JP2003158881A - 高周波変換回路 - Google Patents

高周波変換回路

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JP2003158881A JP2001354443A JP2001354443A JP2003158881A JP 2003158881 A JP2003158881 A JP 2003158881A JP 2001354443 A JP2001354443 A JP 2001354443A JP 2001354443 A JP2001354443 A JP 2001354443A JP 2003158881 A JP2003158881 A JP 2003158881A
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Abstract

(57)【要約】 【課題】 交流入力電流の波形を正弦波状にして力率を
向上させる。 【解決手段】 ダイオード7〜10からなるブリッジ整
流回路の交流入力端子3,4間に2個のコンデンサ5,
6からなるコンデンサ直列回路を接続し、前記整流回路
の直流出力側の正極と負極との間に、平滑コンデンサ1
1と、高周波スイッチングされるスイッチング素子12
及びダイオード14を逆並列接続したスイッチングアー
ム、同じくスイッチング素子13及びダイオード15を
逆並列接続したスイッチングアームからなるスイッチン
グアーム直列回路との並列接続回路を接続し、前記コン
デンサ直列回路の直列接続点と前記スイッチングアーム
直列回路の直列接続点との間にリアクトル33を接続
し、何れかのスイッチングアームの両端を高周波出力端
子20,21に接続する。

Description

【発明の詳細な説明】
【0001】
【発明の属する技術分野】この発明は、共振現象を用い
て商用周波数の交流電源から高周波の交流を作り出す変
換回路の構成方法に関し、特に、交流入力電流の波形を
改善して力率を向上させ、高効率で高周波交流を作り出
すようにした高周波変換回路に関するものである。ま
た、本発明の適用対象としては、直接的に高周波交流を
利用する誘導加熱装置や放電灯点灯装置、間接的に高周
波交流を利用する直流電源装置(スイッチング電源装
置)等が挙げられる。
【0002】
【従来の技術】この種の回路構成として、従来、特開平
9−185997号公報「照明制御装置およびランプ点
灯装置」に記載されているように、図14に示す回路構
成が知られている。なお、図14は、上記公報記載の回
路構成を一部説明し易いように変更してある。
【0003】この構成では、交流電源1の交流がダイオ
ード7〜10からなる整流回路によって直流に変換さ
れ、コンデンサ11によって平滑される。また、コンデ
ンサ18,19からなるコンデンサ直列回路と、高周波
スイッチングされるスイッチング素子12及びダイオー
ド14からなる逆並列接続回路とスイッチング素子13
及びダイオード15からなる逆並列接続回路との直列回
路からなるスイッチングアーム直列回路とが、各々コン
デンサ11に対して並列に接続される。更に、コンデン
サ直列回路の直列接続点とスイッチングアーム直列回路
の直列接続点との間に変圧器28の一次巻線が接続さ
れ、その二次巻線には放電灯26及びコンデンサ27が
接続されている。
【0004】上記構成において、スイッチング素子13
がオフの状態でスイッチング素子12をオンさせると、
コンデンサ18と変圧器28の漏れインダクタンスとの
共振により一次巻線に共振電流が流れ、同時に放電灯2
6にも電流が流れる。この電流が反転する前にスイッチ
ング素子12をオフさせると、ダイオード15がオン
し、コンデンサ19と変圧器28の一次巻線の漏れイン
ダクタンスとによって共振回路が形成される。この時、
スイッチング素子13をオンさせておくと、共振電流の
反転によりスイッチング素子13に電流が流れる。
【0005】この状態でスイッチング素子13をオフさ
せるとダイオード14がオンとなり、コンデンサ18と
変圧器28の漏れインダクタンスとによって共振回路が
形成される。この時、スイッチング素子12をオンさせ
ておくと、共振電流の反転によりスイッチング素子12
に電流が流れる。上記の動作を高周波で繰り返すことに
より、変圧器28には高周波の交流電流が流れ、同時に
放電灯26にも高周波の交流電流が流れる。ここで、コ
ンデンサ27はフィラメントの予熱用である。
【0006】
【発明が解決しようとする課題】上述したように、従来
