JP3427935B1 - スイッチング電源装置 - Google Patents

スイッチング電源装置

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JP3427935B1 JP2002298365A JP2002298365A JP3427935B1 JP 3427935 B1 JP3427935 B1 JP 3427935B1 JP 2002298365 A JP2002298365 A JP 2002298365A JP 2002298365 A JP2002298365 A JP 2002298365A JP 3427935 B1 JP3427935 B1 JP 3427935B1
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Abstract

【要約】 【課題】 中間タップ付きコイルを用いて、簡素な構成
として、直流入力電圧を複数の直流出力電圧に高効率で
変換し、かつ小型化したスイッチング電源装置を提供す
る。 【解決手段】 中間タップ付きコイルへのエネルギーの
蓄積とその放出とを、直流電源からの直流入力電圧をオ
ン・オフスイッチングして制御する。そして、複数の端
子に発生される制御された電圧を整流・平滑して複数の
直流出力電圧を安定して出力する。また、オン・オフス
イッチング時に、複数の端子に発生される電圧が直流入
力電圧に依存しないように、基準電位への接続を制御す
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、入力電圧をスイッ
チングして、電圧の異なる複数の出力電圧を発生させる
スイッチング電源装置に関する。
【0002】
【従来の技術】携帯電話、ディジタルカメラ、PDA、
パソコンなどではLCD(液晶ディスプレイ)やCCD
(電荷結合素子)などの電源電圧として、電圧値が異な
る複数の直流電圧を必要とする。
【0003】複数の直流電圧を得るための電源装置に
は、通常、変圧器が用いられる。この変圧器の一次側巻
線に印加される直流入力電圧をPWM制御信号などによ
りスイッチングし、二次側巻線に誘起される電圧を整流
・平滑して複数の直流出力電圧を出力する直流電源装置
を構成している。
【0004】この変圧器を用いた電源装置では、一次側
巻線と二次側巻線との磁気結合を強くするために二次側
巻線の巻回数が多く、その線径も細くなることなどによ
り、電源装置としての変換効率が悪く(例、50〜70
%程度)、また形状も大きくなってしまう。
【0005】また、2つのインダクタコイルや中間タッ
プ付きインダクタコイルを用いて、複数の出力電圧を得
るようにした電源回路が提案されている(例えば、特許
文献1参照)。しかし、この電源回路では、1つの出力
電圧を得るために多段のチャージポンプ回路を設けてお
り、回路構成が複雑である。このチャージポンプ回路で
の損失により効率が低下するとともに、そのための余分
のスペースを必要とし、形状が大きくなる。また、入力
電圧に対する各出力電圧の特性(ライン・レギュレーシ
ョン)において、フィードバック制御されない出力電圧
が入力電圧依存性を持っている。
【0006】
【特許文献1】特開平10−150767号公報
【0007】
【発明が解決しようとする課題】このように従来のスイ
ッチング電源装置は、変換効率が悪く、形状も大きくな
るために、小型化、軽量化及び電池電源の長寿命化が求
められる携帯機器の電源装置として用いるには問題があ
った。また、入力電圧依存性を持つから、電池電源の電
圧低下時に各出力電圧を所定の電圧に維持することがで
きない問題も有している。
【0008】そこで、本発明は、直流入力電圧をスイッ
チングして、電圧の異なる複数の直流出力電圧を発生さ
せるスイッチング電源装置において、中間タップ付きコ
イルを用いて、チャージポンプ回路などの余分な付加回
路を設けることなく簡素な構成として、直流入力電圧を
複数の所定の直流出力電圧に高効率で変換し、かつ小型
化することを目的とする。
【0009】更に、それらの複数の直流出力電圧につい
て、出力電圧対入力電圧特性(ライン・レギュレーショ
ン)を改善して、入力電圧依存性を実質的になくすこと
を目的とする。
【0010】
【課題を解決するための手段】請求項1記載のスイッチ
ング電源装置は、直流入力電圧Vinが印加される第1
端子A、第1の出力電圧が取り出される第2端子B、他
の出力電圧が取り出される中間タップTを持つ中間タッ
プ付きコイルLと、前記中間タップTもしくは前記第2
端子Bと共通電位点との間に接続され、オン・オフ制御
信号に応じてスイッチングされる第1スイッチQ1と、
前記第2端子に接続され、前記直流入力電圧が変換され
第1直流出力電圧を第1負荷に出力するための第1整
流・平滑回路D1・C1と、前記中間タップに接続さ
れ、前記直流入力電圧が変換された第2直流出力電圧を
第2負荷に出力するための第2整流・平滑回路D2・C
2と、前記第1直流出力電圧または前記第2直流出力電
を定電圧制御するように前記オン・オフ制御信号を出
力する制御手段と、を有することを特徴とする。
【0011】請求項2記載のスイッチング電源装置は、
請求項1記載のスイッチング電源装置において、更に、
前記第1端子に前記直流入力電圧を印加する第2スイッ
チQ2と、前記第1端子と前記共通電位点との間に、前
記直流入力電圧を阻止する極性に接続された整流素子D
3とを有し、前記第2スイッチQ2は、前記第1スイッ
チQ1と実質上同時にオン・オフスイッチングされるこ
とを特徴とする。
【0012】請求項3記載のスイッチング電源装置は、
請求項2記載のスイッチング電源装置において、前記第
2スイッチQ2はオン・オフ制御信号によりスイッチン
グされ、前記第1スイッチは前記第1端子Aの電圧によ
りオン・オフされることを特徴とする。
【0013】請求項4記載のスイッチング電源装置は、
直流入力電圧Vinをオン・オフ制御信号によりスイッ
チングし、オン・オフされた直流入力電圧を出力する第
1スイッチQ1と、前記第1スイッチによりオン・オフ
された直流入力電圧が印加される第1端子A、第1の出
力電圧が取り出される第2端子B、他の出力電圧が取り
出される中間タップTを持つ中間タップ付きコイルL
と、前記第1端子Aと共通電位点との間に前記直流入力
電圧を阻止する極性に接続された整流素子D1と、前記
第2端子Bに接続され、前記直流入力電圧が降圧された
第1直流出力電圧を第1負荷に出力するための平滑回路
C1と、前記中間タップTに接続され、前記直流入力電
圧が降圧された第2直流出力電圧を第2負荷に出力する
ための整流・平滑回路D2・C2と、前記第1直流出力
電圧または前記第2直流出力電圧を定電圧制御するよう
に前記オン・オフ制御信号を出力する制御手段とを有す
ることを特徴とする。
【0014】請求項5記載のスイッチング電源装置は、
直流入力電圧Vinをオン・オフ制御信号によりスイッ
チングし、オン・オフされた直流入力電圧を出力する第
1スイッチQ1と、前記第1スイッチによりオン・オフ
された直流入力電圧が印加される第1端子A、第1の出
力電圧が取り出される第2端子B、他の出力電圧が取り
出される中間タップTを持つ中間タップ付きコイルL
と、前記第1端子Aと共通電位点との間に前記直流入力
電圧を阻止する極性に接続された整流素子D1と、前記
第2端子Bに接続され、前記直流入力電圧が降圧された
