JPS59181965A - 駆動変圧器 - Google Patents

駆動変圧器

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JPS59181965A
JPS59181965A JP59008672A JP867284A JPS59181965A JP S59181965 A JPS59181965 A JP S59181965A JP 59008672 A JP59008672 A JP 59008672A JP 867284 A JP867284 A JP 867284A JP S59181965 A JPS59181965 A JP S59181965A
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turn
winding
drive
transformer
power supply
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JP59008672A
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English (en)
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ネイル・エイ・カミラー
ネドヤルコ・ブイ・イバノブ
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Reliance Electric Co
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Reliance Electric Co
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Publication date
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    • HELECTRICITY
    • H02GENERATION; CONVERSION OR DISTRIBUTION OF ELECTRIC POWER
    • H02MAPPARATUS FOR CONVERSION BETWEEN AC AND AC, BETWEEN AC AND DC, OR BETWEEN DC AND DC, AND FOR USE WITH MAINS OR SIMILAR POWER SUPPLY SYSTEMS; CONVERSION OF DC OR AC INPUT POWER INTO SURGE OUTPUT POWER; CONTROL OR REGULATION THEREOF
    • H02M3/00Conversion of dc power input into dc power output
    • H02M3/22Conversion of dc power input into dc power output with intermediate conversion into ac
    • H02M3/24Conversion of dc power input into dc power output with intermediate conversion into ac by static converters
    • H02M3/28Conversion of dc power input into dc power output with intermediate conversion into ac by static converters using discharge tubes with control electrode or semiconductor devices with control electrode to produce the intermediate ac
    • H02M3/325Conversion of dc power input into dc power output with intermediate conversion into ac by static converters using discharge tubes with control electrode or semiconductor devices with control electrode to produce the intermediate ac using devices of a triode or a transistor type requiring continuous application of a control signal
    • H02M3/335Conversion of dc power input into dc power output with intermediate conversion into ac by static converters using discharge tubes with control electrode or semiconductor devices with control electrode to produce the intermediate ac using devices of a triode or a transistor type requiring continuous application of a control signal using semiconductor devices only
