える。このPWM制
御回路6には、スタンバイ時の消費電流が8μAのCM
OS・ICを用いた。
【0014】上記PWM制御回路6には、上記起動回路
4から起動出力がダイオード7aを介して供給されるよ
うになっているとともに、上記コンバータトランス10
の3次コイル10Cに得られる3次出力がダイオード7
bを介して電源端子に供給されるようになっている。ま
た、上記PWM制御回路6には、上記2次電圧制御部2
4の制御出力がフォトカプラ11を介して供給されるよ
うになっている。
【0015】さらに、このスイッチング電源装置は、上
記モード切換制御信号発生部26からモード切換制御信
号がフォトカプラ12を介して供給されるモード切換制
御部8を備える。このモード切換制御部8には、マイク
ロチップス社の14ビットコアの1チップマイクロコン
ピュータPIC12C671を用いた。PIC12C6
71はスリープ状態での消費電流が7μAである。上記
モード切換制御部8は、上記コンバータトランス10の
3次コイル10Cに得られる3次出力がダイオード7c
を介して電源端子に供給されるようになっている。そし
て、上記モード切換制御部8は、上記モード切換制御信
号発生部26からフォトカプラ12を介して供給される
モード切換制御信号に応じて上記起動回路4及びPWM
制御回路6の動作を切り換える。上記モード切換制御部
8は、通常動作モード時には上記PWM制御回路6を連
続的に動作させ、通常動作モード時には基本発振周波数
で上記スイッチング素子5をスイッチング動作させるよ
うに上記PWM制御回路6を連続的に動作させ、待機モ
ード時には、上記整流・平滑回路20に蓄積されている
エネルギーによる出力電圧が待機モードにおける負荷及
び上記整流・平滑回路20による電力消費により上記負
荷の動作保証電圧まで低下するのに要する時間よりも短
く且つ可聴周波数帯域に入る時間よりも長い繰り返し周
期で、上記直流出力手段からの出力が安定するのに必要
な時間よりも長く且つ可聴周波数帯域に入る時間よりも
長い時間だけ上記スイッチング素子5をオンさせるよう
に、上記PWM制御回路6を間欠的に動作させる。
【0016】なお、2次側から1次側に信号を戻すため
の信号カプラすなわちフォトカプラ11,12に光MO
Sデバイスを用いた低消費電力のフォトカプラでノーマ
リクローズのものを用いることにより、スタンバイ時の
電流のセーブするようにした。
【0017】このような構成のスイッチング電源装置で
は、上記AC整流部3により商用電源入力端子1からA
C入力フィルタ部2を介して供給される交流電源を整流
・平滑した直流電源が出力されると、この直流電源によ
り駆動される起動回路4から起動信号がPWM制御回路
6に供給され、上記PWM制御回路6が100KHz程
度の周波数で発振動作を開始する。上記PWM制御回路
6の発振出力によりスイッチング素子5がスイッチング
動作を行い、上記AC整流部3から上記コンバータトラ
ンス10の1次コイル10Aに流される直流電流をスイ
ッチングすることにより、上記コンバータトランス10
の2次コイル10B及び3次コイル10Cに2次出力及
び2次出力を誘起させる。
【0018】このようにして上記コンバータトランス1
0の3次コイル10Cに得られる3次出力は、上記PW
M制御回路6及びモード切換制御部8の駆動電源として
用いられる。
【0019】また、上記コンバータトランス10の2次
コイル10Bに得られる2次出力は、整流・平滑回路2
0により整流・平滑されて、上記2次電圧制御部24及
びモード切換制御信号発生部26の駆動電源として用い
られるとともに、電流検出抵抗25を介して負荷回路3
0に供給される。
【0020】上記2次電圧制御部24は、上記整流・平
滑回路20により整流・平滑された直流出力の電圧を電
圧検出抵抗23を介して検出し、基準電圧と比較するこ
とにより、誤差電圧を得て、この誤差電圧に応じた制御
出力をフォトカプラ11を介して上記PWM制御回路6
に帰還する。
【0021】上記PWM制御回路6は、上記2次電圧制
御部24から帰還される上記制御出力すなわち誤差電圧
に応じて、発振出力のパルス幅を可変することにより、
