JP5220646B2 - Control means for series resonant converter - Google Patents

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Description

本発明は、直列共振コンバータの制御手段に関する。   The present invention relates to a control unit for a series resonant converter.

従来より、スイッチング電源装置として、直列共振コンバータが用いられている(例えば、特許文献1参照)。   Conventionally, a series resonant converter has been used as a switching power supply device (see, for example, Patent Document 1).

図14は、従来例に係る直列共振コンバータ100の回路図である。直列共振コンバータ100は、トランスTと、スイッチ素子Q1、Q2と、キャパシタC1、C2、C3と、インダクタL1と、ダイオードD1、D2と、第1の制御部111と、第2の制御部131と、絶縁部141と、を備える。   FIG. 14 is a circuit diagram of a series resonant converter 100 according to a conventional example. The series resonant converter 100 includes a transformer T, switching elements Q1, Q2, capacitors C1, C2, C3, an inductor L1, diodes D1, D2, a first control unit 111, and a second control unit 131. And an insulating part 141.

トランスTの1次巻線T1の一端には、インダクタL1の一端が接続される。インダクタL1の他端には、キャパシタC1を介して入力端子IN1が接続されるとともに、キャパシタC2を介して入力端子IN2が接続される。入力端子IN1には、直流電源(図示省略)の正極が接続され、入力端子IN2には、直流電源(図示省略)の負極が接続される。   One end of the inductor L1 is connected to one end of the primary winding T1 of the transformer T. The other end of the inductor L1 is connected to the input terminal IN1 via the capacitor C1 and to the input terminal IN2 via the capacitor C2. A positive electrode of a DC power source (not shown) is connected to the input terminal IN1, and a negative electrode of a DC power source (not shown) is connected to the input terminal IN2.

スイッチ素子Q1、Q2は、NチャネルMOSFETで構成され、ゲート−ソース間電圧がVGHになるとオン状態となり、ゲート−ソース間電圧がVGLになるとオフ状態になる。スイッチ素子Q1のドレインには、入力端子IN1が接続され、スイッチ素子Q1のゲートには、第1の制御部111が接続される。スイッチ素子Q2のソースには、入力端子IN2が接続され、スイッチ素子Q2のゲートには、第1の制御部111が接続される。また、スイッチ素子Q1のソースと、スイッチ素子Q2のドレインとには、トランスTの1次巻線T1の他端が接続されており、これらスイッチ素子Q1とスイッチ素子Q2とは、直列接続されてハーフブリッジ回路を形成する。   The switch elements Q1 and Q2 are composed of N-channel MOSFETs, and are turned on when the gate-source voltage becomes VGH, and turned off when the gate-source voltage becomes VGL. The input terminal IN1 is connected to the drain of the switch element Q1, and the first controller 111 is connected to the gate of the switch element Q1. The input terminal IN2 is connected to the source of the switch element Q2, and the first controller 111 is connected to the gate of the switch element Q2. Further, the other end of the primary winding T1 of the transformer T is connected to the source of the switch element Q1 and the drain of the switch element Q2. The switch element Q1 and the switch element Q2 are connected in series. A half-bridge circuit is formed.

トランスTの第1の2次巻線T2の一端には、ダイオードD1のカソードが接続され、トランスTの第1の2次巻線T2の他端には、出力端子OUT1が接続される。ダイオードD1のアノードには、出力端子OUT2が接続される。   The cathode of the diode D1 is connected to one end of the first secondary winding T2 of the transformer T, and the output terminal OUT1 is connected to the other end of the first secondary winding T2 of the transformer T. The output terminal OUT2 is connected to the anode of the diode D1.

トランスTの第2の2次巻線T3の一端には、ダイオードD2のカソードが接続され、トランスTの第2の2次巻線T3の他端には、出力端子OUT1が接続される。ダイオードD2のアノードには、出力端子OUT2が接続される。   The cathode of the diode D2 is connected to one end of the second secondary winding T3 of the transformer T, and the output terminal OUT1 is connected to the other end of the second secondary winding T3 of the transformer T. The output terminal OUT2 is connected to the anode of the diode D2.

出力端子OUT1と出力端子OUT2とは、キャパシタC3を介して接続され、これら出力端子OUT1、OUT2には、第2の制御部131が接続される。この第2の制御部131には、絶縁部141を介して第1の制御部111が接続される。   The output terminal OUT1 and the output terminal OUT2 are connected via a capacitor C3, and the second control unit 131 is connected to the output terminals OUT1 and OUT2. The first control unit 111 is connected to the second control unit 131 via the insulating unit 141.

以上の直列共振コンバータ100は、以下のように動作する。   The above series resonant converter 100 operates as follows.

第2の制御部131は、出力端子OUT1の電位および出力端子OUT2の電位に基づいて駆動信号を出力し、この駆動信号は、絶縁部141を介して第1の制御部111に供給される。第1の制御部111は、この駆動信号に基づいて、すなわち出力端子OUT1の電位および出力端子OUT2の電位に基づいて、スイッチ素子Q1、Q2のゲートに制御信号を供給して、スイッチ素子Q1をオン状態にするとともにスイッチ素子Q2をオフ状態にする手順と、スイッチ素子Q1をオフ状態にするとともにスイッチ素子Q2をオン状態にする手順と、を交互に行う。   The second control unit 131 outputs a drive signal based on the potential of the output terminal OUT1 and the potential of the output terminal OUT2, and this drive signal is supplied to the first control unit 111 via the insulating unit 141. The first control unit 111 supplies a control signal to the gates of the switch elements Q1 and Q2 based on this drive signal, that is, based on the potential of the output terminal OUT1 and the potential of the output terminal OUT2, thereby causing the switch element Q1 to The procedure of turning on the switch element Q2 and turning off the switch element Q2 and the procedure of turning off the switch element Q1 and turning on the switch element Q2 are alternately performed.

スイッチ素子Q1をオン状態にするとともにスイッチ素子Q2をオフ状態にする期間では、入力端子IN1から出力された電流が、オン状態のスイッチ素子Q1を介してトランスTの1次巻線T1の他端に供給され、インダクタL1およびキャパシタC2を介して入力端子IN2に流れる。このため、トランスTの1次巻線T1の他端から一端に電流が流れ、この電流に応じた磁界がトランスTの1次巻線T1の周りに発生する。すると、トランスTの第1の2次巻線T2と、トランスTの第2の2次巻線T3とには、電磁誘導により、トランスTの1次巻線T1の周りに発生した磁界に応じた起電力が生じるが、これら起電力はダイオードD1、D2により整流される。その結果、ダイオードD1およびトランスTの第1の2次巻線T2を介して、出力端子OUT1から出力端子OUT2に向かって電流が流れるように、出力端子OUT1と出力端子OUT2との間に電位差が生じ、これら出力端子OUT1、OUT2から電圧が出力されることとなる。なお、出力端子OUT1、OUT2から出力される電圧は、キャパシタC3により平滑化される。   During a period in which the switch element Q1 is turned on and the switch element Q2 is turned off, the current output from the input terminal IN1 is supplied to the other end of the primary winding T1 of the transformer T via the switch element Q1 in the on state. And flows to the input terminal IN2 via the inductor L1 and the capacitor C2. For this reason, a current flows from the other end of the primary winding T1 of the transformer T to one end, and a magnetic field corresponding to this current is generated around the primary winding T1 of the transformer T. Then, the first secondary winding T2 of the transformer T and the second secondary winding T3 of the transformer T correspond to the magnetic field generated around the primary winding T1 of the transformer T by electromagnetic induction. However, these electromotive forces are rectified by the diodes D1 and D2. As a result, there is a potential difference between the output terminal OUT1 and the output terminal OUT2 so that current flows from the output terminal OUT1 toward the output terminal OUT2 via the diode D1 and the first secondary winding T2 of the transformer T. As a result, a voltage is output from these output terminals OUT1 and OUT2. The voltage output from the output terminals OUT1 and OUT2 is smoothed by the capacitor C3.

一方、スイッチ素子Q1をオフ状態にするとともにスイッチ素子Q2をオン状態にする期間では、入力端子IN1から出力された電流が、キャパシタC1およびインダクタL1を介してトランスTの1次巻線T1の一端に供給され、オン状態のスイッチ素子Q2を介して入力端子IN2に流れる。このため、トランスTの1次巻線T1の一端から他端に電流が流れ、この電流に応じた磁界がトランスTの1次巻線T1の周りに発生する。すると、トランスTの第1の2次巻線T2と、トランスTの第2の2次巻線T3とには、電磁誘導により、トランスTの1次巻線T1の周りに発生した磁界に応じた起電力が生じるが、これら起電力はダイオードD1、D2により整流される。その結果、ダイオードD2およびトランスTの第2の2次巻線T3を介して、出力端子OUT1から出力端子OUT2に向かって電流が流れるように、出力端子OUT1と出力端子OUT2との間に電位差が生じ、これら出力端子OUT1、OUT2から電圧が出力されることとなる。なお、出力端子OUT1、OUT2から出力される電圧は、キャパシタC3により平滑化される。   On the other hand, during the period when the switch element Q1 is turned off and the switch element Q2 is turned on, the current output from the input terminal IN1 is connected to one end of the primary winding T1 of the transformer T via the capacitor C1 and the inductor L1. And flows to the input terminal IN2 through the switch element Q2 in the on state. For this reason, a current flows from one end of the primary winding T1 of the transformer T to the other end, and a magnetic field corresponding to this current is generated around the primary winding T1 of the transformer T. Then, the first secondary winding T2 of the transformer T and the second secondary winding T3 of the transformer T correspond to the magnetic field generated around the primary winding T1 of the transformer T by electromagnetic induction. However, these electromotive forces are rectified by the diodes D1 and D2. As a result, there is a potential difference between the output terminal OUT1 and the output terminal OUT2 so that current flows from the output terminal OUT1 toward the output terminal OUT2 via the diode D2 and the second secondary winding T3 of the transformer T. As a result, a voltage is output from these output terminals OUT1 and OUT2. The voltage output from the output terminals OUT1 and OUT2 is smoothed by the capacitor C3.

特開平9−308243号公報JP-A-9-308243

上述のように、直列共振コンバータ100において、第1の制御部111は、出力端子OUT1の電位および出力端子OUT2の電位に基づいて、スイッチ素子Q1をオン状態にするとともにスイッチ素子Q2をオフ状態にする手順と、スイッチ素子Q1をオフ状態にするとともにスイッチ素子Q2をオン状態にする手順と、を交互に行う。ここで、直列共振コンバータ100は、これら2つの手順を、トランスTの1次巻線T1とインダクタL1とキャパシタC1またはキャパシタC2とからなる共振回路のインピーダンス特性で定まる周波数範囲内で行う場合には、スイッチ素子Q1のボディダイオード(図示省略)に電流が流れている状態でスイッチ素子Q2がオン状態になったり、スイッチ素子Q2のボディダイオード(図示省略)に電流が流れている状態でスイッチ素子Q1がオン状態になったりするという、共振外れの状態に陥らない。   As described above, in the series resonant converter 100, the first control unit 111 turns on the switch element Q1 and turns off the switch element Q2 based on the potential of the output terminal OUT1 and the potential of the output terminal OUT2. And the procedure for turning the switch element Q1 off and the switch element Q2 on are alternately performed. Here, when the series resonant converter 100 performs these two procedures within the frequency range determined by the impedance characteristics of the resonant circuit including the primary winding T1 of the transformer T, the inductor L1, and the capacitor C1 or the capacitor C2. The switch element Q2 is turned on when a current flows through the body diode (not shown) of the switch element Q1, or the switch element Q1 when a current flows through the body diode (not shown) of the switch element Q2. Does not fall out of resonance, such as turning on.

ところが、上述の2つの手順を、上述の周波数範囲の下限周波数を下回る周波数で行うと、共振外れが発生してしまい、スイッチ素子Q1やスイッチ素子Q2に過大な電流が流れ、これらスイッチ素子Q1やスイッチ素子Q2が破損するおそれがあった。   However, if the above-described two procedures are performed at a frequency lower than the lower limit frequency of the above-described frequency range, the resonance is lost, and an excessive current flows through the switch element Q1 and the switch element Q2. The switch element Q2 may be damaged.

上述の課題を鑑み、本発明は、共振外れを防止できる直列共振コンバータの制御手段を提供することを目的とする。   In view of the above-described problems, an object of the present invention is to provide a control unit for a series resonance converter that can prevent a resonance loss.

本発明は、上述の課題を解決するために、以下の事項を提案している。
(1)本発明は、トランスと、前記トランスの1次巻線と直列接続されたインダクタおよびキャパシタと、前記トランスの1次巻線と前記インダクタと前記キャパシタとに第1電圧または第2電圧を印加する電圧印加手段と、交互に導通する第1の整流素子および第2の整流素子を含んで構成され、前記トランスの2次巻線の電圧を整流および平滑化する整流平滑手段と、を備えた直列共振コンバータにおいて、前記電圧印加手段を制御する制御手段であって、前記第1の整流素子に電流が流れたか否かと、前記第2の整流素子に電流が流れたか否かと、を検出する電流検出部を備え、前記電圧印加手段を制御して前記トランスの1次巻線と前記インダクタと前記キャパシタとに前記第1電圧を印加した場合には、前記第1の整流素子が導通し、前記電圧印加手段を制御して前記トランスの1次巻線と前記インダクタと前記キャパシタとに前記第2電圧を印加した場合には、前記第2の整流素子が導通し、前記電流検出部により前記第1の整流素子に電流が流れたことを検出すると、前記電圧印加手段を制御して前記トランスの1次巻線と前記インダクタと前記キャパシタとに対する前記第2電圧の印加を停止し、前記電流検出部により前記第2の整流素子に電流が流れたことを検出すると、前記電圧印加手段を制御して前記トランスの1次巻線と前記インダクタと前記キャパシタとに対する前記第1電圧の印加を停止することを特徴とする直列共振コンバータの制御手段を提案している。
The present invention proposes the following items in order to solve the above-described problems.
(1) In the present invention, a first voltage or a second voltage is applied to a transformer, an inductor and a capacitor connected in series with a primary winding of the transformer, a primary winding of the transformer, the inductor, and the capacitor. Voltage applying means for applying, and rectifying and smoothing means configured to rectify and smooth the voltage of the secondary winding of the transformer, the first rectifying element and the second rectifying element being alternately conducted. In the series resonant converter, the control means for controlling the voltage application means, and detects whether or not a current flows through the first rectifier element and whether or not a current flows through the second rectifier element. A current detection unit that controls the voltage application unit to apply the first voltage to the primary winding of the transformer, the inductor, and the capacitor; When the second voltage is applied to the transformer primary winding, the inductor, and the capacitor by controlling the voltage application means, the second rectifier element is turned on, and the current detection unit When it is detected that a current flows through the first rectifying element, the voltage application unit is controlled to stop application of the second voltage to the primary winding of the transformer, the inductor, and the capacitor, When the current detecting unit detects that the current flows through the second rectifier element, the voltage application unit is controlled to apply the first voltage to the primary winding of the transformer, the inductor, and the capacitor. The control means of the series resonance converter characterized by stopping is proposed.

この発明によれば、直列共振コンバータでは、トランスの1次巻線とインダクタとキャパシタとに第1電圧を印加した場合には、第1の整流素子が導通し、トランスの1次巻線とインダクタとキャパシタとに第2電圧を印加した場合には、第2の整流素子が導通する。この直列共振コンバータに対して、これら第1電圧または第2電圧を印加する電圧印加手段を制御する制御手段に、第1の整流素子に電流が流れたか否かと、第2の整流素子に電流が流れたか否かと、を検出する電流検出部を設けた。そして、この制御手段により、電流検出部により第1の整流素子に電流が流れたことを検出すると、電圧印加手段による第2電圧の印加を停止し、電流検出部により第2の整流素子に電流が流れたことを検出すると、電圧印加手段による第1電圧の印加を停止することとした。   According to the present invention, in the series resonant converter, when the first voltage is applied to the primary winding of the transformer, the inductor, and the capacitor, the first rectifying element is conducted, and the primary winding of the transformer and the inductor When the second voltage is applied to the capacitor and the capacitor, the second rectifier element becomes conductive. For the series resonant converter, the control means for controlling the voltage applying means for applying the first voltage or the second voltage is used to determine whether or not current has flown through the first rectifier element, and whether or not current has passed through the second rectifier element. A current detection unit for detecting whether or not it has flowed is provided. Then, when the control unit detects that the current has flowed to the first rectifying element by the current detecting unit, the application of the second voltage by the voltage applying unit is stopped, and the current detecting unit supplies the current to the second rectifying element. When it is detected that the current flows, the application of the first voltage by the voltage applying means is stopped.

ここで、共振外れが発生する場合には、発生する以前に、第1の整流素子および第2の整流素子のうち定常動作時には電流が流れないものに電流が流れ始める。第1の整流素子および第2の整流素子のうち定常動作時には電流が流れないものとは、電圧印加手段により第1電圧を印加している期間では、第2の整流素子のことであり、電圧印加手段により第2電圧を印加している期間では、第1の整流素子のことである。   Here, when the resonance is lost, before the occurrence, the current starts to flow through the first rectifying element and the second rectifying element that do not flow during steady operation. Of the first rectifying element and the second rectifying element, the current that does not flow during steady operation is the second rectifying element during the period in which the first voltage is applied by the voltage applying means. In the period during which the second voltage is applied by the applying means, it means the first rectifying element.

そこで、制御手段により、第1の整流素子に電流が流れると、第2電圧の印加を停止し、第2の整流素子に電流が流れると、第1電圧の印加を停止することとしたので、共振外れを防止できる。   Therefore, when the current flows through the first rectifying element by the control means, the application of the second voltage is stopped, and when the current flows through the second rectifying element, the application of the first voltage is stopped. It is possible to prevent loss of resonance.

また、従来では、共振外れがいつ発生するのか分からないため、第1電圧を印加する期間と、第2電圧を印加する期間と、を早めに切り替えることで、共振外れを防止する場合があった。そして、この場合には、第1電圧を印加する期間や、第2電圧を印加する期間が短くなってしまい、入力電圧が低下すると、所望の電圧を出力できない場合があった。ところが、本発明では、定常動作時には電流が流れない第1の整流素子または第2の整流素子に電流が流れると、共振外れが発生すると判断できる。このため、共振外れを防止しつつ、従来と比べて、第1電圧を印加する期間や、第2電圧を印加する期間を長くすることができる。したがって、従来では所望の電圧を出力できないほど入力電圧が低下しても、所望の電圧を出力できる場合がある。   Further, in the past, since it is not known when the resonance detachment occurs, there is a case where the resonance detachment is prevented by switching the period for applying the first voltage and the period for applying the second voltage early. . In this case, the period for applying the first voltage and the period for applying the second voltage are shortened, and if the input voltage is lowered, a desired voltage may not be output. However, in the present invention, it can be determined that a resonance loss occurs when a current flows through the first rectifying element or the second rectifying element that does not flow during steady operation. For this reason, it is possible to lengthen the period during which the first voltage is applied and the period during which the second voltage is applied, as compared with the prior art, while preventing loss of resonance. Therefore, there is a case where a desired voltage can be output even if the input voltage is lowered so that the desired voltage cannot be output conventionally.

