JP2003153551A - 電源装置とそれが用いるインバータ - Google Patents

電源装置とそれが用いるインバータ

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JP2003153551A
JP2003153551A JP2002117312A JP2002117312A JP2003153551A JP 2003153551 A JP2003153551 A JP 2003153551A JP 2002117312 A JP2002117312 A JP 2002117312A JP 2002117312 A JP2002117312 A JP 2002117312A JP 2003153551 A JP2003153551 A JP 2003153551A
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electrically connected
inverter
voltage
transformer
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Yi-Chao Chiang
怡詔 江
Fan Chiang Che-Chen
哲辰 范姜
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Ambit Microsystems Corp
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Abstract

(57)【要約】 【課題】整流器/フィルタ、DC−DCコンバータ、D
C−ACインバータを直接整合することができ、体積を
減少させ、電源効率を向上することができる電源装置と
それが用いるインバータを提供する。 【解決手段】電源装置は、整流器/フィルタ、DC−D
Cコンバータ、DC−ACインバータ、からなる。整流
器/フィルタはAC電源に接続され、入力したAC電圧
をDC電圧に変換するのに用いられる。DC−DCコン
バータ、DC−ACインバータは並列され、一端は共に
整流器/フィルタの出力端に接続され、もう一端は、シ
ステムが必要とする電源をそれぞれ出力する。DC−D
Cコンバータは変換したDC電圧を低圧のDC電圧まで
減少して、ランプ以外の全ての回路に提供し、DC−A
Cインバータは変換したDC電圧を高いAC電圧に変換
して出力し、ランプを駆動する。

Description

【発明の詳細な説明】
【0001】
【発明の属する技術分野】本発明は、電源装置に関する
ものであって、特に、複数種類の入力電圧に適用する構
造に関するもので、整流器/フィルタ回路とコンバータ
回路とをインバータに統合し、装置の体積の減少と電力
の利用効率の向上を達成する。
【0002】
【従来の技術】家庭用電源は一般的に90〜132Va
c或いは180〜264Vacの範囲である。しかし、
現在のLCDモニタにおいて、低電圧のDC電源をディ
スプレイに供給する一般の回路以外は、画像信号を制御
する回路等は、高電圧の交流電源を照明の放電ランプに
提供する必要がある。例えば、モノランプノートブック
は、7〜21Vdcの電源が必要である。マルチランプ
のLCDモニタにおいて、12又は15Vdcの定電圧
を回路に供給する必要がある。同時に、約1000Va
cの交流電源が必要で、光源の冷陰極蛍光ランプを駆動
する。よって、図8で示されるように、従来の電源装置
は、ソケットから入力されたAC電源が通過する整流器
/フィルタ11、フライバックコンバータ12、DC−
ACインバータ13及びバックレギュレータ14を備え
て、必要なAC電源をランプ及びAC電源を必要とする
ディスプレイシステムのその他の素子に供給する。
【0003】
【発明が解決しようとする課題】上述の従来の電源装置
はACとDCを多くの段階に変換しなければならないた
め、不便で非効率である。電源製品では、整流器/フィ
ルタ11とフライバックコンバータ12が組み合わされ
て本体とは別体のアダプタ10を形成し、コネクターと
ケーブル(図示しない)により、本体に接続される。こ
れにより、電源効率は70%ほどにとどまり、製造コス
トが高くなるばかりでなく、装置の体積も増大するとい
う問題点があった。本発明は別体のアダプタが不要の電
源装置を提供し、体積の減少と電力の利用効率の向上を
達成することを目的とする。
【0004】
【課題を解決するための手段】本発明の電源装置は電源
をランプを含むシステムに供給するのに用いられ、整流