第1直流出力電圧を第1負荷に出力するための平滑回路
C1と、前記中間タップTに、前記第1スイッチQ1の
オンあるいはオフと実質的に逆にオフあるいはオンされ
る第2スイッチQ2を介して接続され、前記直流入力電
圧が降圧された第2直流出力電圧を第2負荷に出力する
ための平滑回路C2と、前記第1直流出力電圧または前
記第2直流出力電圧を定電圧制御するように前記オン・
オフ制御信号を出力する制御手段と、を有することを特
徴とする。
【0015】請求項6記載のスイッチング電源装置は、
請求項5記載のスイッチング電源装置において、前記第
2スイッチQ2は、前記第1端子Aの電圧によりオフあ
るいはオンされることを特徴とする。
【0016】
【0017】請求項7記載のスイッチング電源装置は、
直流入力電圧Vinをオン・オフ制御信号によりスイッ
チングし、オン・オフされた直流入力電圧を出力する第
1スイッチQ1と、前記第1スイッチQ1によりオン・
オフされた直流入力電圧が印加される第1端子A、第1
の出力電圧が取り出される第2端子B、共通電位点に接
続される中間タップTを持つ中間タップ付きコイルL
と、前記第2端子Bに接続され、前記直流入力電圧が変
換された第1直流出力電圧を第1負荷に出力するための
第1の整流・平滑回路D1・C1と、前記第1端子Aに
接続され、前記第1の整流・平滑回路D1・C1とは逆
極性の第2直流出力電圧を第2負荷に出力するための第
2の整流・平滑回路D2・C2と、前記第1直流出力電
圧または前記第2直流出力電圧を定電圧制御するように
前記オン・オフ制御信号を出力する制御手段とを有し、
前記第1の整流・平滑回路D1・C1及び前記第2の整
流・平滑回路D2・C2からそれぞれ、前記直流入力電
圧の極性と同じ極性及び異なる極性の前記第1及び第2
直流出力電圧を出力することを特徴とする。
【0018】請求項8記載のスイッチング電源装置は、
直流入力電圧Vinをオン・オフ制御信号によりスイッ
チングし、オン・オフされた直流入力電圧出力する第1
スイッチQ1と、前記第1スイッチQ1によりオン・オ
フされた直流入力電圧が印加される第1端子A、共通電
位点に接続される第2端子B、第1の出力電圧が取り出
される中間タップTを持つ中間タップ付きコイルLと、
前記中間タップTに接続され、前記直流入力電圧の極性
と異なる極性の第1直流出力電圧を第1負荷に出力する
ための第1の整流・平滑回路D1・C1と、前記第1端
子Aに接続され、前記直流入力電圧の極性と異なる極性
第2直流出力電圧を出力する第2の整流・平滑回路D
2・C2と、前記第1直流出力電圧または前記第2直流
出力電圧を定電圧制御するように前記オン・オフ制御信
号を出力する制御手段と、を有することを特徴とする。
【0019】請求項9記載のスイッチング電源装置は、
直流入力電圧Vinをオン・オフ制御信号によりスイッ
チングし、オン・オフされた直流入力電圧出力する第1
スイッチQ1と、前記第1スイッチによりオン・オフさ
れた直流入力電圧が印加される第1端子A、第1の出力
電圧が取り出される第2端子B、他の出力電圧が取り出
される中間タップTを持つ中間タップ付きコイルLと、
前記第1端子Aと共通電位点との間に前記直流入力電圧
を阻止する極性に接続された整流素子D1と、前記中間
タップTに接続され、前記直流入力電圧が降圧された
直流出力電圧を第1負荷に出力するための平滑回路C
2と、前記第2端子Bに接続され、前記平滑回路C2か
ら出力される降圧された前記第1直流出力電圧よりは高
第2直流出力電圧を第2負荷に出力するための整流・
平滑回路D1・C1と、前記平滑回路C2から出力され
る降圧された前記第1直流出力電圧を定電圧制御するよ
うに前記オン・オフ制御信号を出力する制御手段と、を
有することを特徴とする。
【0020】請求項10記載のスイッチング電源装置
は、請求項1〜9記載のスイッチング電源装置におい
て、前記中間タップ付きコイルLは、更に1以上の他の
中間タップを有しており、その中間タップから少なくと
も平滑回路を介して前記直流入力電圧が変換された他の
直流出力電圧を出力することを特徴とする。
【0021】
【発明の実施の形態】以下、図面を参照して本発明のス
イッチング電源装置の実施の形態について、説明する。
【0022】図1は本発明の第1の実施の形態に係るス
イッチング電源装置の構成を示す図であり、図2はその
制御回路の内部構成図である。また、図3は出力電圧−
出力電流特性を示す図であり、図4は出力電圧−入力電
圧特性を示す図である。図1のスイッチング電源装置
は、基本的には直流入力電圧Vinを昇圧した複数の直
流出力電圧Vo1、Vo2を得るものである。ただ、条
件設定によって、入力電圧Vinを降圧した直流出力電
圧を得ることもできるので、電圧値に制約はない。
【0023】図1において、電池BATの正極側が入力
端子INに接続され、その負極側は共通電位点であるグ
ランドに接続される。これにより入力端子INには、直
流入力電圧Vinが印加される。
【0024】中間タップ付コイルLは、巻き線が磁気コ
アに巻回されており、第1端子Aと第2端子Bと中間タ
ップTとを有し、第1端子A・中間タップT間と中間タ
ップT・第2端子B間の巻き回数は1対nとする。第1
端子Aは、P型MOSFET(以下、PMOS)である
第2スイッチQ2を介して入力端子INに接続される。
また、第1端子Aとグランドとの間に入力電圧Vinを
阻止する極性にショットキー・ダイオードD3が接続さ
れる。
【0025】ショットキー・ダイオードは、PN接合ダ
イオードに比して順方向電圧降下がかなり小さいから発
生(誘起)される電圧を有効に利用できると共に、その
電圧降下と通流電流による電力損失が少なくなるから効
率向上にも寄与する。したがって、他のダイオードも全
てショットキー・ダイオードを用いることが望ましい。
【0026】第2端子Bは、ダイオードD1とコンデン
サC1からなる第1整流・平滑回路に接続され、平滑さ
れた第1直流出力電圧Vo1が第1出力端子OUT1に
出力される。
【0027】中間タップTはN型MOSFET(以下、
NMOS)である第1スイッチQ1を介してグランドに
接続される。また、中間タップTは、ダイオードD2と
コンデンサC2からなる第2整流・平滑回路に接続さ
れ、平滑された第2直流出力電圧Vo2が第2出力端子
OUT2に出力される。
【0028】第1スイッチQ1は、制御回路CONTか
らの第1パルス幅変調信号である第1スイッチング信号
PWM1がゲートに供給され、スイッチング信号PWM
1の高(H)レベル・低(L)レベルに応じてオン・オ
フスイッチングされる。
【0029】第2スイッチQ2は、制御回路CONTか
らの第2パルス幅変調信号である第2スイッチング信号
PWM2がゲートに供給され、スイッチング信号PWM
2の高(H)レベル・低(L)レベルに応じてオフ・オ
ンスイッチングされる。このスイッチング信号PWM2
は、スイッチング信号PWM1と逆極性に形成されてい
るから、結局第1スイッチQ1と第2スイッチQ2は同
時にオンし、同時にオフすることになる。電源供給ライ
ンに、PMOSの第2スイッチQ2を用いることによ
り、オン時の電圧降下を少なくし、入力電圧Vinを有
効に利用することができる。
【0030】制御回路CONTは、第2出力電圧Vo2
を分圧抵抗R1,R2で分圧した帰還電圧Vfbが入力
され、この帰還電圧Vfbを基準電圧と比較して、スイ
ッチング信号PWM1及びスイッチング信号PWM2を
