JP2010528580A - 多出力同期フライバック・コンバータ - Google Patents

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Abstract

本願は、多出力同期フライバック・コンバータに関する。本フライバック・コンバータは、一次側制御スイッチ(24)と、駆動回路(26)と、変圧器と、フィードバック回路(27)とを有している。コンバータの二次側には、複数の二次巻線(29、30、31)と、複数の制御整流器(32、33、34)と、前記制御整流器の一つに関連した電流及び/又は電圧を感知して前記全ての制御整流器に対する制御信号を発生する制御回路(35)を備えている。

Description

本発明は、電子電力コンバータの分野に関するものである。特に、本発明はいわゆる“フライバック”コンバータの分野に関する。
フライバック・コンバータは、入力と1つ又は複数の出力との間をガルバーニ分離したDC−DCコンバータである。技術的には、フライバック・コンバータは、バックブースト・コンバータのインダクタを、変圧器を形成するために分割することによって得られ、それにより電圧比は多重化され、そして分離の付加的な利点が得られる。
例えば主整流からの又はテレコム(48V電圧供給バス)からの比較的高い入力DC電圧を比較的低い多数の正の出力DC電圧に変換するために、フライバック・コンバータはしばしば低電力から250Wまでの中電力までにおいて最良の手段である。
フライバック・コンバータにおいて、出力電圧は、入力電圧に対して任意の極性及び振幅を持つように設定され得る。また、多出力は、変圧器に二次巻線を付加することによって容易に得られる。
図1を参照すると、フライバック・コンバータの基本的な回路図が示されている。フライバック・コンバータの動作原理は極めて単純である。すなわち、基本的には、エネルギーは一次側スイッチのON状態中に変圧器に蓄えられ、そして一次側スイッチのOFF状態中に出力に放出される。一次側スイッチがオン(ON状態)にある時、変圧器の一次側巻線は入力電圧源に直接接続され、対応して変圧器コアにおける磁束は増加する。二次巻線10の両端子間の電圧は負であり、ダイオード12は、その端子間の電圧降下が負であるのでオフ状態にある。出力コンデンサ13はエネルギーを出力負荷14に供給する。スイッチ11がオフ(OFF状態)であるときに、変圧器10に前もって蓄えられているエネルギーは、ダイオード12を介してコンバータの出力へ伝送される。
出力電圧レベルを制御するために、別の検出巻線によって得られた比例電圧が用いられる。しかし、さらにしばしば、二次電圧は、エラーアンプ(誤差増幅器)15を介して電圧基準値と比較され、結果として制御信号が、一次側と二次側との分離を維持するように光カプラー17を介してコントローラ16にフィードバックされて、調整ループを閉じしかも出力電圧を要求された許容範囲内に維持するようにしている。
この種のコンバータの非常に多くの用途においては、多数の電圧出力が存在する。この特徴はしばしば、電子装置の全ての種々の部分に給電する必要性によって要求され、フライバック・コンバータはTVセット、ビデオレコーダ、PC、セット・トップ・ボックス、DVDプレイヤー及びレコーダーなどの装置を通常作動する。この場合、フライバック・コンバータの各出力部分には、変圧器二次巻線及び例えばダイオードのような整流器装置が設けられる。
エネルギーの節約、サイズ及びコストの低減の要求が高まってきているために、電力供給の基本要求の一つは、効率が高いことにあり、このことは、コンバータ内で消費される電力量が、出力電力の必要量を供給するのに必要な入力電力を最少化ししかも比較的小さくコスト上有利な構成要素を使用できるようにするために、できる限り最低に維持しなければならないことを意味している。
フライバック・コンバータ内の電力消費の最も重大な要因の一つは出力整流用ダイオードに関連し、そしてピーク反転電圧、ピーク反転回復電流及び動作スイッチング周波数にほぼ比例している。
