JP6783372B2 - スイッチング電源の1次側に位置する整流ダイオードから生成される雑音を低減する方法と装置 - Google Patents

スイッチング電源の1次側に位置する整流ダイオードから生成される雑音を低減する方法と装置 Download PDF

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Description

本発明は、スイッチング電源装置に関し、特に、スイッチング電源の1次側に位置する整流ダイオードから生成されるノイズを減らして電源装置のEMI(Electro Magnetic Interference)を低減する方法と装置に関する。
一般的なスイッチング電源装置において、トランスフォーマーの入力巻線から発生するスパイク電圧をクランプするとき、クランプ回路に用いられるダイオードが生成する大きい高周波ノイズは、入力線路を通じて、あるいはトランスフォーマー内部の他の巻線を経て出力線路を通じて電源装置の外部に影響を及ぼす。
また、スイッチング電源装置の補助電源整流用で用いられる整流用ダイオードも、フライバック電圧を整流するとき、大きい高周波ノイズを生成して入力線路を通じて、あるいはトランスフォーマー内部の他の巻線を経て出力線路を通じて電源装置の外部に影響を及ぼす。
従来の技術を簡略に説明すると、次の通りである。
図1は、従来技術によるフライバックコンバータの構成図であり、図2は、図1の各部の電圧と電流の波形を示す。図1において、交流入力電圧は、整流されてキャパシター11で平滑される。制御部13により制御されるスイッチング素子12のスイッチング動作によってトランスフォーマー23の入力巻線231から出力巻線233に伝達されたエネルギーは、ダイオード16で整流されキャパシター17で平滑され、出力として電力を供給する。スイッチング素子12がスイッチングされるとき、トランスフォーマー23の出力巻線233と結合していない入力巻線231の漏れインダクタンスに蓄積されたエネルギーは、出力に伝達されず、スイッチング素子12の接合容量と入力巻線231の分布容量などを充電させながら放出して大きいスパイク電圧を発生させる。スイッチング素子を保護するために、ダイオード18とキャパシター19と抵抗20などで構成されるクランプ回路により、入力巻線231から発生するスパイク電圧の大きさを制限する。ここで、図1における図面符号14はダイオードであり、15はキャパシターであり、21は入力線路であり、22は出力線路である。
図1において、スイッチング素子12が導通状態であるとき、入力巻線231に電流が流れてトランスフォーマー23に磁気エネルギーが蓄積される。スイッチング素子12がターンオフされる直前である図2のt1で、入力巻線231に流れる電流Ipは最大値になる。図2のt1でスイッチング素子12がターンオフされると、トランスフォーマー23に蓄積された磁気エネルギーによって入力巻線231の電流はスイッチング素子12の接合容量や入力巻線231の分布容量を充電させ、スイッチング素子12のDrainとSourceとの間の両端電圧Vdsは上昇する。出力巻線233の電圧が出力電圧より高くなると、ダイオード16がターンオンされてトランスフォーマー23に蓄積された磁気エネルギーが出力巻線233に供給される。時間t2aに至ってスイッチング素子12の両端電圧Vdsが所定電圧以上に到逹すると、ダイオード18に順方向電圧を加え始め、トランスフォーマー23に蓄積された磁気エネルギーのうち他の巻線を通じて抜けないで残っている漏れインダクタンスに蓄積された大きいエネルギーがダイオード18を導通させようとする。このとき、ダイオード18の内部で高い周波数の大きいノイズ電流が発生する。また、時間t2に至ってダイオード18が導通するほどスイッチング素子12の両端電圧Vdsが高くなると、漏れインダクタンスに蓄積された大きいエネルギーによりダイオード18を強くターンオンさせるので、ダイオード18の電流は高い周波数の大きいノイズ電流を発生しながら上昇する。これによって、ダイオード18は、図2のCに示したダイオード電流