出力する。
【0031】図2は、制御回路CONTの構成例を示す
図であり、帰還電圧Vfbと基準電圧発生回路11で発
生される基準電圧Vrefとの差を誤差増幅器AMPで
増幅する。誤差増幅器AMPから出力される誤差信号と
三角波発振回路12で発生される三角波信号とを比較器
CPで比較する。比較器CPは、誤差信号に応じたパル
ス幅のパルス幅変調信号を出力する。この比較器CPの
出力を、ドライバ13によりスイッチング信号PWM1
とし、またノット回路NOTとドライバ14によりスイ
ッチング信号PWM2として、それぞれ出力する。
【0032】図1のスイッチング電源装置において、ス
イッチング信号PWM1、スイッチング信号PWM2に
より第1スイッチQ1、第2スイッチQ2がオンする
と、電池BATから第2スイッチQ2−第1端子A−中
間タップT−第1スイッチQ1−グランドの経路で中間
タップ付コイルLに電流が流れ、中間タップ付コイルL
にエネルギーが蓄積される。このとき、ダイオードD
1、ダイオードD2はオフしており、外部の負荷へは各
出力端子OUT1、OUT2からコンデンサC1、コン
デンサC2からの放電電流が供給される。また、ダイオ
ードD3も逆バイアスになるのでオフしている。
【0033】スイッチング信号PWM1、スイッチング
信号PWM2が反転して第1スイッチQ1、第2スイッ
チQ2がオフすると、中間タップ付コイルLに蓄積され
たエネルギーが逆起電力という形で放出される。
【0034】この場合、第1端子A・中間タップT間と
中間タップT・第2端子B間の巻き回数は1対nである
ので、その巻き数比に応じた起電力がそれぞれ誘起され
る。ダイオードD3は順バイアスされるのでオンする。
そして、ダイオードD3−第1端子A−中間タップT−
ダイオードD2−コンデンサC2−グランドの経路でコ
ンデンサC2が充電され、またダイオードD3−第1端
子A−第2端子B−ダイオードD1−コンデンサC1−
グランドの経路でコンデンサC1が充電される。
【0035】コンデンサC1の充電電圧が第1出力端子
OUT1から第1出力電圧Vo1として出力され、コン
デンサC2の充電電圧が第2出力端子OUT2から第2
出力電圧Vo2として出力される。
【0036】図1では、第2出力電圧Vo2が帰還電圧
Vfbとして制御回路CONTにフィードバックされて
いるので、第2出力電圧Vo2が所定値になるように、
第1スイッチQ1(したがって、第2スイッチQ2も)
がオン・オフ制御される。
【0037】図3に、この第1の実施の形態での出力電
圧−出力電流特性(即ち、ロードレギュレーション)の
測定例を示している。
【0038】図3は、第1出力端子OUT1の第1出力
電流Io1を横軸にとり、出力電圧Vo1、Vo2を縦
軸にとって、そのロードレギュレーションを示してい
る。なお、第2出力端子OUT2の第2出力電流Io2
は、所定の定電流を流している。
【0039】この図3では、入力電圧Vinが3.6
[v]に対して、第2出力電圧Vo2はフィードバック制
御されているため全電流範囲でほぼ5.0[v]であり、
一方フィードバック制御されていない第1出力電圧Vo
1は9.5〜9.0[v]の範囲に収まっている。また、
第1出力電流Io1は所定の定電流とし、第2出力電流
Io2を横軸にとり、出力電圧Vo1、Vo2を縦軸に
とって、測定した場合のロードレギュレーションも同様
の特性であった。このロードレギュレーションは、十分
に実用レベルである。
【0040】このように、第2端子B及び中間タップT
から出力される出力電圧Vo1、Vo2の両方とも、ほ
ぼ満足できるロードレギュレーション結果が得られてい
る。
【0041】また、効率は、測定の結果、広い出力電流
範囲で75%以上と良好であり、ポイント値で約77%
であった。
【0042】次に、図1で、各出力端子OUT1、OU
T2から出力できる電圧について検討する。第2出力電
圧Vo2にフィードバック制御を掛けているので、第1
スイッチQ1を制御するデューティ比Dutyは次の式
1となる。 Duty=Vo2/(Vin+Vo2) ・・・(1) このデューティ比Dutyは通常10%〜90%の範囲
が使用できる限界である。したがって、第2出力電圧V
o2の昇圧できる最大値Vo2(max)は、 Vo2(max)={Duty(max)/(100−Duty(max))}×Vin =9・Vin ・・・(2) となり、およそ9倍昇圧が限界であり、そこまでは昇圧
できる。
【0043】一方、第1出力電圧Vo1は、第2出力電
圧Vo2に対してその巻き線比で昇圧比が決定されるか
ら、巻き線比が1:nであれば、 Vo1=(1+n)・Vo2 ・・・(3) で表され、巻き線比nを選択することで昇圧比を大きく
することができる。
【0044】このようにして、チャージポンプ回路など
の余分な付加回路を設けることなく簡素な構成として、
入力電圧Vinを複数の出力電圧Vo1、Vo2に高効
率で変換することができる。
【0045】次に、図1における出力電圧Vo1、Vo
2対入力電圧Vin特性、即ちライン・レギュレーショ
ンの測定結果が図4に示されている。この図4の特性か
らも明らかとなるように、入力電圧Vinが変化しても
フィードバック制御が掛けられている第2出力電圧Vo
2(約5[v])と共に、フィードバック制御が掛かっ
ていない第1出力電圧Vo1(約9.8[v])も、そ
の電圧値が変動せず、一定値を示している。
【0046】即ち、第1出力電圧Vo1、第2出力電圧
Vo2には、入力電圧Vinに対する電圧依存性が全く
ない。この電圧依存性がないことは、電池電源を使用す
る携帯機器において、電池の消耗にも関わらず、複数の
安定した電圧を使用できることを意味している。
【0047】本発明で、第1出力電圧Vo1、第2出力
電圧Vo2が電圧依存性を持たない理由を説明する。ま
ず、中間タップ付コイルLに蓄積されたエネルギーの放
出時に、ダイオードD3を設けていることにより第1端
子Aの電位がダイオードD3の順方向電圧に制限され
る。ダイオードD3の順方向電圧は非常に小さいので零
と仮定する。
【0048】第1端子Aと中間タップT間の誘起電圧V
atと、中間タップTと第2端子B間の誘起電圧Vtb
との間には、巻き線比1:nの関係が成り立つ。即ち、
Vtb=n・Vat。したがって、 Vo2=Vat ・・・(4) Vo1=Vat+Vtb=(1+n)・Vo2 ・・・(5) となり、第1出力電圧Vo1、第2出力電圧Vo2が入
力電圧Vinに依らず、一定となる。
【0049】逆に、ダイオードD3及び第2スイッチQ
2を設けない場合を想定すると、第2出力電圧Vo2、
第1出力電圧Vo1はそれぞれ、 Vo2=Vin+Vat ・・・(6) Vo1=Vin+Vat+Vtb=Vin+(1+n)Vat =Vin+(1+n)・(Vo2−Vin) =(1+n)・Vo2−N・Vin ・・・(7) となり、第2出力電圧Vo2をフィードバック制御して
一定電圧とする場合には、第1出力電圧Vo1は入力電
圧Vinに依存する、電圧依存性を持つことになる。
【0050】以上の検討から、出力電圧が入力電圧依存
性を持つかどうかは、中間タップ付コイルLに蓄積され
たエネルギーの放出時に、第1端子Aの電位がダイオー
ドD3によりほぼ零電位にあるかどうかに依っている。
これを普遍化すれば、中間タップ付コイルLに蓄積され
たエネルギーの放出時に、基準となる点の電位が、入力