    • H02M3/337Conversion of dc power input into dc power output with intermediate conversion into ac by static converters using discharge tubes with control electrode or semiconductor devices with control electrode to produce the intermediate ac using devices of a triode or a transistor type requiring continuous application of a control signal using semiconductor devices only in push-pull configuration
    • H02M3/3376Conversion of dc power input into dc power output with intermediate conversion into ac by static converters using discharge tubes with control electrode or semiconductor devices with control electrode to produce the intermediate ac using devices of a triode or a transistor type requiring continuous application of a control signal using semiconductor devices only in push-pull configuration with automatic control of output voltage or current

Abstract

(57)【要約】本公報は電子出願前の出願データであるた
め要約のデータは記録されません。

Description

【発明の詳細な説明】 技術分野 本発明はスイッチング給電装置に関し、該スイッチング
給電装置に包含きれる偶数個の電源スイッチング装置に
駆動信号としてパルス幅変調信号を便用するものであっ
て、特に該給電装置に使用する駆動変圧器に関する。
従来技術 電話回線網では種々の機能のために直流電圧を・便用す
る。これらの直流電圧は電池光6器により充電きれる電
池のバンクから直接に又は商用60Hz電源を変換する
給電装置から供給され、この給電装置では、適切な振幅
の直流電圧に画用電源から変換することにより電池?除
去するが又は電池からの人力′電圧”、DC−DCコン
バータ全経て直流′4圧全得ている。
従来、変換器、充電器およびエリミネータは用いられて
おりこれらの電源回路および制御回路は商用60 Hz
交流電圧にて動作していた。その寸法を減するために、
価格および60Hzにて動作する時に発生する無用な雑
音は可聴範四以上の周波数にて動作するこのような給電
装置で1は一般的である。高い動作周波数の選択は給′
戒装置およびそれに包まれる変圧器の寸法を減する上で
の望捷しカ特性ヲ肩し、結果的に価格および重敬の両方
の要素全救済しさらに給電装置は最早可聴ノイズ゛全発
生しなくなる。
高い動作周波数を用いる形式の多くの変換器、充電器お
よびエリミネータは、比較的高いII波4りにおいて1
つ又はそれ以上の電源スイッチング装置を駆動するため
のパルス幅変調信号を提供するために周知のパルス幅変
調(P、W、M。)技術ケ便用する。P、W、M、技術
I″ii通常源スイッチング装置へ駆動信号全発生する
こと全目的としてH[定の周波数ののこぎり波音便用し
ている。こののこき′9波の典型的な周e数は、給電装
置が2つ又はそれ以上の交互に導通ずる嶋源スイノテノ
グ装置、列えは半波ブリツヂ又は全波ブリップに配置さ
れたもの?有するときに、40kHzのオーダーにある
P、W、M、駆動信号は駆動変圧器により電のスイッチ
ング装置に接続される。駆動変圧器において協働する駆
動信号によってターンオンする電源スイッチング装置に
再生駆動を提供する手段全包含することは一般的である
。づ−でに周知のように、出生はターンオンを補助し補
強する。給電装置は交互に導通する偶数個の電源スイッ
チング装置を包含しており、それ自身の駆動変圧器?有
することはこのような装置にとって技術的に一般的であ
る。個々に駆動変圧器?使用することは交互に褥コ1η
する電源スイッチング装置の間の絶縁全確保する。この
ようなP、W、M、駆動の交互に導通する′電源スイッ
チング装置は単一の1鳴動変圧器に分割づ−ることは出
来ないと考えられていた。
発明の目的 このような電源スイッチング装置は不利な影響もなく単
一の1小動変圧器に分割することができることが認めら
れた。芒らに単一駆動変圧器は交互に導通する電源スイ
ッチング装置によっても才た分割きれる再生巻線手段を
包含することがでさることも認められた。−!た、この
ような手段は電源スイッチング装置の動作上不利な影響
を有しないばかりか、再生巻線手段が、ターンオンしし
かる後ターンオフする電源スイッチング装@を補助する
ことによって実質的に導通する電源スイッチング装置の
夕〜ノオフを改善することが認められた。
従って本発明の目的はこのような単一の駆動変圧器を提
供することにある。
発明の構成 本発明によれば、スイッチング給電装置に使用する単一
の駆動変圧器であって、該給電装置の形式は変圧器駆動
信号を経て交互に導通ずる′電源スイッチング装置に提
供する形式のものである。駆動信号は装置のターンオン
およびターンオフf開始する。
単一駆動変圧器は給電装置において駆動回路から駆動信
号を受けるために接続される1次巻線全具備する。又、
2次巻線は交互に導通する電源スイッチング装置に接続
される。変圧器の作用によって、2次巻線は駆動信号に
比的する信号を1次巻線の駆動信号に応答して提供する
。変圧器ばまた再生巻線全包含する。この巻線は交互に
導通する電源スイッチング装置に接続されその方法は駆
動信号がター7オンを開始し電源スイッチング装置を非
導通にするときに駆動信号を補強する方法により行われ
る。この補強はターンオン全補助する。また、再生巻線
は非導通であった電源スイッチング装置の1方の4通全
補助する。この装置は、以前に導通していた他方の装置