の波形Idから分かるように、時間t2a〜時間t2bの区間で大きい高周波ノイズ電流を発生し、このノイズ電流は、ノイズ電圧を生成して入力線路を通じて、あるいはトランスフォーマー内部の他の巻線を経て出力線路を通じて電源装置の外部に影響を及ぼす。
図3は、図1のフライバックコンバータに用いられるトランスフォーマー23の構造を示した一実施例である。図3に示した図面符号1〜7は、トランスフォーマー23のピン番号である。
入力巻線231と出力巻線233は、磁気的な結合度を高める構造でフェライトコア236に巻かれる。バイアス巻線232は、入力巻線231と出力巻線233との間に位置し、スイッチング素子12のスイッチング動作によって生成される入力巻線231と出力巻線233との間の容量性結合を遮断し、出力線路22のスイッチング周波数成分のノイズ電位を低める。
このような図1の従来の電源装置は、スイッチング素子12の電圧をクランプするとき、大きい高周波ノイズ電圧を生成して入力線路あるいは出力線路を通じて電源装置の外部に影響を及ぼすので、ラインフィルターなどのコストが高くなる短所を有する。
図4は、トランスフォーマー23の入力巻線231の漏れインダクタンスに蓄積されたエネルギーをキャパシター51と抵抗52により吸収してスパイク電圧のピーク値を低める従来方式の電源装置である。図4において、キャパシター51と抵抗52により漏れインダクタンスに蓄積されたエネルギーを吸収してスパイク電圧のピーク値を低めると、ダイオード18がターンオンされるとき、ダイオード18をターンオンするために加えられるエネルギーが減少することで、ダイオード18から発生する高周波ノイズの大きさを大幅に減少させることができる。しかし、キャパシター51は両端に高い電圧が生成されるので、高い耐圧を有する高価な部品が必要である。また、キャパシター51は、スイッチング素子12がターンオンされるとき、充電された電圧がスイッチング素子12を通じて放電しながら大きい電力損失を発生させるという短所を有する。
図5は、従来技術によるフライバックコンバータのまた他の構成図である。図5において、制御部13により制御されるスイッチング素子12が導通されるとき、トランスフォーマー25の第1入力巻線251と第2入力巻線252はエネルギーを蓄積する。スイッチング素子12が不通であるとき、出力巻線253はエネルギーを引き出す。引き出されたエネルギーは、ダイオード16aで整流されてキャパシター17で平滑され、出力として電力を供給する。第2入力巻線252から生成されるフライバック電圧は、ダイオード14bで整流されてキャパシター15bで平滑され、制御部13の電源電圧として供給される。しかし、第2入力巻線252のうち出力巻線253と結合していない漏れインダクタンス成分に蓄積されたエネルギーは、スイッチング素子12がターンオフされた後、電位の変化速度が速いスパイク電圧を生成する。ダイオード14bは、電位の変化速度が速いスパイク電圧を含むフライバック電圧を整流するとき、大きい高周波ノイズ電圧を生成する。このノイズ電圧は、入力線路を通じて、あるいはトランスフォーマー内部の他の巻線を経て出力線路を通じて電源装置の外部に影響を及ぼし、電源装置のEMIを規定値以下に低めるためにノイズフィルターのコストを上昇させる短所を有する。
図5においても、第2入力巻線252から生成されるノイズ電圧を低めるために、抵抗とキャパシターを第2入力巻線252の両端に連結しようとする試みがあるが、キャパシターによる電力損失を許容値以内に維持させながらダイオード14bにより生成される高周波ノイズを大幅に低めることは非常に難しい。
従来の技術は、クランプ回路のダイオードあるいは補助電源整流用ダイオードで大きい高周波ノイズ電圧を発生させ、線路を通じて放射あるいは伝導させるので、電源装置のEMIを規定値以下に低めるためにノイズフィルターのコストを上昇させる短所を有するか、RC回路によりEMIを低めると、電力損失が発生するか高耐圧用部品の使用によってコストが上昇する短所を有する。本発明は、このような従来技術の短所を全て解決するためのものである。
本発明は、スイッチング型電源装置に適用できるが、実施例による説明はフライバックコンバータを例として説明する。