電圧Vinに関係しない場合に、出力電圧が入力電圧依
存性を持たない、と言える。
【0051】この第1の実施の形態では、第1スイッチ
Q1と同時にオン・オフする第2スイッチQ2と、ダイ
オードD3とを設けることによって、第1出力電圧Vo
1、第2出力電圧Vo2の入力電圧Vinによる電圧依
存性を無くしている。
【0052】なお、図4では、入力電圧Vinが通常の
3.6[v]から約2.5[v]程度に低下した点で第1出力
電圧Vo1、第2出力電圧Vo2が出力されなくなって
いる。これは、第1スイッチQ1をMOSFETとして
いるためにある程度大きいゲート駆動電圧Vgsを必要
とするためである。したがって、電池BATとして、例
えば1.5[v]の電池を使用するような場合には、第1
スイッチQ1として、ベース駆動電圧Vbeが約0.6
[v]と低いバイポーラトランジスタを使用することによ
り、より低い入力電圧Vinからでも昇圧電圧を得るこ
とができる。
【0053】このことから、本発明の各実施の形態にお
いて、第1スイッチQ1、第2スイッチQ2として、N
PN型やPNP型のバイポーラトランジスタを用いるこ
とができる。
【0054】図5は、本発明の第2の実施の形態に係る
スイッチング電源装置の構成を示す図である。この第2
の実施の形態では、スイッチング信号PWM1によりオ
ン・オフ制御される第1スイッチQ1が、中間タップ付
コイルLの第2端子Bとグランド間に接続されている。
その他の構成は、図1と同様であり、入力電圧Vinに
依存しない2つの出力電圧Vo1、Vo2を得ている。
【0055】この図5のスイッチング電源装置において
も、(i)ロードレギュレーションは実用レベルであ
り、(ii)効率は約77%と良好であり、(iii)第1
出力電圧Vo1、第2出力電圧Vo2とも、入力電圧依
存性はない。
【0056】図6は、本発明の第3の実施の形態に係る
スイッチング電源装置の構成を示す図である。この第3
の実施の形態では、第1スイッチQ1のゲートが中間タ
ップ付コイルLの第1端子Aに接続されている点で図1
と異なっている。第1端子Aの電位は第2スイッチQ2
のオン時に入力電圧Vinになり、第2スイッチQ2の
オフ時にほぼグランド電位になるから、第1スイッチQ
1は第2スイッチQ2と実質的に同時にオン・オフす
る。したがって、図1の第1のスイッチング電源装置と
同様に動作する。
【0057】図6のスイッチング電源装置では、第1ス
イッチQ1のゲートが、第1端子Aに接続され、したが
ってダイオードD3を介してグランドに接続されるか
ら、制御回路CONTから出力されるスイッチング信号
PWMが1つとなっている。これにより、制御回路CO
NTに設けるドライバは1つでよく、また制御回路CO
NTを含むICにはスイッチング信号PWMを出力する
ための出力ピン(出力端子)がただ1つで済む。なお、
このドライバや出力ピンの数が削減できる点は、スイッ
チング信号PWMを1つとする他の実施の形態において
も同様である。
【0058】この図6のスイッチング電源装置において
も、(i)ロードレギュレーションは実用レベルであ
り、(ii)効率は約77%と良好であり、(iii)第1
出力電圧Vo1、第2出力電圧Vo2とも、入力電圧依
存性はない。
【0059】図7は、本発明の第4の実施の形態に係る
スイッチング電源装置の構成を示す図である。この第4
の実施の形態では、第1スイッチQ1のゲートが中間タ
ップ付コイルLの第1端子Aに接続されている点で図5
と異なっている。第1端子Aの電位は第2スイッチQ2
のオン時に入力電圧Vinになり、第2スイッチQ2の
オフ時にほぼグランド電位になるから、第1スイッチQ
1は第2スイッチQ2と実質的に同時にオン・オフす
る。したがって、図5の第1のスイッチング電源装置と
同様に動作する。
【0060】この図7のスイッチング電源装置において
も、(i)ロードレギュレーションは実用レベルであ
り、(ii)効率は約77%と良好であり、(iii)第1
出力電圧Vo1、第2出力電圧Vo2とも、入力電圧依
存性はない。
【0061】以上の第1〜第4の実施の形態(図1,図
5〜図7)において、第2出力電圧Vo2をフィードバ
ック制御しているが、これに代えて、第1出力電圧Vo
1をフィードバック制御するようにしてもよい。
【0062】また、第1〜第4の実施の形態(図1,図
5〜図7)では、帰還電圧Vfbや基準電圧Vrefの
設定にしたがって、所望の値の第1出力電圧Vo1、第
2出力電圧Vo2を出力することができる。したがっ
て、入力電圧Vinを基準としてみると、2つの昇圧出
力電圧、あるいは降圧出力電圧と昇圧出力電圧を出力す
ることができる。更には、2つの降圧出力をも出力する
ことが可能である。
【0063】また、出力電圧Vo1、Vo2に入力電圧
依存性を持たないから、入力電圧Vinが低下した場合
にも、設定された所望の値の出力電圧Vo1、Vo2を
出力することができる。換言すれば、電源として、リチ
ウム電池などの電池電源を用いる場合に、例えその電池
が消耗して入力電圧Vinが低下したとしても、入力電
圧Vinから出力電圧Vo1、Vo2への変換比、即
ち、昇圧比、降圧比、あるいは昇降圧比、が自動的かつ
正確に調整される。この変換比が自動的かつ正確に調整
される点は、他の実施の形態においても、同様である。
【0064】図8は、本発明の第5の実施の形態に係る
スイッチング電源装置の構成を示す図である。この第5
の実施の形態では、図1のスイッチング電源装置と比較
して、第2スイッチQ2を削除して入力端子INと第1
端子Aとを直接接続し、ダイオードD3を削除している
点で異なっている。
【0065】この図8では、第2スイッチQ2、ダイオ
ードD3が削除されていることにより、中間タップ付コ
イルLに蓄積されたエネルギーの放出時に、第1端子A
の電位が入力電圧Vinになる。これは、前述の式
(7)で示したような状態である。
【0066】したがって、フィードバック制御されてい
ない第1出力電圧Vo1は入力電圧依存性を持つ。この
図8のスイッチング電源装置においては、(i)ロード
レギュレーションは実用レベルであり、(ii)効率は約
88%ときわめて良好であり、(iii)第2出力電圧V
o2は入力電圧依存性を持たないが、フィードバック制
御されていない第1出力電圧Vo1は入力電圧依存性を
持つ。
【0067】よって、図8のスイッチング電源装置は、
入力電圧Vinの変化が少ない場合や、多少の出力電圧
変動が許容される場合に、高効率の多出力電源装置とし
て使用できる。さらに、図8のスイッチング電源装置で
は、スイッチやダイオードなどの部品点数を少なくでき
るので、構成を簡素化できる。
【0068】図9は、本発明の第6の実施の形態に係る
スイッチング電源装置の構成を示す図である。この第6
の実施の形態では、図5のスイッチング電源装置と比較
して、第2スイッチQ2を削除して入力端子INと第1
端子Aとを直接接続し、ダイオードD3を削除している
点で異なっている。したがって、図8の場合と同様に、
フィードバック制御されていない第1出力電圧Vo1は
入力電圧依存性を持つ。
【0069】この図9のスイッチング電源装置において
はやはり、(i)ロードレギュレーションは実用レベル
であり、(ii)効率は約88%ときわめて良好であり、
(iii)第2出力電圧Vo2は入力電圧依存性を持たな
いが、フィードバック制御されていない第1出力電圧V
o1は入力電圧依存性を持つ。