器/フィルタ、DC−DCコンバータ、DC−ACイン
バータからなる。整流器/フィルタはAC電源に接続さ
れ、入力したAC電圧をDC電圧に変換するのに用いら
れる。DC−DCコンバータ及びDC−ACインバータ
は並列に接続され、一端は共に整流器/フィルタの出力
端に接続され、他端は、システムが必要とする電源をそ
れぞれ出力する。DC−DCコンバータは変換したDC
電圧を低圧のDC電圧まで降圧してランプ以外の全ての
回路に供給し、DC−ACインバータは変換したDC電
圧を高いAC電圧に昇圧して出力し、ランプを駆動す
る。これにより、本発明の電源装置は、整流器/フィル
タ、DC−DCコンバータ、DC−ACインバータを直
接結合することができ、電源の利用効率を向上すること
ができる。また、低定格出力の素子を選択する事がで
き、単一の回路板に製作することができるので、体積を
減少させ、素子と組み立てのコストを抑制する。
【0005】本発明は放電ランプを駆動するインバータ
を提供することをもう一つの目的とし、2つのスイッ
チ、2つのスイッチを駆動して交互に切り替える駆動回
路、トランス、ランプの電流値を得てフィードバック信
号を出力するサンプリング回路、フィードバック信号に
従って駆動回路の導通期間を制御するパルス幅変調制御
回路、入力したインバータのDC電圧の大きさに従って
制御信号を出力する電圧検出回路、制御信号に従って等
価抵抗値を調整するインピーダンス調整回路からなる。
本発明のインバータは入力する電圧が高い時、インピー
ダンス調整回路の調整により、周波数−インピーダンス
特性を変化させる。インバータの動作周波数が入力電圧
の昇高によって大幅に変動しない。これにより、高周波
数操作の間、ランプの使用寿命を延ばし、ワイヤ上の表
皮効果による温度上昇問題を解決することにより変換損
失を減少させる。
【0006】電源装置は、電源をランプを含むシステム
に供給するのに用いられ、整流器/フィルタ、DC−D
Cコンバータ、DC−ACインバータからなる。整流器
/フィルタはAC電源に接続され、入力したAC電圧を
DC電圧に変換するのに用いられる。DC−DCコンバ
ータ、DC−ACインバータは並列に接続され、一端は
共に整流器/フィルタの出力端に接続され、他端は、シ
ステムが必要とする電源をそれぞれ出力する。DC−D
Cコンバータは変換したDC電圧を低圧のDC電圧まで
降圧してランプ以外の全ての回路に提供し、DC−AC
インバータは変換したDC電圧を高いAC電圧に昇圧し
て出力し、ランプを駆動する。
【0007】
【発明の実施の形態】上述した本発明の目的、特徴、及
び長所をより一層明瞭にするため、以下に本発明の好適
な実施の形態を挙げ、図を参照にしながらさらに詳しく
説明する。以下で説明される類似の機能をもった構成要
素は同一の符号で示される。図1は本発明の電源装置を
示す。図1において、電源供給器は、整流器/フィルタ
21、DC−DCコンバータ22、DC−ACインバー
タ23とからなる。図1で示されるように、整流器/フ
ィルタ21は交流AC電源に接続された入力端を備え、
入力した交流電圧(一般には、家庭電源は90〜132
Vac又は180〜264Vac)を直流DC電圧に変
換して出力する(例えば、ノードMでの電圧は、120
〜190Vdc或いは250〜380Vdc)。一般の
3段階電源装置とは別に、DC−DCコンバータ22と
DC−ACインバータ23は、整流器/フィルタの出力
端に並列に接続され、入力したAC電圧から好適な出力
電圧まで段階数を減少させ、電力の利用効率を80%ま
で引き上げる。
【0008】本発明の構成による電力の利用効率は、従
来のものより約10%高い。このような構成において、
DC−DCコンバータ22は整流器/フィルタ21によ
り変換されたDC電圧出力を低いDC電圧に降圧し、ラ
ンプ以外の全ての回路に電源を供給する。DC−ACイ
ンバータ23はDC電圧出力を高いAC電圧出力に昇圧
して、ランプを駆動する。例えば、コンバータ22は1
2Vdc又は5VdcをLCDの回路、PCにも供給す
る。その上、インバータ23は1000Vac以上の冷
陰極蛍光ランプにAC駆動電圧を供給する。
【0009】つぎにインバータ23について詳述する。
図2は図1のインバータ23を示す図である。ランプ3
7を駆動するのに適用されるインバータ23は、スイッ
チ33(第1スイッチM1と第2スイッチM2とからな
る)と、上方駆動回路(HSD)31と、下方駆動回路
(LSD)32と、トランスT3と、インピーダンス調
整回路34と、電圧検出回路36と、サンプリング回路