上記スイッチング素子5のスイッチング動作をPWM制
御する。
【0022】上記スイッチング素子5のスイッチング動
作をPWM制御することによって、上記整流・平滑回路
20から負荷回路30に供給する直流出力の電圧を安定
化することができる。
【0023】以上が、このスイッチング電源装置におけ
る通常動作モードの動作である。
【0024】そして、このスイッチング電源装置では、
上記通常動作モードの動作状態において、上記モード切
換制御信号発生部26は、電流検出抵抗25を介して負
荷回路30に流される電流すなわち負荷消費電流が所定
値例えば2mA以下になったことを検出すると、又は、
スタンバイ信号入力端子27を介してスタンバイ信号が
供給されると、待機モードへのモード切換制御信号をフ
ォトカプラ12を介してモード切換制御部8に供給す
る。
【0025】上記モード切換制御部8は、上記モード切
換制御信号発生部26から待機モードへのモード切換制
御信号が供給されると、通常動作モードから待機モード
へ切り換える準備を行い、所定時間例えば2秒間に亘っ
て継続して上記モード切換制御信号が供給されると、通
常動作モードから待機モードへ切り換える制御を行う。
【0026】待機モードでは、上記モード切換制御部8
は、待機モードを示すスタンバイ信号を起動回路4とP
WM制御回路6に供給して、起動回路4を止めてPWM
制御回路6をスタンバイ状態にする。
【0027】そして、上記待機モードの動作状態におい
て、上記モード切換制御信号発生部26は、電流検出抵
抗25を介して負荷回路30に流される電流すなわち負
荷消費電流の増加、又は、スタンバイ信号入力端子27
を介して供給されているスタンバイ信号の解除状態を監
視し、変化があった場合に、通常動作モードへのモード
切換制御信号をフォトカプラ12を介してモード切換制
御部8に供給する。
【0028】上記モード切換制御部8による動作モード
の制御は、割り込み処理により行われる。すなわち、上
記モード切換制御部8は、通常動作モードへのモード切
換制御信号による割り込みを受け付けると、直ちに、通
常動作モードへのモード切換を指示するウエークアップ
信号を起動回路4とPWM制御回路6に供給して、起動
回路4とPWM制御回路6の動作を通常動作モードに戻
す。
【0029】また、上記モード切換制御部8は、図2に
示すように、通常動作モードへのモード切換制御信号に
よる割り込みがかからない状態が所定時間例えば2.5
秒以上続くと、強制的に例えば0.2秒間、ウエークア
ップ信号を起動回路4とPWM制御回路6に供給して、
上記起動回路4とPWM制御回路6を動作させ、2次出
力電圧を一定にする。なお、待機状態からのウエークア
ップには、負荷電流の増大やセットからの信号等、多種
多様な信号に対応することができる。
【0030】すなわち、このスイッチング電源装置は、
通常動作モード時には、約100KHzの基本発振周波
数を第1の周波数として、PWM制御方式のスイッチイ
ングレギュレータとして動作し、待機モードには、上記
第1の周波数に比較して非常に長い周期に固定された第
2の周波数で且つONデューティも固定されたスイッチ
グ動作を行うことにより、待機モードでの消費電力を極
小化する。
【0031】この例における第2の周波数は0.37H
z、ONデューティ7.5%としてある。上記第2の周
波数とONデューティは、一次コンデンサに蓄積できる
エネルギー量で2次出力電圧を保持できる時間との関係
で決まる。待機モードでの消費電力は、AC入力264
V、動作時に360mW×0.2秒=0.072WS、
休止時に35mW×2.5秒=0.088WSで、平均
電力59mWとなった。入力電圧が低い100Vの場
合、待機モードでの消費電力は、AC入力264Vの場
合の約1/2以下になる。また、待機モードでのスイッ
チング周波数は、0.37Hzの超低周波すなわち可聴
周波数帯域外であるから、耳障りな異音を発することも
ない。
【0032】このスイッチング電源装置の具体例では、
入力容量を47μF/400V、2次出力コンデンサの
容量を1200μF/16V、制御電源の容量を100