また、従来より、直列共振コンバータに入力電圧を供給する電源と並列に電解コンデンサを接続することで、電源から電力が供給されなくても、電解コンデンサに蓄えられた電力により、ある一定の期間だけ所望の電圧を出力しようとする場合があった。そして、この場合には、共振外れを防止するために、所望の電圧を出力できる入力電圧の下限値よりも高めに停止電圧が設定されるので、電解コンデンサの容量は、大きめに設定されていた。ところが、本発明では、電解コンデンサの容量を考慮することなく共振外れを防止できる。このため、従来と比べて、電解コンデンサの容量を同一にすることで、さらに長時間に亘って所望の電圧を出力できる。または、従来と比べて、電解コンデンサの数量を減少させたり容量を小さくしたりしても、同一の期間だけ所望の電圧を出力できる。あるいは、従来と比べて、トランスの1次巻線の巻数を増加させたり、トランスの2次巻線の巻数を減少させたりしても、同一の期間だけ所望の電圧を出力できるので、直列共振コンバータに設けられた各素子に流れる実効電流値を低下させることができ、高効率化を実現できる。   In addition, by connecting an electrolytic capacitor in parallel with the power supply that supplies the input voltage to the series resonant converter, the power stored in the electrolytic capacitor can be used for a certain period of time, even if no power is supplied from the power supply. In some cases, a desired voltage is output. In this case, since the stop voltage is set higher than the lower limit value of the input voltage at which a desired voltage can be output in order to prevent the resonance from being lost, the capacity of the electrolytic capacitor was set to be larger. . However, in the present invention, it is possible to prevent loss of resonance without considering the capacitance of the electrolytic capacitor. For this reason, compared with the conventional case, by making the capacitance of the electrolytic capacitor the same, a desired voltage can be output for a longer time. Alternatively, a desired voltage can be output for the same period even if the number of electrolytic capacitors is reduced or the capacity is reduced as compared with the conventional case. Or, compared to the conventional case, even if the number of turns of the primary winding of the transformer is increased or the number of turns of the secondary winding of the transformer is reduced, a desired voltage can be output only during the same period, so that the series resonance The effective current value flowing through each element provided in the converter can be reduced, and high efficiency can be realized.

(2)本発明は、トランスと、前記トランスの1次巻線と直列接続されたキャパシタと、前記トランスの2次巻線と直列接続されたインダクタと、前記トランスの1次巻線と前記インダクタと前記キャパシタとに第1電圧または第2電圧を印加する電圧印加手段と、交互に導通する第1の整流素子および第2の整流素子を含んで構成され、前記トランスの2次巻線の電圧を整流および平滑化する整流平滑手段と、を備えた直列共振コンバータにおいて、前記電圧印加手段を制御する制御手段であって、前記第1の整流素子に電流が流れたか否かと、前記第2の整流素子に電流が流れたか否かと、を検出する電流検出部を備え、前記電圧印加手段を制御して前記トランスの1次巻線と前記インダクタと前記キャパシタとに前記第1電圧を印加した場合には、前記第1の整流素子が導通し、前記電圧印加手段を制御して前記トランスの1次巻線と前記インダクタと前記キャパシタとに前記第2電圧を印加した場合には、前記第2の整流素子が導通し、前記電流検出部により前記第1の整流素子に電流が流れたことを検出すると、前記電圧印加手段を制御して前記トランスの1次巻線と前記インダクタと前記キャパシタとに対する前記第2電圧の印加を停止し、前記電流検出部により前記第2の整流素子に電流が流れたことを検出すると、前記電圧印加手段を制御して前記トランスの1次巻線と前記インダクタと前記キャパシタとに対する前記第1電圧の印加を停止することを特徴とする直列共振コンバータの制御手段を提案している。   (2) The present invention includes a transformer, a capacitor connected in series with the primary winding of the transformer, an inductor connected in series with the secondary winding of the transformer, the primary winding of the transformer and the inductor Voltage applying means for applying the first voltage or the second voltage to the capacitor and the first rectifying element and the second rectifying element that are alternately conducted, and the voltage of the secondary winding of the transformer And a rectifying / smoothing means for rectifying and smoothing the control circuit, the control means for controlling the voltage applying means, whether or not a current flows through the first rectifying element, and the second A current detection unit configured to detect whether or not a current flows through the rectifying element, and controls the voltage application unit to apply the first voltage to the primary winding of the transformer, the inductor, and the capacitor; In this case, when the first rectifying element is conductive and the voltage application means is controlled to apply the second voltage to the primary winding of the transformer, the inductor, and the capacitor, When the current detecting unit detects that a current flows through the first rectifying element, the voltage application unit is controlled to control the primary winding of the transformer, the inductor, and the capacitor. And the current detection unit detects that a current has flown through the second rectifier element, and controls the voltage application means to control the primary winding of the transformer and the A control means for a series resonant converter is proposed, which stops applying the first voltage to the inductor and the capacitor.

この発明によれば、(1)の直列共振コンバータにおいてトランスの1次巻線に直列接続したインダクタを、トランスの2次巻線に直列接続した。これによれば、(1)と同様の効果を奏することができる。   According to the present invention, the inductor connected in series to the primary winding of the transformer in the series resonant converter of (1) is connected in series to the secondary winding of the transformer. According to this, the same effect as (1) can be produced.

(3)本発明は、(1)または(2)の直列共振コンバータの制御手段について、前記電流検出部は、前記第1の整流素子の両端の電圧と、前記第2の整流素子の両端の電圧と、を検出する電圧検出部を備えることを特徴とする直列共振コンバータの制御手段を提案している。   (3) The present invention relates to the control means of the series resonant converter according to (1) or (2), wherein the current detection unit includes a voltage at both ends of the first rectifier element and a voltage at both ends of the second rectifier element. The control means of the series resonance converter characterized by providing the voltage detection part which detects a voltage is proposed.

この発明によれば、電流検出部に、第1の整流素子の両端の電圧と、第2の整流素子の両端の電圧と、を検出する電圧検出部を設けた。   According to this invention, the voltage detector for detecting the voltage across the first rectifier element and the voltage across the second rectifier element is provided in the current detector.

ここで、第1の整流素子に電流が流れる場合には、第1の整流素子の両端の電圧が所定の値となり、第2の整流素子に電流が流れる場合には、第2の整流素子の両端の電圧が所定の値となる。このため、電圧検出部により、第1の整流素子の両端の電圧と、第2の整流素子の両端の電圧と、を検出することで、第1の整流素子に電流が流れたか否かと、第2の整流素子に電流が流れたか否かと、を検出できる。   Here, when a current flows through the first rectifying element, the voltage at both ends of the first rectifying element becomes a predetermined value, and when a current flows through the second rectifying element, The voltage at both ends becomes a predetermined value. Therefore, by detecting the voltage across the first rectifier element and the voltage across the second rectifier element by the voltage detection unit, whether or not a current flows through the first rectifier element, It is possible to detect whether or not a current flows through the rectifying element 2.

(4)本発明は、(1)〜(3)のいずれかの直列共振コンバータの制御手段について、前記電流検出部により前記第1の整流素子に電流が流れたことを検出し、前記電圧印加手段を制御して前記トランスの1次巻線と前記インダクタと前記キャパシタとに対する前記第2電圧の印加を停止した際に、前記電圧印加手段を制御して前記トランスの1次巻線と前記インダクタと前記キャパシタとに前記第1電圧を印加する第1期間を、前記第2電圧を印加していた期間と同一となるように設定し、前記電流検出部により前記第2の整流素子に電流が流れたことを検出し、前記電圧印加手段を制御して前記トランスの1次巻線と前記インダクタと前記キャパシタとに対する前記第1電圧の印加を停止した際に、前記電圧印加手段を制御して前記トランスの1次巻線と前記インダクタと前記キャパシタとに前記第2電圧を印加する第2期間を、前記第1電圧を印加していた期間と同一となるように設定することを特徴とする直列共振コンバータの制御手段を提案している。   (4) In the present invention, in the control means for the series resonant converter according to any one of (1) to (3), the current detection unit detects that a current has flowed to the first rectifier element, and the voltage application When the application of the second voltage to the primary winding of the transformer, the inductor, and the capacitor is stopped by controlling the means, the primary winding of the transformer and the inductor are controlled by controlling the voltage application means. And a first period for applying the first voltage to the capacitor is set to be the same as a period during which the second voltage is applied, and the current detector causes a current to flow through the second rectifier element. When the application of the first voltage to the primary winding of the transformer, the inductor, and the capacitor is stopped by detecting the flow and controlling the voltage application means, the voltage application means is controlled. The above A second period during which the second voltage is applied to the primary winding of the inductor, the inductor, and the capacitor is set to be the same as a period during which the first voltage is applied. The control means of the resonant converter is proposed.

この発明によれば、電流検出部により第1の整流素子に電流が流れたことを検出し、電圧印加手段を制御してトランスの1次巻線とインダクタとキャパシタとに対する第2電圧の印加を停止した際に、電圧印加手段を制御してトランスの1次巻線とインダクタとキャパシタとに第1電圧を印加する第1期間を、第2電圧を印加していた期間と同一となるように設定することとした。また、電流検出部により第2の整流素子に電流が流れたことを検出し、電圧印加手段を制御してトランスの1次巻線とインダクタとキャパシタとに対する第1電圧の印加を停止した際に、電圧印加手段を制御してトランスの1次巻線とインダクタとキャパシタとに第2電圧を印加する第2期間を、第1電圧を印加していた期間と同一となるように設定することを特徴とすることとした。   According to the present invention, the current detector detects that the current has flown through the first rectifier element, and controls the voltage application means to apply the second voltage to the primary winding, inductor, and capacitor of the transformer. When the operation is stopped, the first period in which the voltage application means is controlled to apply the first voltage to the primary winding, inductor, and capacitor of the transformer is the same as the period in which the second voltage was applied. It was decided to set. Further, when the current detector detects that the current has flown through the second rectifying element and controls the voltage application means to stop the application of the first voltage to the transformer primary winding, inductor and capacitor. The second period of applying the second voltage to the primary winding, inductor and capacitor of the transformer by controlling the voltage applying means is set to be the same as the period during which the first voltage was applied. It was supposed to be a feature.

このため、電流検出部による検出結果に基づいて第1電圧や第2電圧の印加を停止した場合でも、第1電圧が印加されている時間と、第2電圧が印加されている時間と、に差異が生じるのを防止できる。したがって、第1電圧が印加されている時間と、第2電圧が印加されている時間と、に差異が生じることにより発生するトランスの偏励磁を防止できる。   For this reason, even when the application of the first voltage or the second voltage is stopped based on the detection result by the current detection unit, the time during which the first voltage is applied and the time during which the second voltage is applied The difference can be prevented from occurring. Accordingly, it is possible to prevent the partial excitation of the transformer, which is caused by a difference between the time during which the first voltage is applied and the time during which the second voltage is applied.

(5)本発明は、トランスと、前記トランスの1次巻線と直列接続されたインダクタおよびキャパシタと、前記トランスの1次巻線と前記インダクタと前記キャパシタとに第1電圧または第2電圧を印加する電圧印加手段と、交互に導通する第1の整流素子および第2の整流素子と、前記第1の整流素子と並列接続された第1のスイッチ素子と、前記第2の整流素子と並列接続された第2のスイッチ素子と、を含んで構成され、前記トランスの2次巻線の電圧を整流および平滑化する整流平滑手段と、を備えた直列共振コンバータにおいて、前記電圧印加手段を制御する制御手段であって、前記第1の整流素子に電流が流れたか否かと前記第2の整流素子に電流が流れたか否かと、または、前記第1のスイッチ素子に電流が流れたか否かと前記第2のスイッチ素子に電流が流れたか否かと、を検出する電流検出部を備え、前記電圧印加手段を制御して前記トランスの1次巻線と前記インダクタと前記キャパシタとに前記第1電圧を印加した場合には、前記第1の整流素子が導通するとともに、前記第1のスイッチ素子に電流が流れ、前記電圧印加手段を制御して前記トランスの1次巻線と前記インダクタと前記キャパシタとに前記第2電圧を印加した場合には、前記第2の整流素子が導通するとともに、前記第2のスイッチ素子に電流が流れ、前記電流検出部により前記第1の整流素子または前記第1のスイッチ素子に電流が流れたことを検出すると、前記電圧印加手段を制御して前記トランスの1次巻線と前記インダクタと前記キャパシタとに対する前記第2電圧の印加を停止し、前記電流検出部により前記第2の整流素子または前記第2のスイッチ素子に電流が流れたことを検出すると、前記電圧印加手段を制御して前記トランスの1次巻線と前記インダクタと前記キャパシタとに対する前記第1電圧の印加を停止することを特徴とする直列共振コンバータの制御手段を提案している。   (5) In the present invention, a first voltage or a second voltage is applied to the transformer, the inductor and the capacitor connected in series with the primary winding of the transformer, and the primary winding, the inductor, and the capacitor of the transformer. Voltage applying means to be applied, first and second rectifying elements alternately conducting, a first switch element connected in parallel with the first rectifying element, and a parallel with the second rectifying element And a rectifying / smoothing means configured to rectify and smooth the voltage of the secondary winding of the transformer, and to control the voltage applying means. Control means for determining whether a current flows through the first rectifier element, whether a current flows through the second rectifier element, or whether a current flows through the first switch element. A current detection unit configured to detect whether or not a current flows through the second switch element; and controlling the voltage application unit to apply the first voltage to the primary winding of the transformer, the inductor, and the capacitor. When applied, the first rectifier element becomes conductive and a current flows through the first switch element, and the voltage applying means is controlled to control the primary winding of the transformer, the inductor, and the capacitor. When the second voltage is applied to the second rectifier element, the second rectifier element becomes conductive and a current flows through the second switch element, and the current detector detects the first rectifier element or the first rectifier element. When it is detected that a current flows through the switch element, the voltage application means is controlled to stop the application of the second voltage to the primary winding of the transformer, the inductor, and the capacitor. When the current detection unit detects that a current flows through the second rectifier element or the second switch element, the voltage application unit is controlled to control the primary winding of the transformer, the inductor, and the capacitor. The control means of the series resonance converter characterized by stopping the application of the first voltage to is proposed.

この発明によれば、直列共振コンバータでは、トランスの1次巻線とインダクタとキャパシタとに第1電圧を印加した場合には、第1の整流素子が導通するとともに第1のスイッチ素子に電流が流れ、トランスの1次巻線とインダクタとキャパシタとに第2電圧を印加した場合には、第2の整流素子が導通するとともに第2のスイッチ素子に電流が流れる。この直列共振コンバータに対して、これら第1電圧または第2電圧を印加する電圧印加手段を制御する制御手段に、第1の整流素子に電流が流れたか否かと第2の整流素子に電流が流れたか否かと、または、第1のスイッチ素子に電流が流れたか否かと第2のスイッチ素子に電流が流れたか否かと、を検出する電流検出部を設けた。そして、この制御手段により、電流検出部により第1の整流素子または第1のスイッチ素子に電流が流れたことを検出すると、電圧印加手段による第2電圧の印加を停止し、電流検出部により第2の整流素子または第2のスイッチ素子に電流が流れたことを検出すると、電圧印加手段による第1電圧の印加を停止することとした。これによれば、(1)と同様の効果を奏することができる。   According to the present invention, in the series resonant converter, when the first voltage is applied to the primary winding of the transformer, the inductor, and the capacitor, the first rectifier element is turned on and the current is supplied to the first switch element. When the second voltage is applied to the primary winding of the transformer, the inductor, and the capacitor, the second rectifying element is conducted and a current flows to the second switch element. For the series resonant converter, the control means for controlling the voltage applying means for applying the first voltage or the second voltage is used to determine whether or not current flows through the first rectifier element and current flows through the second rectifier element. A current detection unit is provided for detecting whether or not a current flows through the first switch element and whether or not a current flows through the second switch element. Then, when the control means detects that the current has flowed to the first rectifying element or the first switch element by the current detection section, the application of the second voltage by the voltage application means is stopped, and the current detection section When it is detected that a current flows through the rectifying element 2 or the second switch element, the application of the first voltage by the voltage applying means is stopped. According to this, the same effect as (1) can be produced.

(6)本発明は、トランスと、前記トランスの1次巻線と直列接続されたインダクタおよびキャパシタと、前記トランスの1次巻線と前記インダクタと前記キャパシタとに第1電圧または第2電圧を印加する電圧印加手段と、第1の整流素子を内蔵する第1のスイッチ素子と、第2の整流素子を内蔵する第2のスイッチ素子と、含んで構成され、前記トランスの2次巻線の電圧を整流および平滑化する整流平滑手段と、を備えた直列共振コンバータにおいて、前記電圧印加手段を制御する制御手段であって、前記第1の整流素子に電流が流れたか否かと前記第2の整流素子に電流が流れたか否かと、または、前記第1のスイッチ素子に電流が流れたか否かと前記第2のスイッチ素子に電流が流れたか否かと、を検出する電流検出部を備え、前記電圧印加手段を制御して前記トランスの1次巻線と前記インダクタと前記キャパシタとに前記第1電圧を印加した場合には、前記第1の整流素子が導通するとともに、前記第1のスイッチ素子に電流が流れ、前記電圧印加手段を制御して前記トランスの1次巻線と前記インダクタと前記キャパシタとに前記第2電圧を印加した場合には、前記第2の整流素子が導通するとともに、前記第2のスイッチ素子に電流が流れ、前記電流検出部により前記第1の整流素子または前記第1のスイッチ素子に電流が流れたことを検出すると、前記電圧印加手段を制御して前記トランスの1次巻線と前記インダクタと前記キャパシタとに対する前記第2電圧の印加を停止し、前記電流検出部により前記第2の整流素子または前記第2のスイッチ素子に電流が流れたことを検出すると、前記電圧印加手段を制御して前記トランスの1次巻線と前記インダクタと前記キャパシタとに対する前記第1電圧の印加を停止することを特徴とする直列共振コンバータの制御手段を提案している。   (6) In the present invention, a first voltage or a second voltage is applied to the transformer, the inductor and the capacitor connected in series with the primary winding of the transformer, and the primary winding, the inductor, and the capacitor of the transformer. A voltage applying means for applying, a first switch element incorporating a first rectifier element, and a second switch element incorporating a second rectifier element, and comprising a secondary winding of the transformer And a rectifying / smoothing means for rectifying and smoothing the voltage, the control means for controlling the voltage applying means, and whether or not a current flows to the first rectifying element and the second A current detection unit that detects whether a current flows through the rectifying element, whether a current flows through the first switch element, and whether a current flows through the second switch element; When the first voltage is applied to the primary winding of the transformer, the inductor, and the capacitor by controlling the voltage application means, the first rectifier element becomes conductive and the first switch element When the second voltage is applied to the primary winding of the transformer, the inductor, and the capacitor by controlling the voltage application means, the second rectifying element becomes conductive, When a current flows through the second switch element and the current detector detects that a current flows through the first rectifier element or the first switch element, the voltage application unit is controlled to control the voltage of the transformer. The application of the second voltage to the primary winding, the inductor, and the capacitor is stopped, and a current is supplied to the second rectifier element or the second switch element by the current detection unit. When the flow is detected, the voltage application means is controlled to stop the application of the first voltage to the primary winding of the transformer, the inductor, and the capacitor. Has proposed.