出力整流用ダイオードに関連するスイッチング損失を低減する幾つかの技術が開発されてきた。最も使用されているものは、通常の整流用ダイオードに代えて制御スイッチの使用に関する。パワーMOSFET(パワー・モス電界効果トランジスタ)などのような制御スイッチを使用することにより、適切な駆動及び制御を通して出力整流器のスイッチング状態を最適化することによりスイッチング損失の量を最少化することができる。パワーMOSFETはしばしばこの目的のために使用され、そしてそれらは、通常電圧又は電流を感知して必要なゲート駆動信号を発生し、平滑で損失の最少化する整流を行う駆動回路によって制御される。パワーMOSFETスイッチのドレイン及びソース端子間の電圧降下を感知しそしてスイッチング損失を最少化するためにON/OFF及びOFF/ON遷移を管理するゲート駆動信号を発生する専用の制御ICが開発されてきた。スイッチング損失を制限する別の技術では、最適化及び損失低減遷移を行うためにスイッチ電流を感知し、スイッチ自体の駆動段に対する制御信号を発生する適当な変流器の使用が必要である。
前述の解決法は、しばしば、最新技術の単一出力フライバック・コンバータにおいて実行されるが、フライバック・コンバータに多出力が設けられる場合には、各二次出力整流器に対して一つずつ多スイッチング制御回路が必要であり、かかる解決法のコストの有効性を低減させることになる。
本発明の範囲は、コストを低く維持しながらスイッチング損失を最少化するために、二次スイッチを制御するのに必要な構成要素の数を最少化する新規な多出力フライバック・コンバータ接続形態を提案することにある。
本発明の目的は、必要な構成要素の数を最少化するアクティブ整流回路を備えた、多電圧出力によって特徴づけられた所謂“フライバック”型のスイッチング・コンバータに関する。
最新技術のフライバック電圧コンバータを示す図である。 本発明によるコンバータの第1の好ましい実施形態を示す図である。 本発明によるコンバータの第2の好ましい実施形態を示す図である。
図2を参照すると、本発明によるフライバック・コンバータの第1の好ましい実施形態の概要が示されている。
前記フライバック・コンバータの一次側部分は、好ましくは、電圧又は電流源、少なくとも一つの入力フィルタ21、及びAC入力電圧が存在する場合には整流器ダイオードブリッジ22を備えた入力回路20と、好ましくは、パワーMOSFET24のような少なくとも半導体制御スイッチ及び関連したスナバリング手段25を備えた一次側スイッチング回路23と、前記パワーMOSFETに必要なゲート駆動信号を供給する駆動回路26と、前記駆動回路26に結合し、前記コンバータの出力を調整するフィードバック信号を発生するフィードバック回路27と、前記パワーMOSFET24に結合する、変圧器の一次側巻線28とを有している。前記フィードバック回路27は、好ましくは、コンバータ出力電圧に比例した電圧を感知する手段、エラーアンプ44及び光分離器45を備えている。
前記フライバック・コンバータの二次側部分は、前記変圧器に属する複数の二次巻線と、前記二次巻線に結合された複数の制御整流器好ましくはパワーMOSFETと、前記制御整流器の一つに関連した電流及び/又は電圧を感知し、前記制御整流器に対する制御信号を発生する制御回路35と、前記二次巻線及び前記制御整流器の各々に結合され、好ましくは少なくとも一つのコンデンサ及び少なくとも一つのインダクタを備えた複数の出力フィルタとを有している。
本発明の第1の好ましい実施形態において、前記制御整流器に関連した電流及び/又は電圧を感知する前記制御回路35は、前記制御整流器の一つの両端子間の電圧降下を感知して、前記制御整流器に対する制御信号を発生する専用集積回路を備え、前記二次巻線は、前記制御整流器を介して互いに直列に接続され、また最低電圧の二次巻線は、前記制御整流器の一つを介して接地に接続される。二次側アクティブ整流器を制御する前記専用集積回路の例としては、STMicroelectronics(商標)によるSTSR30(商標)やInternational Rectifier(商標)によるIR1167(商標)のような幾つかの半導体製造業者の商用製品が利用できる。
