JP2007097319A - 交直変換回路 - Google Patents
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Abstract
【解決手段】主回路的にはダイオード3,4およびスイッチング素子20からなる第1の回路と、ダイオード7,8およびスイッチング素子21からなる第2の回路とを交流電源1に対して並列に接続し、入力電圧極性判別器102で判別される入力電圧の極性に応じて素子20,21をオン・オフ制御することにより、1つの交流電源1から2つ(一般的には2N個)の直流出力を取り出せるようにする。電流の通過素子数を従来の3つから2つに減らし、掲記の課題解決を図る。
【選択図】図1
Description
図9において、1は交流電源、2,26はコイル、4,7〜10,15〜18はダイオード、20,22,23はスイッチング素子、30,32はコンデンサ、40は変圧器である。なお、ダイオード15〜18からなる整流回路とスイッチング素子20とにより力率改善回路が、また、ダイオード7,8およびスイッチング素子22,23からなる変換回路と、ダイオード9,10やコンデンサ32からなる整流平滑回路とにより直流−直流変換回路を形成している。
したがって、この発明の課題は、電流の通過素子数を低減し、発生損失を低減して高効率化を図るとともに、冷却体の小形,低コスト化を図ることにある。
よって、この発明では電解コンデンサに流れるリプル電流やリプル電圧を低減して小形,低コストな電解コンデンサの適用を可能とし、装置を長寿命化できるだけでなく出力電圧を高性能化できるようにすることにある。
交流入力端子間に、ダイオードとスイッチング素子からなる直列回路をそれぞれ2N個接続し、この直列回路のダイオードとスイッチング素子との接続点と交流入力端子の一端との間に他のダイオードを介して直流出力端子をそれぞれ接続することを特徴とする。
請求項2の発明では、1つの交流電源から2N(Nは自然数)個の直流出力を得る交直変換回路において、
交流入力端子間に、ダイオードとスイッチング素子からなる直列回路をそれぞれ2N個接続し、この直列回路の両端間に他のダイオードを介して直流出力端子をそれぞれ接続することを特徴とする。
この請求項2の発明においては、前記スイッチング素子に逆方向の電流阻止能力を持たせ、スイッチング素子と直列接続されるダイオードを省略可能にすることができる(請求項3の発明)。
また、上記請求項1〜4のいずれかの発明においては、前記2N個の直流出力端子に直流−直流変換回路をそれぞれ接続し、この直流−直流変換回路の出力端子を並列接続し、一方の直流−直流変換回路の制御信号に対して、他方の直流−直流変換回路の制御信号の位相をずらすことができ(請求項5の発明)、または、前記2N個の直流出力端子に直流−直流変換回路をそれぞれ接続し、この直流−直流変換回路の出力端子を直列接続し、一方の直流−直流変換回路の制御信号に対して、他方の直流−直流変換回路の制御信号の位相をずらすことができる(請求項6の発明)。
図1において、主回路としてダイオード3,4およびスイッチング素子20からなる第1の回路と、ダイオード5,6およびスイッチング素子21からなる第2の回路とを交流電源1に対して並列に接続している。第1の回路では、ダイオード3とスイッチング素子20との直列回路を交流入力端子に接続し、ダイオード3とスイッチング素子の接続点と直流出力端子との間にダイオード4が接続されている。第2の回路もダイオード5,6スイッチング素子21が同様に接続されている。かかる構成の第1の回路ならびに第2の回路を後述の制御にて駆動することにより、コンデンサ30,31に所望の電圧を発生させ、1つの交流電源1から2つの直流出力を得るようにしたものである。
また、入力電圧検出器101、入力電圧極性判別器102、出力電圧誤差増幅器103、乗算回路104、入力電流誤差増幅器105、パルス幅変調器106、パルス分配器107および出力電圧検出器108は上記主回路の制御部を示す。