この発明によれば、(5)の直列共振コンバータに対して、第1の整流素子および第2の整流素子と、第1の整流素子と並列接続された第1のスイッチ素子と、第2の整流素子と並列接続された第2のスイッチ素子と、の代わりに、第1の整流素子を内蔵する第1のスイッチ素子と、第2の整流素子を内蔵する第2のスイッチ素子と、を設けた。これによれば、(5)と同様の効果を奏することができる。   According to this invention, with respect to the series resonant converter of (5), the first rectifying element and the second rectifying element, the first switch element connected in parallel with the first rectifying element, and the second rectifying element Instead of the second switch element connected in parallel with the rectifier element, a first switch element incorporating the first rectifier element and a second switch element incorporating the second rectifier element are provided. It was. According to this, the same effect as (5) can be produced.

(7)本発明は、(5)または(6)の直列共振コンバータの制御手段について、前記電流検出部は、前記第1の整流素子の両端の電圧と前記第2の整流素子の両端の電圧と、または、前記第1のスイッチ素子の入力端子および出力端子の電圧と前記第2のスイッチ素子の入力端子および出力端子の電圧と、を検出する電圧検出部を備えることを特徴とする直列共振コンバータの制御手段を提案している。   (7) The present invention relates to the control means of the series resonant converter according to (5) or (6), wherein the current detection unit includes a voltage across the first rectifier element and a voltage across the second rectifier element. Or a voltage detection unit that detects a voltage of an input terminal and an output terminal of the first switch element and a voltage of an input terminal and an output terminal of the second switch element. A control means for the converter is proposed.

この発明によれば、電流検出部に、第1の整流素子の両端の電圧と第2の整流素子の両端の電圧と、または、第1スイッチ素子の入力端子および出力端子の電圧と第2のスイッチ素子の入力端子および出力端子の電圧と、を検出する電圧検出部を設けた。   According to this invention, the current detection unit includes the voltage across the first rectifier element and the voltage across the second rectifier element, or the voltage across the input terminal and the output terminal of the first switch element and the second voltage. A voltage detector for detecting the voltage at the input terminal and the output terminal of the switch element is provided.

ここで、第1の整流素子や第1のスイッチ素子に電流が流れる場合には、第1の整流素子の両端の電圧や第1のスイッチ素子の入力端子および出力端子の電圧が所定の値となる。また、第2の整流素子第2のスイッチ素子に電流が流れる場合には、第2の整流素子の両端の電圧や第2のスイッチ素子の入力端子および出力端子の電圧が所定の値となる。このため、電圧検出部により、第1の整流素子の両端の電圧と第2の整流素子の両端の電圧と、または、第1スイッチ素子の入力端子および出力端子の電圧と第2のスイッチ素子の入力端子および出力端子の電圧と、を検出することで、第1の整流素子や第1のスイッチ素子に電流が流れたか否かと、第2の整流素子や第2のスイッチ素子に電流が流れたか否かと、を検出できる。   Here, when a current flows through the first rectifier element or the first switch element, the voltages at both ends of the first rectifier element and the voltages at the input terminal and the output terminal of the first switch element are set to predetermined values. Become. Further, when a current flows through the second rectifier element and the second switch element, the voltage at both ends of the second rectifier element and the voltage at the input terminal and the output terminal of the second switch element are set to predetermined values. For this reason, the voltage detection unit causes the voltage at both ends of the first rectifier element and the voltage at both ends of the second rectifier element, or the voltage at the input terminal and the output terminal of the first switch element, and the voltage of the second switch element. By detecting the voltage at the input terminal and the output terminal, whether or not a current flows through the first rectifier element or the first switch element, and whether a current flows through the second rectifier element or the second switch element Whether or not can be detected.

(8)本発明は、(5)〜(7)のいずれかの直列共振コンバータの制御手段について、前記電流検出部により前記第1の整流素子または前記第1のスイッチ素子に電流が流れたことを検出し、前記電圧印加手段を制御して前記トランスの1次巻線と前記インダクタと前記キャパシタとに対する前記第2電圧の印加を停止した際に、前記電圧印加手段を制御して前記トランスの1次巻線と前記インダクタと前記キャパシタとに前記第1電圧を印加する第1期間を、前記第2電圧を印加していた期間と同一となるように設定し、前記電流検出部により前記第2の整流素子または前記第2のスイッチ素子に電流が流れたことを検出し、前記電圧印加手段を制御して前記トランスの1次巻線と前記インダクタと前記キャパシタとに対する前記第1電圧の印加を停止した際に、前記電圧印加手段を制御して前記トランスの1次巻線と前記インダクタと前記キャパシタとに前記第2電圧を印加する第2期間を、前記第1電圧を印加していた期間と同一となるように設定することを特徴とする請求項5乃至7のいずれかに記載の直列共振コンバータの制御手段を提案している。   (8) According to the present invention, in the control means of the series resonant converter according to any one of (5) to (7), a current flows to the first rectifier element or the first switch element by the current detection unit. And when the application of the second voltage to the primary winding of the transformer, the inductor, and the capacitor is stopped by controlling the voltage application means, the voltage application means is controlled to A first period during which the first voltage is applied to the primary winding, the inductor, and the capacitor is set to be the same as a period during which the second voltage is applied, and the current detection unit causes the first period to be applied. 2 and detecting the current flowing in the second rectifier element or the second switch element, and controlling the voltage application means to control the first current to the primary winding of the transformer, the inductor, and the capacitor. When the voltage application is stopped, the voltage application means is controlled to apply the first voltage during a second period in which the second voltage is applied to the primary winding of the transformer, the inductor, and the capacitor. 8. The control means for a series resonant converter according to claim 5, wherein the control means is set to be the same as the period of time.

この発明によれば、電流検出部により第1の整流素子または第1のスイッチ素子に電流が流れたことを検出し、電圧印加手段を制御してトランスの1次巻線とインダクタとキャパシタとに対する第2電圧の印加を停止した際に、電圧印加手段を制御してトランスの1次巻線とインダクタとキャパシタとに第1電圧を印加する第1期間を、第2電圧を印加していた期間と同一となるように設定することとした。また、電流検出部により第2の整流素子または第2のスイッチ素子に電流が流れたことを検出し、電圧印加手段を制御してトランスの1次巻線とインダクタとキャパシタとに対する第1電圧の印加を停止した際に、電圧印加手段を制御してトランスの1次巻線とインダクタとキャパシタとに第2電圧を印加する第2期間を、第1電圧を印加していた期間と同一となるように設定することを特徴とすることとした。これによれば、(4)と同様の効果を奏することができる。   According to the present invention, the current detector detects that the current has flown through the first rectifier element or the first switch element, and controls the voltage application means to control the primary winding, the inductor, and the capacitor of the transformer. When the application of the second voltage is stopped, the voltage application means is controlled to apply the first voltage to the primary winding, inductor and capacitor of the transformer, and the period during which the second voltage is applied It was decided to set to be the same. Further, the current detection unit detects that a current has flowed to the second rectifier element or the second switch element, and controls the voltage application means to adjust the first voltage to the primary winding, inductor, and capacitor of the transformer. When the application is stopped, the second period in which the voltage application means is controlled to apply the second voltage to the primary winding, inductor, and capacitor of the transformer is the same as the period during which the first voltage was applied. It was set as the characteristic. According to this, the same effect as (4) can be produced.

(9)本発明は、(1)〜(8)のいずれかの直列共振コンバータの制御手段について、前記インダクタは、前記トランスの漏れインダクタンスを用いて設けられることを特徴とする直列共振コンバータの制御手段を提案している。   (9) The present invention provides the control means for the series resonant converter according to any one of (1) to (8), wherein the inductor is provided using a leakage inductance of the transformer. Proposed means.

この発明によれば、インダクタを、トランスの漏れインダクタンスを用いて設けた。これによれば、上述した効果と同様の効果を奏することができる。   According to this invention, the inductor is provided using the leakage inductance of the transformer. According to this, an effect similar to the effect mentioned above can be produced.

(10)本発明は、トランスと、前記トランスの1次巻線と直列接続された第1のインダクタおよびキャパシタと、前記トランスの1次巻線と並列接続された第2のインダクタと、前記トランスの1次巻線と前記第1のインダクタと前記第2のインダクタと前記キャパシタとに第1電圧または第2電圧を印加する電圧印加手段と、交互に導通する第1の整流素子および第2の整流素子を含んで構成され、前記トランスの2次巻線の電圧を整流および平滑化する整流平滑手段と、を備えた直列共振コンバータにおいて、前記電圧印加手段を制御する制御手段であって、前記第1の整流素子に電流が流れたか否かと、前記第2の整流素子に電流が流れたか否かと、を検出する電流検出部を備え、前記電圧印加手段を制御して前記トランスの1次巻線と前記第1のインダクタと前記第2のインダクタと前記キャパシタとに前記第1電圧を印加した場合には、前記第1の整流素子が導通し、前記電圧印加手段を制御して前記トランスの1次巻線と前記第1のインダクタと前記第2のインダクタと前記キャパシタとに前記第2電圧を印加した場合には、前記第2の整流素子が導通し、前記電流検出部により前記第1の整流素子に電流が流れたことを検出すると、前記電圧印加手段を制御して前記トランスの1次巻線と前記第1のインダクタと前記第2のインダクタと前記キャパシタとに対する前記第2電圧の印加を停止し、前記電流検出部により前記第2の整流素子に電流が流れたことを検出すると、前記電圧印加手段を制御して前記トランスの1次巻線と前記第1のインダクタと前記第2のインダクタと前記キャパシタとに対する前記第1電圧の印加を停止することを特徴とする直列共振コンバータの制御手段を提案している。   (10) The present invention includes a transformer, a first inductor and a capacitor connected in series with the primary winding of the transformer, a second inductor connected in parallel with the primary winding of the transformer, and the transformer Voltage applying means for applying a first voltage or a second voltage to the primary winding, the first inductor, the second inductor, and the capacitor, and a first rectifier element and a second one that are alternately conducted A rectifying and smoothing means configured to include a rectifying element and rectify and smooth the voltage of the secondary winding of the transformer, and a control means for controlling the voltage applying means, A current detection unit configured to detect whether a current flows through the first rectifier element and whether a current flows through the second rectifier element; and controls the voltage application unit to control the primary winding of the transformer When the first voltage is applied to the first inductor, the second inductor, and the capacitor, the first rectifier element is turned on, and the voltage application means is controlled to control 1 of the transformer. When the second voltage is applied to the secondary winding, the first inductor, the second inductor, and the capacitor, the second rectifier element is turned on, and the current detector detects the first When it is detected that a current flows through the rectifying element, the voltage application means is controlled to apply the second voltage to the primary winding of the transformer, the first inductor, the second inductor, and the capacitor. When the current detection unit detects that a current has flowed to the second rectifier element, the voltage application means is controlled to control the primary winding of the transformer, the first inductor, and the second of It proposes the control means of the series resonant converter characterized by stopping application of the first voltage and inductor for said capacitor.

この発明によれば、(1)の直列共振コンバータに設けたインダクタを第1のインダクタとし、トランスの1次巻線と並列接続された第2のインダクタを新たに設けた。これによれば、(1)と同様の効果を奏することができる。   According to this invention, the inductor provided in the series resonance converter of (1) is used as the first inductor, and the second inductor connected in parallel with the primary winding of the transformer is newly provided. According to this, the same effect as (1) can be produced.

(11)本発明は、(10)の直列共振コンバータの制御手段について、前記電流検出部は、前記第1の整流素子の両端の電圧と、前記第2の整流素子の両端の電圧と、を検出する電圧検出部を備えることを特徴とする直列共振コンバータの制御手段を提案している。   (11) The present invention provides the control means for the series resonant converter according to (10), wherein the current detection unit calculates a voltage across the first rectifier element and a voltage across the second rectifier element. The control means of the series resonance converter characterized by providing the voltage detection part to detect is proposed.

この発明によれば、電流検出部に、第1の整流素子の両端の電圧と、第2の整流素子の両端の電圧と、を検出する電圧検出部を設けた。これによれば、(3)と同様の効果を奏することができる。   According to this invention, the voltage detector for detecting the voltage across the first rectifier element and the voltage across the second rectifier element is provided in the current detector. According to this, the same effect as (3) can be produced.

(12)本発明は、(10)または(11)の直列共振コンバータの制御手段について、前記電流検出部により前記第1の整流素子に電流が流れたことを検出し、前記電圧印加手段を制御して前記トランスの1次巻線と前記第1のインダクタと前記第2のインダクタと前記キャパシタとに対する前記第2電圧の印加を停止した際に、前記電圧印加手段を制御して前記トランスの1次巻線と前記第1のインダクタと前記第2のインダクタと前記キャパシタとに前記第1電圧を印加する第1期間を、前記第2電圧を印加していた期間と同一となるように設定し、前記電流検出部により前記第2の整流素子に電流が流れたことを検出し、前記電圧印加手段を制御して前記トランスの1次巻線と前記第1のインダクタと前記第2のインダクタと前記キャパシタとに対する前記第1電圧の印加を停止した際に、前記電圧印加手段を制御して前記トランスの1次巻線と前記第1のインダクタと前記第2のインダクタと前記キャパシタとに前記第2電圧を印加する第2期間を、前記第1電圧を印加していた期間と同一となるように設定することを特徴とする直列共振コンバータの制御手段を提案している。   (12) In the control unit of the series resonance converter according to (10) or (11), the present invention detects that a current has flowed to the first rectifying element by the current detection unit, and controls the voltage application unit. When the application of the second voltage to the primary winding of the transformer, the first inductor, the second inductor, and the capacitor is stopped, the voltage applying means is controlled to control the 1 of the transformer. A first period during which the first voltage is applied to the next winding, the first inductor, the second inductor, and the capacitor is set to be the same as a period during which the second voltage is applied. The current detector detects that a current has flown through the second rectifying element, and controls the voltage application means to control the primary winding of the transformer, the first inductor, and the second inductor; Said key When the application of the first voltage to the capacitor is stopped, the voltage application means is controlled to apply the second voltage to the primary winding, the first inductor, the second inductor, and the capacitor of the transformer. A control means for a series resonant converter is proposed in which the second period during which the voltage is applied is set to be the same as the period during which the first voltage is applied.

この発明によれば、電流検出部により第1の整流素子に電流が流れたことを検出し、電圧印加手段を制御してトランスの1次巻線と第1のインダクタと第2のインダクタとキャパシタとに対する第2電圧の印加を停止した際に、電圧印加手段を制御してトランスの1次巻線と第1のインダクタと第2のインダクタとキャパシタとに第1電圧を印加する第1期間を、第2電圧を印加していた期間と同一となるように設定することとした。また、電流検出部により第2の整流素子に電流が流れたことを検出し、電圧印加手段を制御してトランスの1次巻線と第1のインダクタと第2のインダクタとキャパシタとに対する第1電圧の印加を停止した際に、電圧印加手段を制御してトランスの1次巻線と第1のインダクタと第2のインダクタとキャパシタとに第2電圧を印加する第2期間を、第1電圧を印加していた期間と同一となるように設定することとした。これによれば、(4)と同様の効果を奏することができる。   According to the present invention, the current detector detects that a current has flown through the first rectifier element, and controls the voltage application means to control the primary winding of the transformer, the first inductor, the second inductor, and the capacitor. When the application of the second voltage is stopped, the voltage application means is controlled to apply a first period in which the first voltage is applied to the primary winding of the transformer, the first inductor, the second inductor, and the capacitor. Therefore, the period is set to be the same as the period during which the second voltage is applied. Further, the current detection unit detects that a current has flown through the second rectifier element, and controls the voltage application means to control the first to the transformer primary winding, the first inductor, the second inductor, and the capacitor. When the application of the voltage is stopped, a second period in which the second voltage is applied to the primary winding of the transformer, the first inductor, the second inductor, and the capacitor by controlling the voltage application means is designated as the first voltage. The period was set to be the same as that applied. According to this, the same effect as (4) can be produced.

(13)本発明は、(10)〜(12)のいずれかの直列共振コンバータの制御手段について、前記第1のインダクタは、前記トランスの漏れインダクタンスを用いて設けられることを特徴とする直列共振コンバータの制御手段を提案している。   (13) The present invention provides the control means for the series resonant converter according to any one of (10) to (12), wherein the first inductor is provided using a leakage inductance of the transformer. A control means for the converter is proposed.

この発明によれば、第1のインダクタを、トランスの漏れインダクタンスを用いて設けた。これによれば、上述した効果と同様の効果を奏することができる。   According to the present invention, the first inductor is provided using the leakage inductance of the transformer. According to this, an effect similar to the effect mentioned above can be produced.

(14)本発明は、(4)、(8)、または(12)のいずれかの直列共振コンバータの制御手段について、前記第1期間を開始してから所定時間が経過するまでと、前記第2期間を開始してから所定時間が経過するまでと、に所定の不感期間を設けることを特徴とする直列共振コンバータの制御手段を提案している。   (14) The present invention provides the control means for the series resonant converter according to any one of (4), (8), and (12), wherein the first period is started until a predetermined time elapses. A control means for a series resonant converter is proposed in which a predetermined dead period is provided after a lapse of a predetermined time from the start of two periods.

この発明によれば、第1期間を開始してから所定時間が経過するまでと、第2期間を開始してから所定時間が経過するまでと、に所定の不感期間を設けることとした。   According to the present invention, the predetermined dead period is provided until a predetermined time elapses after the first period starts and until a predetermined time elapses after the second period starts.

ここで、共振外れが発生していないにもかかわらず、第1期間を開始してから所定時間が経過するまでの期間や、第2期間を開始してから所定時間が経過するまでの期間において、第1の整流素子および第2の整流素子のうち定常動作時には電流が流れないものに電流が流れる場合がある。この場合、共振外れが発生すると誤って判断してしまう。そこで、所定の不感期間を設けたので、第1期間が終了してから所定の不感期間が終了するまでの期間や、第2期間が終了してから所定の不感期間が終了するまでの期間において、第1の整流素子および第2の整流素子のうち定常動作時には電流が流れないものに電流が流れても、共振外れが発生すると誤って判断するのを防止できる。   Here, in the period from the start of the first period to the elapse of the predetermined time, or the period from the start of the second period to the elapse of the predetermined time, even though no resonance has occurred. In some cases, a current flows through one of the first rectifying element and the second rectifying element that does not flow during steady operation. In this case, it is erroneously determined that the resonance is lost. Therefore, since the predetermined dead period is provided, the period from the end of the first period to the end of the predetermined dead period or the period from the end of the second period to the end of the predetermined dead period. Even if a current flows through one of the first rectifying element and the second rectifying element that does not flow during steady operation, it can be prevented that it is erroneously determined that a resonance loss occurs.

本発明によれば、直列共振コンバータにおける共振外れを防止できる。   According to the present invention, loss of resonance in a series resonant converter can be prevented.