上述した目的を達成するための入力フィルターキャパシターとスイッチング素子とを含むスイッチング型電源装置は、トランスフォーマーのコアと、前記トランスフォーマーのコアに巻かれ、前記入力フィルターキャパシターの一側端子と前記スイッチング素子の一側端子との間に連結され、前記スイッチング素子のスイッチング動作によって電流の流れが制御される第1入力巻線と、前記トランスフォーマーのコアに巻かれ、前記入力フィルターキャパシターの他の一側端子と前記スイッチング素子の他の一側端子との間に連結され、前記スイッチング素子のスイッチング動作によって電流の流れが制御され、直列に連結される第2主入力巻線部と第2減殺巻線部に分けられて構成される第2入力巻線と、を含むトランスフォーマーと;前記トランスフォーマーの前記第2減殺巻線部の両端子の間に接続され、第1キャパシターを含む一つ以上の素子で構成される容量部と;前記スイッチング素子を駆動させる制御部と;前記第2入力巻線から生成されるフライバック電圧を整流し平滑して前記制御部の電源電圧源として供給する整流部と;を含むことを特徴とする。
また、上述した目的を達成するための入力フィルターキャパシターとスイッチング素子とを含むスイッチング型電源装置は、トランスフォーマーのコアと、前記トランスフォーマーのコアに巻かれ、前記入力フィルターキャパシターの一側端子と前記スイッチング素子の一側端子との間に連結され、前記スイッチング素子のスイッチング動作によって電流の流れが制御され、直列に連結される第1主入力巻線部と第1減殺巻線部に分けられて構成される第1入力巻線と、を含むトランスフォーマーと;前記トランスフォーマーの前記第1減殺巻線部の両端子の間に接続され、第1キャパシターを含む一つ以上の素子で構成される第1容量部と;前記スイッチング素子のスイッチング動作のうち前記スイッチング素子がターンオフされるとき、前記第1入力巻線から生成されるピーク電圧の大きさを制限し、整流ダイオードを含むクランプ部と;を含むことを特徴とする。
また、上述した目的を達成するための入力フィルターキャパシターとスイッチング素子とを含むスイッチング型電源装置は、トランスフォーマーのコアと、前記トランスフォーマーのコアに巻かれ、前記入力フィルターキャパシターの一側端子と前記スイッチング素子の一側端子との間に連結され、前記スイッチング素子のスイッチング動作によって電流の流れが制御され、直列に連結される第1主入力巻線部と第1減殺巻線部に分けられて構成される第1入力巻線と、を含むトランスフォーマーと;前記トランスフォーマーの前記第1減殺巻線部の両端子の間に接続され、第1キャパシターを含む一つ以上の素子で構成される第1容量部と;前記スイッチング素子を駆動させる制御部と;前記第1入力巻線から生成されるフライバック電圧を整流し平滑して前記制御部の電源電圧源として供給する整流部と;を含むことを特徴とする。
また、本発明による上述した電源装置を含む製品が提供される。
本発明は、スイッチング電源装置の入力巻線から生成される電圧の大きさを制限するためのクランプダイオードあるいはスイッチング素子を制御する制御部に電源を供給するための補助電源供給用ダイオードが生成する高周波ノイズを大幅に低めることで、電源装置のEMIフィルターのコストを低減する長所を有する。
従来技術によるフライバックコンバータの構成図である。 図1の各部の電圧と電流の波形を示す。 図1のフライバックコンバータに用いられるトランスフォーマーの構造の一実施例である。 従来技術によるフライバックコンバータの他の構成図である。 従来技術によるフライバックコンバータのまた他の構成図である。 本発明によるフライバックコンバータの一実施例である。 図6のフライバックコンバータに用いられるトランスフォーマーの構造の一実施例である。 図6の電圧と電流の波形図である。 本発明によるフライバックコンバータの他の実施例である。 本発明によるフライバックコンバータのまた他の実施例である。 図10のフライバックコンバータに用いられるトランスフォーマーの構造の一実施例である。 本発明によるフライバックコンバータのまた他の実施例である。