0μF/35Vとして、次のようにして周波数とONデ
ューティを決定した。
【0033】すなわち、電源の動作保証電圧はDC90
V〜400V、1次コンデンサの容量47μFより、A
C100V(DC141V)での利用エネルギーは、 47μF×(1412−902)/2=0.277J であり、2次出力電圧を保証するのに必要な電力を35
mWとして、最大休止時間は 0.277J/35mW=7.9秒 となる。ここでは、余裕を見て2.5秒とした。また、
動作時の電力の実効値は360mWであった。ソフトス
タートをかけている場合の電源でも、約10mSec以
内で電源の出力が安定する。その後PWM制御を行いな
がら2次出力電圧を安定にする。この動作時間は10m
Sec以上あればよい。
【0034】このスイッチング電源装置において、上記
1チップマイクロコンピュータを用いたモード切換制御
部8は、図3のフローチャートに示すように、動作開始
時に、CPU環境の設定(ステップS1)、監視タイマ
(WDT:Watchdog Timer) の設定(ステップS2)、割り
込みの設定(ステップS3)、入出力ポートの設定(ス
テップS4)、入力プルアップ(ステップS5)を行
う。
【0035】ここで、上記ステップS2におけるWDT
の設定では、ヘッダファイルでWDTを2.5秒に設定
する。
【0036】次に、ポートB0を出力に設定し(ステッ
プS6)、ポートB1を入力に設定する(ステップS
7)。
【0037】次に、ポートB0を出力ONにする(ステ
ップS8)。これにより起動回路4とPWM制御回路6
は、動作状態となる。
【0038】そして、待機モードにおいて出力を維持す
るために、上記PWM制御回路6を強制的に動作させる
時間0.2秒が経過するのを待つ(ステップS9)。
【0039】次に、ポートB1の入力のチャタリング防
止処理を行う(ステップS10)。このチャタリング防
止処理では、B1の入力状態が2秒間に亘って同じてあ
れば、上記ポートB1の入力を有効な入力(new STB) と
して受け付ける。なお、多数決により有効な入力を決定
するようにしても良い。
【0040】次に、上記ステップS10によりチャタリ
ング防止処理が施されて今回有効な入力として受け付け
た結果(new STB) 、前回と有効な入力として受け付けた
結果(old STB) 及び現在の動作モード(dat STB) に基づ
いて、 dat STB=(new STB & old STB)|(new STB & dat STB)
|(dat STB & old STB) old STB=new STB として、dat STB =1であるか否かにより待機モードで
あるか否かを判定する。すなわち、dat STB =1であれ
ば待機モードであると判定し、dat STB =0であれば通
常動作モードであると判定する動作モードの判定処理を
行う(ステップS11)。
【0041】そして、上記ステップS11の判定処理の
結果がNOすなわち通常動作モードである場合には、ポ
ートB0を出力ONにしてから(ステップS12)、W
DTをリスタートさせて(ステップS13)、上記ステ
ップS6に戻って、ステップS6からステップS13の
処理を繰り返し行う。
【0042】また、上記ステップS11の判定処理の結
果がYESすなわち待機モードである場合には、ポート
B0を出力をOFFにしてから(ステップS14)、W
DTをリスタートさせて(ステップS15)、スリープ
モードで待機しており(ステップS16)、2.5秒経
過したら上記ステップS6に戻って、ステップS6から
ステップS16の処理を繰り返し行う。
【0043】このスイッチング電源装置では、上記1チ
ップマイクロコンピュータを用いたモード切換制御部8
のプログラムソフトの変更により、上記待機モードにお
ける繰り返し周期などの制御時間を可変設定自在とする
ことができ、汎用性の高い電源を実現することができ
る。また、プログラムが暴走してもWDTを用いてソフ
ト的にリセットをかけているので自動復帰する。
【0044】
【発明の効果】以上のように、本発明に係るスイッチン
グ電源装置では、通常動作モード時にはスイッチング制