がターンオフを開始する駆動信号に応答して非導通にな
るときに瞬間的にター7オンされる。
実施例 第1図は本発明による一実施例としての駆動変圧器が使
用される典型的な給電装置のプa7り線図を示す。第1
図ではスイッチオンモードにおける給電装置10につい
て、DC−DCコンバータ部の典型的な実施例のブロッ
ク線図が示きれる。
給電装置10は、商用交流電源からパンク電圧として以
下にVDoで示される未調整直流電圧を得るために整流
器および容量バンク(図示せず)も捷た包含する。パン
ク電圧は電池群のバンクに給電装置の入力全接続するこ
とによってもIば接待られる給電装置10はDC−DC
コンバータ部を肩し、このDC−DCコンバータ部は、
電源スイッチング装置i!j32がすでに周知のパルス
幅変調(P、W、M)全便用してターンオンおよびター
ンオフされ、これによってV。で示烙れる直流出力′電
圧を直流パンク亀圧vDoから供給する型式のものであ
る。!@電装匝はP、W、’M倍信号電源スイッチング
装置?駆動するために直接使用される型式のものである
説明を簡単にするために、第1図の回路はパンク電圧が
得られる方法とは別個に給′1a装置として記載てれて
いる。
給電装置】Oの動作は電源スイッチング装置32におけ
る出力電圧又は゛電流の関数として制御爆れる。給電装
置1iloは電源スイッチング装置32における鑞流全
監視するために便用される回路(図示せず)を包含する
。すでに知られるように、電源スイッチング装置32に
おける電流の監視は万一過度の電流がそこに流れた場合
にスイッチング装置32の切替えを制御することが可能
なように監視することが望ましい。スイッチング装置3
2のm(Atは変圧器によって監視される。センス変圧
器が監視される電流を表わす直流信号を最初に発生する
回路(電流制御装置)26に接続される。回1126は
従ってこの直流信号と所定の基準信号と?比較する。
給電装置10は屯圧変動率全維付するために出力電圧V
。もまた監視する。センス回路(図示せず)は2つの′
d圧全全比較る回路(電流制御装置)24にV。のサン
プリング?提供するために使用される。回路24により
比較てれる一方の電圧は牟にV。に比し1]シた゛電圧
であり、入力電圧としてV。
を有する抵抗性電圧分割ネットワークの使用により得ら
れる。回路24により比較きれる他方の電圧は基準電圧
であり、この基準電圧はツェナーダイオードおよび調整
抵抗金倉む抵抗性ネットワーりとの組合せ例より設けら
れる。
回路26および24の出力の各々はオア回路38金紅て
パルス幅変調比較器22へ人力される。
供給源(発振器〕20の出力(は・電源スイッチング装
置32における出力電圧又は電流の開戦として回路22
により匍制御される。発揚回路20は通常のこぎり波音
提供し、回路22はこののこきり波音比較に使用する。
回路22により発生されたP、W、M信号は、駆動装置
28および駆動変圧器30によって電源スイッチング装
置32の駆動のために直接提供されるか又は駆動装置2
8によって′電源スイッチング装置32の駆動信号とし
て変圧器30によって提供される移相方形波音引きIJ
」すために使用してもよい。給電装置10+′i電Wス
イツチング装置の駆動としてP、W、Mイざ号ヲ直接便
用する型式なので、回路20 、22 、24 。
26および28はテキサスインスソルメント社又(L′
iモトa−ラ社から入手し得る494型の?io@IC
チ、デによって具体化し得る。
給電装置10/′i、1次巻線がスイッチング装置32
との間に直列後続でれた・′電源変圧器34を包含する
。電源変圧器3402次巻線は通常整流器又はθ−5波
器の両方を含む出力回路36に接続される。スイッチン
グ装置32および変圧器30.34の回路は夾施し]1
として以下に説明する第2図に示される。11力回路3
6は、全波整流器お上び訪→:1(イ/グクタンスコイ
ル)が整流器と直列接続されたLCP彼器との組合せに
よって具体化てれる。整流器はダイオードと協働するセ
ンクータ。
プ2次巻線を有する域源没圧器を便用することにより具
体化されイ/ダクタ/スコイル戸波器[C[績きれ転送
これるべ@若干のエネルギーケ12′#スイ、チが遮断
している期間負荷に許容する。
第1図に示きれていないが駆動装置28金具体化するた
めに使用きれる回路は、デッンユプル′礒流源および能
動クラップの組合せである。4流ωはターンオンされて
いる電源スイッチング装置区の一つにター/オン駆動゛
峨流全供給する。電流源は駆動変圧器へ磁化電流も供給
する。能動クラノプハ駆動パルスのオフタイムの期間、
駆動変圧器の両端に低インピーダンス全提供する。低イ
ンピーダンスは以下に説明する方法によって電源スイッ
チング装置の一方の導通全ターンオフすることを開始す
る。
第2図は第1図に示す駆動変圧器30、電源スイッチン
グ装置32および電源変圧器34の回路を詳細に示すも
のである。駆動変圧器30(d第]図に示す駆動装置2
8から駆動信号を受けるために接続されるセンタータッ
プ1次巻線30a’を包含する。変圧器30は貰だ、2
次巻線30b會包含しそのドツトのある端部は′嘱源ス
イソテンダトランジスタQ1のエミッタおよび電源スイ
ッチングトランジスタQ2の共通接点32aK扱続芒れ
る。巻fa 30 bのドツトのない側はダイオードD
1のアノードに接続される。変圧器30idσらに2次
巻線30C’に包含し、そのドツトのある端部βはダイ
オードD2のアノードに接糸光されドツトのない(11
はトランジスタQ2のエミッタおよび共通回路(COM
 )の接点32bに接続きれる。また、駆動変圧器30
は巻線30dを包含し、その一方の端部I″ii接点a
に接続され他方の端部は電源変圧器3401次巻線に接
点32cにおいて接続される。巻線30dは以下に述べ
る方法によって給電装fifloにて再生を提供するた
めに使用される。
電源スイッチング装置32は第1および第2のスイッチ
ングトランジスタQ1およびQ2’を包含する。トラン
ジスタQ]のコ1/クタはVDcで示されるプラスWK