以下、添付図面を参照して本発明の実施例によるスイッチング電源の1次側に位置するダイオードから生成される雑音を低減する方法と装置に対してより詳細に説明する。
図6は、本発明によるフライバックコンバータの一実施例である。図6は、トランスフォーマー26の第1入力巻線261の漏れインダクタンスに蓄積されたエネルギーにより生成されるスパイク電圧の大きさをダイオード18とキャパシター19と抵抗20により制限し、ダイオード18から発生する高周波ノイズを低めた実施例である。
図6において、トランスフォーマー26の入力巻線261は、主入力巻線部261aと減殺巻線部261bに分けられて構成される。減殺巻線部261bの両端子の間に第1キャパシター27を含む一つ以上の素子で構成される容量部29が接続される。スイッチング素子12がターンオフされるとき、入力巻線261のうち出力巻線263と結合していない漏れインダクタンスに蓄積されたエネルギーにより生成されるスパイク電圧は、その大きさがダイオード18とキャパシター19と抵抗20により制限される。
図6において、減殺巻線部261bは、主入力巻線部261aに蓄積されたエネルギーを誘導する。減殺巻線部261bのうち主入力巻線部261aと結合していない漏れインダクタンスは、スイッチング素子12がターンオフされた直後に、キャパシター27と共振を起こし、0より始めて時間の経過につれ増加してから減少する電流がキャパシター27に流れるようになる。キャパシター27の充電電圧が減殺巻線部261bに誘導される電圧ほど上昇すると、キャパシター27は充電を止める。
スイッチング素子12がターンオフされた後、スイッチング素子12の接合容量とトランスフォーマー26の入力巻線261の分布容量が充電されてダイオード18を導通できるほど高くなったときに、ダイオード18はターンオンされる。しかし、ダイオード18がターンオンされるとき、入力巻線261の漏れインダクタンスのエネルギーが減殺巻線部261bを通じてキャパシター27に電流を流す量分だけ、ダイオード18のターンオン時にダイオード18をターンオンさせようとするエネルギーは減少する。これによって、ダイオード18から生成される高周波ノイズの大きさは、図1に示した従来のものに比べて顕著に減少する。
ここで、図6に示した図面符号14はダイオード、15はキャパシター、21は入力線路、22は出力線路、28は抵抗、262は第2入力巻線、263は出力巻線、266はコアを意味する。
図7は、図6のフライバックコンバータに用いられるトランスフォーマーの構造の一実施例である。図7に示した図面符号1〜7は、トランスフォーマー26のピン番号である。
図7において、主入力巻線部261aがトランスフォーマー26の主な巻線層の全体に出力巻線263と磁気的に十分に結合するように巻かれる。減殺巻線部261bは、主入力巻線部261aの一部分と結合するように巻かれる。減殺巻線部261bのうち主入力巻線部261aと結合していない漏れインダクタンスは大きい。
減殺巻線部261bのうち主入力巻線部261aと結合していない大きい漏れインダクタンスは、図6のキャパシター27と共振を起こし、キャパシター27の充電及び放電電流を制限する。また、減殺巻線部261bのうち主入力巻線部261aと結合していない大きい漏れインダクタンスは、図6のキャパシター27が放電するとき、キャパシター27が有する静電エネルギーを磁気エネルギーで受けるので、キャパシター27の放電による電力の損失が発生しなくなる。
図8は、図7においてスイッチング素子12がターンオフされるとき、スイッチング素子12の電圧とダイオード18に流れる電流の波形を示す。
ダイオード18がターンオンされる直前と直後の時間t2a'〜t2b'の期間に、図8のダイオード18に流れる電流の波形Idに含まれる高周波ノイズ電流の大きさは、図2における従来方式のダイオード18に流れる電流の波形Idに含まれる高周波ノイズ電流の大きさに比べて顕著に減少する。