さらに詳細には、添付の図2を参照すると、前記複数の二次巻線は、三つの二次巻線29、30、31を備え、また前記複数のアクティブスイッチは三つのパワーMOSFET32、33、34を備えている。前記三つの二次巻線の第1の二次巻線29は、前記出力フィルタの第1の出力フィルタ36に接続した第1の端子と、パワーMOSFETの第1のパワーMOSFET32のドレイン端子に接続した第2の端子とを備え、前記三つの二次巻線の第2の二次巻線30は、前記出力フィルタの第2の出力フィルタ37及びパワーMOSFETの第1のパワーMOSFET32のソース端子に接続した第1の端子と、前記パワーMOSFETの第2のパワーMOSFET33のドレイン端子に接続した第2の端子とを備え、前記三つの二次巻線の第3の二次巻線31は、前記出力フィルタの第3の出力フィルタ38及びパワーMOSFETの第2のパワーMOSFET33のソース端子に接続した第1の端子と、前記パワーMOSFETの第3のパワーMOSFET34のドレイン端子に接続した第2の端子とを備えている。前記パワーMOSFETの第3のパワーMOSFET34のソース端子は回路の接地基準端子に接続されている。前記制御回路35はさらに、前記パワーMOSFETの第3のパワーMOSFET34のドレイン及びソース端子の間の電圧降下を感知するために前記パワーMOSFETの第3のパワーMOSFET34に結合され、また出力制御信号で前記第1、第2及び第3のパワーMOSFET32、33、34を駆動するために前記第1、第2及び第3のパワーMOSFET32、33、34のゲート端子に結合される。好ましくは、前記パワーMOSFET24、32、33、34には、導通時にゲート入力電流を制限するためにゲート抵抗39、40、41が設けられている。
図3に示す本発明の第2の好ましい実施形態では、前記制御回路35はなく、前記制御整流器の一つに結合され、そして関連電流を読取る変流器42及びすべての前記制御整流器に対する駆動信号を発生する制御回路43に代えられている。前記変流器42の一次巻線は、前記三つの二次巻線の第3の二次巻線31の第2の端子と前記第3のパワーMOSFET34のドレイン端子との間に接続される。前記変流器42の二次巻線は、前記駆動回路43の入力に接続され、また前記駆動回路43の出力は前記三つのパワーMOSFET32、33、34のゲート端子に接続される。
本発明のさらに好ましい実施形態では、前記二次巻線29、30、31はそれぞれ12V、5V、3.3Vの整流の後、出力DC電圧を発生するようにされる。
本発明によるフライバック・コンバータはダイオード整流のために二次回路損失を劇的に最少化でき、このことは、通常最新技術のフライバック・コンバータに影響を及ぼす。単一制御及び駆動回路は、三つまでの二次同期整流器MOSFETを駆動するのに使用され、従って構成要素の数を低減し、そして非常に多くの最近の電子機器を給電するのに通常必要な三つまでの出力電圧でフライバック・コンバータの全体効率を最大化する。

Claims (13)

  1. 入力回路(20)と、少なくとも半導体制御スイッチを備えた一次側スイッチング回路(23)と、前記半導体制御スイッチに対して必要なゲート駆動信号を供給する駆動回路(26)と、前記駆動回路(26)に結合され、前記コンバータの出力を調整するためのフィードバック信号を発生するフィードバック回路(27)と、一次巻線(28)及び複数の二次巻線を備えた変圧器と、前記二次巻線に結合された複数の制御整流器と、前記制御整流器の全てに結合された複数の出力フィルタとを有するフライバック・スイッチング・コンバータにおいて、
    前記制御整流器の一つに関連した電流及び/又は電圧を感知し、制御整流器の全てに対して駆動信号を発生する制御回路を備えたことを特徴とするフライバック・スイッチング・コンバータ。