電圧源に接続される。Qlのエミッタは接点32aK接
続でれQlのペースはダイオードD3のカンードに接続
される。前述したダイオードD1およびD3は図に示す
如く直列に接続でれる。容3 C1はダイオードD1の
両端に接続妊れイングクタンヌコイルL 1 iはダイ
オードD3の両端に接続きれる。ダイオード、コイルお
よび容量の組合せによって、電荷全蓄積し導通期間の終
端におけるトランジスタQ1のa断を罹災にする手段全
提供する。
電源スイッチング装置32はまた電源スイッチングトラ
ンジスタQ2會包含し、そのコレクタは接点32aK接
続されそのエミッタは接点32bに接続でれる。C2の
ベースはダイオードD4のカソードに接続てれ前述した
ようにダイオードD2と直列の関係に接続はれる。容量
C2はダイオードD2の両端に並列に接続されコイルL
2にダイオードD4の両端に並列に接続芒れる。ダイオ
ードD2とD4および素子L2とC2との組合せによっ
て電荷孕蓄積し導通期間の終端におけるトランジスタQ
2のターンオフを確実にする手段?提供する。
容1(C3とダイオードD5(図に示す極性)の直列接
続はトランジスタQ】のコレクタ電流点32cの間に設
けられる。容量C3の一方の端部はQlのコレクタに接
続され他方の端部はダイオードD5のアノードに接続さ
れる。ダイオードD5のアノードおよび容置C3の接点
はCOMに接続をれる。容量C4とダイオードD6(図
に示す極性)の直列接続はCOMと接点32cの間に設
けられる。容量C4の一方の端部はCOMK接続でれ他
方の端部はダイオードD6のカソードに接続される。ダ
イオードD6のカソードと容JiC4の接点はプラス直
流電圧源vDoK接続される。
ダイオードD5のカソードとダイオードD6のアノード
の接点32cは電源変圧器34の1巻線稼の一方の端部
に接続される。]次巻線の他方の端部は接点32dにお
いて容iC5およびC6に接続はれる。容量C5はトラ
ンジスタQ1のコレクタおよび接点32dの間に接続き
れ、容量C6は接点32dとCOMの間に接続される。
接点32dの電圧は常にパンク電圧vDCの2分の1で
ある。
電源変圧器34の2次巻線は出力整流および戸波回路3
6に接続きれ、36は通常スイッチング給電装置に包陰
される。
第2図に示す回路の動作方fP、rri第3図に示す電
流および電圧波形を用いて説明する。変圧器30の1次
巻線にて受けた駆動信号はパルス波形でありそのパルヌ
幅は髭嵐装置の出力′4圧又は゛域源スイッチング装置
における電流の関係として制御される。電源スイッチン
グトランジスタの各々は駆動パルスの幅に実質的に等し
い時間周期で導通する。両方のトランジスタの駆動パル
スの終端と次の・ぞルスの開始の間の期tV] u、以
下に説明する場合以下は非導通である。
回路動作を簡単にするために、トランジスタQ1は導通
状態でQ2&″i非導通状態とする。この場合、巻線3
0bおよび30Cのドツト側は負極性であり、ドツトの
ない側は正極性である。Q】が導通しC2が非導通の期
間における、Qlのベースを流れる電流、Qlに対する
変圧器30の両端′覗圧、Qlのベース・エミッタ間゛
戒圧、およびC2+7)ベース・ノエミッタ間′電圧が
第3図(a) 、 (b) 。
(C)、および(d)に示はれる。
ダイオードD1はQ】が導通している期間は導通してい
る。このダイオードは容ZC1の両端電圧全所定の振甲
1.8に制御する。以下に述べるように、8指C1ば、
1駆動・?ルヌの終端におけるトランジスタQlのター
ンオフのための充電源として使用される。Qlに文づづ
−る次の駆動・ぐルスの開始において、番付は書光酸し
ダイオードD1は容置が充電する電圧に制限する。一方
、ダイオードD1は牟に1つのダイオードとして示され
ているが、直列に接続芒れた複数個のダイオードにより
具体化することも可能である。ダイオードD3ばこの時
点ては非導通である。このダイオードはトランジスタQ
1が駆動・ぐルスの開始にて最初にターンオンする瞬間
のみ導通する。Qlがオンしている間の残pの期間はダ
イオードD3の両端の電圧はその導通ケ支持する上′T
:は不十分である。
第3図に時刻T1で示はれる駆動・やルスの終端にてト
ランジスタQ]のターンオフが開始する。
容量C1は、線形インダクタL1と結合して時間的に直
線的に充電するQlのベースに、′電流を提供する′−
荷の蓄積を包含する。この直線的光箪祇(ff+j f
rよ、第3図(a)に示す如く、導通時にトランジスタ
のベースに蓄積された電荷を直線的な方法において除去
することにより生ずるためにQlの制御1これたターン
オフゲ許容する。時刻T2において、トランジスタQ1
のコレクタ電流(図示せず)は下降全開始する。時刻T
2の以前にはコレクタ電流は実質的に一定に保たれる。
コレクタ電流が実質的に零に降下すると、トランジスタ
は完全にターンオフされる。コレクターFIt (N、
の降下は約100ナノ秒要する。トランジスタがターン
オフすると、8抽C3およびダイオードD5の直列接続
はトランジスタの両昨′航圧がバンク電圧VDo以上に
上滑しないように確保する。
従って、トランジスタは時刻T2の後、短時間完全にタ
ーンオフされる。QlのfttU御吾れたターンオフは
2マイクロ秒のオーダの時間間隔T2−TI以上に実質
的に生ずる。このターンオフの開始とその発生との間の
短期間は、トランジスタが可能な限り早くターンオフす
るように確保する。
トランジスタがターンオフする速度(はターンオフ中の
ベースに流れる電流の充電歪により影響でれる。
Qlの実際のターンオフ以前に、電流は′紙分変圧器3
4の1次巻線において接点32cがら32dへ流れてい
る。この電光はQlがターンオフする瞬間には流れを停
止することができない。新しい通路がその1tL(li
f、の通流のために提供でれる。この新しい通路はダイ
オードD5およびトランジスタQ2により設けられ以下
に述べる方法によって直ちに導通する。トラ7ジヌクQ
1がターンオンすると、変圧器34の1次側と励動する
線形インダクタンス4″l:巻線内に時間的に衰退する