ところで、従来技術である図4においては、キャパシター51に充電された電圧は、スイッチング素子12がターンオンされるとき、放電されて抵抗52あるいはスイッチング素子12に大きい電力損失を発生させる。それに対し、図6においては、キャパシター27に充電された電圧は、スイッチング素子12がターンオンされるとき、減殺巻線部261bのうち主入力巻線部261aと結合していない大きい漏れインダクタンスとキャパシター27との共振によって放電電流の大きさが制限され、磁気エネルギーに変換されてトランスフォーマー26に伝達されるので、図4におけるような電力の損失が発生しいという長所を有する。
図9は、本発明によるフライバックコンバータの他の実施例である。図9は、スイッチング素子12が入力電圧の+側に連結されるHigh Side Switchingの構成を示す。トランスフォーマー30の入力巻線301のフライバック電圧は、ダイオード18とキャパシター19で整流され平滑され、入力巻線301から発生するピーク電圧を制限する。整流された電圧は、抵抗20とキャパシター53を通じて制御部13に電源電圧を供給する。図9における主入力巻線部301aと減殺巻線部301bと、キャパシター27を含む容量部29の役割は、図6における主入力巻線部261aと減殺巻線部261bと、キャパシター27を含む容量部29の役割と対応される。
ここで、図9に示した図面符号21は入力線路、22は出力線路、28は抵抗、301は入力巻線、303は出力巻線、306はコア、53はキャパシターを意味する。
図示してはいないが、図6と図9で、ダイオード18と直列に抵抗を加えるか、ダイオード18の両端子の間にキャパシターあるいはキャパシターと抵抗を加えてもよい。
図10は、スイッチング素子12を制御する制御部13に電源を供給するための整流ダイオード14bから発生する高周波ノイズの大きさを減らすための電源装置の構成図の一実施例である。
図10において、トランスフォーマー31の入力巻線は、入力フィルターキャパシター11の一側端子とスイッチング素子12の一側端子との間に連結される第1入力巻線311と、入力フィルターキャパシター11の他の一側端子とスイッチング素子12の他の一側端子との間に連結される第2入力巻線312に分けられる。また、第2入力巻線312は、直列に連結される第2主入力巻線部312aと第2減殺巻線部312bに分けられる。第2減殺巻線部312bの両端子の間には、キャパシター33を含む容量部34が接続される。
図10において、スイッチング素子12がターンオフされるとき、第2入力巻線312の漏れインダクタンスに蓄積されたエネルギーによって生成されるスパイク電圧を含む第2入力巻線312のフライバック電圧は、ダイオード14bとキャパシター15bにより整流されて平滑され、制御部13に電源電圧を供給する。図示してはいないが、ダイオード14bと直列に抵抗を加えるか、ダイオード14bの両端子の間にキャパシターあるいはキャパシターと抵抗を加えてもよい。
図10において、スイッチング素子12がターンオフされた直後に、第2減殺巻線部312bは、第2主入力巻線部312aに蓄積されたエネルギーを誘導し、第2減殺巻線部312bのうち第2主入力巻線部312aと結合していない漏れインダクタンスとキャパシター33との共振によって0より時間の経過につれ増加してから減少する電流をキャパシター33に流す。キャパシター33の充電電圧が第2減殺巻線部312bのフライバック電圧ほど上昇すると、キャパシター33は充電を止める。
トランスフォーマー31の第2入力巻線312の電圧が整流ダイオード14bを導通できるほど高くなったときに、整流ダイオード14bはターンオンされる。しかし、整流ダイオード14bがターンオンされるとき、第2入力巻線312の漏れインダクタンスのエネルギーが第2減殺巻線部312bを通じてキャパシター33に電流を流す量分だけ、整流ダイオード14bをターンオンさせるエネルギーは減少する。これによって、整流ダイオード14bから生成される高周波ノイズの大きさは、第2減殺巻線部312bの両端子の間にキャパシター33を含む容量部34が接続しないときに比べて顕著に減少し、図5の従来のものに比べても顕著に減少する。
ここで、図10に示した図面符号16aは整流器、21は入力線路、22は出力線路、32は抵抗、313は出力巻線、316はコアを意味する。
図11は、図10のフライバックコンバータに用いられるトランスフォーマーの構造の一実施例である。図11に示した図面符号1〜7は、トランスフォーマー31のピン番号である。