は整流回路で交流電源1から直流を作り、その後、スイ
ッチング素子12,13を有するインバータによって高
周波交流を作り出している。この回路構成では、整流回
路の直流部に平滑用のコンデンサ11を用いているため
交流入力電流は高調波を多く含んだピーク値の大きな波
形となる。従って、入力側の力率が低く、電源電圧波形
が歪む等の欠点があり、交流電源に接続された他の機器
に悪影響を及ぼすという問題があった。そこで本発明
は、交流入力電流の波形を正弦波状にして力率を向上さ
せた高周波変換回路を提供しようとするものである。
【0007】
【課題を解決するための手段】上記課題を解決するた
め、請求項1記載の発明は、ダイオードブリッジ整流回
路の交流入力端子間に2個のコンデンサからなるコンデ
ンサ直列回路を接続し、前記整流回路の直流出力側の正
極と負極との間に、平滑コンデンサと、高周波スイッチ
ングされるスイッチング素子及びダイオードを逆並列接
続したスイッチングアーム2個からなるスイッチングア
ーム直列回路との並列接続回路を接続し、前記コンデン
サ直列回路の直列接続点と前記スイッチングアーム直列
回路の直列接続点との間にリアクトルを接続し、何れか
のスイッチングアームの両端を高周波出力端子に接続し
たものである。
【0008】請求項2記載の発明は、ダイオードブリッ
ジ整流回路の交流入力端子間に2個のコンデンサからな
る第1のコンデンサ直列回路を接続し、前記整流回路の
直流出力側の正極と負極との間に、平滑コンデンサと、
高周波スイッチングされるスイッチング素子及びダイオ
ードを逆並列接続したスイッチングアーム2個からなる
スイッチングアーム直列回路と、2個のコンデンサから
なる第2のコンデンサ直列回路との並列接続回路を接続
し、第1のコンデンサ直列回路の直列接続点と前記スイ
ッチングアーム直列回路の直列接続点との間にリアクト
ルを接続し、前記スイッチングアーム直列回路の直列接
続点と第2のコンデンサ直列回路の直列接続点とを高周
波出力端子に接続したものである。
【0009】請求項3記載の発明は、請求項1または請
求項2に記載した高周波変換回路において、一方または
双方のスイッチングアームと並列にコンデンサを接続す
ることにより、スイッチング素子のオフ時におけるソフ
トスイッチング動作を可能にしたものである。
【0010】
【発明の実施の形態】以下、図に沿って本発明の実施形
態を説明する。図1〜図3は、請求項1に記載した発明
の実施形態であり、図1は本発明を誘導加熱装置に適用
した第1実施形態、図2は放電灯点灯装置に適用した第
2実施形態、図3は直流電源装置に適用した第3実施形
態である。
【0011】まず、図1の第1実施形態において、ダイ
オード7〜10により構成されたダイオードブリッジ整
流回路の交流入力端子3,4の間にはコンデンサ5,6
からなる第1のコンデンサ直列回路が接続されている。
また、前記整流回路の直流出力側の正極と負極との間に
は、コンデンサ11が接続され、このコンデンサ11の
両端には、高周波スイッチングされるスイッチング素子
12及びダイオード14を逆並列接続した第1のスイッ
チングアームと、高周波スイッチングされるスイッチン
グ素子13及びダイオード15を逆並列接続した第2の
スイッチングアームとからなるスイッチングアーム直列
回路が接続されている。第1のコンデンサ直列回路の接
続点と、第1,第2のスイッチングアームの直列接続点
との間にはリアクトル33が接続されており、第2のス
イッチングアームの両端が高周波出力端子20,21と
なっている。
【0012】交流入力端子3,4の間には交流電源1と
リアクトル2との直列回路が接続され、高周波出力端子
20,21の間には、加熱コイル23及びコンデンサ2
2の並列回路とコンデンサ24との直列回路からなる加
熱用負荷回路が接続されている。
【0013】上記構成において、スイッチング素子1
2,13がオフの状態では、コンデンサ11は交流電源
1の電圧のピーク値に充電されている。スイッチング素
子13がオフの状態でスイッチング素子12をオンさせ
ると、加熱コイル23及びコンデンサ22の並列回路と
コンデンサ24とを通る経路で電流が流れる。この時、
スイッチング素子12をオフさせると、加熱コイル23
の電流はコンデンサ22を放電させる方向に流れ、コン
デンサ22の電圧を徐々に低下させる。これに伴ってダ
イオード15が導通し、加熱コイル23及びコンデンサ
22の並列回路→コンデンサ24→ダイオード15を通
る経路の電流が流れる。
【0014】この時スイッチング素子13の両端電圧は