電流を生ずる。一方、トランジスタQ1が時刻T2から
100ナノ秒のオーダーでターンオフするので、変圧器
34のj次巻線における′Ijf流は1〜2マイクロ秒
衰退するために要する。竜fNEが零へ直線的に降下す
るので、ダイオードD5は衰退電流のための通路を提供
する。
トランジスタQ1が導通しターンオフする期間、トラン
ジスタQ2は非導通″′r:ある。時刻T2において、
トランジスタQ2ばそのべ−7にパルス状のターンオフ
脇勧信号ケ受ける。この・ぐルスは、変圧器30の直列
インダクタンスにおいて最初に蓄積をれるエネルギーに
ょυ提供される。Q2のターンオンは第3図(d)およ
び(e)においてベース・エミ、り電圧およびベース電
流の形で示きれる。第3図(a)と(e)の比較から、
時刻T2にてQlのベースに流れる′直流はQ2のベー
スに転送される。
トランジスタQ1が導通のとき、Q2のベース・エミッ
タ間・1包圧は8計C2の両端の電圧および巻線30c
の両端電圧の合計である。この時間間陥においてこれら
の電圧は互に補助関係にある。容量C2は駆動ieルス
の終端におけるQ2の制御はれたターンオフのために使
用される載荷の8積を提供する。Q2がターンオンする
と、そのベース・エミッタ電圧は第3図(d)に示すよ
うに立上る。トランジスタQ2fd、変圧器34の1次
巻線を経て流れる電流が流れの方間に戻るときにコレク
タ電流を導通する。第3図においてT3で示す時刻てQ
2がターンオフするときそのベース・エミ、り間電圧は
容量C2の両端の電圧に等しくなるように降下する。Q
lへの駆動Aルスが終わりQ2への、駆動パルスがまだ
発生していないので、巻線30aの両端には電圧が生じ
ていない。
Q2のベース′酸流は、時刻T2におけるQlのベース
電流の′f:′1.を的に瞬間的下降を結果的に生ずる
ような瞬間的な方法において立上る。駆Fjh変圧器3
0の直列インダクタンスに最初に蓄積きれるエネルギー
は同時にQ2にターンオン駆動信号を提供する。従って
電流は時刻T3にて零へ急速に降下する。Q2のターン
オンの瞬間は変圧器34の1次巻線における電流通路を
、その電流がその流れの方間を戻す場合に提供する。変
圧器30の再生巻線30dil−1:この時点における
Q2の導通を補助する。トランジスタは電源変圧器34
の1次巻線の電流が実質的に零に衰退する寸で導通し続
ける。
第3図(f)は接点32cにおけろ電圧全庁し、接点3
2cjは、変圧器34の1次巻線の一方の端部へ接続式
れる。この電圧は可能な3つの&幅、すなわち、+VD
o、+1/2VDo、又U、0のいずれか金令する。接
点32dの電圧は常に容部C5およUC6、+ 1/2
VD、、の作用によっている。トランジスタQ]が導】
mのとき、接点32cの・電圧は十v、)cであり、変
圧器両端の1次電圧(は+172vD。である。トラン
ジスタQ2が心8通のとさ、接点32cの電圧は零であ
り変圧器両端の−次亀圧1d−1/2VDcである。2
つのトランジスタのいずれもが導通でないとき、裏点3
2cの゛電圧(・ま十1/2vDoであり変圧器両端の
1次心圧は零である。従って、第3図(f)に示すよう
に、時刻T、まで&、i接点32cの′6記玉1は+”
DCである。
時刻T2fこおいてトラ7ノスタQ2は時刻T3までの
間瞬間的なターンオン、仄、01.Cなる。この時間間
隔において、接点32cの電圧は実質的に零である。Q
2がター7オフづ−ると1.漆黒32cの′d圧は+1
/2VDCに上昇する。Q】が導通全停止した後のQ2
の瞬間的導通は接点32cの、電圧に関してクランプと
して作用する。Q2は、Q ] di専通f、Lfi−
土したときにターンオンしないならば、接点の電圧1r
i」−VDoから+1/2vDcへ問う。接点の電圧は
瞬間的には+■Doから+1/2VDCへ変化しないが
、その振幅が時間と共に減衰する揚動を有する波形を示
している。この揚動は通算「リンギング」と称でれる。
従って、時刻T2におけるQ2の導通は撮点電圧をクラ
ンプし、それによって波形中のリンギングを示す′胤圧
奮保持する。時刻T3におけるトランジスタQ2のター
7オフにもとづいて、クランプは除去をれ接点32cの
電圧は+1/2VDCに立上る。
上述したように、トランうクスタQ1は時刻T2の後、
約100ナノ秒ターンオフする。トランジスタQ2U、
Qlがターンオフした後1〜2マイクロ秒の間瞬間的に
ター/オンする。他方、トランジスタQ1およびQ2と
協働する導通時間は給電装置]0が通常201cHz又
はそれ以上の周波数にて動作するので25マイクロ秒に
達する。第3図に示す波形の時間軸(ケ次の、駆@パル
スにおけるQlのターンオフおよびQ2のターンオンの
間隔についても拡張きれる。
電源変圧器34の1次巻線の両端電圧が両方のトランジ
スタが導通していないときに零になる理由1d給′醒装
置)8t10の出力回路が具体化される方法であること
がわかる。前述の第1図において、これらの回路は電源
変圧器のセンタータップ2次巻線を使用することにより
具体化きれる。2次巻線の各々は2つのダイオードの各
々のTノードに接続式れる。ダイオードのカソードはい
ずれもインダクタンスコイルの一方の端部に接続式れる
。コイルの他方の端部ばP波コンデンザの一方の端部に
後続される。2次巻線のセンタータップは容量の他方の
端部に接続はれる。両方のトランジスタQ1およびQ2
が導通していないとき、ダイオードは等しく導通し逆方
向電流が電源変圧器2次巻線の両端電圧を実質的に零に
する。変圧器の作用により、1次巻線の両端電圧は両方
のトランジスタQ1およびQ2が導通しないとき実質的
に零になる。
駆動装置28V′Cよる次の駆動信号の発生によって、
トランジスタQ2はターンオンする。再生巻M30dは
トランジスタのベースへ付加的な電流全提供することに
よってQ2のターンオン全補助する。再生巻線の使用に
よって、トランジスタQ1又はQ2のターンオンのため
の゛電流全供給するために駆動装置28に設けられる要
件?減する。
実際に、P、 W、 M、スイッチング給電装置が本発