38と、パルス幅変調制御回路30からなる。図2で示
されるように、HSD31とLSD32はそれぞれ、第
1スイッチM1と第2スイッチM2の制御入力端に接続
され、2つのスイッチM1とM2は駆動周波数により、
交互に操作するように駆動する。これにより、入力端V
inからのDC電圧(図1のノードMにフィードバック
するDC電圧)は、スイッチM1とM2間の切り換えに
より、矩形波ACはトランスT3の一次側にフィードバ
ックする。トランスT3の昇圧とろ波により、トランス
T3の二次側に接続されたランプ37を駆動するため
に、1000V以上の正弦波ACを出力する。
【0010】サンプリング回路38はランプ37の終端
に接続され、ランプ37を通過する電流を検出すると共
に、フィードバック信号をパルス幅変調制御回路30に
出力する。パルス幅変調制御回路30は、フィードバッ
ク信号に従って、HSD31とLSD32の導通期間を
制御して、ランプ37の明るさを調節する。インピーダ
ンス調整回路34はトランスT3の一次側と電圧検出回
路36との間に接続される。電圧検出回路36は入力し
たインバータ23のDC電圧Vinと所定の基準電圧V
refとを比較して、比較結果を元にインピーダンス調
整回路34のインピーダンススイッチを制御する。即
ち、インピーダンス調整回路34のインピーダンス値を
変化させ、トランスT3の一次側で観測された等価イン
ピーダンス値を変化させる。図2のパルス幅変調制御回
路30も、例えば、周波数変調制御回路により代替する
ことができ、フィードバック信号に従って、HSD31
とLSD32のスイッチング周波数を制御し、ランプ3
7の明るさを調整する。
【0011】図3は図2のインピーダンス調整回路34
のインピーダンススイッチを示す2つのインピーダンス
−周波数特性を表す特性曲線図である。図3で示される
ように、図1の電源装置は90〜132Vacの入力V
inを備え、入力Vinから変換されたDC電圧120
〜190Vdcが、電圧検出回路36により検出され
る。この時点で、インピーダンス調整回路34は制御さ
れて、インバータ23はインピーダンスZ1で操作され
る。従って、作業周波数はf1とf3の範囲内で、f1
は120Vdc入力電圧に対応し、f3は190Vdc
入力電圧に対応する。図1で示される電源装置が180
〜264Vacの入力電力Vinを入力される時、入力
Vinから変換されるDC電圧250〜380Vdcは
電圧検出回路36により検出される。この時点で、イン
ピーダンス調整回路34は制御されて、インバータ23
はインピーダンスZ2で操作する。従って、作業周波数
はf2とf4の範囲内で、f2は250Vdc入力電圧
に対応し、f4は380Vdc入力電圧に対応する。よ
って、本発明の操作は、f1とf4の範囲内であり、実
際の幅は、約50KHzと65KHzの間である。
【0012】これに反して、従来のインバータは電圧検
出回路36とインピーダンス調整回路34が提供され
ず、インピーダンススイッチング機能がない。そのよう
な場合、電源装置は180〜264Vacの入力電力V
inが入力される時、動作周波数はf5とf6との間
で、f5は250Vdcの入力電圧に対応し、f6は3
80Vdcの入力電圧に対応する。従って、明らかに、
入力電圧が高い時、インバータは高周波数(80KH
z)で操作し、動作周波数の範囲が大きくなり、表皮効
果が生じやすくなる。この問題は、本発明のインバータ
の使用により解決することができ、入力電圧が高い時、
インピーダンス−周波数曲線をZ1〜Z2に変換するこ
とができる。比較的低い動作周波数において操作し、効
果的に表皮効果を減少させる。
【0013】この他、周波数の変化の幅が狭いことによ
り、ランプの寿命を引き伸ばす。更に、スイッチ33の
スイッチング周波数が低いので、回路全体は温度が下降
し、電力消費を減少させ、電力の利用効率を向上する。
上述の入力電圧幅120〜380Vdcは説明のために
用いたものであって、これに限定するわけではない。周
知の従来技術から、入力電圧幅を必要に応じて変化させ
ることができる。この他、電圧検出回路36は適当に変
更して、図1で示される外部AC入力電圧を検出すると
共に、制御信号をインピーダンス調整回路34に出力す
る。
【0014】図4は本発明による図2の実施例の回路図
である。図4において、パルス幅変調制御回路30は周
知の従来技術により配置することができる。図4で示さ
れるように、パルス幅変調制御回路30からの信号PW
M2の駆動能力を向上させるため、HSD31にスイッ
チQ14とQ18が配置され、これらのスイッチQ14