図11において、第1入力巻線311がトランスフォーマー31の主な巻線層の全体に出力巻線313と磁気的に十分に結合するように巻かれる。第2減殺巻線部312bは、第1入力巻線311と第2主入力巻線部312aの一部分にのみ結合するように巻かれる。第2減殺巻線部312bのうち第1入力巻線311と第2主入力巻線部312aに結合していない漏れインダクタンスは大きい。第2減殺巻線部312bのうち第1入力巻線311と第2主入力巻線部312aに結合していない大きい漏れインダクタンスは、図10のキャパシター33との共振によってキャパシター33の充電及び放電電流を制限し、キャパシター33が放電するとき、キャパシター33が有する静電エネルギーを磁気エネルギーで受けるので、キャパシター33の放電による電力損失が発生しなくなる。
図12は、第1入力巻線351の漏れインダクタンスに蓄積されたエネルギーにより生成されるスパイク電圧の大きさを制限するダイオード18から発生する高周波ノイズ、及びスイッチング素子12を制御する制御部13に電源を供給する整流ダイオード14bから発生する高周波ノイズを減らすための電源装置の一実施例の構成図である。
図12において、トランスフォーマー35の入力巻線は、入力フィルターキャパシター11の一側端子とスイッチング素子12の一側端子との間に連結される第1入力巻線351と、入力フィルターキャパシター11の他の一側端子とスイッチング素子12の他の一側端子との間に連結される第2入力巻線352に分けられる。第1入力巻線351は、直列に連結される第1主入力巻線部351aと第1減殺巻線部351bに分けられる。第1減殺巻線部351bの両端子の間には、キャパシター27を含む容量部29が接続される。また、第2入力巻線352は、直列に連結される第2主入力巻線部352aと第2減殺巻線部352bに分けられる。第2減殺巻線部352bの両端子の間にはキャパシター33を含む容量部34が接続される。
図12において、図6で説明したように、スイッチング素子12がターンオフされるとき、第1減殺巻線部351bの両端子の間に接続されるキャパシター27を含む容量部29により、ダイオード18から発生する高周波ノイズは大幅に低くなる。また、図10で説明したように、第2減殺巻線部352bの両端子の間に接続されるキャパシター33を含む容量部34により、ダイオード14bから発生する高周波ノイズは大幅に低くなる。
ここで、図12に示した図面符号15bはキャパシター、16aは整流器、17はキャパシター、21は入力線路、22は出力線路、28は抵抗、353は出力巻線、356はコアを意味する。
このように、本発明による実施例は、スイッチング素子12がターンオフされるとき、減殺巻線部(261bあるいは301b)あるいは第1減殺巻線部351bからキャパシター27を含む容量部29に電流が流れるようにし、入力巻線(261あるいは301)あるいは第1入力巻線351の両端電圧のピーク値の大きさを制限するダイオード18が生成するノイズの大きさを大幅に低める。
また、本発明による実施例は、スイッチング素子12がターンオフされるとき、第2減殺巻線部(312bあるいは352b)からキャパシター33を含む容量部34に電流が流れるようにし、第2主入力巻線部(312aあるいは352a)と第2減殺巻線部(312bあるいは352b)の電圧を整流する補助電源整流用ダイオード14bが生成するノイズの量を大幅に低める。それによって、電源装置からノイズが外部に及ぶ影響を大幅に低める。
このような本発明による実施例は、電源装置における電磁波妨害が減少し、フィルターコストを低める長所を有する。また、容量部29に用いられるキャパシター27は、低耐圧用で十分なので安価であり、電力損失を発生しない長所を有する。
以上、本発明に対する技術思想を添付図面とともに説明したが、これは本発明の最も好ましい一実施例を例示的に説明したものに過ぎず、本発明を限定するものではない。本技術分野における通常の知識を有した者であれば、誰でも本発明の技術思想の範疇を逸脱しない範囲内で多様な組み合わせ、変形及び模倣が可能であることは自明である。