徐々に上昇し、ソフトスイッチング動作となる。次に、
スイッチング素子13をオンさせると共振現象により電
流は反転し、加熱コイル23及びコンデンサ22の並列
回路→スイッチング素子13→コンデンサ24を通る経
路で流れる。
【0015】ここで、スイッチング素子13をオフさせ
ると、加熱コイル23の電流はコンデンサ22の電圧を
徐々に上昇させ、電流経路は加熱コイル23及びコンデ
ンサ22の並列回路→ダイオード14→コンデンサ11
→コンデンサ24を通る経路となる。この時、スイッチ
ング素子13の両端電圧は徐々に上昇するので、ソフト
スイッチング動作となる。次にスイッチング素子12を
オンさせると、共振現象により電流は反転し、コンデン
サ11→スイッチング素子12→加熱コイル23及びコ
ンデンサ22の並列回路→コンデンサ24を通る経路と
なる。このような動作を高周波で繰り返すことにより、
加熱コイル23には高周波の交流電流が流れる。
【0016】一方、リアクトル33は、スイッチング素
子12がオンしているときにはコンデンサ5→ダイオー
ド7→スイッチング素子12を通る経路で電流が増加
し、スイッチング素子12をオフ、スイッチング素子1
3をオンさせると、リアクトル33の電流は、コンデン
サ5→ダイオード7→コンデンサ11→ダイオード15
を通る経路となり減少し、次にはコンデンサ6→リアク
トル33→スイッチング素子13→ダイオード10を通
る経路で負に増加する。
【0017】次にスイッチング素子13をオフ、スイッ
チング素子12をオンにすると、リアクトル33の電流
は、ダイオード14→コンデンサ11→ダイオード10
→コンデンサ6の経路となる。このような動作を高周波
で繰り返すことにより、コンデンサ11の電圧は昇圧動
作によって電源電圧より高くなる。また、リアクトル2
を流れる電源電流は、リアクトル33の値を適切に選ぶ
ことにより正弦波状となり、高力率とすることができ
る。
【0018】ここで、図1では交流入力端子3,4に交
流電源1とリアクトル2との直列回路を接続した例を示
したが、リアクトルを配線インダクタンスで代用する場
合や、リアクトルとコンデンサからなるACフィルタを
用いる場合など、各種あり得ることは言うまでもない。
【0019】次に、図2は、放電灯を負荷とした放電灯
点灯装置に適用した本発明の第2実施形態である。図1
との違いは、高周波出力端子20,21に接続されてい
る回路構成部品である。高周波出力端子20,21に
は、リアクトル25及びコンデンサ22の並列回路と、
フィラメントに予熱用コンデンサ27を接続した放電灯
26と、コンデンサ24との直列回路が接続されてい
る。リアクトル25を図1における加熱用コイル23、
放電灯26を負荷抵抗と考えれば、その動作は図1と同
様になる。
【0020】図3は、直流電源装置(スイッチング電源
装置)に適用した本発明の第3実施形態である。図1,
図2との違いは、高周波出力端子20,21に接続され
ている回路構成部品である。高周波出力端子20,21
には、リアクトル25及びコンデンサ22の並列回路
と、変圧器28の一次巻線とコンデンサ24との直列回
路が接続されている。変圧器28の二次巻線の両端に
は、ダイオード29,30のアノードがそれぞれ接続さ
れ、これらのカソード同士が接続されている。また、こ
れらのカソードと変圧器28のセンタータップとの間に
は、コンデンサ31及び負荷32の並列回路が接続され
ている。ここで、リアクトル25を図1の加熱コイル2
3、変圧器28以降の回路構成部品を負荷抵抗と考えれ
ば、その動作は図1及び図2と同様となる。
【0021】次に、図4〜図6は請求項1及び請求項3
に記載した発明の実施形態であり、図4は本発明を誘導
加熱装置に適用した第4実施形態、図5は放電灯点灯装
置に適用した第5実施形態、図6は直流電源装置に適用
した第6実施形態である。
【0022】まず、図1と図4との違いは、図4の第4
実施形態では加熱コイル23と並列接続されるコンデン
サがなく、また、スイッチング素子12とダイオード1
4との逆並列回路に対し並列にコンデンサ16が接続さ
れ、スイッチング素子13とダイオード15との逆並列
接続回路に対し並列にコンデンサ17が接続されている
点である。図1の第1実施形態との動作上の違いは、ス
イッチング素子12がオフするとコンデンサ16が充電
され、スイッチング素子13がオフするとコンデンサ1
7が充電されるため、徐々に電圧が上昇し、ソフトスイ
ッチング動作となってスイッチング損失が低減される点
である。その他の動作は第1実施形態と同様である。