本発明の第1実施形態に係る直列共振コンバータの回路図である。1 is a circuit diagram of a series resonant converter according to a first embodiment of the present invention. 前記直列共振コンバータのフローチャートである。It is a flowchart of the said series resonance converter. 前記直列共振コンバータのフローチャートである。It is a flowchart of the said series resonance converter. 定常動作時の前記直列共振コンバータのタイミングチャートである。It is a timing chart of the series resonance converter at the time of steady operation. 共振外れ保護動作時の前記直列共振コンバータのタイミングチャートである。It is a timing chart of the series resonance converter at the time of resonance loss protection operation. 本発明の第2実施形態に係る直列共振コンバータの回路図である。It is a circuit diagram of the series resonance converter which concerns on 2nd Embodiment of this invention. 本発明の第3実施形態に係る直列共振コンバータの回路図である。It is a circuit diagram of the series resonance converter which concerns on 3rd Embodiment of this invention. 本発明の第4実施形態に係る直列共振コンバータの回路図である。It is a circuit diagram of the series resonance converter which concerns on 4th Embodiment of this invention. 本発明の第5実施形態に係る直列共振コンバータの回路図である。It is a circuit diagram of the series resonance converter which concerns on 5th Embodiment of this invention. 本発明の第6実施形態に係る直列共振コンバータの回路図である。It is a circuit diagram of the series resonance converter which concerns on 6th Embodiment of this invention. 本発明の第7実施形態に係る直列共振コンバータの回路図である。It is a circuit diagram of the series resonance converter which concerns on 7th Embodiment of this invention. 本発明の第8実施形態に係る直列共振コンバータの回路図である。It is a circuit diagram of the series resonance converter which concerns on 8th Embodiment of this invention. 本発明の第9実施形態に係る直列共振コンバータの回路図である。It is a circuit diagram of the series resonant converter which concerns on 9th Embodiment of this invention. 従来例に係る直列共振コンバータの回路図である。It is a circuit diagram of the series resonance converter which concerns on a prior art example.

以下、本発明の実施の形態について図面を参照しながら説明する。なお、以下の実施形態における構成要素は適宜、既存の構成要素等との置き換えが可能であり、また、他の既存の構成要素との組合せを含む様々なバリエーションが可能である。したがって、以下の実施形態の記載をもって、特許請求の範囲に記載された発明の内容を限定するものではない。   Hereinafter, embodiments of the present invention will be described with reference to the drawings. Note that the constituent elements in the following embodiments can be appropriately replaced with existing constituent elements and the like, and various variations including combinations with other existing constituent elements are possible. Accordingly, the description of the following embodiments does not limit the contents of the invention described in the claims.

<第1実施形態>
図1は、本発明の第1実施形態に係る直列共振コンバータ1の回路図である。直列共振コンバータ1は、図14に示した従来例に係る直列共振コンバータ100とは、ダイオードD1のアノードと出力端子OUT2とを第1電流検出部21を介して接続する点と、ダイオードD2のアノードと出力端子OUT2とを第2電流検出部22を介して接続する点と、が異なる。なお、直列共振コンバータ1において、直列共振コンバータ100と同一構成要件については、同一符号を付し、その説明を省略する。
<First Embodiment>
FIG. 1 is a circuit diagram of a series resonant converter 1 according to the first embodiment of the present invention. The series resonant converter 1 is different from the series resonant converter 100 according to the conventional example shown in FIG. 14 in that the anode of the diode D1 and the output terminal OUT2 are connected via the first current detection unit 21, and the anode of the diode D2. And the output terminal OUT2 are connected to each other through the second current detection unit 22. In the series resonant converter 1, the same constituent elements as those of the series resonant converter 100 are denoted by the same reference numerals, and the description thereof is omitted.

第1電流検出部21は、出力端子OUT2からダイオードD1のアノードに向かって流れる電流、すなわち、ダイオードD1のアノードからカソードに流れる電流を検出する。第2電流検出部22は、出力端子OUT2からダイオードD2のアノードに向かって流れる電流、すなわち、ダイオードD2のアノードからカソードに流れる電流を検出する。これら第1電流検出部21および第2電流検出部22による検出結果は、第2の制御部131に送信され、第2の制御部131は、これら送信された検出結果に応じた駆動信号を第1の制御部111に送信する。   The first current detector 21 detects a current flowing from the output terminal OUT2 toward the anode of the diode D1, that is, a current flowing from the anode of the diode D1 to the cathode. The second current detector 22 detects a current flowing from the output terminal OUT2 toward the anode of the diode D2, that is, a current flowing from the anode of the diode D2 to the cathode. The detection results by the first current detection unit 21 and the second current detection unit 22 are transmitted to the second control unit 131, and the second control unit 131 outputs a drive signal corresponding to the transmitted detection results to the first control unit 131. 1 to the control unit 111.

これら第1電流検出部21および第2電流検出部22を備える直列共振コンバータ1の動作について、図2、3、4、5を用いて説明する。図2および図3は、直列共振コンバータ1のフローチャートである。図4は、定常動作時の直列共振コンバータ1のタイミングチャートであり、図5は、共振外れ保護動作時の直列共振コンバータ1のタイミングチャートである。   Operations of the series resonant converter 1 including the first current detection unit 21 and the second current detection unit 22 will be described with reference to FIGS. 2 and 3 are flowcharts of the series resonant converter 1. FIG. 4 is a timing chart of the series resonance converter 1 during steady operation, and FIG. 5 is a timing chart of the series resonance converter 1 during resonance loss protection operation.

まず、図2および図3を参照して、直列共振コンバータ1の動作について説明する。   First, the operation of the series resonant converter 1 will be described with reference to FIGS. 2 and 3.

ステップS1において、第2の制御部131により、スイッチ素子Q1をオン状態とする駆動信号を第1の制御部111に送信し、ステップS2に移る。この処理によれば、第1の制御部111は、スイッチ素子Q1、Q2のゲートに制御信号を供給して、スイッチ素子Q1をオン状態にするとともにスイッチ素子Q2をオフ状態にする。   In step S1, the second control unit 131 transmits a drive signal for turning on the switch element Q1 to the first control unit 111, and the process proceeds to step S2. According to this process, the first control unit 111 supplies a control signal to the gates of the switch elements Q1 and Q2, thereby turning on the switch element Q1 and turning off the switch element Q2.

ステップS2において、第2の制御部131により、スイッチ素子Q1がオン状態である時間の計測を開始し、ステップS3に移る。   In step S2, the second controller 131 starts measuring the time during which the switch element Q1 is in the on state, and proceeds to step S3.

ステップS3において、第2の制御部131により、所定の不感期間を終了したか否かを判別する。そして、所定の不感期間を終了したと判別した場合には、ステップS4に移り、所定の不感期間を終了していないと判別した場合には、ステップS3を繰り返す。   In step S3, the second control unit 131 determines whether or not the predetermined dead period has ended. If it is determined that the predetermined dead period has ended, the process proceeds to step S4. If it is determined that the predetermined dead period has not ended, step S3 is repeated.

ステップS4において、第2の制御部131により、第2電流検出部22による検出結果に基づいて、ダイオードD2に電流が流れたか否かを判別する。そして、ダイオードD2のアノードからカソードに電流が流れたと判別した場合には、ステップS6に移り、ダイオードD2のアノードからカソードに電流が流れていないと判別した場合には、ステップS5に移る。   In step S <b> 4, the second control unit 131 determines whether or not a current flows through the diode D <b> 2 based on the detection result by the second current detection unit 22. If it is determined that current flows from the anode of the diode D2 to the cathode, the process proceeds to step S6. If it is determined that current does not flow from the anode of the diode D2 to the cathode, the process proceeds to step S5.

ステップS5において、第2の制御部131により、ステップS2において計測を開始したスイッチ素子Q1がオン状態である時間が、スイッチング周期の半分になったか否かを判別する。そして、上述の時間がスイッチング周期の半分になったと判別した場合には、ステップS6に移り、上述の時間がスイッチング周期の半分になっていないと判別した場合には、ステップS4に移る。   In step S5, the second control unit 131 determines whether or not the time during which the switch element Q1 that has started measurement in step S2 is in the ON state has become half of the switching cycle. If it is determined that the above-described time has become half of the switching period, the process proceeds to step S6. If it is determined that the above-described time has not become half the switching period, the process proceeds to step S4.

ステップS6において、第2の制御部131により、ステップS2において開始したスイッチ素子Q1がオン状態である時間の計測を終了し、ステップS7に移る。   In step S6, the second control unit 131 finishes measuring the time when the switch element Q1 started in step S2 is in the on state, and proceeds to step S7.

ステップS7において、第2の制御部131により、スイッチ素子Q1をオフ状態とする駆動信号を第1の制御部111に送信し、ステップS8に移る。この処理によれば、第1の制御部111は、スイッチ素子Q1、Q2のゲートに制御信号を供給して、スイッチ素子Q1をオフ状態にするとともにスイッチ素子Q2をオフ状態にする。   In step S7, the second control unit 131 transmits a drive signal for turning off the switch element Q1 to the first control unit 111, and the process proceeds to step S8. According to this processing, the first control unit 111 supplies a control signal to the gates of the switch elements Q1 and Q2, thereby turning off the switch element Q1 and turning off the switch element Q2.

ステップS8において、第2の制御部131により、スイッチング周期を、ステップS6において計測を終了したスイッチ素子Q1がオン状態である時間の2倍に設定し、ステップS9に移る。   In step S8, the second control unit 131 sets the switching cycle to twice the time during which the switch element Q1 that has finished the measurement in step S6 is in the ON state, and proceeds to step S9.

ステップS9において、第2の制御部131により、スイッチ素子Q2をオン状態とする駆動信号を第1の制御部111に送信し、ステップS10に移る。この処理によれば、第1の制御部111は、スイッチ素子Q1、Q2のゲートに制御信号を供給して、スイッチ素子Q1をオフ状態にするとともにスイッチ素子Q2をオン状態にする。   In step S9, the second control unit 131 transmits a drive signal for turning on the switch element Q2 to the first control unit 111, and the process proceeds to step S10. According to this process, the first control unit 111 supplies a control signal to the gates of the switch elements Q1 and Q2, thereby turning off the switch element Q1 and turning on the switch element Q2.

ステップS10において、第2の制御部131により、スイッチ素子Q2がオン状態である時間の計測を開始し、ステップS11に移る。   In step S10, the second control unit 131 starts measuring the time during which the switch element Q2 is in the ON state, and proceeds to step S11.

ステップS11において、第2の制御部131により、所定の不感期間を終了したか否かを判別する。そして、所定の不感期間を終了したと判別した場合には、ステップS12に移り、所定の不感期間を終了していないと判別した場合には、ステップS11を繰り返す。   In step S11, the second control unit 131 determines whether or not the predetermined dead period has ended. If it is determined that the predetermined dead period has ended, the process proceeds to step S12. If it is determined that the predetermined dead period has not ended, step S11 is repeated.

ステップS12において、第2の制御部131により、第1電流検出部21による検出結果に基づいて、ダイオードD1に電流が流れたか否かを判別する。そして、ダイオードD1のアノードからカソードに電流が流れたと判別した場合には、ステップS14に移り、ダイオードD1のアノードからカソードに電流が流れていないと判別した場合には、ステップS13に移る。   In step S <b> 12, the second control unit 131 determines whether or not a current flows through the diode D <b> 1 based on the detection result by the first current detection unit 21. If it is determined that current flows from the anode of the diode D1 to the cathode, the process proceeds to step S14. If it is determined that current does not flow from the anode of the diode D1 to the cathode, the process proceeds to step S13.

ステップS13において、第2の制御部131により、ステップS10において計測を開始したスイッチ素子Q2がオン状態である時間が、スイッチング周期の半分になったか否かを判別する。そして、上述の時間がスイッチング周期の半分になったと判別した場合には、ステップS14に移り、上述の時間がスイッチング周期の半分になっていないと判別した場合には、ステップS12に移る。   In step S13, the second control unit 131 determines whether or not the time during which the switch element Q2 that has started measurement in step S10 is in the ON state has become half of the switching cycle. If it is determined that the above-mentioned time has become half of the switching period, the process proceeds to step S14. If it is determined that the above-described time has not become half the switching period, the process proceeds to step S12.

ステップS14において、第2の制御部131により、ステップS10において開始したスイッチ素子Q2がオン状態である時間の計測を終了し、ステップS15に移る。   In step S14, the second control unit 131 finishes measuring the time when the switch element Q2 started in step S10 is in the on state, and proceeds to step S15.

ステップS15において、第2の制御部131により、スイッチ素子Q2をオフ状態とする駆動信号を第1の制御部111に送信し、ステップS16に移る。この処理によれば、第1の制御部111は、スイッチ素子Q1、Q2のゲートに制御信号を供給して、スイッチ素子Q1をオフ状態にするとともにスイッチ素子Q2をオフ状態にする。   In step S15, the second control unit 131 transmits a drive signal for turning off the switch element Q2 to the first control unit 111, and the process proceeds to step S16. According to this processing, the first control unit 111 supplies a control signal to the gates of the switch elements Q1 and Q2, thereby turning off the switch element Q1 and turning off the switch element Q2.

ステップS16において、上述のステップS8と同様に、第2の制御部131により、スイッチング周期を、ステップS14において計測を終了したスイッチ素子Q1がオン状態である時間の2倍に設定し、ステップS1に移る。   In step S16, similarly to step S8 described above, the second control unit 131 sets the switching period to twice the time during which the switch element Q1 that has finished the measurement in step S14 is in the ON state, and then proceeds to step S1. Move.

次に、図4を参照して、定常動作時の直列共振コンバータ1の動作について説明する。   Next, the operation of the series resonant converter 1 during steady operation will be described with reference to FIG.

定常動作時には、第2の制御部131は、図2のステップS4においてダイオードD2のアノードからカソードに電流が流れたと判別する以前に、ステップS5においてスイッチ素子Q1がオン状態である時間がスイッチング周期の半分になったと判別するとともに、図3のステップS12においてダイオードD1のアノードからカソードに電流が流れたと判別する以前に、ステップS13においてスイッチ素子Q2がオン状態である時間がスイッチング周期の半分になったと判別する。   At the time of steady operation, the second controller 131 determines that the switching element Q1 is in the ON state in step S5 before determining that the current has flowed from the anode to the cathode of the diode D2 in step S4 in FIG. Before determining that the current has flowed from the anode of the diode D1 to the cathode in step S12 of FIG. 3 in step S12 in FIG. 3, it is assumed that the time during which the switching element Q2 is in the ON state has become half of the switching cycle in step S13. Determine.

ここで、IDQ1は、スイッチ素子Q1のドレイン電流を示し、IDQ2は、スイッチ素子Q2のドレイン電流を示す。ID1は、ダイオードD1のアノードからカソードに流れる電流を示し、ID2は、ダイオードD2のアノードからカソードに流れる電流を示す。VGQ1は、スイッチ素子Q1のゲート−ソース間電圧を示し、VGQ2は、スイッチ素子Q2のゲート−ソース間電圧を示す。 Here, I DQ1 indicates the drain current of the switch element Q1, and I DQ2 indicates the drain current of the switch element Q2. ID1 indicates a current flowing from the anode of the diode D1 to the cathode, and ID2 indicates a current flowing from the anode of the diode D2 to the cathode. V GQ1 the gate of the switching element Q1 - shows the source voltage, V GQ2 the gate of the switching element Q2 - indicates a source voltage.

また、時刻t1の直前では、スイッチ素子Q1のゲート−ソース間電圧VGQ1と、スイッチ素子Q2のゲート−ソース間電圧VGQ2とは、VGLとし、スイッチ素子Q1、Q2は、オフ状態とする。 Further, in the immediately preceding time t1, the gate of the switching element Q1 - the source voltage V GQ1, the gate of the switching element Q2 - the source voltage V GQ2, and VGL, switching elements Q1, Q2 is turned off.

時刻t1において、第2の制御部131により、スイッチ素子Q1をオン状態とする駆動信号を第1の制御部111に送信する。すると、第1の制御部111は、スイッチ素子Q1のゲート−ソース間電圧VGQ1をVGHにする。このため、スイッチ素子Q2はオフ状態のままであるが、スイッチ素子Q1はオン状態になる。 At time t1, the second control unit 131 transmits a drive signal for turning on the switch element Q1 to the first control unit 111. Then, the first control unit 111 sets the gate-source voltage V GQ1 of the switch element Q1 to VGH. For this reason, the switch element Q2 remains off, but the switch element Q1 is turned on.

スイッチ素子Q1がオン状態になると、スイッチ素子Q1のドレイン電流IDQ1は、時間が経過するに従って増加してIとなった後、時間が経過するに従って減少し、時刻t2ではIとなる。このスイッチ素子Q1のドレイン電流IDQ1は、トランスTの1次巻線T1の他端から一端に流れる。一方、スイッチ素子Q2はオフ状態のままであるため、スイッチ素子Q2のドレイン電流IDQ2は、「0」のままとなる。 When the switch element Q1 is turned on, the drain current I DQ1 of the switch element Q1 increases as time passes and becomes I 1 , then decreases as time passes, and becomes I 2 at time t2. The drain current IDQ1 of the switch element Q1 flows from the other end of the primary winding T1 of the transformer T to one end. On the other hand, since the switch element Q2 remains off, the drain current IDQ2 of the switch element Q2 remains “0”.

また、トランスTの1次巻線T1の他端から一端に電流が流れると、この電流、すなわちスイッチ素子Q1のドレイン電流IDQ1に応じて、ダイオードD1のアノードからカソードに電流ID1が流れる。このダイオードD1のアノードからカソードに流れる電流ID1は、時間が経過するに従って増加してIとなった後、時間が経過するに従って減少する。一方、ダイオードD2のアノードからカソードに流れる電流ID2は、「0」のままとなる。 Further, when a current flows from the other end of the primary winding T1 of the transformer T to one end, a current I D1 flows from the anode to the cathode of the diode D1 in accordance with this current, that is, the drain current I DQ1 of the switch element Q1. The current I D1 flowing from the anode to the cathode of the diode D1 increases as time passes to become I 4, and then decreases as time passes. On the other hand, the current ID2 flowing from the anode to the cathode of the diode D2 remains “0”.

時刻t2において、第2の制御部131により、スイッチ素子Q1をオフ状態とする駆動信号を第1の制御部111に送信する。すると、第1の制御部111は、スイッチ素子Q1のゲート−ソース間電圧VGQ1をVGLにする。このため、スイッチ素子Q2はオフ状態のままであるが、スイッチ素子Q1もオフ状態になる。 At time t2, the second control unit 131 transmits a drive signal for turning off the switch element Q1 to the first control unit 111. Then, the first controller 111 sets the gate-source voltage V GQ1 of the switch element Q1 to VGL. For this reason, the switch element Q2 remains off, but the switch element Q1 is also off.

スイッチ素子Q1がオフ状態になると、スイッチ素子Q1のドレイン電流IDQ1は、「0」となる。一方、スイッチ素子Q1がオフ状態になると、トランスTの1次巻線T1は、他端から一端に電流を流し続けようとするので、その結果、スイッチ素子Q1のドレイン電流IDQ2は、負の値であるIとなった後、時間が経過するに従って「0」に近くなり、時刻t3では「0」となる。これに伴い、トランスTの1次巻線T1の他端から一端に流れる電流は、時間が経過するに従って減少する。 When the switch element Q1 is turned off, the drain current IDQ1 of the switch element Q1 becomes “0”. On the other hand, when the switch element Q1 is turned off, the primary winding T1 of the transformer T tries to continue to flow current from the other end to one end. As a result, the drain current IDQ2 of the switch element Q1 is negative. after becoming a I 3 is a value, is close to "0" in accordance with the lapse of time, at time t3 becomes "0". Along with this, the current flowing from the other end of the primary winding T1 of the transformer T to one end decreases as time passes.