御手段により基本発振周波数で上記スイッチング素子を
スイッチング動作させるようにスイッチング制御手段を
連続的に動作させ、待機モード時には、直流出力手段に
蓄積されているエネルギーによる出力電圧が待機モード
における負荷及び上記直流出力手段による電力消費によ
り上記負荷の動作保証電圧まで低下するのに要する時間
よりも短く且つ可聴周波数帯域に入る時間よりも長い繰
り返し周期で、上記直流出力手段からの出力が安定する
のに必要な時間よりも長く且つ可聴周波数帯域に入る時
間よりも長い時間だけ上記スイッチング素子をオンさせ
るように、上記スイッチング制御手段を間欠的に動作さ
せることにより、耳障りな異音を発することなく、待機
時の消費電力を極めて小さくすることができる。
【図面の簡単な説明】
【図1】本発明に係るスイッチング電源装置の構成を示
すブロック回路図である。
【図2】上記スイッチング電源装置における待機モード
でのスイッチング動作を示すタイムチャートである。
【図3】上記スイッチング電源装置におけるモード切換
制御部によるモード制御の処理手順を示すフローチャー
トである。
【符号の説明】
1 商用電源入力端子、2 AC入力フィルタ部、3
AC整流部、4 起動回路、5 スイッチング素子、6
PWM制御部、7a,7b,7c ダイオード、8
モード切換制御部、10 コンバータトランス、10A
1次コイル、10B 2次コイル、10C 3次コイ
ル、11,12 フォトカプラ、20整流・平滑回路、
21 ダイオード、22 コンデンサ、23 電圧検出
抵抗、24 2次電圧制御部、25 電流検出抵抗、2
6 モード切換制御信号発生部27 スタンバイ信号入
力端子、30 負荷回路

Claims (3)

    【特許請求の範囲】
  1. 【請求項1】 交流電源からの交流を直流に変換する整
    流回路と、 この整流回路で整流された電流をスイッチングするスイ
    ッチング素子と、 このスイッチング素子でスイッチングされる電流を供給
    する1次巻線を有し、この1次巻線に供給される電流に
    応じた電力を誘起する2次巻線を有するトランスと、 このトランスの2次巻線に誘起される電力を整流、平滑
    して2次直流電力を出力する直流出力手段と、 この直流出力手段から所定の電圧の出力するように上記
    スイッチング素子のスイッチング動作を制御するスイッ
    チング制御手段と、 上記スイッチング制御手段の動作を制御する制御手段と
    を備え、 上記制御手段は、通常動作モードでは基本発振周波数で
    上記スイッチング素子をスイッチング動作させるように
    上記スイッチング制御手段を連続的に動作させ、待機モ
    ードでは、上記直流出力手段に蓄積されているエネルギ
    ーによる出力電圧が待機モードにおける負荷及び上記直
    流出力手段による電力消費により上記負荷の動作保証電
    圧まで低下するのに要する時間よりも短く且つ可聴周波
    数帯域に入る時間よりも長い繰り返し周期で、上記直流
    出力手段からの出力が安定するのに必要な時間よりも長
    く且つ可聴周波数帯域に入る時間よりも長い時間だけ上
    記スイッチング素子をオンさせるように、上記スイッチ
    ング制御手段を間欠的に動作させることを特徴とするス
    イッチング電源装置。
  2. 【請求項2】 負荷電流が所定値以下になったことを検
    出する電流検出手段を備え、 上記制御手段は、通常動作モード時に上記電流検出手段
    により所定時間に亘って負荷電流が所定値以下になった
    ことが検出されると、待機モードの制御動作を行うこと
    を特徴とする請求項1記載のスイッチング電源装置。
  3. 【請求項3】 上記制御手段は、上記マイクロコンピュ
    ータからなり、上記待機モードにおける繰り返し周期な
    どの制御時間をプログラムソフトにより可変設定自在と
    したことを特徴とする請求項1記載のスイッチング電源
    装置。
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