とQ18が交互に切り替わって方形波が出力される。こ
の方形波信号は、キャパシタC56と隔離駆動トランス
T4を通過した後、駆動信号をスイッチM1に供給す
る。スイッチQ13、抵抗R44、抵抗R77、抵抗R
88及びキャパシタC8を具備する回路により、駆動信
号により駆動されるスイッチM1のスイッチ速度を加速
することができる。同様に、LSD32のスイッチQ1
9、抵抗R95及びダイオードD3は、スイッチM2の
スイッチングを加速することができる。スイッチ33
は、第1、第2スイッチM1、M2を備え、それぞれH
SD31とLSD32により駆動される。スイッチM1
及びM2は、動作周波数により交互に切り換わって、入
力DC電圧Vinを方形波信号に変換する。方形波信号
はトランスT3の一次側に入力されて昇圧されると共に
濾過され、正弦波となって出力されてトランスT3の二
次側に接続されたランプ37を駆動する。
【0015】キャパシタC35はトランスT3の二次側
に並列に接続され、共振曲線を調整する。その他、キャ
パシタC67はランプ37の終端に直列に接続され、L
CDパネルの特徴がランプに与える影響を減少させる。
フィードバック回路38はランプ37のもう一端に接続
される。フィードバック回路38は、一対のダイオード
D5、D8とを具備し、AC信号を濾過して正の正弦波
だけの信号を形成し、サンプリング抵抗R100はラン
プ37を通過する電流値をサンプリングすると共に電圧
フィードバック信号FBに変換して、パルス幅変調制御
回路30に出力する。パルス幅変調制御回路30はフィ
ードバック信号FBに従って、信号PWM2とPWM1
を出力し、HSD31とLSD32の導通期間を制御す
る。これにより、ランプの明るさを調節する。電圧検出
回路36は2つの入力端を備え、一つはインバータの入
力電圧Vin、もう一つは所定の基準電圧Vrefに用
いられる。
【0016】電圧検出回路36は、主に、比較器OPを
備え、電圧Vinは比較器OPの非反転入力端にフィー
ドバックされ、基準電圧Vrefは反転入力端にフィー
ドバックされる。インピーダンス調整回路34は主に、
並列に接続された第1比較器としての第1キャパシタC
97と第2比較器としての第2キャパシタC52とを備
え、キャパシタC97とC52の接続点はトランスT3
の一次側に接続されると共に、第2キャパシタC52は
制御スイッチQ15に直列接続され、制御スイッチQ1
5は電圧検出回路36の出力端に接続された制御入力端
を具備する。よって、電圧Vinが所定の基準電圧Vr
efより高い時、比較器OPは高電圧を出力して、出力
端に接続されたスイッチQ17を切り換え、制御信号を
出力して、インピーダンス調整回路34のスイッチQ1
5を切り替える。このような状態で、インピーダンス調
整回路34の等価インピーダンスは、並列のキャパシタ
C97とC52の等価インピーダンスと等しく、図3で
示されるような曲線Z2を生じる。逆に、電圧Vinが
所定の基準電圧Vrefより小さい時、スイッチQ15
は切り換わらない。イオンピーダンス調整回路34の等
価インピーダンスは、キャパシタC97の等価インピー
ダンスと等しく、図3で示されるような曲線Z1を生じ
る。従って、周波数−インピーダンス曲線のスイッチは
達成され、インバータの動作周波数は小さいバンド幅で
変動する。
【0017】好ましくは、電圧検出回路36は、スイッ
チQ39と抵抗R22Kからなるヒステリシス回路を備
え、制御スイッチQ15の切換えのしきい値を調整す
る。例えば、150Vacの本発明の電源の外部入力A
C電圧で設計されたスイッチ電圧の場合、入力電圧が1
50Vac程度の小さい変化の時、スイッチQ15は誤
動作を生じる。この問題は、ヒステリシス回路により解
決され、電圧が上昇する時、ヒステリシス回路はしきい
値を150〜160Vacにシフトして、スイッチQ1
5は160Vac以上の電圧で切り替わる。また、電圧
が下降する時、ヒステリシス回路はしきい値を150〜
140Vacにシフトして、スイッチQ15は140V
ac以下の電圧で切り替わる。
【0018】以上の実施例において、図に示す具体例は
説明のために用いたものであって、本発明を限定するも
のではない。例えば、図5に示されるように、インピー
ダンス調整回路34は直列接続の第1及び第2インダク
タL61、L62でも良い。更に、図6で示されるよう
に、直列接続は、トランスT3の一次側に並列に接続さ
れたインダクタL7を用いることもでき、インダクタL
7はスイッチQ15に直列に接続される。更に、図7で
示されるように、スイッチQ15はトランスT3の一次