トランスTの1次巻線T1の他端から一端に流れる電流が、時間が経過するに従って減少すると、ダイオードD1のアノードからカソードに流れる電流ID1も、時間が経過するに従って減少し、時刻t3では「0」となる。一方、ダイオードD2のアノードからカソードに流れる電流ID2は、「0」のままとなる。 When the current flowing from the other end to the one end of the primary winding T1 of the transformer T decreases as time passes, the current ID1 flowing from the anode to the cathode of the diode D1 also decreases as time passes, and at time t3 “0”. On the other hand, the current ID2 flowing from the anode to the cathode of the diode D2 remains “0”.

時刻t2から所定時間が経過した後の時刻t3において、第2の制御部131により、スイッチ素子Q2をオン状態とする駆動信号を第1の制御部111に送信する。すると、第1の制御部111は、スイッチ素子Q2のゲート−ソース間電圧VGQ2をVGHにする。このため、スイッチ素子Q1はオフ状態のままであるが、スイッチ素子Q2はオン状態になる。なお、図4では、ダイオードD1のアノードからカソードに流れる電流ID1が「0」となるタイミングと時刻t3とが一致するものとしたが、時刻t3がこのタイミングよりも早まった場合でも、所定の不感期間を設けているために共振外れ動作として誤判定することはない。 At time t3 after a predetermined time has elapsed from time t2, the second control unit 131 transmits a drive signal for turning on the switching element Q2 to the first control unit 111. Then, the first control unit 111 sets the gate-source voltage V GQ2 of the switch element Q2 to VGH. For this reason, the switch element Q1 remains in the off state, but the switch element Q2 is in the on state. In FIG. 4, the timing when the current I D1 flowing from the anode to the cathode of the diode D1 becomes “0” coincides with the time t3. However, even when the time t3 is earlier than this timing, Since a dead period is provided, it is not erroneously determined as an operation out of resonance.

スイッチ素子Q2がオン状態になると、スイッチ素子Q2のドレイン電流IDQ2は、時間が経過するに従って増加してIとなった後、時間が経過するに従って減少し、時刻t4ではIとなる。このスイッチ素子Q2のドレイン電流IDQ2は、トランスTの1次巻線T1の一端から他端に流れる。一方、スイッチ素子Q1はオフ状態のままであるため、スイッチ素子Q1のドレイン電流IDQ1は、「0」のままとなる。 When the switch element Q2 is turned on, the drain current I DQ2 switching element Q2, after a I 1 increases in accordance with the lapse of time, and decreases as time passes, the I 2 at time t4. The drain current IDQ2 of the switch element Q2 flows from one end of the primary winding T1 of the transformer T to the other end. On the other hand, since the switch element Q1 remains off, the drain current IDQ1 of the switch element Q1 remains “0”.

また、トランスTの1次巻線T1の一端から他端に電流が流れると、この電流、すなわちスイッチ素子Q2のドレイン電流IDQ2に応じて、ダイオードD2のアノードからカソードに電流ID2が流れる。このダイオードD2のアノードからカソードに流れる電流ID2は、時間が経過するに従って増加してIとなった後、時間が経過するに従って減少する。一方、ダイオードD1のアノードからカソードに流れる電流ID1は、「0」のままとなる。 Further, when a current flows from one end to the other end of the primary winding T1 of the transformer T, a current ID2 flows from the anode to the cathode of the diode D2 in accordance with this current, that is, the drain current IDQ2 of the switch element Q2. Current I D2 flowing from the anode of the diode D2 to the cathode, after becoming a I 4 increases according to the lapse of time, it decreases with the passage of time. On the other hand, the current I D1 flowing from the anode to the cathode of the diode D1 remains “0”.

時刻t4において、第2の制御部131により、スイッチ素子Q2をオフ状態とする駆動信号を第1の制御部111に送信する。すると、第1の制御部111は、スイッチ素子Q2のゲート−ソース間電圧VGQ2をVGLにする。このため、スイッチ素子Q1はオフ状態のままであるが、スイッチ素子Q2もオフ状態になる。 At time t4, the second control unit 131 transmits a drive signal for turning off the switching element Q2 to the first control unit 111. Then, the first control unit 111 sets the gate-source voltage V GQ2 of the switch element Q2 to VGL. For this reason, the switch element Q1 remains in the off state, but the switch element Q2 is also in the off state.

スイッチ素子Q2がオフ状態になると、スイッチ素子Q2のドレイン電流IDQ2は、「0」となる。一方、スイッチ素子Q2がオフ状態になると、トランスTの1次巻線T1は、一端から他端に電流を流し続けようとするので、その結果、スイッチ素子Q1のドレイン電流IDQ1は、負の値であるIとなった後、時間が経過するに従って「0」に近くなり、時刻t5では「0」となる。これに伴い、トランスTの1次巻線T1の一端から他端に流れる電流は、時間が経過するに従って減少する。 When the switch element Q2 is turned off, the drain current IDQ2 of the switch element Q2 becomes “0”. On the other hand, when the switch element Q2 is turned off, the primary winding T1 of the transformer T tries to keep current flowing from one end to the other end. As a result, the drain current I DQ1 of the switch element Q1 is negative. after becoming a I 3 is a value, is close to "0" in accordance with the lapse of time, the time t5 becomes "0". Accordingly, the current flowing from one end of the primary winding T1 of the transformer T to the other end decreases as time passes.

トランスTの1次巻線T1の一端から他端に流れる電流が、時間が経過するに従って減少すると、ダイオードD2のアノードからカソードに流れる電流ID2も、時間が経過するに従って減少し、時刻t5では「0」となる。一方、ダイオードD1のアノードからカソードに流れる電流ID1は、「0」のままとなる。 When the current flowing from one end to the other end of the primary winding T1 of the transformer T decreases as time passes, the current ID2 flowing from the anode to the cathode of the diode D2 also decreases as time passes, and at time t5 “0”. On the other hand, the current I D1 flowing from the anode to the cathode of the diode D1 remains “0”.

時刻t4から所定時間が経過した後の時刻t5において、上述の時刻t1と同様に、第2の制御部131により、スイッチ素子Q1をオン状態とする駆動信号を第1の制御部111に送信する。すると、第1の制御部111は、スイッチ素子Q1のゲート−ソース間電圧VGQ1をVGHにする。このため、スイッチ素子Q2はオフ状態のままであるが、スイッチ素子Q1はオン状態になる。なお、図4では、ダイオードD2のアノードからカソードに流れる電流ID2が「0」となるタイミングと時刻t5とが一致するものとしたが、時刻t5がこのタイミングよりも早まった場合でも、所定の不感期間を設けているために共振外れ動作として誤判定することはない。 At time t5 after a predetermined time has elapsed from time t4, the second control unit 131 transmits a drive signal for turning on the switching element Q1 to the first control unit 111 at time t5, similar to the above-described time t1. . Then, the first control unit 111 sets the gate-source voltage V GQ1 of the switch element Q1 to VGH. For this reason, the switch element Q2 remains off, but the switch element Q1 is turned on. In FIG. 4, the timing when the current I D2 flowing from the anode to the cathode of the diode D2 becomes “0” coincides with the time t5. However, even when the time t5 is earlier than this timing, Since a dead period is provided, it is not erroneously determined as an operation out of resonance.

時刻t5〜t9、時刻t9〜t13、時刻t13〜t17のそれぞれにおいても、時刻t1〜t5と同様に、第2の制御部131により第1の制御部111に駆動信号を送信して、スイッチ素子Q1のゲート−ソース間電圧VGQ1と、スイッチ素子Q2のゲート−ソース間電圧VGQ2と、を制御する。 At each of the times t5 to t9, the times t9 to t13, and the times t13 to t17, similarly to the times t1 to t5, the second control unit 131 transmits a drive signal to the first control unit 111, and the switch element a source voltage V GQ1, the gate of the switching element Q2 - - Q1 of the gate to control, and voltage V GQ2-source.

次に、図5を参照して、共振外れ保護動作時の直列共振コンバータ1の動作について説明する。   Next, with reference to FIG. 5, the operation of the series resonant converter 1 during the resonance loss protection operation will be described.

ここで、共振外れが発生する場合には、発生する以前に、ダイオードD1、D2のうち定常動作時には電流が流れないものに電流が流れ始める。ダイオードD1、D2のうち定常動作時には電流が流れないものとは、スイッチ素子Q1がオン状態の期間ではダイオードD2のことであり、スイッチ素子Q2がオン状態の期間ではダイオードD1のことである。そこで、直列共振コンバータ1は、ダイオードD1、D2のうち定常動作時には電流が流れないものに電流が流れ始めると、共振外れが発生しそうであると判断し、共振外れ保護動作を行う。   Here, when the resonance is lost, the current starts to flow through the diodes D1 and D2 that do not flow during steady operation before the occurrence. The diodes D1 and D2 that do not flow current during steady operation are the diode D2 when the switch element Q1 is in the on state and the diode D1 when the switch element Q2 is in the on state. Therefore, the series resonant converter 1 determines that a resonance loss is likely to occur when a current begins to flow through the diodes D1 and D2 that do not flow during steady operation, and performs a resonance loss protection operation.

共振外れ保護動作時には、第2の制御部131は、図2のステップS5においてスイッチ素子Q1がオン状態である時間がスイッチング周期の半分になったと判別する以前に、ステップS4においてダイオードD2のアノードからカソードに電流が流れたと判別するとともに、図3のステップS13においてスイッチ素子Q2がオン状態である時間がスイッチング周期の半分になったと判別する以前に、ステップS12においてダイオードD1のアノードからカソードに電流が流れたと判別する。   At the time of the anti-resonance protection operation, the second controller 131 determines from the anode of the diode D2 in step S4 before determining that the time during which the switch element Q1 is in the on state in step S5 in FIG. Before determining that the current has flown through the cathode and determining that the time during which the switching element Q2 is ON in step S13 in FIG. 3 has become half of the switching period, in step S12, the current flows from the anode to the cathode of the diode D1. It is determined that it has flowed.

ここで、時刻t21の直前では、スイッチ素子Q1のゲート−ソース間電圧VGQ1と、スイッチ素子Q2のゲート−ソース間電圧VGQ2とは、VGLとし、スイッチ素子Q1、Q2は、オフ状態とする。 Here, in the immediately preceding time t21, the gate of the switching element Q1 - the source voltage V GQ1, the gate of the switching element Q2 - the source voltage V GQ2, and VGL, switching elements Q1, Q2 is turned off .

時刻t21において、第2の制御部131により、スイッチ素子Q1をオン状態とする駆動信号を第1の制御部111に送信する。すると、第1の制御部111は、スイッチ素子Q1のゲート−ソース間電圧VGQ1をVGHにする。このため、スイッチ素子Q2はオフ状態のままであるが、スイッチ素子Q1はオン状態になる。 At time t <b> 21, the second control unit 131 transmits a drive signal for turning on the switch element Q <b> 1 to the first control unit 111. Then, the first control unit 111 sets the gate-source voltage V GQ1 of the switch element Q1 to VGH. For this reason, the switch element Q2 remains off, but the switch element Q1 is turned on.

スイッチ素子Q1がオン状態になると、スイッチ素子Q1のドレイン電流IDQ1は、時間が経過するに従って増加してIとなった後、時間が経過するに従って減少する。このスイッチ素子Q1のドレイン電流IDQ1は、トランスTの1次巻線T1の他端から一端に流れる。一方、スイッチ素子Q2はオフ状態のままであるため、スイッチ素子Q2のドレイン電流IDQ2は、「0」のままとなる。 When the switch element Q1 is turned on, the drain current I DQ1 of the switch element Q1, after a I 1 increased by following over time, it decreases with the passage of time. The drain current IDQ1 of the switch element Q1 flows from the other end of the primary winding T1 of the transformer T to one end. On the other hand, since the switch element Q2 remains off, the drain current IDQ2 of the switch element Q2 remains “0”.

また、トランスTの1次巻線T1の他端から一端に電流が流れると、この電流、すなわちスイッチ素子Q1のドレイン電流IDQ1に応じて、ダイオードD1のアノードからカソードに電流ID1が流れる。このダイオードD1のアノードからカソードに流れる電流ID1は、時間が経過するに従って増加してIとなった後、時間が経過するに従って減少し、時刻t22では「0」となる。一方、ダイオードD2のアノードからカソードに流れる電流ID2は、「0」のままとなる。 Further, when a current flows from the other end of the primary winding T1 of the transformer T to one end, a current I D1 flows from the anode to the cathode of the diode D1 in accordance with this current, that is, the drain current I DQ1 of the switch element Q1. Current I D1 flowing from the anode of the diode D1 to the cathode, after becoming a I 4 increases and in accordance with the lapse of time, and decreases as time passes, at time t22 becomes "0". On the other hand, the current ID2 flowing from the anode to the cathode of the diode D2 remains “0”.

時刻t23において、上述のダイオードD1、D2のうち定常動作時には電流が流れないもの、すなわちダイオードD2において、アノードからカソードに電流ID2が流れ始める。すると、第2電流検出部22により、ダイオードD2のアノードからカソードに電流ID2が流れ始めたことを検出し、第2の制御部131により、スイッチ素子Q1をオフ状態とする駆動信号を第1の制御部111に送信する。この結果、第1の制御部111は、スイッチ素子Q1のゲート−ソース間電圧VGQ1をVGLにする。このため、スイッチ素子Q2はオフ状態のままであるが、スイッチ素子Q1もオフ状態になる。これによれば、スイッチ素子Q1がオン状態の期間において、ダイオードD1、D2のうち定常動作時には電流が流れないダイオードD2に電流が流れ始めると、スイッチ素子Q1がオフ状態になるので、共振外れを防止できる。 At time t23, the current I D2 begins to flow from the anode to the cathode of the diodes D1 and D2 that do not flow during steady operation, that is, the diode D2. Then, the second current detection unit 22 detects that the current I D2 has started to flow from the anode to the cathode of the diode D2, and the second control unit 131 outputs a drive signal for turning the switch element Q1 to the first state. To the control unit 111. As a result, the first control unit 111 sets the gate-source voltage V GQ1 of the switch element Q1 to VGL. For this reason, the switch element Q2 remains off, but the switch element Q1 is also off. According to this, when the current starts to flow through the diode D2, which does not flow during steady operation, during the period when the switch element Q1 is in the on state, the switch element Q1 is in the off state. Can be prevented.

また、スイッチ素子Q1がオフ状態になると、スイッチ素子Q1のドレイン電流IDQ1は、「0」となる。一方、スイッチ素子Q1がオフ状態になると、トランスTの1次巻線T1は、他端から一端に電流を流し続けようとするので、その結果、スイッチ素子Q2のドレイン電流IDQ2は、負の値であるI31となった後、時間が経過するに従って「0」に近くなり、時刻t24では「0」となる。 Further, when the switch element Q1 is turned off, the drain current IDQ1 of the switch element Q1 becomes “0”. On the other hand, when the switch element Q1 is turned off, the primary winding T1 of the transformer T tries to continue to flow current from the other end to one end, and as a result, the drain current IDQ2 of the switch element Q2 is negative. after becoming a I 31 is a value, is close to "0" in accordance with the lapse of time, at time t24 becomes "0".

時刻t23から所定時間が経過した後の時刻t24において、第2の制御部131により、スイッチ素子Q2をオン状態とする駆動信号を第1の制御部111に送信する。すると、第1の制御部111は、スイッチ素子Q2のゲート−ソース間電圧VGQ2をVGHにする。このため、スイッチ素子Q1はオフ状態のままであるが、スイッチ素子Q2はオン状態になる。なお、図5では、ダイオードD1のアノードからカソードに流れる電流ID1が「0」となるタイミングが時刻t24よりも早いものとしたが、時刻t24がこのタイミングよりも早まった場合でも、所定の不感期間を設けているために共振外れ動作として誤判定することはない。 At time t24 after a predetermined time has elapsed from time t23, the second control unit 131 transmits a drive signal for turning on the switching element Q2 to the first control unit 111. Then, the first control unit 111 sets the gate-source voltage V GQ2 of the switch element Q2 to VGH. For this reason, the switch element Q1 remains in the off state, but the switch element Q2 is in the on state. In FIG. 5, the timing at which the current I D1 flowing from the anode to the cathode of the diode D1 becomes “0” is earlier than the time t24. However, even when the time t24 is earlier than this timing, a predetermined insensitivity is obtained. Since the period is provided, it is not erroneously determined that the operation is out of resonance.

スイッチ素子Q2がオン状態になると、スイッチ素子Q2のドレイン電流IDQ2は、時間が経過するに従って増加してIとなった後、時間が経過するに従って減少する。このスイッチ素子Q2のドレイン電流IDQ2は、トランスTの1次巻線T1の一端から他端に流れる。一方、スイッチ素子Q1はオフ状態のままであるため、スイッチ素子Q1のドレイン電流IDQ1は、「0」のままとなる。 When the switch element Q2 is turned on, the drain current I DQ2 switching element Q2, after a I 1 increased by following over time, it decreases with the passage of time. The drain current IDQ2 of the switch element Q2 flows from one end of the primary winding T1 of the transformer T to the other end. On the other hand, since the switch element Q1 remains off, the drain current IDQ1 of the switch element Q1 remains “0”.

また、トランスTの1次巻線T1の一端から他端に電流が流れると、この電流、すなわちスイッチ素子Q2のドレイン電流IDQ2に応じて、ダイオードD2のアノードからカソードに電流ID2が流れる。このダイオードD2のアノードからカソードに流れる電流ID2は、時間が経過するに従って増加してIとなった後、時間が経過するに従って減少し、時刻t25では「0」となる。一方、ダイオードD1のアノードからカソードに流れる電流ID1は、「0」のままとなる。 Further, when a current flows from one end to the other end of the primary winding T1 of the transformer T, a current ID2 flows from the anode to the cathode of the diode D2 in accordance with this current, that is, the drain current IDQ2 of the switch element Q2. The current I D2 flowing from the anode to the cathode of the diode D2 increases as time elapses and becomes I 4 , then decreases as time elapses, and becomes “0” at time t25. On the other hand, the current I D1 flowing from the anode to the cathode of the diode D1 remains “0”.