【0070】よって、図9のスイッチング電源装置は、
入力電圧Vinの変化が少ない場合や、多少の出力電圧
変動が許容される場合に、高効率の多出力電源装置とし
て使用できる。
【0071】以上の第5、第6の実施の形態(図8、図
9)において、第2出力電圧Vo2をフィードバックし
ているが、これに代えて第1出力電圧Vo1をフィード
バックするようにしてもよい。また、第5、第6の実施
の形態(図8、図9)では、入力電圧Vinを基準とし
てみると、入力電圧Vinより昇圧された所望の値の2
つの昇圧出力電圧Vo1、Vo2を出力できる。
【0072】図10は、本発明の第7の実施の形態に係
るスイッチング電源装置の構成を示す図であり、入力電
圧Vinを降圧した複数の出力電圧Vo1、Vo2を出
力するものである。
【0073】図10において、電池BATの正極側が入
力端子INに接続され、その負極側は共通電位点である
グランドに接続される。これにより入力端子INには、
入力電圧Vinが印加される。
【0074】中間タップ付コイルLは、図1のものと同
様である。第1端子Aは、PMOSである第1スイッチ
Q1を介して入力端子INに接続される。また、第1端
子Aとグランドとの間に入力電圧Vinを阻止する極性
にダイオードD1が接続される。
【0075】第2端子Bは、コンデンサC1からなる平
滑回路に接続され、平滑された第1出力電圧Vo1が第
1出力端子OUT1に出力される。なお、第1出力電圧
Vo1は、降圧された電圧にフィードバック制御される
ので、第2端子BとコンデンサC1との間に通常設けら
れる整流用ダイオードを省略している。
【0076】中間タップTはPMOSである第2スイッ
チQ2を介して、コンデンサC2からなる平滑回路に接
続され、平滑された第2出力電圧Vo2が第2出力端子
OUT2に出力される。第2スイッチQ2のゲートは、
第1端子Aに接続されている。
【0077】第1スイッチQ1は、制御回路CONTか
らのパルス幅変調信号であるスイッチング信号PWMが
ゲートに供給され、スイッチング信号PWMのLレベル
・Hレベルに応じてオン・オフスイッチングされる。
【0078】制御回路CONTは、第1出力電圧Vo1
を分圧抵抗R1,R2で分圧した帰還電圧Vfbが入力
され、この帰還電圧Vfbを基準電圧と比較して、スイ
ッチング信号PWMを出力する。
【0079】図10のスイッチング電源装置において、
スイッチング信号PWMにより第1スイッチQ1がオン
すると、第2スイッチQ2がオフする。このとき、電池
BATから第1スイッチQ1−第1端子A−第2端子B
−コンデンサC1−グランドの経路で中間タップ付コイ
ルLに電流が流れ、中間タップ付コイルLにエネルギー
が蓄積される。このとき、ダイオードD1はオフしてい
る。
【0080】スイッチング信号PWMが反転して第1ス
イッチQ1がオフすると、第2スイッチQ2がオンす
る。このとき、中間タップ付コイルLに蓄積されたエネ
ルギーが、ダイオードD1−第1端子A−中間タップT
−第2スイッチQ2−コンデンサC2−グランドの経路
でコンデンサC2に放出され、また、ダイオードD1−
第1端子A−第2端子B−コンデンサC1−グランドの
経路でコンデンサC1に放出される。
【0081】この図10の降圧型スイッチング電源装置
では、入力電圧Vinを第1スイッチQ1のオン・オフ
によって方形波に変換し、中間タップ付コイルLのイン
ダクタンスとコンデンサC1,コンデンサC2のキャパ
シタンスに依るローパスフィルタで平滑して、第1出力
電圧Vo1、第2出力電圧Vo2として、出力してい
る。したがって、図10の降圧型スイッチング電源装置
は、図1のスイッチング電源装置などのように任意の出
力電圧を得るものとは異なり、降圧された出力電圧を得
る。
【0082】図10では、第1出力電圧Vo1が帰還電
圧Vfbとして制御回路CONTにフィードバックされ
ているので、第1出力電圧Vo1が所定値になるよう
に、第1スイッチQ1(したがって、第2スイッチQ2
は反転状態で)がオン・オフ制御される。なお、第2ス
イッチQ2のオン・オフ制御を制御回路CONTからの
信号により直接行うようにしてもよい。
【0083】この図10のスイッチング電源装置の制御
において、フィードバック制御されていない第2出力電
圧Vo2の経路は、中間タップ付コイルLへのエネルギ
ー蓄積時に第2スイッチQ2がオフされる。第2スイッ
チQ2は入力電圧Vinが第1端子Aに印加されていな
いときにオンされる。したがって、入力電圧Vinが変
わっても、第2出力電圧Vo2は変動しないから、入力
電圧依存性を持たない。
【0084】この図10のスイッチング電源装置におい
ては、(i)ロードレギュレーションは実用レベルであ
り、(ii)効率は約90%と非常に高く良好であり、
(iii)第1出力電圧Vo1、第2出力電圧Vo2と
も、入力電圧依存性はない。このように、2つの安定し
た降圧出力である第1出力電圧Vo1、第2出力電圧V
o2を得ることができる。
【0085】図11は、本発明の第8の実施の形態に係
るスイッチング電源装置の構成を示す図であり、図10
と同様に入力電圧を降圧した複数の出力電圧を出力する
ものである。
【0086】この図11では、図10の第2スイッチQ
2に代えて、ダイオードD2を設ける点で、図10と構
成が異なっている。このことにより、フィードバック制
御されていない第2出力電圧Vo2の経路に、第1スイ
ッチQ1がオンしている時に入力電圧Vinが供給され
ることになる。したがって、入力電圧Vinが変化した
ときには、第2出力電圧Vo2はその変化の影響を受け
るから、入力電圧依存性を持つ。
【0087】この図11のスイッチング電源装置におい
ては、(i)ロードレギュレーションは実用レベルであ
り、(ii)効率は約80%と良好であり、(iii)第1
出力電圧Vo1は入力電圧依存性を持たないが、フィー
ドバック制御されていない第2出力電圧Vo2は入力電
圧依存性を持つ。
【0088】したがって、図11のスイッチング電源装
置は、入力電圧Vinの変化が少ない場合や、多少の電
圧変動が許容される場合に、降圧出力の多出力電源装置
として使用できる。
【0089】図12は、本発明の第9の実施の形態に係
るスイッチング電源装置の構成を示す図であり、入力電
圧Vinを反転した逆極性の出力電圧Vo2と、入力電
圧Vinと同極性の昇圧あるいは降圧した出力電圧Vo
1とを出力するものである。即ち、Vo1>0、V02
<0。
【0090】図12において、電池BATの正極側が入
力端子INに接続され、その負極側は共通電位点である
グランドに接続される。これにより入力端子INには、
入力電圧Vinが印加される。
【0091】中間タップ付コイルLは、図1のものと同
様である。第1端子Aは、PMOSである第1スイッチ
Q1を介して入力端子INに接続される。また、第2出
力端子OUT2から第1端子Aの間に、第1端子Aの方
向に通流する極性にダイオードD2を設け、コンデンサ
C2を第2出力端子OUT2とグランド間に設けてい
る。中間タップTは、グランドに直接接続している。
【0092】また、第1出力端子OUT1から第2端子
Bの間に、第1出力端子OUT1の方向に通流する極性
にダイオードD1を設け、コンデンサC1を第1出力端
子OUT1とグランド間に設けている。
【0093】第1スイッチQ1は、制御回路CONTか
らのパルス幅変調信号であるスイッチング信号PWMが