明を使用して夕〜ノオンされているところでは、トラン
ジスタをターンオンするために要求される駆動電流は仮
りに再生巻線が使用されないならば8佼とされる電流の
3分の1である。再生巻線の使用は、それ故、ターンオ
ンするトランジスタの初期ベース駆動型lt全提供する
機能よりもわずかに、駆動装置28の機能を減する。ト
ランジスタ7ターンオンするに必要な(社)流の残りは
再生巻線により提供される。
今、電源スイッチングトランジスタQ2およびQlが導
通しているので、回路30.32および34ばQlが導
通しQ2が導通していないときと同様な方法により動作
する。この理由から、Q2が導通し引続いて非導通とな
る期間の波形は第3図には示きれていない。駆動・ぐル
スの終端において、Q2のターンオフが開始てれる。容
量C2はQ2の制御されたター/オフを提供するために
線形インダクタL2を使用することにより電荷の蓄積と
して供される。Q2がターンオフされると、関連するダ
イオードD6と容量゛C4はトランジスタ両端に生ずる
スパイクを禁止するためにクランプを提供する。再生巻
線は、ターンオン信号を受けた後に、Qlの遮断後Q2
が瞬間的に一杯通するときと同様な方法にて電源変圧器
1次巻線電流の逆流のための通路どして供するためにQ
lの導〕出を補助する。
本発明により構成てれた給電装置]0において、ターン
オフインダクタL1およびL2はディスクリート線形イ
ングクタの使用により具体化きれた。
これらはまた駆動変圧器の一部として具体化はれる。実
施列において、駆動変圧器]次巻線は26巻、2次巻線
は8@、そして再生巻線I″i、1巻であった。第2図
には示されていないが、C3−D5およびC4−D6の
並列結合において抵抗と容量の直列結合の形態にてヌナ
パ回路を接続することが必要である。好適な実施列の説
明が本発明の具体しIJ’(r意図したことは理解し得
る。当業者において、本発明の思想および範囲から逸脱
することなく種々の追加、削除、変更全なすことができ
る。
【図面の簡単な説明】
第1図は本発明の一実施例としての駆動変圧器が使用て
れる典型的々給電装置のブロック線図、第2図は第1図
に示す装置の駆動変圧器、電源スイッチング装置および
′電源変圧器の回路図、および 第3図(a)〜(f)は第2図に示す回路の各個所にお
ける電流および電圧を示す波形図である。 (符号の説明) 10・・給電装置 20・・・発振器 22・・パルス
幅変調比較器 24・・・電圧制(a1装置 26・・
・電流制御装置 28・・1屯動装良 30・・・駆動
変圧器32・・・電源スイッチング装置 34・・・電
源変圧器36・・・出力回路 38・・・オア回路以下
余白 図面のh書(内容に変更なし) T IT2   T3     T4 1     1   1       1bl ↑ −− FIG、 3 (C1 el  −−− (ず) 手続補正書(方式) %式% 1、事件の表示 昭和59年 特許願  第 8672号2、発明の名称 駆動変圧器 3、補正をする者 事件との関係  特許出願人 名称   リライアンス エレクトリンク カンパニー
4、代理人 昭和59年4月24日(発送日) 6、 補正の対象 (1)図面 (2)  明細書 Z 補正の内容 (1)  図面の浄書(内容に変更なし)(2)  明
細書の浄書(“   ) 8、添附書類の目録 (1)浄書図面    1通 (2)浄書明細書      1通

Claims (1)

  1. 【特許請求の範囲】 1 スイッチング給電装置に用いる単一の駆動変圧器で
    あって、該給電装置の形式は該駆動変圧器導通して・ぐ
    ルス幅変調駆動信号を駆動回路から交互に導通する電源
    スイッチング装置へ提供し該駆動信号が該1源スイッチ
    ング装置のターンオンおよびターンオフを開始する形式
    のものにおいて、該駆動変圧器は、 該パルス幅変調信号金堂けるために該1駆動回路に接続
    される1次巻線手段、 該交互に導通する電源スイッチング装置に接続される2
    次巻線手段でろって、該1次巻線手段の該信号に応答し
    て該交互に導通するヌイ、チング装置の各々に該駆動イ
    d号に比例する信号全提供するもの、および 該交互に導通する電流スイッチング装置に接続される再
    生巻線手段であって、該再生巻線手段は、該駆動信号が
    ターンオン全開始するとき該駆動信号を補強しこれによ
    って該交互に導通する電源ヌイソチング装置のターンオ
    ン全補助し、瞬間的にターンオンする一方の該装置の導
    通を、以前に導通している他方の該装置が該駆動信号の
    ターンオフ全開始することによって非導通となるときに
    補助するもの、 全具備する駆動変圧器。 2 該給電装置は第1および第2の交互に導通する電源
    スイッチング装置を包含し、該変圧器2次巻線手段は第
    1および第2の巻線を包含し、該第1の巻線は駆動信号
    全提供するために該第1の電源スイッチング装置に接続
    きれ、該第2の巻線は駆動信号を提供するために該第2
    の電源スイ。 チング装置に接続される、特許請求の範囲第1項に記載
    の1駆動変圧器。 3 該第2の巻線手段は、該第1および第2の電源ヌイ
    ソテング装置の制御されたターンオフ全提供するために
    第1および第2のターンオフ手段を包含し、該第1のタ
    ーンオフ手段は該第1の巻線と協働し該第2のターンオ
    フ手段は該第2の巻線と協働する、特許請求の範囲第2
    項に記載の駆動変圧器。 4 該駆動回路は該交互に導通する電源スイッチング装
    置の1方の導通のター/オフを禁する信号を提供し、該
    2次巻線手段は該交互に導通する′6源スイッチング装
    置の1方の導通の制御されたターンオフ全提供するため
    に該ターンオフ開始信号に応答する手段?包含する特許
    請求の範囲第1項に記載の駆動変圧器。 5 該2次巻線は第1の巻線、第2の巻線、第1のター
    ンオフ手段、および第2のターンオフ手段を包含し、該