時刻t26において、上述のダイオードD1、D2のうち定常動作時には電流が流れないもの、すなわちダイオードD1において、アノードからカソードに電流ID1が流れ始める。すると、第1電流検出部21により、ダイオードD1のアノードからカソードに電流ID1が流れ始めたことを検出し、第2の制御部131により、スイッチ素子Q2をオフ状態とする駆動信号を第1の制御部111に送信する。この結果、第1の制御部111は、スイッチ素子Q2のゲート−ソース間電圧VGQ2をVGLにする。このため、スイッチ素子Q1はオフ状態のままであるが、スイッチ素子Q2もオフ状態になる。これによれば、スイッチ素子Q2がオン状態の期間において、ダイオードD1、D2のうち定常動作時には電流が流れないダイオードD1に電流が流れ始めると、スイッチ素子Q2がオフ状態になるので、共振外れを防止できる。 At time t26, the current I D1 begins to flow from the anode to the cathode of the diodes D1 and D2 that do not flow during steady operation, that is, the diode D1. Then, the first current detection unit 21 detects that the current I D1 has started to flow from the anode to the cathode of the diode D1, and the second control unit 131 outputs a drive signal for turning the switch element Q2 to the first state. To the control unit 111. As a result, the first control unit 111 sets the gate-source voltage V GQ2 of the switch element Q2 to VGL. For this reason, the switch element Q1 remains in the off state, but the switch element Q2 is also in the off state. According to this, when the current starts to flow through the diode D1 in which the current does not flow during the steady operation of the diodes D1 and D2 during the period in which the switch element Q2 is in the on state, the switch element Q2 is in the off state. Can be prevented.

また、スイッチ素子Q2がオフ状態になると、スイッチ素子Q2のドレイン電流IDQ1は、「0」となる。一方、スイッチ素子Q2がオフ状態になると、トランスTの1次巻線T1は、一端から他端に電流を流し続けようとするので、その結果、スイッチ素子Q1のドレイン電流IDQ1は、負の値であるI31となった後、時間が経過するに従って「0」に近くなり、時刻t27では「0」となる。 Further, when the switch element Q2 is turned off, the drain current IDQ1 of the switch element Q2 becomes “0”. On the other hand, when the switch element Q2 is turned off, the primary winding T1 of the transformer T tries to keep current flowing from one end to the other end. As a result, the drain current I DQ1 of the switch element Q1 is negative. after becoming a I 31 is a value, is close to "0" in accordance with the lapse of time, at time t27 becomes "0".

時刻t26から所定時間が経過した後の時刻t27において、上述の時刻t21と同様に、第2の制御部131により、スイッチ素子Q1をオン状態とする駆動信号を第1の制御部111に送信する。すると、第1の制御部111は、スイッチ素子Q1のゲート−ソース間電圧VGQ1をVGHにする。このため、スイッチ素子Q2はオフ状態のままであるが、スイッチ素子Q1はオン状態になる。なお、図5では、ダイオードD2のアノードからカソードに流れる電流ID2が「0」となるタイミングが時刻t27よりも早いものとしたが、時刻t27がこのタイミングよりも早まった場合でも、所定の不感期間を設けているために共振外れ動作として誤判定することはない。 At time t27 after a predetermined time has elapsed from time t26, the second control unit 131 transmits a drive signal for turning on the switching element Q1 to the first control unit 111 at time t27, similar to the above-described time t21. . Then, the first control unit 111 sets the gate-source voltage V GQ1 of the switch element Q1 to VGH. For this reason, the switch element Q2 remains off, but the switch element Q1 is turned on. In FIG. 5, the timing when the current ID2 flowing from the anode to the cathode of the diode D2 becomes “0” is earlier than the time t27. However, even when the time t27 is earlier than this timing, a predetermined insensitivity is obtained. Since the period is provided, it is not erroneously determined that the operation is out of resonance.

時刻t27〜t33、時刻t33〜t39のそれぞれにおいても、時刻t21〜t27と同様に、第2の制御部131により第1の制御部111に駆動信号を送信して、スイッチ素子Q1のゲート−ソース間電圧VGQ1と、スイッチ素子Q2のゲート−ソース間電圧VGQ2と、を制御する。 At each of time t27 to t33 and time t33 to t39, the drive signal is transmitted to the first control unit 111 by the second control unit 131 in the same manner as at time t21 to t27, and the gate-source of the switch element Q1 and between the voltage V GQ1, the gate of the switching element Q2 - controlling a voltage V GQ2-source.

以上の直列共振コンバータ1によれば、第1電流検出部21、第2電流検出部22、第1の制御部111、および第2の制御部131により、以下の効果を奏することができる。   According to the above series resonant converter 1, the following effects can be achieved by the first current detection unit 21, the second current detection unit 22, the first control unit 111, and the second control unit 131.

第1電流検出部21により、ダイオードD1のアノードからカソードに電流ID1が流れ始めたことを検出すると、第2の制御部131により、スイッチ素子Q2をオフ状態とする駆動信号を第1の制御部111に送信し、第1の制御部111により、スイッチ素子Q2をオフ状態にする。すなわち、スイッチ素子Q2がオン状態の期間において、ダイオードD1、D2のうち定常動作時には電流が流れないダイオードD1に電流が流れ始めると、スイッチ素子Q2をオフ状態にする。スイッチ素子Q1がオン状態の期間においても同様に、ダイオードD1、D2のうち定常動作時には電流が流れないダイオードD2に電流が流れ始めると、スイッチ素子Q1をオフ状態にする。以上によれば、共振外れを防止できる。 When the first current detection unit 21 detects that the current I D1 has started to flow from the anode to the cathode of the diode D1, the second control unit 131 performs a first control on a drive signal for turning off the switch element Q2. The switch element Q2 is turned off by the first control unit 111. That is, when the current starts to flow through the diode D1, which does not flow during steady operation, in the period in which the switch element Q2 is on, the switch element Q2 is turned off. Similarly, even when the switch element Q1 is in the ON state, when the current starts to flow through the diode D2, which does not flow during steady operation, of the diodes D1 and D2, the switch element Q1 is turned off. According to the above, loss of resonance can be prevented.

また、従来では、共振外れがいつ発生するのか分からないため、スイッチ素子Q1、Q2をオン状態からオフ状態に早めにスイッチングさせ、共振外れを防止する場合があった。そして、この場合には、スイッチ素子Q1が継続的にオン状態である期間や、スイッチ素子Q2が継続的にオン状態である期間が短くなってしまい、低電圧を出力する直流電源を入力端子IN1、IN2に接続すると、所望の電圧を出力端子OUT1、OUT2から出力できない場合があった。ところが、直列共振コンバータ1は、第1電流検出部21および第2電流検出部22により、定常動作時には電流が流れないダイオードD1またはダイオードD2に電流が流れると、共振外れが発生すると判断できる。このため、共振外れを防止しつつ、従来と比べて、スイッチ素子Q1、Q2をオン状態からオフ状態に遅めにスイッチングさせることができる。したがって、従来と比べて、スイッチ素子Q1が継続的にオン状態である期間や、スイッチ素子Q2が継続的にオン状態である期間を長くすることができるので、従来では所望の電圧を出力端子OUT1、OUT2から出力できないほど低い電圧を出力する直流電源を入力端子IN1、IN2に接続しても、所望の電圧を出力端子OUT1、OUT2から出力できる場合がある。   Conventionally, since it is not known when the resonance loss occurs, the switch elements Q1 and Q2 may be switched from the on state to the off state early to prevent the resonance loss. In this case, the period during which the switch element Q1 is continuously on and the period during which the switch element Q2 is continuously on are shortened, and the DC power source that outputs a low voltage is connected to the input terminal IN1. When connected to IN2, a desired voltage may not be output from the output terminals OUT1 and OUT2. However, the series resonant converter 1 can determine that a resonance loss occurs when the first current detection unit 21 and the second current detection unit 22 cause a current to flow in the diode D1 or the diode D2 in which no current flows during the steady operation. For this reason, it is possible to switch the switching elements Q1 and Q2 from the on state to the off state later, while preventing the loss of resonance. Therefore, as compared with the conventional case, the period during which the switch element Q1 is continuously turned on and the period during which the switch element Q2 is continuously turned on can be lengthened, so that a desired voltage is conventionally applied to the output terminal OUT1. In some cases, a desired voltage can be output from the output terminals OUT1 and OUT2 even if a DC power supply that outputs a voltage that cannot be output from OUT2 is connected to the input terminals IN1 and IN2.

また、従来より、入力端子IN1、IN2に接続する直流電源と並列に電解コンデンサを接続することで、直流電源から電力が供給されなくても、電解コンデンサに蓄えられた電力により、ある一定の期間だけ所望の電圧を出力端子OUT1、OUT2から出力しようとする場合があった。そして、この場合には、電解コンデンサの容量は、共振外れを防止するために高めに停止電圧を設定しても一定の期間だけ所望の電圧を出力できるように、大きめに設定されていた。ところが、直列共振コンバータ1は、第1電流検出部21、第2電流検出部22、第1の制御部111、および第2の制御部131により、共振外れを防止できる。このため、従来と比べて、電解コンデンサの容量を同一にすることで、さらに長時間に亘って所望の電圧を出力端子OUT1、OUT2から出力できる。または、従来と比べて、電解コンデンサの数量を減少させたり容量を小さくしたりしても、同一の期間だけ所望の電圧を出力端子OUT1、OUT2から出力できる。あるいは、従来と比べて、トランスTの1次巻線T1の巻数を増加させたり、トランスTの第1の2次巻線T2や第2の2次巻線T3の巻数を減少させたりしても、同一の期間だけ所望の電圧を出力端子OUT1、OUT2から出力できるので、直列共振コンバータ1に設けられた各素子に流れる実効電流値を低下させることができ、高効率化を実現できる。   Conventionally, by connecting an electrolytic capacitor in parallel with the DC power source connected to the input terminals IN1 and IN2, even if no power is supplied from the DC power source, the power stored in the electrolytic capacitor can be used for a certain period of time. In some cases, a desired voltage is output from the output terminals OUT1 and OUT2. In this case, the capacitance of the electrolytic capacitor is set to be large so that a desired voltage can be output only for a certain period even if a high stop voltage is set in order to prevent loss of resonance. However, in the series resonant converter 1, the first current detection unit 21, the second current detection unit 22, the first control unit 111, and the second control unit 131 can prevent loss of resonance. For this reason, compared with the conventional case, by making the capacitance of the electrolytic capacitor the same, a desired voltage can be output from the output terminals OUT1 and OUT2 for a longer time. Alternatively, a desired voltage can be output from the output terminals OUT1 and OUT2 for the same period even if the number of electrolytic capacitors is reduced or the capacitance is reduced as compared with the conventional case. Alternatively, the number of turns of the primary winding T1 of the transformer T is increased or the number of turns of the first secondary winding T2 and the second secondary winding T3 of the transformer T is decreased as compared with the conventional case. However, since a desired voltage can be output from the output terminals OUT1 and OUT2 only during the same period, the effective current value flowing through each element provided in the series resonant converter 1 can be reduced, and high efficiency can be realized.

また、スイッチ素子Q1、Q2がオン状態である時間がスイッチング周期の半分になるように、スイッチ素子Q1、Q2のオンオフを制御する。このため、第1電流検出部21や第2電流検出部22による検出結果に基づいてスイッチ素子Q1やスイッチ素子Q2をオフ状態にして、これらスイッチ素子Q1やスイッチ素子Q2のオン状態である時間が短縮された場合でも、スイッチ素子Q1がオン状態でかつスイッチ素子Q2がオフ状態である期間と、スイッチ素子Q1がオフ状態でかつスイッチ素子Q2がオン状態である期間と、に差異が生じるのを防止できる。したがって、これらの期間に差異が生じることにより発生するトランスTの偏励磁を防止できる。   Further, the on / off of the switch elements Q1, Q2 is controlled so that the time during which the switch elements Q1, Q2 are in the on state is half of the switching cycle. Therefore, based on the detection results by the first current detection unit 21 and the second current detection unit 22, the switch element Q1 and the switch element Q2 are turned off, and the time during which the switch element Q1 and the switch element Q2 are on is Even when shortened, there is a difference between the period in which the switch element Q1 is on and the switch element Q2 is off and the period in which the switch element Q1 is off and the switch element Q2 is on. Can be prevented. Therefore, it is possible to prevent the partial excitation of the transformer T that occurs due to the difference between these periods.

また、共振外れが発生していないにもかかわらず、スイッチ素子Q1をオン状態にした直後の短期間において、ダイオードD1、D2のうち定常動作時には電流が流れないダイオードD2に電流が流れたり、スイッチ素子Q2をオン状態にした直後の短期間において、ダイオードD1、D2のうち定常動作時には電流が流れないダイオードD1に電流が流れたりする場合がある。ところが、スイッチ素子Q1をオン状態にした後と、スイッチ素子Q2をオン状態にした後と、に所定の不感期間が設けられるため、共振外れ状態ではないにもかかわらず、ダイオードD1、D2のうち定常動作時には電流が流れないものに電流が流れても、共振外れが発生すると誤って判断するのを防止できる。これによれば、以下のような効果を奏することもできる。   In addition, in a short period of time immediately after the switch element Q1 is turned on even though no resonance has occurred, a current flows through the diode D2, which does not flow during steady operation, of the diodes D1 and D2, In a short period immediately after the element Q2 is turned on, a current may flow through the diode D1, which does not flow during steady operation, of the diodes D1 and D2. However, since a predetermined dead period is provided after the switch element Q1 is turned on and after the switch element Q2 is turned on, the diodes D1 and D2 are not out of resonance. Even if a current flows through a current that does not flow during steady operation, it is possible to prevent erroneous determination that a resonance loss occurs. According to this, the following effects can also be achieved.

例えば、図4においては、ダイオードD1のアノードからカソードに流れる電流ID1が「0」となるタイミングと、スイッチ素子Q2をオン状態にするタイミングと、が一致するものとした(例えば、時刻t3)。ところが、スイッチ素子Q2をオン状態にするタイミングが、ダイオードD1のアノードからカソードに流れる電流ID1が「0」となるタイミングよりも早くなった場合であっても、スイッチ素子Q2がオン状態になってからダイオードD1のアノードからカソードに流れる電流ID1が「0」となるまでの期間が、上述の所定の不感期間内にあれば、共振外れが発生すると誤って判断するのを防止できる。 For example, in FIG. 4, the timing when the current I D1 flowing from the anode to the cathode of the diode D1 becomes “0” matches the timing when the switch element Q2 is turned on (for example, time t3). . However, even when the timing at which the switching element Q2 is turned on is earlier than the timing at which the current ID1 flowing from the anode to the cathode of the diode D1 becomes “0”, the switching element Q2 is turned on. If the period from when the current I D1 flowing from the anode to the cathode of the diode D1 becomes “0” within the predetermined dead period described above, it is possible to prevent erroneous determination that the resonance is lost.

<第2実施形態>
図6は、本発明の第2実施形態に係る直列共振コンバータ1Aの回路図である。直列共振コンバータ1Aは、図1に示した本発明の第1実施形態に係る直列共振コンバータ1とは、キャパシタC2を備えない点が異なる。なお、直列共振コンバータ1Aにおいて、直列共振コンバータ1と同一構成要件については、同一符号を付し、その説明を省略する。
Second Embodiment
FIG. 6 is a circuit diagram of a series resonant converter 1A according to the second embodiment of the present invention. The series resonant converter 1A is different from the series resonant converter 1 according to the first embodiment of the present invention shown in FIG. 1 in that the capacitor C2 is not provided. In the series resonant converter 1A, the same constituent elements as those of the series resonant converter 1 are denoted by the same reference numerals, and the description thereof is omitted.

以上の直列共振コンバータ1Aによれば、上述の直列共振コンバータ1と同様の効果を奏することができる。   According to the above series resonant converter 1 </ b> A, the same effect as the above-described series resonant converter 1 can be obtained.

<第3実施形態>
図7は、本発明の第3実施形態に係る直列共振コンバータ1Bの回路図である。直列共振コンバータ1Bは、図1に示した本発明の第1実施形態に係る直列共振コンバータ1とは、キャパシタC1を備えない点が異なる。なお、直列共振コンバータ1Bにおいて、直列共振コンバータ1と同一構成要件については、同一符号を付し、その説明を省略する。
<Third Embodiment>
FIG. 7 is a circuit diagram of a series resonant converter 1B according to the third embodiment of the present invention. The series resonant converter 1B is different from the series resonant converter 1 according to the first embodiment of the present invention shown in FIG. 1 in that the capacitor C1 is not provided. In the series resonant converter 1B, the same constituent elements as those of the series resonant converter 1 are denoted by the same reference numerals, and the description thereof is omitted.

以上の直列共振コンバータ1Bによれば、上述の直列共振コンバータ1と同様の効果を奏することができる。   According to the above series resonant converter 1 </ b> B, the same effect as the above-described series resonant converter 1 can be obtained.

<第4実施形態>
図8は、本発明の第4実施形態に係る直列共振コンバータ1Cの回路図である。直列共振コンバータ1Cは、図1に示した本発明の第1実施形態に係る直列共振コンバータ1とは、スイッチ素子Q1A、Q1Bを備える点と、キャパシタC1、C2の代わりにキャパシタC1Aを備える点と、が異なる。なお、直列共振コンバータ1Cにおいて、直列共振コンバータ1と同一構成要件については、同一符号を付し、その説明を省略する。
<Fourth embodiment>
FIG. 8 is a circuit diagram of a series resonant converter 1C according to the fourth embodiment of the present invention. The series resonant converter 1C is different from the series resonant converter 1 according to the first embodiment of the present invention shown in FIG. 1 in that switch elements Q1A and Q1B are provided, and a capacitor C1A is provided instead of the capacitors C1 and C2. Is different. In the series resonant converter 1C, the same constituent elements as those of the series resonant converter 1 are denoted by the same reference numerals, and the description thereof is omitted.

トランスTの1次巻線T1の一端には、インダクタL1の一端が接続される。インダクタL1の他端には、キャパシタC1Aを介して、スイッチ素子Q1のソースと、スイッチ素子Q2のドレインと、が接続される。   One end of the inductor L1 is connected to one end of the primary winding T1 of the transformer T. The other end of the inductor L1 is connected to the source of the switch element Q1 and the drain of the switch element Q2 via the capacitor C1A.

スイッチ素子Q1A、Q2Aは、NチャネルMOSFETで構成され、ゲート−ソース間電圧がVGHになるとオン状態となり、ゲート−ソース間電圧がVGLになるとオフ状態になる。スイッチ素子Q1Aのドレインには、入力端子IN1が接続され、スイッチ素子Q1Aのゲートには、第1の制御部111が接続される。スイッチ素子Q2Aのソースには、入力端子IN2が接続され、スイッチ素子Q2Aのゲートには、第1の制御部111が接続される。また、スイッチ素子Q1Aのソースと、スイッチ素子Q2Aのドレインとには、トランスTの1次巻線T1の他端が接続されている。これらスイッチ素子Q1A、Q2Aは、スイッチ素子Q1、Q2により、フルブリッジ回路を形成する。   The switch elements Q1A and Q2A are composed of N-channel MOSFETs, and are turned on when the gate-source voltage becomes VGH, and turned off when the gate-source voltage becomes VGL. The input terminal IN1 is connected to the drain of the switch element Q1A, and the first controller 111 is connected to the gate of the switch element Q1A. The input terminal IN2 is connected to the source of the switch element Q2A, and the first controller 111 is connected to the gate of the switch element Q2A. The other end of the primary winding T1 of the transformer T is connected to the source of the switch element Q1A and the drain of the switch element Q2A. These switch elements Q1A and Q2A form a full bridge circuit by the switch elements Q1 and Q2.