ゲートに供給され、スイッチング信号PWMのLレベル
・Hレベルに応じてオン・オフスイッチングされる。
【0094】制御回路CONTは、第1出力電圧Vo1
を分圧抵抗R1,R2で分圧した帰還電圧Vfbが入力
され、この帰還電圧Vfbを基準電圧と比較して、スイ
ッチング信号PWMを出力する。なお、第2出力電圧V
o2を帰還電圧Vfbとして用いるようにしてもよい。
【0095】図12のスイッチング電源装置において、
スイッチング信号PWMにより第1スイッチQ1がオン
すると、電池BATから第1スイッチQ1−第1端子A
−中間タップT−グランドの経路で中間タップ付コイル
Lに電流が流れ、中間タップ付コイルLにエネルギーが
蓄積される。
【0096】スイッチング信号PWMが反転して第1ス
イッチQ1がオフすると、中間タップ付コイルLに蓄積
されたエネルギーによる逆起電力により、中間タップT
−第2端子B−ダイオードD1−コンデンサC1−グラ
ンドの経路でコンデンサC1が正極性に充電される。ま
た、同時に、中間タップT−グランド−コンデンサC2
−ダイオードD2−第1端子A−中間タップTの経路で
コンデンサC2が負極性に充電される。
【0097】この図12の正極性及び負極性の出力電圧
を出力するスイッチング電源装置では、中間タップ付コ
イルLに蓄積されたエネルギーの放出時に、基準となる
点が入力電圧Vinに関係しないグランドであるので、
第1出力電圧Vo1、第2出力電圧Vo2はともに入力
電圧依存性を持たない。
【0098】この図12のスイッチング電源装置におい
ては、(i)ロードレギュレーションは実用レベルであ
り、(ii)効率は約80%と高く良好であり、(iii)
第1出力電圧Vo1、第2出力電圧Vo2とも、入力電
圧依存性はない。このように、それぞれ安定した正極性
出力電圧Vo1と負極性出力電圧Vo2を得ることがで
きる。
【0099】図13は、本発明の第10の実施の形態に
係るスイッチング電源装置の構成を示す図である。この
図13は、図12において、第2出力端子OUT2の系
統(即ち、ダイオードD2、コンデンサC2)を削除し
て、第1出力電圧Vo1の単出力の構成としたスイッチ
ング電源装置である。この単出力のスイッチング電源装
置において、帰還電圧Vfbや制御回路CONTでの基
準電圧Vrefを制御することにより、第1出力電圧V
o1を入力電圧Vinより高い電圧にしたり、あるいは
低い電圧にできる。これにより、入力電圧Vinに対し
て、低い電圧から高い電圧までの任意の値の出力電圧を
得る、昇降圧型の単出力のスイッチング電源装置とする
ことができる。
【0100】この図13のスイッチング電源装置におい
て、電池電源(例えば、リチウム電池)の入力電圧Vi
nから、所定の出力電圧Vo1を例えば降圧して出力し
ている場合(このときには、Vin>Vo1)に、電池
が消耗して入力電圧Vinが低下した時には、逆に入力
電圧Vinを昇圧して所定の出力電圧Vo1(このとき
には、Vin<Vo1)を出力する。このように、図1
3のスイッチング電源装置は、入力電圧Vinの変動に
応じて自動的に所定の出力電圧Vo1を出力するよう
に、昇圧及び降圧いずれも可能な昇降圧型の単出力のス
イッチング電源装置として動作する。
【0101】この図13のスイッチング電源装置におい
ては、(i)ロードレギュレーションは実用レベルであ
り、(ii)効率は約74%と高く良好であり、(iii)
出力電圧Vo1に、入力電圧依存性はない。さらに、入
力電圧Vinの変動に応じて昇降圧された、安定した出
力電圧Vo1を得ることができる。
【0102】図14は、本発明の第11の実施の形態に
係るスイッチング電源装置の構成を示す図であり、入力
電圧Vinを反転した逆極性の複数の出力電圧Vo1、
Vo2を出力するものである。即ち、Vo2<Vo1<
0。
【0103】図14において、電池BATの正極側が入
力端子INに接続され、その負極側は共通電位点である
グランドに接続される。これにより入力端子INには、
入力電圧Vinが印加される。
【0104】中間タップ付コイルLは、図1のものと同
様である。第1端子Aは、PMOSである第1スイッチ
Q1を介して入力端子INに接続される。第2端子B
は、グランドに直接接続している。
【0105】また、第2出力端子OUT2から第1端子
Aの間に、第1端子Aの方向に通流する極性にダイオー
ドD2を設け、コンデンサC2を第2出力端子OUT2
とグランド間に設けている。また、第1出力端子OUT
1から中間タップTの間に、中間タップTの方向に通流
する極性にダイオードD1を設け、コンデンサC1を第
1出力端子OUT1とグランド間に設けている。
【0106】第1スイッチQ1は、制御回路CONTか
らのパルス幅変調信号であるスイッチング信号PWMが
ゲートに供給され、スイッチング信号PWMのLレベル
・Hレベルに応じてオン・オフスイッチングされる。
【0107】制御回路CONTは、第2出力電圧Vo2
を分圧抵抗R1,R2で分圧した帰還電圧Vfbが入力
され、この帰還電圧Vfbを基準電圧と比較して、スイ
ッチング信号PWMを出力する。
【0108】図14のスイッチング電源装置において、
スイッチング信号PWMにより第1スイッチQ1がオン
すると、電池BATから第1スイッチQ1−第1端子A
−第2端子B−グランドの経路で中間タップ付コイルL
に電流が流れ、中間タップ付コイルLにエネルギーが蓄
積される。
【0109】スイッチング信号PWMが反転して第1ス
イッチQ1がオフすると、中間タップ付コイルLに蓄積
されたエネルギーによる逆起電力により、グランド−コ
ンデンサC1−ダイオードD1−中間タップT−第2端
子B−グランドの経路でコンデンサC1が負極性に充電
される。また、同時に、グランド−コンデンサC2−ダ
イオードD2−第1端子A−第2端子B−グランドの経
路でコンデンサC2も負極性に充電される。
【0110】この図14の2つの負極性の出力電圧を出
力するスイッチング電源装置では、中間タップ付コイル
Lに蓄積されたエネルギーの放出時に、基準となる点
が、入力電圧Vinに関係しないグランドであるので、
第1出力電圧Vo1、第2出力電圧Vo2はともに入力
電圧依存性を持たない。
【0111】この図14のスイッチング電源装置におい
ては、(i)ロードレギュレーションは実用レベルであ
り、(ii)効率は約80%と高く良好であり、(iii)
第1出力電圧Vo1、第2出力電圧Vo2とも、入力電
圧依存性はない。このように、それぞれ安定した2つの
負極性出力電圧Vo1、Vo2を得ることができる。な
お、出力電圧Vo1は、必ずしも昇圧電圧でなくてもよ
い。
【0112】図15は、本発明の第12の実施の形態に
係るスイッチング電源装置の構成を示す図であり、入力
電圧Vinを昇圧した出力電圧Vo1と降圧した出力電
圧Vo2を出力するものである。即ち、Vo1>Vo
2、及びVo2<Vin。
【0113】図15において、電池BATの正極側が入
力端子INに接続され、その負極側は共通電位点である
グランドに接続される。これにより入力端子INには、
入力電圧Vinが印加される。
【0114】中間タップ付コイルLは、図1のものと同
様である。第1端子Aは、PMOSである第1スイッチ
Q1を介して入力端子INに接続される。また、第1端
子Aとグランドとの間に入力電圧Vinを阻止する極性
にダイオードD3が接続される。
【0115】第2端子Bは、ダイオードD1、コンデン