Claims (15)

  1. 入力フィルターキャパシターとスイッチング素子とを含むスイッチング型電源装置において、
    トランスフォーマーのコアと、前記トランスフォーマーのコアに巻かれ、前記入力フィルターキャパシターの一側端子と前記スイッチング素子の一側端子との間に連結され、前記スイッチング素子のスイッチング動作によって電流の流れが制御され、直列に連結される第1主入力巻線部と第1減殺巻線部に分けられて構成される第1入力巻線と、を含むトランスフォーマーと、
    前記トランスフォーマーの前記第1減殺巻線部の両端子の間に接続され、第1キャパシターを含む一つ以上の素子で構成される第1容量部と、
    前記スイッチング素子のスイッチング動作のうち前記スイッチング素子がターンオフされるとき、前記第1入力巻線から生成されるピーク電圧の大きさを制限し、整流ダイオードを含むクランプ部と、を含み、
    前記スイッチング素子がターンオフされるとき、前記第1主入力巻線部と磁気的に結合しない前記第1減殺巻線部の漏れインダクタンスと、前記第1キャパシターとの共振によって前記クランプ部で生成されるノイズが低くなる、
    ことを特徴とする、スイッチング型電源装置。
  2. 前記スイッチング素子の他の一側端子は、前記入力フィルターキャパシターの他の一側端子に連結されることを特徴とする、請求項1に記載のスイッチング型電源装置。
  3. 前記トランスフォーマーは、前記トランスフォーマーのコアに巻かれ、前記入力フィルターキャパシターの他の一側端子と前記スイッチング素子の他の一側端子との間に連結され、前記スイッチング素子のスイッチング動作によって電流の流れが制御され、直列に連結される第2主入力巻線部と第2減殺巻線部に分けられて構成される第2入力巻線をさらに含み、
    前記トランスフォーマーの前記第2減殺巻線部の両端子の間に接続され、第2キャパシターを含む一つ以上の素子で構成される第2容量部と、
    前記スイッチング素子を駆動させる制御部と、
    前記第2入力巻線から生成されるフライバック電圧を整流し平滑して前記制御部の電源電圧を供給する整流部と、をさらに含むことを特徴とする、請求項1に記載のスイッチング型電源装置。
  4. 前記トランスフォーマーは、前記トランスフォーマーのコアに巻かれ、前記入力フィルターキャパシターの他の一側端子と前記スイッチング素子の他の一側端子との間に連結され、前記スイッチング素子のスイッチング動作によって電流の流れが制御される第2入力巻線をさらに含むことを特徴とする、請求項1に記載のスイッチング型電源装置。
  5. 前記トランスフォーマーは、前記トランスフォーマーのコアに巻かれ、エネルギーを引き出す出力巻線をさらに含むことを特徴とする、請求項1に記載のスイッチング型電源装置。
  6. 入力フィルターキャパシターとスイッチング素子を含むスイッチング型電源装置において、
    トランスフォーマーのコアと、前記トランスフォーマーのコアに巻かれ、前記入力フィルターキャパシターの一側端子と前記スイッチング素子の一側端子との間に連結され、前記スイッチング素子のスイッチング動作によって電流の流れが制御され、直列に連結される第1主入力巻線部と第1減殺巻線部に分けられて構成される第1入力巻線と、を含むトランスフォーマーと、
    前記トランスフォーマーの前記第1減殺巻線部の両端子の間に接続され、第1キャパシターを含む一つ以上の素子で構成される第1容量部と、
    前記スイッチング素子を駆動させる制御部と、
    前記第1入力巻線から生成されるフライバック電圧を整流し平滑して前記制御部の電源電圧を供給する整流部と、を含み、
    前記スイッチング素子がターンオフされるとき、前記第1主入力巻線部と磁気的に結合しない前記第1減殺巻線部の漏れインダクタンスと、前記第1キャパシターとの共振によって前記整流部で生成されるノイズが低くなる、
    ことを特徴とする、スイッチング型電源装置。
  7. 前記トランスフォーマーは、前記トランスフォーマーのコアに巻かれ、エネルギーを引き出す出力巻線をさらに含むことを特徴とする、請求項6に記載のスイッチング型電源装置。