【0023】図5の第5実施形態、図6の第6実施形態
についても同様に、各々図2の第2実施形態、図3の第
3実施形態に対してリアクトル25に並列接続されるコ
ンデンサがなく、さらに並列コンデンサ16,17が付
加されている点が相違点である。これらの実施形態の動
作に関しても、スイッチング素子12がオフするとコン
デンサ16が充電され、スイッチング素子13がオフす
るとコンデンサ17が充電されるため、徐々に電圧が上
昇し、ソフトスイッチング動作となる点であり、その他
は第2,第3実施形態と同様である。
【0024】なお、図4〜図6の実施形態において、ス
イッチング素子12,13の何れか一方にコンデンサを
並列接続しても良い。
【0025】次に、図7は請求項1に記載した発明の他
の実施形態に相当するもので、誘導加熱装置に適用した
第7実施形態である。図1の第1実施形態との違いは、
高周波出力端子20,21が、図1ではスイッチング素
子13の両端に接続されているのに対し、図7ではスイ
ッチング素子12の両端に接続されている点である。そ
の動作は、スイッチング素子12,13のオンオフの動
作を逆にすれば図1と同様になる。なお、このように高
周波出力端子20,21の接続箇所を変更してスイッチ
ング素子の12,13のオンオフ動作を逆にする着想
は、図2〜図6の第2〜第6実施形態にも適用可能であ
る。
【0026】図8〜図10は、請求項2に記載した発明
の実施形態であり、図8は本発明を誘導加熱装置に適用
した第8実施形態、図9は放電灯点灯装置に適用した第
2実施形態、図10は直流電源装置に適用した第10実
施形態である。
【0027】図1〜図3の第1〜第3実施形態との違い
は、スイッチングアーム直列回路と並列に、コンデンサ
18,19からなる第2のコンデンサ直列回路が接続さ
れ、高周波出力端子20,21が、スイッチングアーム
直列回路の直列接続点と第2のコンデンサ直列回路の直
列接続点とにそれぞれ接続されている点である。なお、
本実施形態において、交流入力端子3,4に接続される
コンデンサ5,6の直列回路を、便宜的に第1のコンデ
ンサ直列回路という。
【0028】図8において、スイッチング素子13がオ
フの状態でスイッチング素子12をオンさせると、コン
デンサ18→スイッチング素子12→加熱コイル23及
びコンデンサ22の並列回路→コンデンサ24の経路で
電流が流れる。スイッチング素子12をオフすると、コ
ンデンサ22の電圧は加熱コイル23の電流により放電
されて徐々に低下し、次にダイオード15が導通して、
加熱コイル23及びコンデンサ22の並列回路→コンデ
ンサ24→コンデンサ19→ダイオード15の経路の電
流となる。この時、スイッチング素子12の両端電圧は
徐々に上昇するので、ソフトスイッチング動作となる。
【0029】ここでスイッチング素子13をオンさせる
と、共振現象により電流は反転してコンデンサ19→コ
ンデンサ24→加熱コイル23及びコンデンサ22の並
列回路→スイッチング素子13を通る経路となる。ここ
で、スイッチング素子13をオフさせると、コンデンサ
22の電圧は加熱コイル23の電流で充電され徐々に上
昇し、次にダイオード14が導通してコンデンサ18→
コンデンサ24→加熱コイル23及びコンデンサ22の
並列回路の経路の電流となる。この時、スイッチング素
子13の両端電圧は徐々に上昇するので、ソフトスイッ
チング動作となる。ここでスイッチング素子12をオン
させると、共振現象により電流は反転し、コンデンサ1
8→スイッチング素子12→加熱コイル23及びコンデ
ンサ22の並列回路→コンデンサ24の経路となる。
【0030】このような動作を高周波で繰り返すことに
より、加熱コイル23には高周波の交流電流が流れる。
一方、リアクトル33の電流は、交流電源1が正極性の
時、スイッチング素子12がオンしているときにはコン
デンサ5→ダイオード7→スイッチング素子12を通る
経路で電流が増加し、スイッチング素子12をオフ、ス
イッチング素子13をオンさせると、リアクトル33の
電流は、コンデンサ5→ダイオード7→コンデンサ11
→ダイオード15を通る経路で減少し、次にはコンデン
サ6→リアクトル33→スイッチング素子13→ダイオ
ード10を通る経路で負に増加する。
【0031】次にスイッチング素子13をオフ、スイッ
チング素子12をオンにすると、リアクトル33の電流
は、ダイオード14→コンデンサ11→ダイオード10
→コンデンサ6の経路となる。
【0032】また、交流電源1が負極性のとき、スイッ
チング素子12がオンしているときにはコンデンサ6→
