JP2019193433A5 - - Google Patents

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なお、電源端子間の出力電圧を10000Vとした場合に抵抗器を流れる電流は10000V/1000MΩ=0.01mAであり、電源装置の負担は小さい。
電圧測定はGND端子に接続された1MΩの抵抗器の両端の電圧、例えば120Vを測定し、得られた値を100倍することにより、HV+端子とGND端子との電位差が12000Vであることが結論される。
なお、HV+端子に1MΩの抵抗器の一端を接続し、1MΩの抵抗器の他端に99MΩの抵抗器を接続し、99MΩの抵抗器の他端をGND端子に接続する構成をすると、1MΩの抵抗器の99MΩの接続点GND端子との電位差は10800Vもあるため危険であり、かつ安価な電圧測定器ではその電圧を測定することができない。
図5(a)は、実施例5のCCW高電圧電源回路の出力回路である。
この出力回路は図4(b)の199MΩの抵抗器R199Mと1MΩの抵抗器R1Mから構成される出力回路を、99MΩの抵抗器R99Mと1MΩの抵抗器R1Mから構成される出力回路を2個対称形に直列に接続した回路て構成し、それらの接続点を接地している。
この回路においては安価な電圧計2個によりそれぞれ120Vの直流電圧が計測され、計測された直流電圧値を加えた電圧240Vを100倍することにより、HV+端子とHV−端子間の電圧24000Vの値を得ることができる。
図5(b)は、絶縁電圧計を必要とするが、単一の電圧計により超高電圧を計測するための出力回路である。
図5(b)の出力回路は、99MΩの抵抗器R99Mと2MΩの抵抗器R2Mと99MΩの抵抗器R99Mがこの順に接続され、抵抗器R2Mの両端の電圧240Vを計測し、計測された直流電圧値を加えた電圧240Vを100倍することにより、HV+端子とHV−端子間の電圧24000Vの値を得ることができる。

Claims (8)

  1. 高電圧を供給する電源回路、
    前記電源回路の高電圧出力端子間に接続される高抵抗値の抵抗器を具えたことを特徴とする、高電圧電源装置。
  2. 前記抵抗器が、両端で電圧が測定可能である低抵抗値を有する抵抗器と、高抵抗値を有する抵抗器とからなることを特徴とする、請求項1の高電圧電源装置。
  3. 第1の出力端子及び第2の出力端子を有する第1の高圧電源回路、及び
    第3の出力端子及び第4の出力端子を有する第2の高圧電源回路からなり、
    前記第1の出力端子と前記第3の出力端子が同一極性であり、
    前記第2の出力端子と前記第4の出力端子が同一極性であり、
    前記第2の出力端子と前記第3の出力端子が接続され、
    前記第2の出力端子と前記第3の出力端子との間に高抵抗値の抵抗器が接続され、
    前記第1の出力端子と前記第4の出力端子から出力されることを特徴とする、請求項1又は請求項2の高電圧電源装置。
  4. 前記抵抗器が、両端で電圧が測定可能である低抵抗値を有する抵抗器と、高抵抗値を有する抵抗器とからなることを特徴とする、請求項3の高電圧電源装置。
  5. 前記電源回路が変圧器であることを特徴とする、請求項1,請求項2,請求項3又は請求項4の高電圧電源装置。
  6. 前記電源回路が、方形波発生回路と、微分回路と、昇圧回路を用いた電源回路であることを特徴とする、請求項1,請求項2,請求項3又は請求項4の高電圧電源装置。
  7. 前記電源回路が、鋸波発生回路と、微分回路と、昇圧回路を用いた電源回路であることを特徴とする、請求項1,請求項2,請求項3又は請求項4の高電圧電源装置。
  8. 前記電源回路が、変圧器と、整流回路と、直交変換回路を用いた電源回路であることを特徴とする、請求項1,請求項2,請求項3又は請求項4の高電圧電源装置。
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