サC1からなる平滑回路に接続され、平滑された第1出
力電圧Vo1が第1出力端子OUT1に出力される。中
間タップTは、コンデンサC2からなる平滑回路に接続
され、平滑された第2出力電圧Vo2が第2出力端子O
UT2に出力される。
【0116】第1スイッチQ1は、制御回路CONTか
らのパルス幅変調信号であるスイッチング信号PWMが
ゲートに供給され、スイッチング信号PWMのLレベル
・Hレベルに応じてオン・オフスイッチングされる。
【0117】制御回路CONTは、第2出力電圧Vo2
を分圧抵抗R1,R2で分圧した帰還電圧Vfbが入力
され、この帰還電圧Vfbを基準電圧と比較して、スイ
ッチング信号PWMを出力する。
【0118】図15のスイッチング電源装置において、
スイッチング信号PWMにより第1スイッチQ1がオン
すると、電池BATから第1スイッチQ1−第1端子A
−中間タップT−コンデンサC2−グランドの経路で中
間タップ付コイルLに電流が流れ、中間タップ付コイル
Lにエネルギーが蓄積される。なお、通常のフィードバ
ック制御が行われている状態においては、中間タップ付
きコイルLにエネルギーを蓄積している間は、コンデン
サC1は第2出力電圧Vo2より高い第1出力電圧Vo
1に既に充電されているから、コンデンサC1には充電
されない。
【0119】スイッチング信号PWMが反転して第1ス
イッチQ1がオフすると、中間タップ付コイルLに蓄積
されたエネルギーが、ダイオードD3−第1端子A−中
間タップT−コンデンサC2−グランドの経路でコンデ
ンサC2に放出される。このとき、コンデンサC1は、
ダイオードD3−第1端子A−第2端子B−ダイオード
D1−コンデンサC1−グランドの経路で充電される。
【0120】図15では、第2出力電圧Vo2が帰還電
圧Vfbとして制御回路CONTにフィードバックされ
ているので、第2出力電圧Vo2が所定値になるよう
に、第1スイッチQ1がオン・オフ制御される。
【0121】この図15のスイッチング電源装置におい
て、第2出力電圧Vo2がフィードバック制御されてい
るから、第2出力端子OUT2からの出力電流に見合っ
た電流が中間タップ付コイルLの第1端子A−中間タッ
プT間に流れる。そして、第1端子A・中間タップT間
と中間タップT・第2端子B間との磁気的結合により、
第2端子Bには巻線比1:nにしたがって電圧が誘起さ
れる。この第2端子Bに誘起された電圧がダイオードD
1とコンデンサC1により、整流・平滑される。これに
より、昇圧された第1出力電圧Vo1が得られる。基準
となる点がダイオードD3によりグランドであるから、
第1出力電圧Vo1も、入力電圧依存性を持たない。
【0122】この図15のスイッチング電源装置におい
ては、(i)ロードレギュレーションは実用レベルであ
り、(ii)効率は約83%と高く良好であり、(iii)
第1出力電圧Vo1、第2出力電圧Vo2とも、入力電
圧依存性はない。このように、安定した降圧出力である
第2出力電圧Vo2、及び安定した昇圧出力である第1
出力電圧Vo1を得ることができる。
【0123】図16は、本発明のスイッチング電源装置
が、2つの出力だけでなく、3出力以上の多数の出力を
持つ電源装置として構成されることを示すものである。
そのために、中間タップ付コイルLは、1つの中間タッ
プを持つ3端子型に限ることなく、複数の中間タップを
持つ4端子以上の構成とする。
【0124】この図16では、例示のために、入力電圧
Vinを反転した逆極性の出力電圧Vo2と昇圧した出
力電圧Vo1とを出力する図12のスイッチング電源装
置(第9の実施の形態)を、3出力の多出力型に構成し
た図である。
【0125】図16において、中間タップ付コイルLに
2つの中間タップT1、T2を設ける。第1中間タップ
T1をグランドに接続する。第2中間タップT2から、
ダイオードD3、コンデンサC3からなる整流・平滑回
路を介して出力端子OUT3から正極性の第3直流出力
電圧Vo3を出力するように構成している。以上のよう
に、3出力以上の多出力型とすることは、他の実施の形
態においても同様に行うことができる。
【0126】本発明のスイッチング電源装置は以上に説
明したように、従来のものに比較して、入力電圧を複数
の出力電圧に高効率で変換できること、小型化できるこ
と、全ての出力電圧に入力電圧依存性を持たないこと等
の特長を持っている。したがって、本発明のスイッチン
グ電源装置は、小型化、軽量化及び電池電源の長寿命化
が求められる携帯機器の電源装置として特に好適であ
る。
【0127】
【発明の効果】本発明によれば、入力電圧をスイッチン
グして、電圧の異なる複数の出力電圧を発生させるスイ
ッチング電源装置において、中間タップ付きコイルを用
いて、チャージポンプ回路などの余分な付加回路を設け
ることなく簡素な構成として、入力電圧を複数の出力電
圧に高効率で変換し、かつ小型化することができる。更
に、複数の出力電圧について、出力電圧対入力電圧特性
(ライン・レギュレーション)を改善して、入力電圧依
存性を実質的になくすことができる。
【図面の簡単な説明】
【図1】第1の実施の形態に係るスイッチング電源装置
の構成図。
【図2】図1の制御回路の内部構成図。
【図3】図1の出力電圧−出力電流特性を示す図。
【図4】図1の出力電圧−入力電圧特性を示す図。
【図5】第2の実施の形態に係るスイッチング電源装置
の構成図。
【図6】第3の実施の形態に係るスイッチング電源装置
の構成図。
【図7】第4の実施の形態に係るスイッチング電源装置
の構成図。
【図8】第5の実施の形態に係るスイッチング電源装置
の構成図。
【図9】第6の実施の形態に係るスイッチング電源装置
の構成図。
【図10】第7の実施の形態に係るスイッチング電源装
置の構成図。
【図11】第8の実施の形態に係るスイッチング電源装
置の構成図。
【図12】第9の実施の形態に係るスイッチング電源装
置の構成図。
【図13】第10の実施の形態に係るスイッチング電源
装置の構成図。
【図14】第11の実施の形態に係るスイッチング電源
装置の構成図。
【図15】第12の実施の形態に係るスイッチング電源
装置の構成図。
【図16】多数の出力を持つ、本発明のスイッチング電
源装置の構成図。
【符号の説明】
BAT 電池 IN 入力端子 Vin 入力電圧 OUT1 第1出力端子 Vo1 第1出力電圧 OUT2 第2出力端子 Vo2 第2出力電圧 L 中間タップ付コイル A 第1端子 B 第2端子 T 中間タップ Q1 第1スイッチ Q2 第2スイッチ D1,D2,D3 ダイオード C1,C2 コンデンサ CONT 制御回路 Vfb 帰還電圧 PWM スイッチング信号 AMP 誤差増幅器 CP 比較器 11 基準電圧発生回路 12 三角波発振回路 13、14 ドライバ
───────────────────────────────────────────────────── フロントページの続き (56)参考文献 特開 平11−18426(JP,A) 特開 平9−266665(JP,A) 特開 平7−111778(JP,A) 特開 平11−150875(JP,A) (58)調査した分野(Int.Cl.7,DB名) H02M 3/155

Claims (10)

    (57)【特許請求の範囲】
  1. 【請求項1】直流入力電圧が印加される第1端子、第1
    の出力電圧が取り出される第2端子、他の出力電圧が取