側に直接接続されて、スイッチQ15のオン/オフ状態
に従って、トランスT3の一次側のコイル数を変化する
ことにより、等価インピーダンスを変化させる。
【0019】図4の好適な実施例において、本発明によ
ると、スイッチ33はハーフブリッジ構成に接続される
が、フルブリッジとプッシュプル構成も本発明に適用す
ることができる。スイッチM1とM2はMOS―FET
またはその他のタイプのトランジスタを採用することも
できる。駆動回路31と32は説明のために用いた実施
例であり、実用的な要求に応じて、その他の設計を用い
ることができる。更に、インピーダンス調整回路34
が、トランスT3の一次側に接続されているが、トラン
スT3の二次側に接続することもできる。つまり、図4
で示されるように、インピーダンス調整回路34はキャ
パシタC35と接地の間に接続され、周波数―インピー
ダンス曲線スイッチ効果も達成することができる。
【0020】以上の実施例の説明では好適な実施例を開
示したが、本発明はこれらの実施例に限定されるもので
はなく、当該技術を熟知する者なら誰でも、本発明の精
神と領域を脱しない範囲内で各種の変更や潤色を加える
ことができ、従って本発明の権利範囲は、特許請求の範
囲に記載した内容を基準とする。
【0021】
【発明の効果】本発明は以上のように構成したので、イ
ンピーダンス−周波数曲線をZ1〜Z2に変換すること
ができ、入力電圧が高いときの表皮効果の発生を効果的
に減少させることができる。また、周波数の変化の幅が
狭いことにより、ランプの寿命を引き伸ばし、さらに、
スイッチのスイッチング周波数が低いので、回路全体の
温度が下降し、電力消費を減少させて電力の利用効率を
向上させることができる。さらに電源装置の体積を減少
させることができる。
【図面の簡単な説明】
【図1】本発明の電源装置を示すブロック図である。
【図2】図1の電源装置のインバータを示すブロック図
である。
【図3】図2のインバータにおけるインピーダンス調整
回路のインピーダンス−スイッチング特性を示す曲線図
である。
【図4】図2のインバータの第1の具体例を示す回路図
である。
【図5】図4のインバータにおけるインピーダンス調整
回路の第2の具体例を示す回路である。
【図6】図4のインバータにおけるインピーダンス調整
回路の第3の具体例を示す回路図である。
【図7】図4のインバータにおけるインピーダンス調整
回路の第4の具体例を示す回路図である。
【図8】従来の電源装置を示すブロック図である。
【符号の説明】
11、21…整流器/フィルタ、12、22…コンバー
タ、13、23…インバータ、14…バックレギュレー
タ、30…パルス幅変調制御回路、31…上方駆動回
路、32…下方駆動回路、33…スイッチ、34…イン
ピーダンス調整回路、36…電圧検出回路、37…ラン
プ、38…サンプリング回路。
───────────────────────────────────────────────────── フロントページの続き (72)発明者 范姜 哲辰 台湾新竹市科学工業園区新安路5号5樓之 1 アンビット マイクロシステムズ コ ーポレーション内 Fターム(参考) 5H007 AA06 BB03 CA02 CB04 CB12 CB17 CC05 CC32 DA03 DA06 DC02 DC05 EA02 EA09 FA03 FA17 FA18 GA03 5H730 AA15 AA16 AS01 AS02 AS05 AS11 AS19 BB26 BB57 BB82 BB91 CC01 CC16 DD04 DD22 DD32 EE06 EE79 FD11 FD31 FF01 FG05 FG07

Claims (31)

    【特許請求の範囲】
  1. 【請求項1】 ランプを備えたシステムの電源であっ
    て、 外部のAC電源に接続して、入力した前記AC電圧をD
    C電圧に変換する入力端と、前記DC電圧を出力する出
    力端と、を具備する整流器/フィルタと、 前記整流器/フィルタの前記出力端に接続され、前記D
    C電圧を下げ、定格DC電圧に変換して出力し、前記ラ
    ンプ以外のシステムに供給するDC−DCコンバータ
    と、 前記整流器/フィルタの前記出力端に接続され、前記D
    C電圧をAC電圧に変換して出力し、ランプに提供する
    DC−ACインバータ、とからなることを特徴とするシ
    ステムの電源装置。
  2. 【請求項2】 前記システムはLCDモニタであること
    を特徴とする請求項1記載の電源装置。