ダイオード9→スイッチング素子12を通る経路で電流
が増加し、スイッチング素子12をオフ、スイッチング
素子13をオンさせるとリアクトル33の電流は、コン
デンサ5→ダイオード7→コンデンサ11→ダイオード
15を通る経路で減少し、次にはコンデンサ5→リアク
トル33→スイッチング素子13→ダイオード8を通る
経路で負に増加する。次にスイッチング素子13をオ
フ、スイッチング素子12をオンにすると、リアクトル
33の電流は、ダイオード14→コンデンサ11→ダイ
オード10→コンデンサ6の経路となる。このような動
作を高周波で繰り返すことにより、コンデンサ11の電
圧は昇圧動作により電源電圧より高くなる。
【0033】更に、リアクトル2を流れる電源電流はリ
アクトル33の値を適切に選ぶことによって正弦波状と
なり、高力率とすることができる。ここでは、交流入力
端子3,4に交流電源1とリアクトル2との直列回路を
接続した例を示したが、リアクトルを配線インダクタン
スで代用する場合や、リアクトル及びコンデンサからな
るACフィルタを用いる場合など、各種あり得ることは
言うまでもない。
【0034】図9は、放電灯を負荷とした放電灯点灯装
置に適用される本発明の第9実施形態である。図8との
違いは、高周波出力端子20,21に接続されている回
路構成部品である。すなわち、高周波出力端子20,2
1には、リアクトル25及びコンデンサ22の並列回路
と、フィラメントに予熱用コンデンサ27を接続した放
電灯26と、コンデンサ24との直列回路が接続されて
いる。リアクトル25を図8の加熱コイル23、放電灯
26を負荷抵抗と考えれば、動作は図8と同様となる。
【0035】図10は、直流電源装置に適用した本発明
の第10実施形態である。図8,図9との違いは、高周
波出力端子20,21に接続されている回路構成部品の
違いである。高周波出力端子20,21には、リアクト
ル25及びコンデンサ22の並列回路と、変圧器28の
一次巻線とコンデンサ24との直列回路が接続されてい
る。変圧器28の二次巻線の両端には、ダイオード2
9,30のアノードがそれぞれ接続され、これらのカソ
ード同士が接続されている。また、これらのカソードと
変圧器28のセンタータップとの間には、コンデンサ3
1及び負荷32の並列回路が接続されている。ここで、
リアクトル25を図1の加熱コイル23、変圧器28以
降の回路構成部品を負荷抵抗と考えれば、その動作は図
1及び図2と同様となる。
【0036】図11〜図13は、請求項2及び請求項3
に記載された発明の実施形態であり、図11は誘導加熱
装置に適用した本発明の第11実施形態、図12は放電
灯点灯装置に適用した本発明の第12実施形態、図13
は直流電源装置に適用した本発明の第13実施形態であ
る。
【0037】図8と図11の第11実施形態との違い
は、図11では加熱コイル23に並列接続されるコンデ
ンサがない点、スイッチング素子12及びダイオード1
4の逆並列接続回路と並列にコンデンサ16が接続さ
れ、スイッチング素子13及びダイオード15の逆並列
接続回路と並列にコンデンサ17が接続されている点で
ある。動作の違いは、スイッチング素子12がオフする
とコンデンサ16が充電され、スイッチング素子13が
オフするとコンデンサ17が充電され、徐々に電圧が上
昇するので、ソフトスイッチング動作となる点である。
その他の動作は図8と同様である。
【0038】図12の第12実施形態、図13の第13
実施形態についても同様に、各々図9の第9実施形態、
図10の第10実施形態に対してリアクトル25に並列
接続されるコンデンサがなく、さらに並列コンデンサ1
6,17が付加されている点が相違点である。これらの
実施形態の動作に関しても、スイッチング素子12がオ
フするとコンデンサ16が充電され、スイッチング素子
13がオフするとコンデンサ17が充電されるため、徐
々に電圧が上昇し、ソフトスイッチング動作となる点で
あり、その他は第9,第10実施形態と同様である。
【0039】なお、図11〜図13の実施形態におい
て、スイッチング素子12,13の何れか一方にコンデ
ンサを並列接続しても良い。
【0040】
【発明の効果】以上のように本発明では、交流電源電圧
をコンデンサ直列回路によって2分割し、コンデンサ直
列回路の直列接続点とスイッチングアーム直列回路の直
列接続点との間にリアクトルを接続しているため、昇圧
動作によりリアクトルを介して平滑用のコンデンサが充
電され、交流電源からの電流を正弦波状にして高力率と
することができる。この結果、交流電源電圧を歪ませる