  2. 前記制御整流器の一つに関連した電流及び/又は電圧を感知する前記制御回路が、前記制御整流器の一つの制御整流器の両端子間の電圧降下を感知する集積制御回路(35)を備えていることを特徴とする請求項1記載のコンバータ。
  3. 前記二次巻線が、前記制御整流器を介して直列に接続され、また最低電圧の二次巻線が、前記制御整流器の一つを介して前記コンバータ回路接地基準に接続されていることを特徴とする請求項2記載のコンバータ。
  4. 前記制御整流器の一つに関連した電流及び/又は電圧を感知する前記制御回路が、前記制御整流器の一つに結合され、関連した電流を読取る変流器(42)及び前記制御整流器の全てに対する駆動信号を発生する制御回路(43)を備えていることを特徴とする請求項1記載のコンバータ。
  5. 前記複数の二次巻線が、三つの二次巻線(29、30、31)を備え、前記複数の制御整流器が、三つのMOSFETトランジスタを備えていることを特徴とする請求項1〜4に記載のコンバータ。
  6. 前記三つの二次巻線の第1の二次巻線(29)が、前記出力フィルタの第1の出力フィルタ(36)に接続した第1の端子と、前記パワーMOSFETの第1のパワーMOSFET(32)のドレイン端子に接続した第2の端子とを備え、前記三つの二次巻線の第2の二次巻線(30)が、前記出力フィルタの第2の出力フィルタ(37)及び前記パワーMOSFETの第1のパワーMOSFET(32)のソース端子に接続した第1の端子と、前記パワーMOSFETの第2のパワーMOSFET(33)のドレイン端子に接続した第2の端子とを備え、前記三つの二次巻線の第3の二次巻線(31)が、前記出力フィルタの第3の出力フィルタ(38)及びパワーMOSFETの第2のパワーMOSFET(33)のソース端子に接続した第1の端子と、前記パワーMOSFETの第3のパワーMOSFET(34)のドレイン端子に接続した第2の端子とを備え、前記パワーMOSFETの第3のパワーMOSFET(34)のソース端子が回路の接地基準端子に接続されていることを特徴とする請求項1〜3、5に記載のコンバータ。
  7. 前記制御回路(35)がさらに、前記パワーMOSFETの第3のパワーMOSFET(34)のドレイン及びソース端子の間の電圧降下を感知するために前記パワーMOSFETの第3のパワーMOSFET(34)に結合され、出力制御信号で前記第1、第2及び第3のパワーMOSFET(32、33、34)を駆動するために前記第1、第2及び第3のパワーMOSFET(32、33、34)のゲート端子に結合されることを特徴とする請求項6に記載のコンバータ。
  8. 前記変流器(42)の前記一次巻線が、前記三つの二次巻線の第3の二次巻線(31)の第2の端子と前記第3のパワーMOSFET(34)のドレイン端子との間に接続されることを特徴とする請求項5に記載のコンバータ。前記変流器(42)の二次巻線が、前記駆動回路(43)の入力に接続され、また前記駆動回路(43)の出力が前記三つのパワーMOSFET(32、33、34)のゲート端子に接続される。
  9. 前記入力回路(20)が、電圧又は電流源と、少なくとも一つの入力フィルタ(21)と、整流器ダイオードブリッジ(22)とを備えていることを特徴とする請求項1〜8記載のコンバータ。
  10. 前記一次側スイッチング回路(23)に備えられる前記少なくとも一つの制御整流器がMOSFETトランジスタ(24)を備えていることを特徴とする請求項1〜9記載のコンバータ。
  11. 前記MOSFETトランジスタ(24)が、適当なスナバ手段(25)に結合されることを特徴とする請求項1〜10記載のコンバータ。
  12. 前記フィードバック回路(27)が、コンバータ出力電圧に比例した電圧を感知する手段、エラーアンプ(44)及び光分離器(45)を備えていることを特徴とする請求項1〜11記載のコンバータ。
  13. 前記MOSFETトランジスタ(24、32、33、34)がゲート抵抗(39、40、41)を備えていることを特徴とする請求項1〜12記載のコンバータ。
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