  8. 前記スイッチング素子の他の一側端子は、前記入力フィルターキャパシターの他の一側端子に連結されることを特徴とする、請求項6に記載のスイッチング型電源装置。
  9. 前記トランスフォーマーは、前記トランスフォーマーのコアに巻かれ、前記入力フィルターキャパシターの他の一側端子と前記スイッチング素子の他の一側端子との間に連結され、前記スイッチング素子のスイッチング動作によって電流の流れが制御され、直列に連結される第2主入力巻線部と第2減殺巻線部に分けられて構成される第2入力巻線をさらに含み、
    前記トランスフォーマーの前記第2減殺巻線部の両端子の間に接続され、第2キャパシターを含む一つ以上の素子で構成される第2容量部と、
    前記スイッチング素子のスイッチング動作のうち前記スイッチング素子がターンオフされるとき、前記第2入力巻線から生成されるピーク電圧の大きさを制限し、整流ダイオードを含むクランプ部と、をさらに含むことを特徴とする、請求項6に記載のスイッチング型電源装置。
  10. 前記トランスフォーマーは、前記トランスフォーマーのコアに巻かれ、前記入力フィルターキャパシターの他の一側端子と前記スイッチング素子の他の一側端子との間に連結され、前記スイッチング素子のスイッチング動作によって電流の流れが制御される第2入力巻線をさらに含むことを特徴とする、請求項6に記載のスイッチング型電源装置。
  11. 前記トランスフォーマーは、前記トランスフォーマーのコアに巻かれ、前記入力フィルターキャパシターの他の一側端子と前記スイッチング素子の他の一側端子との間に連結され、前記スイッチング素子のスイッチング動作によって電流の流れが制御される第2入力巻線をさらに含み、
    前記スイッチング素子のスイッチング動作のうち前記スイッチング素子がターンオフされるとき、前記第2入力巻線から生成されるピーク電圧の大きさを制限し、整流ダイオードを含むクランプ部をさらに含むことを特徴とする、請求項6に記載のスイッチング型電源装置。
  12. 入力フィルターキャパシターとスイッチング素子とを含むスイッチング型電源装置において、
    トランスフォーマーのコアと、前記トランスフォーマーのコアに巻かれ、前記入力フィルターキャパシターの一側端子と前記スイッチング素子の一側端子との間に連結され、前記スイッチング素子のスイッチング動作によって電流の流れが制御される第1入力巻線と、前記トランスフォーマーのコアに巻かれ、前記入力フィルターキャパシターの他の一側端子と前記スイッチング素子の他の一側端子との間に連結され、前記スイッチング素子のスイッチング動作によって電流の流れが制御され、直列に連結される第2主入力巻線部と第2減殺巻線部に分けられて構成される第2入力巻線と、を含むトランスフォーマーと、
    前記トランスフォーマーの前記第2減殺巻線部の両端子の間に接続され、第1キャパシターを含む一つ以上の素子で構成される容量部と、
    前記スイッチング素子を駆動させる制御部と、
    前記第2入力巻線から生成されるフライバック電圧を整流し平滑して前記制御部の電源電圧を供給する整流部と、を含み、
    前記スイッチング素子がターンオフされるとき、前記第2主入力巻線部と磁気的に結合しない前記第2減殺巻線部の漏れインダクタンスと、前記第1キャパシターとの共振によって前記整流部で生成されるノイズが低くなる、
    ことを特徴とする、スイッチング型電源装置。
  13. 前記トランスフォーマーは、前記トランスフォーマーのコアに巻かれ、エネルギーを引き出す出力巻線をさらに含むことを特徴とする、請求項12に記載のスイッチング型電源装置。
  14. 前記スイッチング素子のスイッチング動作のうち前記スイッチング素子がターンオフされるとき、前記第1入力巻線から生成されるピーク電圧の大きさを制限し、整流ダイオードを含むクランプ部をさらに含むことを特徴とする、請求項12に記載のスイッチング型電源装置。
  15. 請求項1ないし請求項14のいずれか一項に記載のスイッチング型電源装置を含むことを特徴とする、製造物品。
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