以上の直列共振コンバータ1Cによれば、上述の直列共振コンバータ1と同様の効果を奏することができる。   According to the above series resonant converter 1 </ b> C, the same effect as the above-described series resonant converter 1 can be obtained.

<第5実施形態>
図9は、本発明の第5実施形態に係る直列共振コンバータ1Dの回路図である。直列共振コンバータ1Dは、図1に示した本発明の第1実施形態に係る直列共振コンバータ1とは、ダイオードD1A、D2Aを備える点と、トランスTの第1の2次巻線T2および第2の2次巻線T3の代わりにトランスTの2次巻線T4を備える点と、が異なる。なお、直列共振コンバータ1Dにおいて、直列共振コンバータ1と同一構成要件については、同一符号を付し、その説明を省略する。
<Fifth Embodiment>
FIG. 9 is a circuit diagram of a series resonant converter 1D according to the fifth embodiment of the present invention. The series resonant converter 1D is different from the series resonant converter 1 according to the first embodiment of the present invention shown in FIG. 1 in that it includes diodes D1A and D2A, and the first secondary winding T2 and the second of the transformer T. The difference is that a secondary winding T4 of the transformer T is provided instead of the secondary winding T3. In the series resonant converter 1D, the same constituent elements as those of the series resonant converter 1 are denoted by the same reference numerals, and the description thereof is omitted.

トランスTの2次巻線T4の一端には、ダイオードD1のアノードと、ダイオードD2のカソードと、が接続され、トランスTの2次巻線T4の他端には、ダイオードD1Aのアノードと、ダイオードD2Aのカソードと、が接続される。ダイオードD1のカソードには、第1電流検出部21を介して、出力端子OUT1と、ダイオードD1Aのカソードと、が接続され、ダイオードD2のアノードには、第2電流検出部22を介して、出力端子OUT2と、ダイオードD2Aのアノードと、が接続される。   The anode of the diode D1 and the cathode of the diode D2 are connected to one end of the secondary winding T4 of the transformer T. The anode of the diode D1A and the diode are connected to the other end of the secondary winding T4 of the transformer T. To the cathode of D2A. The output terminal OUT1 and the cathode of the diode D1A are connected to the cathode of the diode D1 via the first current detection unit 21, and the output of the diode D2 is connected to the anode of the diode D2 via the second current detection unit 22. The terminal OUT2 is connected to the anode of the diode D2A.

以上の直列共振コンバータ1Dによれば、上述の直列共振コンバータ1と同様の効果を奏することができる。   According to the above series resonant converter 1D, the same effect as the above-described series resonant converter 1 can be obtained.

<第6実施形態>
図10は、本発明の第6実施形態に係る直列共振コンバータ1Eの回路図である。直列共振コンバータ1Eは、図1に示した本発明の第1実施形態に係る直列共振コンバータ1とは、インダクタL1の代わりにインダクタL1A、L1Bを備える点が異なる。なお、直列共振コンバータ1Eにおいて、直列共振コンバータ1と同一構成要件については、同一符号を付し、その説明を省略する。
<Sixth Embodiment>
FIG. 10 is a circuit diagram of a series resonant converter 1E according to the sixth embodiment of the present invention. The series resonant converter 1E is different from the series resonant converter 1 according to the first embodiment of the present invention shown in FIG. 1 in that inductors L1A and L1B are provided instead of the inductor L1. In the series resonant converter 1E, the same components as those of the series resonant converter 1 are denoted by the same reference numerals, and the description thereof is omitted.

トランスTの1次巻線T1の一端には、キャパシタC1を介して入力端子IN1が接続されるとともに、キャパシタC2を介して入力端子IN2が接続される。   The input terminal IN1 is connected to one end of the primary winding T1 of the transformer T via the capacitor C1, and the input terminal IN2 is connected to the end of the primary winding T1 of the transformer T.

トランスTの第1の2次巻線T2の一端には、インダクタL1Aを介してダイオードD1のカソードが接続され、トランスTの第2の2次巻線T3の一端には、インダクタL1Bを介してダイオードD2のカソードが接続される。   One end of the first secondary winding T2 of the transformer T is connected to the cathode of the diode D1 via the inductor L1A, and one end of the second secondary winding T3 of the transformer T is connected via the inductor L1B. The cathode of the diode D2 is connected.

以上の直列共振コンバータ1Eによれば、上述の直列共振コンバータ1と同様の効果を奏することができる。   According to the above series resonant converter 1E, the same effect as the above-described series resonant converter 1 can be obtained.

<第7実施形態>
図11は、本発明の第7実施形態に係る直列共振コンバータ1Fの回路図である。直列共振コンバータ1Fは、図1に示した本発明の第1実施形態に係る直列共振コンバータ1とは、インダクタL2を備える点が異なる。なお、直列共振コンバータ1Fにおいて、直列共振コンバータ1と同一構成要件については、同一符号を付し、その説明を省略する。
<Seventh embodiment>
FIG. 11 is a circuit diagram of a series resonant converter 1F according to the seventh embodiment of the present invention. The series resonant converter 1F is different from the series resonant converter 1 according to the first embodiment of the present invention shown in FIG. 1 in that an inductor L2 is provided. In the series resonant converter 1F, the same constituent elements as those of the series resonant converter 1 are denoted by the same reference numerals, and the description thereof is omitted.

トランスTの1次巻線T1の一端には、インダクタL1の一端と、インダクタL2の一端と、が接続される。トランスTの1次巻線T1の他端には、スイッチ素子Q1のソースと、スイッチ素子Q2のドレインと、インダクタL2の他端と、が接続される。   One end of the primary winding T1 of the transformer T is connected to one end of the inductor L1 and one end of the inductor L2. The other end of the primary winding T1 of the transformer T is connected to the source of the switch element Q1, the drain of the switch element Q2, and the other end of the inductor L2.

以上の直列共振コンバータ1Fによれば、上述の直列共振コンバータ1と同様の効果を奏することができる。   According to the above series resonant converter 1F, the same effect as the above-described series resonant converter 1 can be obtained.

<第8実施形態>
図12は、本発明の第8実施形態に係る直列共振コンバータ1Gの回路図である。直列共振コンバータ1Gは、図1に示した本発明の第1実施形態に係る直列共振コンバータ1とは、スイッチ素子Q3、Q4を備える点と、第1電流検出部および第2電流検出部の動作と、が異なる。なお、直列共振コンバータ1Gにおいて、直列共振コンバータ1と同一構成要件については、同一符号を付し、その説明を省略する。
<Eighth Embodiment>
FIG. 12 is a circuit diagram of a series resonant converter 1G according to the eighth embodiment of the present invention. The series resonant converter 1G is different from the series resonant converter 1 according to the first embodiment of the present invention shown in FIG. 1 in that it includes switch elements Q3 and Q4, and the operations of the first current detection unit and the second current detection unit. And is different. In the series resonant converter 1G, the same constituent elements as those of the series resonant converter 1 are denoted by the same reference numerals, and the description thereof is omitted.

スイッチ素子Q3、Q4は、NチャネルMOSFETで構成される。スイッチ素子Q3のドレインには、トランスTの第1の2次巻線T2の一端と、ダイオードD1のカソードと、が接続され、スイッチ素子Q3のソースには、出力端子OUT2と、ダイオードD1のアノードと、が接続され、スイッチ素子Q3のゲートには、第1電流検出部21Aが接続される。スイッチ素子Q4のドレインには、トランスTの第2の2次巻線T3の一端と、ダイオードD2のカソードと、が接続され、スイッチ素子Q4のソースには、出力端子OUT2と、ダイオードD2のアノードと、が接続され、スイッチ素子Q4のゲートには、第2電流検出部22Aが接続される。   Switch elements Q3 and Q4 are formed of N-channel MOSFETs. One end of the first secondary winding T2 of the transformer T and the cathode of the diode D1 are connected to the drain of the switch element Q3, and the output terminal OUT2 and the anode of the diode D1 are connected to the source of the switch element Q3. And the first current detector 21A is connected to the gate of the switch element Q3. One end of the second secondary winding T3 of the transformer T and the cathode of the diode D2 are connected to the drain of the switch element Q4, and the output terminal OUT2 and the anode of the diode D2 are connected to the source of the switch element Q4. And the second current detector 22A is connected to the gate of the switch element Q4.

第1電流検出部21Aは、スイッチ素子Q3のドレイン電流を検出するとともに、スイッチ素子Q3のゲートに制御信号を供給する。この第1電流検出部21Aによるスイッチ素子Q3のドレイン電流の検出結果は、第2の制御部131に送信される。   The first current detector 21A detects the drain current of the switch element Q3 and supplies a control signal to the gate of the switch element Q3. The detection result of the drain current of the switch element Q3 by the first current detection unit 21A is transmitted to the second control unit 131.

第2電流検出部22Aは、スイッチ素子Q4のドレイン電流を検出するとともに、スイッチ素子Q4のゲートに制御信号を供給する。この第2電流検出部22Aによるスイッチ素子Q4のドレイン電流の検出結果は、第2の制御部131に送信される。   The second current detector 22A detects the drain current of the switch element Q4 and supplies a control signal to the gate of the switch element Q4. The detection result of the drain current of the switch element Q4 by the second current detection unit 22A is transmitted to the second control unit 131.

第2の制御部131は、第1電流検出部21Aおよび第2電流検出部22Aから送信された検出結果に応じた駆動信号を、第1の制御部111に送信する。   The second control unit 131 transmits a drive signal corresponding to the detection result transmitted from the first current detection unit 21A and the second current detection unit 22A to the first control unit 111.

以上の直列共振コンバータ1Gによれば、上述の直列共振コンバータ1と同様の効果を奏することができる。   According to the above series resonant converter 1G, the same effect as the above-described series resonant converter 1 can be obtained.

<第9実施形態>
図13は、本発明の第9実施形態に係る直列共振コンバータ1Hの回路図である。直列共振コンバータ1Hは、図12に示した本発明の第8実施形態に係る直列共振コンバータ1Gとは、スイッチ素子Q3、Q4の向きと、ダイオードD1、D2の向きと、が異なる。なお、直列共振コンバータ1Hにおいて、直列共振コンバータ1Gと同一構成要件については、同一符号を付し、その説明を省略する。
<Ninth Embodiment>
FIG. 13 is a circuit diagram of a series resonant converter 1H according to the ninth embodiment of the present invention. The series resonant converter 1H differs from the series resonant converter 1G according to the eighth embodiment of the present invention shown in FIG. 12 in the direction of the switch elements Q3 and Q4 and the direction of the diodes D1 and D2. In the series resonant converter 1H, the same components as those of the series resonant converter 1G are denoted by the same reference numerals, and the description thereof is omitted.

スイッチ素子Q3のソースには、トランスTの第1の2次巻線T2の一端と、ダイオードD1のアノードと、が接続され、スイッチ素子Q3のドレインには、出力端子OUT2と、ダイオードD1のカソードと、が接続される。スイッチ素子Q4のソースには、トランスTの第2の2次巻線T3の一端と、ダイオードD2のアノードと、が接続され、スイッチ素子Q4のドレインには、出力端子OUT2と、ダイオードD2のカソードと、が接続される。   One end of the first secondary winding T2 of the transformer T and the anode of the diode D1 are connected to the source of the switch element Q3, and the output terminal OUT2 and the cathode of the diode D1 are connected to the drain of the switch element Q3. And are connected. One end of the second secondary winding T3 of the transformer T and the anode of the diode D2 are connected to the source of the switch element Q4, and the output terminal OUT2 and the cathode of the diode D2 are connected to the drain of the switch element Q4. And are connected.

以上の直列共振コンバータ1Hによれば、上述の直列共振コンバータ1Gと同様の効果を奏することができる。   According to the above series resonant converter 1H, the same effects as those of the above-described series resonant converter 1G can be obtained.

本発明は、上述の実施形態に限定されるものではなく、この発明の要旨を逸脱しない範囲内で様々な変形や応用が可能である。   The present invention is not limited to the above-described embodiment, and various modifications and applications can be made without departing from the gist of the present invention.

例えば、上述の第8実施形態に係る直列共振コンバータ1Gと、上述の第9実施形態に係る直列共振コンバータ1Hとでは、第1電流検出部21Aによりスイッチ素子Q3のドレイン電流を検出し、第2電流検出部22Aによりスイッチ素子Q4のドレイン電流を検出したが、これに限らない。   For example, in the series resonant converter 1G according to the above-described eighth embodiment and the series resonant converter 1H according to the above-described ninth embodiment, the drain current of the switch element Q3 is detected by the first current detection unit 21A, and the second Although the drain current of the switch element Q4 is detected by the current detector 22A, the present invention is not limited to this.

例えば、スイッチ素子Q3のドレイン電流が流れる場合には、ダイオードD1にも電流が流れ、スイッチ素子Q4のドレイン電流が流れる場合には、ダイオードD2にも電流が流れる。このため、第1電流検出部21AによりダイオードD1のアノードからカソードに流れる電流を検出し、第2電流検出部22AによりダイオードD2のアノードからカソードに流れる電流を検出してもよい。   For example, when the drain current of the switch element Q3 flows, the current also flows through the diode D1, and when the drain current of the switch element Q4 flows, the current also flows through the diode D2. Therefore, the current flowing from the anode of the diode D1 to the cathode may be detected by the first current detector 21A, and the current flowing from the anode of the diode D2 to the cathode may be detected by the second current detector 22A.

また、スイッチ素子Q3のドレイン電流が流れる場合には、スイッチ素子Q3がオン状態であり、このスイッチ素子Q3のドレインとソースとの電位差は、所定の値となり、スイッチ素子Q4のドレイン電流が流れる場合には、スイッチ素子Q4がオン状態であり、このスイッチ素子Q4のドレインとソースとの電位差は、所定の値となる。このため、第1電流検出部21Aによりスイッチ素子Q3のドレインとソースとの電位差を検出し、第2電流検出部22Aによりスイッチ素子Q4のドレインとソースとの電位差を検出してもよい。   When the drain current of the switch element Q3 flows, the switch element Q3 is in an on state, and the potential difference between the drain and the source of the switch element Q3 becomes a predetermined value, and the drain current of the switch element Q4 flows. The switch element Q4 is in an ON state, and the potential difference between the drain and source of the switch element Q4 becomes a predetermined value. For this reason, the potential difference between the drain and source of the switch element Q3 may be detected by the first current detector 21A, and the potential difference between the drain and source of the switch element Q4 may be detected by the second current detector 22A.

また、上述の第8実施形態に係る直列共振コンバータ1Gや、上述の第9実施形態に係る直列共振コンバータ1Hにおいて、スイッチ素子Q3、Q4のそれぞれのボディーダイオードにより、ダイオードD1、D2を構成してもよい。   In the series resonant converter 1G according to the above-described eighth embodiment and the series resonant converter 1H according to the above-described ninth embodiment, diodes D1 and D2 are configured by the body diodes of the switch elements Q3 and Q4. Also good.

本発明は、スイッチング電源装置等に用いられる直列共振コンバータの制御手段に適用できる。   The present invention can be applied to a control unit of a series resonant converter used in a switching power supply device or the like.

1、1A、1B、1C、1D、1E、1F、1G、1H、100;直列共振コンバータ
21、21A;第1電流検出部
22、22A;第2電流検出部
111;第1の制御部
131;第2の制御部
C1、C2、C3;キャパシタ
D1、D2、D1A、D2A;ダイオード
L1、L1A、L1B、L2;インダクタ
Q1、Q2、Q1A、Q2A、Q3、Q4;スイッチ素子
T;トランス
1, 1A, 1B, 1C, 1D, 1E, 1F, 1G, 1H, 100; series resonant converters 21, 21A; first current detection units 22, 22A; second current detection unit 111; first control unit 131; Second controllers C1, C2, C3; capacitors D1, D2, D1A, D2A; diodes L1, L1A, L1B, L2; inductors Q1, Q2, Q1A, Q2A, Q3, Q4; switch element T;

Claims (14)