第1,第2の回路と同様の構成の回路(第3,第4の回路:図示せず)をさらに交流入力端子に接続し、第1,第3の回路を同相で、第2,第4の回路を同相で駆動してもよい。並列数が増えても同様である。
これは、主回路構成は図1と同じにして制御回路を簡素化したものである。すなわち、素子20,21の駆動信号(ゲート信号)を図4にvG20,vG21で示すように同一の信号とすることで、図1の制御部から入力電圧極性判別器102とパルス分配器107を省略している。つまり、電源1の電圧が正のときにはダイオード5、負のときにはダイオード3によって電流をブロックできるため、制御信号を正,負で切り換える必要がないことによるものである。
このことから、電流ブロックのためにはダイオード3,5を素子20,21と直列に挿入するようにしてもよい。即ち、ダイオード3とスイッチング素子20との直列回路を交流入力端子間に接続し、ダイオード4はダイオード3とスイッチング素子20の直列回路と、コンデンサ30との間に接続する(ダイオード5,6、スイッチング素子21についても同様)。さらに、スイッチング素子20,21に逆方向の電流阻止能力を持たせることで、ダイオード3,5を省略することも可能である。
これは、図1の各直流出力端子に直流−直流変換回路を接続し、直流−直流変換回路の出力端子を並列に接続したものである。各直流−直流変換回路の動作そのものは従来例と同じであるが、各直流−直流変換回路のスイッチング素子に与える制御信号の位相を互いにずらすようにしている。例えば、図6のように位相差を180°とすれば、素子22,23がオンし、素子24,25がオフしている場合、コイル26の電流i26は上昇するのに対し、コイル27の電流i27は減少する。電解コンデンサ32に流れるリプル電流は、図6に示すようにi26とi27の交流成分の和となるので、リプル電流は減少し、出力電圧v32のリプルも減少する。
図1の各直流出力端子に直流−直流変換回路を接続し、直流−直流変換回路の出力端子を直列に接続し、素子22,23の制御信号に対して素子24,25の制御信号の位相をずらすものである。図8のように、各電解コンデンサ32,33の電圧v32,v33にはリプルが発生するが、出力電圧はv32+v33となってリプルが低減される。
Claims (6)
- 1つの交流電源から2N(Nは自然数)個の直流出力を得る交直変換回路において、
交流入力端子間に、ダイオードとスイッチング素子からなる直列回路をそれぞれ2N個接続し、この直列回路のダイオードとスイッチング素子との接続点と交流入力端子の一端との間に他のダイオードを介して直流出力端子をそれぞれ接続することを特徴とする交直変換回路。 - 1つの交流電源から2N(Nは自然数)個の直流出力を得る交直変換回路において、
交流入力端子間に、ダイオードとスイッチング素子からなる直列回路をそれぞれ2N個接続し、この直列回路の両端間に他のダイオードを介して直流出力端子をそれぞれ接続することを特徴とする交直変換回路。 - 前記スイッチング素子に逆方向の電流阻止能力を持たせ、スイッチング素子と直列接続されるダイオードを省略可能にしたことを特徴とする請求項2に記載の交直変換回路。
- 前記それぞれのスイッチング素子を、同一の信号でそれぞれ制御することを特徴とする請求項1〜3のいずれかに記載の交直変換回路。
- 前記2N個の直流出力端子に直流−直流変換回路をそれぞれ接続し、この直流−直流変換回路の出力端子を並列接続し、一方の直流−直流変換回路の制御信号に対して、他方の直流−直流変換回路の制御信号の位相をずらすことを特徴とする請求項1〜4のいずれかに記載の交直変換回路。
- 前記2N個の直流出力端子に直流−直流変換回路をそれぞれ接続し、この直流−直流変換回路の出力端子を直列接続し、一方の直流−直流変換回路の制御信号に対して、他方の直流−直流変換回路の制御信号の位相をずらすことを特徴とする請求項1〜4のいずれかに記載の交直変換回路。
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