  3. 【請求項3】 前記システムはPCであることを特徴と
    する請求項1記載の電源装置。
  4. 【請求項4】 前記システムはポータブルコンピュータ
    であることを特徴とする請求項1記載の電源装置。
  5. 【請求項5】 前記外部AC電源の前記電圧幅は約90
    〜270の範囲であることを特徴とする請求項1記載の
    電源装置。
  6. 【請求項6】 前記DC−ACインバータは、 コモン出力端と制御入力端とを具備する2つのスイッチ
    と、 前記2つのスイッチの前記制御入力端に電気的に接続さ
    れて、前記2つのスイッチを交互に切り替える駆動回路
    と、 前記2つのスイッチの前記コモン出力端に電気的に接続
    された一次側と、前記ランプに電気的に接続された二次
    側とを具備するトランスと、 前記ランプに電気的に接続され、前記ランプを流れる電
    流値を検出すると共にフィードバック信号を出力するサ
    ンプリング回路と、 前記サンプリング回路及び前記駆動回路に電気的に接続
    されて、前記フィードバック信号に従って、前記駆動回
    路を制御する変調制御回路と、 入力端を備え、前記入力端での電圧の振幅に従って、制
    御信号を出力する電圧検出回路と、 前記電圧検出回路及びトランスに電気的に接続され、前
    記制御信号に従って等価インピーダンスを調整するイン
    ピーダンス調整回路と、を更に具備することを特徴とす
    る請求項1記載の電源装置。
  7. 【請求項7】 前記電圧検出回路の前記入力端は前記整
    流器/フィルタの前記出力端に電気的に接続することを
    特徴とする請求項6記載の電源装置。
  8. 【請求項8】 前記電圧検出回路の前記入力端は前記外
    部AC電源に電気的に接続することを特徴とする請求項
    6記載の電源装置。
  9. 【請求項9】 前記トランスはステップアップトランス
    であることを特徴とする請求項6記載の電源装置。
  10. 【請求項10】 前記インバータの前記動作周波数は約
    40KHz〜80KHzの範囲内であることを特徴とす
    る請求項6記載の電源装置。
  11. 【請求項11】 前記インピーダンス調整回路は前記ト
    ランスの前記一次側に電気的に接続されることを特徴と
    する請求項6記載の電源装置。
  12. 【請求項12】 前記インピーダンス調整回路は前記ト
    ランスの前記二次側に電気的に接続されることを特徴と
    する請求項6記載の電源装置。
  13. 【請求項13】 前記変調制御回路はパルス幅変調制御
    回路で、前記フィードバック信号に従って前記駆動回路
    の導通期間を制御することを特徴とする請求項6記載の
    電源装置。
  14. 【請求項14】 前記変調制御回路は周波数変調制御回
    路で、前記フィードバック信号に従って前記駆動回路の
    スイッチング周波数を制御することを特徴とする請求項
    6記載の電源装置。
  15. 【請求項15】 放電ランプを駆動するインバータであ
    って、 2つの分離した各制御入力端とコモン出力端とを具備す
    る2つのスイッチと、 前記スイッチの2つの制御入力端に電気的に接続され
    て、前記2つのスイッチを交互に切り替える駆動回路
    と、 前記スイッチの前記コモン出力端に電気的に接続された
    一次側と、前記ランプに電気的に接続される二次側とを
    具備するトランスと、 前記ランプに電気的に接続され、前記ランプを流れる電
    流値を検出すると共にフィードバック信号を出力するサ
    ンプリング回路と、 前記サンプリング回路及び前記駆動回路に電気的に接続
    されて、前記フィードバック信号に従って、前記駆動回
    路を制御する変調制御回路と、 入力端を備え、前記入力端での電圧の振幅に従って、制
    御信号を出力する電圧検出回路と、 前記電圧検出回路及びトランスに電気的に接続され、前
    記制御信号に従って等価インピーダンスを調整するイン
    ピーダンス調整回路と、からなることを特徴とするイン
    バータ。
  16. 【請求項16】 前記トランスはステップアップトラン
    スであることを特徴とする請求項15記載のインバー
    タ。
  17. 【請求項17】 前記インバータの前記動作周波数は約
    40KHz〜80KHzの範囲であることを特徴とする
    請求項15記載のインバータ。
  18. 【請求項18】 前記インピーダンス調整回路は前記ト