トランスと、
前記トランスの1次巻線と直列接続されたインダクタおよびキャパシタと、
前記トランスの1次巻線と前記インダクタと前記キャパシタとに第1電圧または第2電圧を印加する電圧印加手段と、
交互に導通する第1の整流素子および第2の整流素子を含んで構成され、前記トランスの2次巻線の電圧を整流および平滑化する整流平滑手段と、
を備えた直列共振コンバータにおいて、前記電圧印加手段を制御する制御手段であって、
前記第1の整流素子に電流が流れたか否かと、前記第2の整流素子に電流が流れたか否かと、を検出する電流検出部を備え、
前記電圧印加手段を制御して前記トランスの1次巻線と前記インダクタと前記キャパシタとに前記第1電圧を印加した場合には、前記第1の整流素子が導通し、
前記電圧印加手段を制御して前記トランスの1次巻線と前記インダクタと前記キャパシタとに前記第2電圧を印加した場合には、前記第2の整流素子が導通し、
前記電流検出部により前記第1の整流素子に電流が流れたことを検出すると、前記電圧印加手段を制御して前記トランスの1次巻線と前記インダクタと前記キャパシタとに対する前記第2電圧の印加を停止し、
前記電流検出部により前記第2の整流素子に電流が流れたことを検出すると、前記電圧印加手段を制御して前記トランスの1次巻線と前記インダクタと前記キャパシタとに対する前記第1電圧の印加を停止することを特徴とする直列共振コンバータの制御手段。
With a transformer,
An inductor and a capacitor connected in series with the primary winding of the transformer;
Voltage applying means for applying a first voltage or a second voltage to the primary winding of the transformer, the inductor, and the capacitor;
Rectifying and smoothing means configured to include first rectifying elements and second rectifying elements that are alternately conducted to rectify and smooth the voltage of the secondary winding of the transformer;
In a series resonant converter comprising: a control means for controlling the voltage application means,
A current detection unit that detects whether or not a current flows through the first rectifying element and whether or not a current flows through the second rectifying element;
When the first voltage is applied to the transformer primary winding, the inductor, and the capacitor by controlling the voltage application means, the first rectifying element is conductive,
When the second voltage is applied to the primary winding of the transformer, the inductor, and the capacitor by controlling the voltage application means, the second rectifier element is conducted,
When the current detection unit detects that a current flows through the first rectifier element, the voltage application unit is controlled to apply the second voltage to the primary winding of the transformer, the inductor, and the capacitor. Stop
When the current detection unit detects that a current has flowed to the second rectifier element, the voltage application unit is controlled to apply the first voltage to the primary winding of the transformer, the inductor, and the capacitor. A control means for a series resonant converter, characterized in that
トランスと、
前記トランスの1次巻線と直列接続されたキャパシタと、
前記トランスの2次巻線と直列接続されたインダクタと、
前記トランスの1次巻線と前記インダクタと前記キャパシタとに第1電圧または第2電圧を印加する電圧印加手段と、
交互に導通する第1の整流素子および第2の整流素子を含んで構成され、前記トランスの2次巻線の電圧を整流および平滑化する整流平滑手段と、
を備えた直列共振コンバータにおいて、前記電圧印加手段を制御する制御手段であって、
前記第1の整流素子に電流が流れたか否かと、前記第2の整流素子に電流が流れたか否かと、を検出する電流検出部を備え、
前記電圧印加手段を制御して前記トランスの1次巻線と前記インダクタと前記キャパシタとに前記第1電圧を印加した場合には、前記第1の整流素子が導通し、
前記電圧印加手段を制御して前記トランスの1次巻線と前記インダクタと前記キャパシタとに前記第2電圧を印加した場合には、前記第2の整流素子が導通し、
前記電流検出部により前記第1の整流素子に電流が流れたことを検出すると、前記電圧印加手段を制御して前記トランスの1次巻線と前記インダクタと前記キャパシタとに対する前記第2電圧の印加を停止し、
前記電流検出部により前記第2の整流素子に電流が流れたことを検出すると、前記電圧印加手段を制御して前記トランスの1次巻線と前記インダクタと前記キャパシタとに対する前記第1電圧の印加を停止することを特徴とする直列共振コンバータの制御手段。
With a transformer,
A capacitor connected in series with the primary winding of the transformer;
An inductor connected in series with the secondary winding of the transformer;
Voltage applying means for applying a first voltage or a second voltage to the primary winding of the transformer, the inductor, and the capacitor;
Rectifying and smoothing means configured to include first rectifying elements and second rectifying elements that are alternately conducted to rectify and smooth the voltage of the secondary winding of the transformer;
In a series resonant converter comprising: a control means for controlling the voltage application means,
A current detection unit that detects whether or not a current flows through the first rectifying element and whether or not a current flows through the second rectifying element;
When the first voltage is applied to the transformer primary winding, the inductor, and the capacitor by controlling the voltage application means, the first rectifying element is conductive,
When the second voltage is applied to the primary winding of the transformer, the inductor, and the capacitor by controlling the voltage application means, the second rectifier element is conducted,
When the current detection unit detects that a current flows through the first rectifier element, the voltage application unit is controlled to apply the second voltage to the primary winding of the transformer, the inductor, and the capacitor. Stop
When the current detection unit detects that a current has flowed to the second rectifier element, the voltage application unit is controlled to apply the first voltage to the primary winding of the transformer, the inductor, and the capacitor. A control means for a series resonant converter, characterized in that
前記電流検出部は、前記第1の整流素子の両端の電圧と、前記第2の整流素子の両端の電圧と、を検出する電圧検出部を備えることを特徴とする請求項1または2に記載の直列共振コンバータの制御手段。   The said current detection part is provided with the voltage detection part which detects the voltage of the both ends of a said 1st rectification element, and the voltage of the both ends of a said 2nd rectification element, It is characterized by the above-mentioned. Means for controlling the series resonant converter. 前記電流検出部により前記第1の整流素子に電流が流れたことを検出し、前記電圧印加手段を制御して前記トランスの1次巻線と前記インダクタと前記キャパシタとに対する前記第2電圧の印加を停止した際に、前記電圧印加手段を制御して前記トランスの1次巻線と前記インダクタと前記キャパシタとに前記第1電圧を印加する第1期間を、前記第2電圧を印加していた期間と同一となるように設定し、
前記電流検出部により前記第2の整流素子に電流が流れたことを検出し、前記電圧印加手段を制御して前記トランスの1次巻線と前記インダクタと前記キャパシタとに対する前記第1電圧の印加を停止した際に、前記電圧印加手段を制御して前記トランスの1次巻線と前記インダクタと前記キャパシタとに前記第2電圧を印加する第2期間を、前記第1電圧を印加していた期間と同一となるように設定することを特徴とする請求項1乃至3のいずれかに記載の直列共振コンバータの制御手段。
Application of the second voltage to the primary winding of the transformer, the inductor, and the capacitor by controlling the voltage application means by detecting that the current has flowed to the first rectifying element by the current detection unit. The second voltage is applied during a first period in which the voltage application means is controlled to apply the first voltage to the primary winding of the transformer, the inductor, and the capacitor. Set to be the same as the period,
Application of the first voltage to the primary winding of the transformer, the inductor, and the capacitor by controlling the voltage application means by detecting that the current has flowed to the second rectifying element by the current detection unit. The first voltage was applied during a second period in which the voltage application means was controlled to apply the second voltage to the primary winding of the transformer, the inductor, and the capacitor. 4. The series resonance converter control means according to claim 1, wherein the control means is set to be equal to the period.
トランスと、
前記トランスの1次巻線と直列接続されたインダクタおよびキャパシタと、
前記トランスの1次巻線と前記インダクタと前記キャパシタとに第1電圧または第2電圧を印加する電圧印加手段と、
交互に導通する第1の整流素子および第2の整流素子と、前記第1の整流素子と並列接続された第1のスイッチ素子と、前記第2の整流素子と並列接続された第2のスイッチ素子と、を含んで構成され、前記トランスの2次巻線の電圧を整流および平滑化する整流平滑手段と、
を備えた直列共振コンバータにおいて、前記電圧印加手段を制御する制御手段であって、
前記第1の整流素子に電流が流れたか否かと前記第2の整流素子に電流が流れたか否かと、または、前記第1のスイッチ素子に電流が流れたか否かと前記第2のスイッチ素子に電流が流れたか否かと、を検出する電流検出部を備え、
前記電圧印加手段を制御して前記トランスの1次巻線と前記インダクタと前記キャパシタとに前記第1電圧を印加した場合には、前記第1の整流素子が導通するとともに、前記第1のスイッチ素子に電流が流れ、
前記電圧印加手段を制御して前記トランスの1次巻線と前記インダクタと前記キャパシタとに前記第2電圧を印加した場合には、前記第2の整流素子が導通するとともに、前記第2のスイッチ素子に電流が流れ、
前記電流検出部により前記第1の整流素子または前記第1のスイッチ素子に電流が流れたことを検出すると、前記電圧印加手段を制御して前記トランスの1次巻線と前記インダクタと前記キャパシタとに対する前記第2電圧の印加を停止し、
前記電流検出部により前記第2の整流素子または前記第2のスイッチ素子に電流が流れたことを検出すると、前記電圧印加手段を制御して前記トランスの1次巻線と前記インダクタと前記キャパシタとに対する前記第1電圧の印加を停止することを特徴とする直列共振コンバータの制御手段。
With a transformer,
An inductor and a capacitor connected in series with the primary winding of the transformer;
Voltage applying means for applying a first voltage or a second voltage to the primary winding of the transformer, the inductor, and the capacitor;
First rectifier element and second rectifier element which are alternately conducted, a first switch element connected in parallel with the first rectifier element, and a second switch connected in parallel with the second rectifier element Rectifying and smoothing means configured to rectify and smooth the voltage of the secondary winding of the transformer,
In a series resonant converter comprising: a control means for controlling the voltage application means,
Whether a current flows through the first rectifier element, whether a current flows through the second rectifier element, or whether a current flows through the first switch element, and a current through the second switch element. Including a current detection unit that detects whether or not
When the first voltage is applied to the primary winding of the transformer, the inductor, and the capacitor by controlling the voltage application means, the first rectifier element becomes conductive and the first switch Current flows through the element,
When the second voltage is applied to the transformer primary winding, the inductor, and the capacitor by controlling the voltage application means, the second rectifier element is turned on and the second switch Current flows through the element,
When the current detection unit detects that a current flows through the first rectifier element or the first switch element, the voltage application unit is controlled to control the primary winding of the transformer, the inductor, and the capacitor. Stopping the application of the second voltage to
When the current detection unit detects that a current flows through the second rectifier element or the second switch element, the voltage application unit is controlled to control the primary winding of the transformer, the inductor, and the capacitor. The series resonance converter control means characterized in that the application of the first voltage to is stopped.
トランスと、
前記トランスの1次巻線と直列接続されたインダクタおよびキャパシタと、
前記トランスの1次巻線と前記インダクタと前記キャパシタとに第1電圧または第2電圧を印加する電圧印加手段と、
第1の整流素子を内蔵する第1のスイッチ素子と、第2の整流素子を内蔵する第2のスイッチ素子と、含んで構成され、前記トランスの2次巻線の電圧を整流および平滑化する整流平滑手段と、
を備えた直列共振コンバータにおいて、前記電圧印加手段を制御する制御手段であって、
前記第1の整流素子に電流が流れたか否かと前記第2の整流素子に電流が流れたか否かと、または、前記第1のスイッチ素子に電流が流れたか否かと前記第2のスイッチ素子に電流が流れたか否かと、を検出する電流検出部を備え、
前記電圧印加手段を制御して前記トランスの1次巻線と前記インダクタと前記キャパシタとに前記第1電圧を印加した場合には、前記第1の整流素子が導通するとともに、前記第1のスイッチ素子に電流が流れ、
前記電圧印加手段を制御して前記トランスの1次巻線と前記インダクタと前記キャパシタとに前記第2電圧を印加した場合には、前記第2の整流素子が導通するとともに、前記第2のスイッチ素子に電流が流れ、
前記電流検出部により前記第1の整流素子または前記第1のスイッチ素子に電流が流れたことを検出すると、前記電圧印加手段を制御して前記トランスの1次巻線と前記インダクタと前記キャパシタとに対する前記第2電圧の印加を停止し、
前記電流検出部により前記第2の整流素子または前記第2のスイッチ素子に電流が流れたことを検出すると、前記電圧印加手段を制御して前記トランスの1次巻線と前記インダクタと前記キャパシタとに対する前記第1電圧の印加を停止することを特徴とする直列共振コンバータの制御手段。
With a transformer,
An inductor and a capacitor connected in series with the primary winding of the transformer;
Voltage applying means for applying a first voltage or a second voltage to the primary winding of the transformer, the inductor, and the capacitor;
A first switch element including a first rectifier element and a second switch element including a second rectifier element are configured to rectify and smooth the voltage of the secondary winding of the transformer. Rectifying and smoothing means;
In a series resonant converter comprising: a control means for controlling the voltage application means,
Whether a current flows through the first rectifier element, whether a current flows through the second rectifier element, or whether a current flows through the first switch element, and a current through the second switch element. Including a current detection unit that detects whether or not
When the first voltage is applied to the primary winding of the transformer, the inductor, and the capacitor by controlling the voltage application means, the first rectifier element becomes conductive and the first switch Current flows through the element,
When the second voltage is applied to the transformer primary winding, the inductor, and the capacitor by controlling the voltage application means, the second rectifier element is turned on and the second switch Current flows through the element,
When the current detection unit detects that a current flows through the first rectifier element or the first switch element, the voltage application unit is controlled to control the primary winding of the transformer, the inductor, and the capacitor. Stopping the application of the second voltage to
When the current detection unit detects that a current flows through the second rectifier element or the second switch element, the voltage application unit is controlled to control the primary winding of the transformer, the inductor, and the capacitor. The series resonance converter control means characterized in that the application of the first voltage to is stopped.
前記電流検出部は、前記第1の整流素子の両端の電圧と前記第2の整流素子の両端の電圧と、または、前記第1のスイッチ素子の入力端子および出力端子の電圧と前記第2のスイッチ素子の入力端子および出力端子の電圧と、を検出する電圧検出部を備えることを特徴とする請求項5または6に記載の直列共振コンバータの制御手段。   The current detection unit includes a voltage across the first rectifier element and a voltage across the second rectifier element, or a voltage across the input terminal and the output terminal of the first switch element, and the second 7. The control means for a series resonant converter according to claim 5, further comprising a voltage detection unit that detects a voltage of an input terminal and an output terminal of the switch element. 前記電流検出部により前記第1の整流素子または前記第1のスイッチ素子に電流が流れたことを検出し、前記電圧印加手段を制御して前記トランスの1次巻線と前記インダクタと前記キャパシタとに対する前記第2電圧の印加を停止した際に、前記電圧印加手段を制御して前記トランスの1次巻線と前記インダクタと前記キャパシタとに前記第1電圧を印加する第1期間を、前記第2電圧を印加していた期間と同一となるように設定し、
前記電流検出部により前記第2の整流素子または前記第2のスイッチ素子に電流が流れたことを検出し、前記電圧印加手段を制御して前記トランスの1次巻線と前記インダクタと前記キャパシタとに対する前記第1電圧の印加を停止した際に、前記電圧印加手段を制御して前記トランスの1次巻線と前記インダクタと前記キャパシタとに前記第2電圧を印加する第2期間を、前記第1電圧を印加していた期間と同一となるように設定することを特徴とする請求項5乃至7のいずれかに記載の直列共振コンバータの制御手段。
The current detection unit detects that a current has flowed to the first rectifier element or the first switch element, and controls the voltage application unit to control the primary winding of the transformer, the inductor, and the capacitor, A first period in which the first voltage is applied to the primary winding of the transformer, the inductor, and the capacitor by controlling the voltage application means when the application of the second voltage to is stopped. Set to be the same as the period during which two voltages were applied,
The current detection unit detects that a current has flowed to the second rectifier element or the second switch element, and controls the voltage application means to control the primary winding of the transformer, the inductor, and the capacitor, A second period in which the second voltage is applied to the primary winding of the transformer, the inductor, and the capacitor by controlling the voltage application means when the application of the first voltage to is stopped. 8. The control means for a series resonant converter according to claim 5, wherein the control means is set to be the same as a period during which one voltage is applied.
前記インダクタは、前記トランスの漏れインダクタンスを用いて設けられることを特徴とする請求項1乃至8のいずれかに記載の直列共振コンバータの制御手段。   9. The series resonance converter control means according to claim 1, wherein the inductor is provided by using a leakage inductance of the transformer. トランスと、
前記トランスの1次巻線と直列接続された第1のインダクタおよびキャパシタと、
前記トランスの1次巻線と並列接続された第2のインダクタと、
前記トランスの1次巻線と前記第1のインダクタと前記第2のインダクタと前記キャパシタとに第1電圧または第2電圧を印加する電圧印加手段と、
交互に導通する第1の整流素子および第2の整流素子を含んで構成され、前記トランスの2次巻線の電圧を整流および平滑化する整流平滑手段と、
を備えた直列共振コンバータにおいて、前記電圧印加手段を制御する制御手段であって、
前記第1の整流素子に電流が流れたか否かと、前記第2の整流素子に電流が流れたか否かと、を検出する電流検出部を備え、
前記電圧印加手段を制御して前記トランスの1次巻線と前記第1のインダクタと前記第2のインダクタと前記キャパシタとに前記第1電圧を印加した場合には、前記第1の整流素子が導通し、
前記電圧印加手段を制御して前記トランスの1次巻線と前記第1のインダクタと前記第2のインダクタと前記キャパシタとに前記第2電圧を印加した場合には、前記第2の整流素子が導通し、
前記電流検出部により前記第1の整流素子に電流が流れたことを検出すると、前記電圧印加手段を制御して前記トランスの1次巻線と前記第1のインダクタと前記第2のインダクタと前記キャパシタとに対する前記第2電圧の印加を停止し、
前記電流検出部により前記第2の整流素子に電流が流れたことを検出すると、前記電圧印加手段を制御して前記トランスの1次巻線と前記第1のインダクタと前記第2のインダクタと前記キャパシタとに対する前記第1電圧の印加を停止することを特徴とする直列共振コンバータの制御手段。
With a transformer,
A first inductor and a capacitor connected in series with the primary winding of the transformer;
A second inductor connected in parallel with the primary winding of the transformer;
Voltage applying means for applying a first voltage or a second voltage to the primary winding of the transformer, the first inductor, the second inductor, and the capacitor;
Rectifying and smoothing means configured to include first rectifying elements and second rectifying elements that are alternately conducted to rectify and smooth the voltage of the secondary winding of the transformer;
In a series resonant converter comprising: a control means for controlling the voltage application means,
A current detection unit that detects whether or not a current flows through the first rectifying element and whether or not a current flows through the second rectifying element;
When the voltage application means is controlled to apply the first voltage to the primary winding of the transformer, the first inductor, the second inductor, and the capacitor, the first rectifier element Conducting,
When the second voltage is applied to the primary winding of the transformer, the first inductor, the second inductor, and the capacitor by controlling the voltage application means, the second rectifying element is Conducting,
When the current detection unit detects that a current flows through the first rectifier element, the voltage application unit is controlled to control the primary winding of the transformer, the first inductor, the second inductor, and the Stopping application of the second voltage to the capacitor;
When the current detection unit detects that a current flows through the second rectifier element, the voltage application unit is controlled to control the primary winding of the transformer, the first inductor, the second inductor, and the A control means for a series resonant converter, wherein application of the first voltage to a capacitor is stopped.
前記電流検出部は、前記第1の整流素子の両端の電圧と、前記第2の整流素子の両端の電圧と、を検出する電圧検出部を備えることを特徴とする請求項10に記載の直列共振コンバータの制御手段。   11. The series according to claim 10, wherein the current detection unit includes a voltage detection unit that detects a voltage at both ends of the first rectifier element and a voltage at both ends of the second rectifier element. Resonant converter control means. 前記電流検出部により前記第1の整流素子に電流が流れたことを検出し、前記電圧印加手段を制御して前記トランスの1次巻線と前記第1のインダクタと前記第2のインダクタと前記キャパシタとに対する前記第2電圧の印加を停止した際に、前記電圧印加手段を制御して前記トランスの1次巻線と前記第1のインダクタと前記第2のインダクタと前記キャパシタとに前記第1電圧を印加する第1期間を、前記第2電圧を印加していた期間と同一となるように設定し、
前記電流検出部により前記第2の整流素子に電流が流れたことを検出し、前記電圧印加手段を制御して前記トランスの1次巻線と前記第1のインダクタと前記第2のインダクタと前記キャパシタとに対する前記第1電圧の印加を停止した際に、前記電圧印加手段を制御して前記トランスの1次巻線と前記第1のインダクタと前記第2のインダクタと前記キャパシタとに前記第2電圧を印加する第2期間を、前記第1電圧を印加していた期間と同一となるように設定することを特徴とする請求項10または11に記載の直列共振コンバータの制御手段。
The current detection unit detects that a current has flowed to the first rectifying element, and controls the voltage applying unit to control the primary winding of the transformer, the first inductor, the second inductor, and the When the application of the second voltage to the capacitor is stopped, the voltage application means is controlled to control the first winding, the first inductor, the second inductor, and the capacitor to the first winding of the transformer. The first period for applying the voltage is set to be the same as the period for applying the second voltage,
The current detection unit detects that a current has flowed to the second rectifier element, and controls the voltage application unit to control the primary winding of the transformer, the first inductor, the second inductor, and the When the application of the first voltage to the capacitor is stopped, the voltage application means is controlled to apply the second voltage to the primary winding of the transformer, the first inductor, the second inductor, and the capacitor. 12. The control means for a series resonant converter according to claim 10, wherein the second period during which the voltage is applied is set to be the same as the period during which the first voltage is applied.
前記第1のインダクタは、前記トランスの漏れインダクタンスを用いて設けられることを特徴とする請求項10乃至12のいずれかに記載の直列共振コンバータの制御手段。   13. The series resonance converter control means according to claim 10, wherein the first inductor is provided by using a leakage inductance of the transformer. 前記第1期間を開始してから所定時間が経過するまでと、前記第2期間を開始してから所定時間が経過するまでと、に所定の不感期間を設けることを特徴とする請求項4、8、または12のいずれかに記載の直列共振コンバータの制御手段。   5. A predetermined dead period is provided until a predetermined time elapses after starting the first period and until a predetermined time elapses after starting the second period. The control means of the series resonant converter in any one of 8 or 12.
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