    り出される中間タップを持つ中間タップ付きコイルと、 前記中間タップもしくは前記第2端子と共通電位点との
    間に接続され、オン・オフ制御信号に応じてスイッチン
    グされる第1スイッチと、 前記第2端子に接続され、前記直流入力電圧が変換され
    第1直流出力電圧を第1負荷に出力するための第1整
    流・平滑回路と、 前記中間タップに接続され、前記直流入力電圧が変換さ
    れた第2直流出力電圧を第2負荷に出力するための第2
    整流・平滑回路と、 前記第1直流出力電圧または前記第2直流出力電圧を定
    電圧制御するように前記オン・オフ制御信号を出力する
    制御手段と、を有することを特徴とするスイッチング電
    源装置。
  2. 【請求項2】更に、前記第1端子に前記直流入力電圧を
    印加する第2スイッチと、前記第1端子と前記共通電位
    点との間に、前記直流入力電圧を阻止する極性に接続さ
    れた整流素子とを有し、 前記第2スイッチは、前記第1スイッチと実質上同時に
    オン・オフスイッチングされることを特徴とする、請求
    項1記載のスイッチング電源装置。
  3. 【請求項3】前記第2スイッチはオン・オフ制御信号に
    よりスイッチングされ、前記第1スイッチは前記第1端
    子の電圧によりオン・オフされることを特徴とする、請
    求項2記載のスイッチング電源装置。
  4. 【請求項4】直流入力電圧をオン・オフ制御信号により
    スイッチングし、オン・オフされた直流入力電圧を出力
    する第1スイッチと、 前記第1スイッチによりオン・オフされた直流入力電圧
    が印加される第1端子、第1の出力電圧が取り出される
    第2端子、他の出力電圧が取り出される中間タップを持
    つ中間タップ付きコイルと、 前記第1端子と共通電位点との間に前記直流入力電圧を
    阻止する極性に接続された整流素子と、 前記第2端子に接続され、前記直流入力電圧が降圧され
    第1直流出力電圧を第1負荷に出力するための平滑回
    路と、 前記中間タップに接続され、前記直流入力電圧が降圧さ
    れた第2直流出力電圧を第2負荷に出力するための整流
    ・平滑回路と、 前記第1直流出力電圧または前記第2直流出力電圧を定
    電圧制御するように前記オン・オフ制御信号を出力する
    制御手段とを有することを特徴とするスイッチング電源
    装置。
  5. 【請求項5】直流入力電圧をオン・オフ制御信号により
    スイッチングし、オン・オフされた直流入力電圧を出力
    する第1スイッチと、 前記第1スイッチによりオン・オフされた直流入力電圧
    が印加される第1端子、第1の出力電圧が取り出される
    第2端子、他の出力電圧が取り出される中間タップを持
    つ中間タップ付きコイルと、 前記第1端子と共通電位点との間に前記直流入力電圧を
    阻止する極性に接続された整流素子と、 前記第2端子に接続され、前記直流入力電圧が降圧され
    第1直流出力電圧を第1負荷に出力するための平滑回
    路と、 前記中間タップに、前記第1スイッチのオンあるいはオ
    フと実質的に逆にオフあるいはオンされる第2スイッチ
    を介して接続され、前記直流入力電圧が降圧された第2
    直流出力電圧を第2負荷に出力するための平滑回路と、 前記第1直流出力電圧または前記第2直流出力電圧を定
    電圧制御するように前記オン・オフ制御信号を出力する
    制御手段と、を有することを特徴とするスイッチング電
    源装置。
  6. 【請求項6】前記第2スイッチは、前記第1端子の電圧
    によりオフあるいはオンされることを特徴とする、請求
    項5記載のスイッチング電源装置。
  7. 【請求項7】直流入力電圧をオン・オフ制御信号により
    スイッチングし、オン・オフされた直流入力電圧を出力
    する第1スイッチと、 前記第1スイッチによりオン・オフされた直流入力電圧
    が印加される第1端子、第1の出力電圧が取り出される
    第2端子、共通電位点に接続される中間タップを持つ中
    間タップ付きコイルと、 前記第2端子に接続され、前記直流入力電圧が変換され
    た第1直流出力電圧を 第1負荷に出力するための第1の
    整流・平滑回路と、 前記第1端子に接続され、前記第1の整流・平滑回路と
    は逆極性の第2直流出力電圧を第2負荷に出力するため
    の第2の整流・平滑回路と、 前記第1直流出力電圧または前記第2直流出力電圧を定
    電圧制御するように前記オン・オフ制御信号を出力する
    制御手段とを有し、 前記第1の整流・平滑回路及び前記第2の整流・平滑回
    路からそれぞれ、前記直流入力電圧の極性と同じ極性及
    び異なる極性の前記第1及び第2直流出力電圧を出力す
    ることを特徴とするスイッチング電源装置。
  8. 【請求項8】直流入力電圧をオン・オフ制御信号により
    スイッチングし、オン・オフされた直流入力電圧出力す
    る第1スイッチと、 前記第1スイッチによりオン・オフされた直流入力電圧
    が印加される第1端子、共通電位点に接続される第2端
    子、第1の出力電圧が取り出される中間タップを持つ中
    間タップ付きコイルと、 前記中間タップに接続され、前記直流入力電圧の極性と
    異なる極性の第1直流出力電圧を第1負荷に出力するた
    めの第1の整流・平滑回路と、 前記第1端子に接続され、前記直流入力電圧の極性と異
    なる極性の第2直流出力電圧を第2負荷に出力するため
    第2の整流・平滑回路と、 前記第1直流出力電圧または前記第2直流出力電圧を定
    電圧制御するように前記オン・オフ制御信号を出力する
    制御手段と、を有することを特徴とするスイッチング電
    源装置。
  9. 【請求項9】直流入力電圧をオン・オフ制御信号により
    スイッチングし、オン・オフされた直流入力電圧出力す
    る第1スイッチと、 前記第1スイッチによりオン・オフされた直流入力電圧
    が印加される第1端子、第1の出力電圧が取り出される
    第2端子、他の出力電圧が取り出される中間タップを持
    つ中間タップ付きコイルと、 前記第1端子と共通電位点との間に前記直流入力電圧を
    阻止する極性に接続された整流素子と、 前記中間タップに接続され、前記直流入力電圧が降圧さ
    れた第1直流出力電圧を第1負荷に出力するための平滑
    回路と、 前記第2端子に接続され、前記平滑回路から出力される
    降圧された前記第1直流出力電圧よりは高い第2直流出
    力電圧を第2負荷に出力するための整流・平滑回路と、 前記平滑回路から出力される降圧された前記第1直流出
    力電圧を定電圧制御するように前記オン・オフ制御信号
    を出力する制御手段と、を有することを特徴とするスイ
    ッチング電源装置。
  10. 【請求項10】前記中間タップ付きコイルは、更に1以
    上の他の中間タップを有しており、その中間タップから
    少なくとも平滑回路を介して前記直流入力電圧が変換さ
    れた他の直流出力電圧を出力することを特徴とする、請
    求項1〜9記載のスイッチング電源装置。
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