    ランスの前記一次側に電気的に接続することを特徴とす
    る請求項15記載のインバータ。
  19. 【請求項19】 前記インピーダンス調整回路は前記ト
    ランスの前記二次側に電気的に接続することを特徴とす
    る請求項15記載のインバータ。
  20. 【請求項20】 前記スイッチはMOS−FETである
    ことを特徴とする請求項15記載のインバータ。
  21. 【請求項21】 前記インピーダンス調整回路は前記電
    圧検出回路に電気的に接続されている制御入力端を有す
    る制御スイッチを備え、前記制御信号に従って、前記制
    御スイッチの状態のON/OFFを制御することによ
    り、前記インピーダンス調整回路の等価インピーダンス
    値を調整することを特徴とする請求項15記載のインバ
    ータ。
  22. 【請求項22】 前記変調制御回路は周波数変調制御回
    路であって、前記フィードバック信号に従って前記駆動
    回路の導通期間を制御することを特徴とする請求項15
    記載のインバータ。
  23. 【請求項23】 前記変調制御回路は周波数変調制御回
    路であって、前記フィードバック信号に従って、前記駆
    動回路の前記スイッチング周波数を制御することを特徴
    とする請求項15記載のインバータ。
  24. 【請求項24】 放電ランプを駆動するインバータであ
    って、 制御入力端とコモン出力端とを具備する2つのスイッチ
    トランジスタと、 前記2つのスイッチトランジスタの制御入力端に電気的
    に接続され、前記2つのスイッチトランジスタを交互に
    切り替える駆動回路と、 前記スイッチトランジスタの前記コモン出力端に電気的
    に接続された一次側と、前記ランプに電気的に接続され
    た二次側と、を具備するトランスと、 前記ランプに電気的に接続され、前記ランプを流れる電
    流値を検出すると共にフィードバック信号を出力するサ
    ンプリング回路と、 前記サンプリング回路及び前記駆動回路に電気的に接続
    されて、前記フィードバック信号に従って、前記駆動回
    路を制御する変調制御回路と、 入力端を備え、前記入力端での電圧の振幅に従って、制
    御信号を出力する電圧検出回路と、 前記電圧検出回路及びトランスに電気的に接続され、前
    記制御信号に従って等価インピーダンスを調整するイン
    ピーダンス調整回路と、からなることを特徴とするイン
    バータ。
  25. 【請求項25】 前記インピーダンス調整回路は前記ト
    ランスの前記一次側に電気的に接続されることを特徴と
    する請求項24記載のインバータ。
  26. 【請求項26】 前記インピーダンス調整回路は前記ト
    ランスの前記二次側に電気的に接続されることを特徴と
    する請求項24記載のインバータ。
  27. 【請求項27】 前記インピーダンス調整回路は並列に
    接続された第1キャパシタ及び第2キャパシタを備え、
    前記第1及び第2キャパシタの交差点は前記トランスの
    一次側に電気的に接続し、前記第2キャパシタは前記制
    御スイッチに直列接続することを特徴とする請求項24
    記載のインバータ。
  28. 【請求項28】 前記インピーダンス調整回路は直列に
    接続された第1インダクタ及び第2インダクタを備え、
    前記第1インダクタの一端は前記トランスの一次側に電
    気的に接続し、前記第2インダクタは前記制御スイッチ
    に並列に接続されることを特徴とする請求項24記載の
    インバータ。
  29. 【請求項29】 前記電圧検出回路はヒステリシス回路
    を更に備え、前記制御スイッチのスイッチングしきい値
    を制御することを特徴とする請求項24記載のインバー
    タ。
  30. 【請求項30】 前記インピーダンス調整回路はインダ
    クタを備え、一端は前記トランスの一次側に電気的に接
    続し、もう一端は前記制御スイッチと直列に接続される
    ことを特徴とする請求項24記載のインバータ。
  31. 【請求項31】 前記インピーダンス調整回路の前記制
    御スイッチは前記トランスの一次側でコイルに接続さ
    れ、前記一次側のコイル数を変更することにより、前記
    等価インピーダンス値を変化させることを特徴とする請
    求項24記載のインバータ。
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