といった問題がなくなり、他の機器に対する悪影響をな
くすことができる。
【図面の簡単な説明】
【図1】請求項1に基づく本発明の第1実施形態を示す
回路図である。
【図2】請求項1に基づく本発明の第2実施形態を示す
回路図である。
【図3】請求項1に基づく本発明の第3実施形態を示す
回路図である。
【図4】請求項1,3に基づく本発明の第4実施形態を
示す回路図である。
【図5】請求項1,3に基づく本発明の第5実施形態を
示す回路図である。
【図6】請求項1,3に基づく本発明の第6実施形態を
示す回路図である。
【図7】請求項1に基づく本発明の第7実施形態を示す
回路図である。
【図8】請求項2に基づく本発明の第8実施形態を示す
回路図である。
【図9】請求項2に基づく本発明の第9実施形態を示す
回路図である。
【図10】請求項2に基づく本発明の第10実施形態を
示す回路図である。
【図11】請求項2,3に基づく本発明の第11実施形
態を示す回路図である。
【図12】請求項2,3に基づく本発明の第12実施形
態を示す回路図である。
【図13】請求項2,3に基づく本発明の第13実施形
態を示す回路図である。
【図14】従来技術を示す回路図である。
【符号の説明】
1 交流電源 2,25,33 リアクトル 3,4 交流入力端子 5,6,11,16〜19,22,24,27,31
コンデンサ 7〜10,14,15,29,30 ダイオード 12,13 スイッチング素子 20,21 高周波出力端子 23 加熱コイル 26 放電灯 28 変圧器 32 負荷
───────────────────────────────────────────────────── フロントページの続き Fターム(参考) 3K072 AA02 AC02 AC11 BA03 BB01 BB05 CA11 CA14 DB03 DD04 GA01 GB12 GC04 HA05 5H006 AA02 CA01 CA07 CB01 CC01 CC02 5H007 AA02 BB03 BB11 CA01 CB02 CB05 CB09 CC01 CC03 EA08

Claims (3)

    【特許請求の範囲】
  1. 【請求項1】ダイオードブリッジ整流回路の交流入力端
    子間に2個のコンデンサからなるコンデンサ直列回路を
    接続し、 前記整流回路の直流出力側の正極と負極との間に、平滑
    コンデンサと、高周波スイッチングされるスイッチング
    素子及びダイオードを逆並列接続したスイッチングアー
    ム2個からなるスイッチングアーム直列回路との並列接
    続回路を接続し、 前記コンデンサ直列回路の直列接続点と前記スイッチン
    グアーム直列回路の直列接続点との間にリアクトルを接
    続し、 何れかのスイッチングアームの両端を高周波出力端子に
    接続したことを特徴とする高周波変換回路。
  2. 【請求項2】ダイオードブリッジ整流回路の交流入力端
    子間に2個のコンデンサからなる第1のコンデンサ直列
    回路を接続し、 前記整流回路の直流出力側の正極と負極との間に、平滑
    コンデンサと、高周波スイッチングされるスイッチング
    素子及びダイオードを逆並列接続したスイッチングアー
    ム2個からなるスイッチングアーム直列回路と、2個の
    コンデンサからなる第2のコンデンサ直列回路との並列
    接続回路を接続し、 第1のコンデンサ直列回路の直列接続点と前記スイッチ
    ングアーム直列回路の直列接続点との間にリアクトルを
    接続し、 前記スイッチングアーム直列回路の直列接続点と第2の
    コンデンサ直列回路の直列接続点とを高周波出力端子に
    接続したことを特徴とする高周波変換回路。
  3. 【請求項3】請求項1または請求項2に記載した高周波
    変換回路において、 一方または双方のスイッチングアームと並列にコンデン
    サを接続したことを特徴とする高周波変換回路。
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JP2013158239A (ja) * 2012-01-31 2013-08-15 Delta Electronics Inc 三相ソフトスイッチング力率改善整流器
KR101707835B1 (ko) * 2015-09-25 2017-02-28 전남대학교산학협력단 유도가열 인버터의 공진점 추종 방법

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