    第1の巻線および該第1のターンオフ手段は該交互に導
    通する電源スイッチング装置の1方と協働し、該第2の
    巻線および該第2のターンオフ手段は該交互に導通ずる
    直諒スイッチング装置の他方と協働し、該給電装置の駆
    動回路は該交互に導通する電源スイッチング装置の一方
    の導通のターンオフ全開始する信号全提供し、該第1お
    よび第2のターンオフ手段は導通している該電源スイッ
    チング装置の1方の制御されたターンオフ全提供するた
    めに該ターンオフ信号に応答する、特許請求の範囲第1
    項に記載の駆動変圧器。
JP59008672A 1983-01-24 1984-01-23 駆動変圧器 Pending JPS59181965A (ja)

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US06/460,368 US4493017A (en) 1983-01-24 1983-01-24 Single drive transformer with regenerative winding for p.w.m. supply having alternately conducting power devices

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Families Citing this family (29)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
DE3400671C1 (de) * 1984-01-11 1985-10-24 Thomson Brandt Gmbh Wechselrichter zur Speisung eines Verbrauchers mit einer induktiven Komponente
US4628432A (en) * 1984-05-29 1986-12-09 Boschert Inc. Proportional transistor base drive circuit for use in power converters
US4686436A (en) * 1984-07-06 1987-08-11 General Electric Company Electronic control circuit, electronically commutated motor system and method for controlling same, laundry apparatus, and methods for operating apparatus for switching high voltage DC and for controlling electrical load powering apparatus
US4716514A (en) * 1984-12-13 1987-12-29 Unitrode Corporation Synchronous power rectifier
US4651271A (en) * 1985-04-25 1987-03-17 Power Modifications Incorporated Power supply having tuned radio frequency circuit
US4651267A (en) * 1985-06-14 1987-03-17 Sundstrand Corporation Proportional base drive circuit for transistorized bridge inverter
US4859921A (en) * 1988-03-10 1989-08-22 General Electric Company Electronic control circuits, electronically commutated motor systems, switching regulator power supplies, and methods
US4937470A (en) * 1988-05-23 1990-06-26 Zeiler Kenneth T Driver circuit for power transistors
US5481178A (en) 1993-03-23 1996-01-02 Linear Technology Corporation Control circuit and method for maintaining high efficiency over broad current ranges in a switching regulator circuit
JPH09215319A (ja) * 1996-02-01 1997-08-15 Toyota Autom Loom Works Ltd Dc/dcコンバータ
US5731966A (en) * 1996-06-17 1998-03-24 Lucent Technologies Inc. Snubber circuit for rectifying diodes and method of operation thereof
US5912552A (en) * 1997-02-12 1999-06-15 Kabushiki Kaisha Toyoda Jidoshokki Seisakusho DC to DC converter with high efficiency for light loads
JPH10313572A (ja) * 1997-05-09 1998-11-24 Toyota Autom Loom Works Ltd スイッチングレギュレータ制御方式
US6307356B1 (en) 1998-06-18 2001-10-23 Linear Technology Corporation Voltage mode feedback burst mode circuit
US6127815A (en) 1999-03-01 2000-10-03 Linear Technology Corp. Circuit and method for reducing quiescent current in a switching regulator
US6674274B2 (en) 2001-02-08 2004-01-06 Linear Technology Corporation Multiple phase switching regulators with stage shedding
US6476589B2 (en) 2001-04-06 2002-11-05 Linear Technology Corporation Circuits and methods for synchronizing non-constant frequency switching regulators with a phase locked loop
DE10219760A1 (de) * 2002-05-02 2003-11-20 Eupec Gmbh & Co Kg Halbbrückenschaltung
US7019507B1 (en) 2003-11-26 2006-03-28 Linear Technology Corporation Methods and circuits for programmable current limit protection
US7030596B1 (en) 2003-12-03 2006-04-18 Linear Technology Corporation Methods and circuits for programmable automatic burst mode control using average output current
JP2006074074A (ja) * 2004-08-31 2006-03-16 Matsushita Electric Ind Co Ltd 高周波電力増幅器
US20090306642A1 (en) * 2008-06-10 2009-12-10 Vankov Alexander B Method for low temperature electrosugery and rf generator
US9253833B2 (en) 2013-05-17 2016-02-02 Cirrus Logic, Inc. Single pin control of bipolar junction transistor (BJT)-based power stage
WO2014186776A1 (en) 2013-05-17 2014-11-20 Cirrus Logic, Inc. Charge pump-based circuitry for bjt power supply
US9496855B2 (en) 2013-07-29 2016-11-15 Cirrus Logic, Inc. Two terminal drive of bipolar junction transistor (BJT) of a light emitting diode (LED)-based bulb
US9504106B2 (en) 2013-07-29 2016-11-22 Cirrus Logic, Inc. Compensating for a reverse recovery time period of a bipolar junction transistor (BJT) in switch-mode operation of a light-emitting diode (LED)-based bulb
US9504118B2 (en) 2015-02-17 2016-11-22 Cirrus Logic, Inc. Resistance measurement of a resistor in a bipolar junction transistor (BJT)-based power stage
US9609701B2 (en) 2015-02-27 2017-03-28 Cirrus Logic, Inc. Switch-mode drive sensing of reverse recovery in bipolar junction transistor (BJT)-based power converters
US9603206B2 (en) 2015-02-27 2017-03-21 Cirrus Logic, Inc. Detection and control mechanism for tail current in a bipolar junction transistor (BJT)-based power stage

Family Cites Families (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US3828208A (en) * 1972-01-31 1974-08-06 Raytheon Co Driver circuit using diodes to control the minority carrier storage effect in switched transistors
US3737755A (en) * 1972-03-22 1973-06-05 Bell Telephone Labor Inc Regulated dc to dc converter with regulated current source driving a nonregulated inverter
US4093877A (en) * 1976-12-30 1978-06-06 Nixdorf Computer Ag Semi-conductor switching circuit with transistor switching power loss reduction means

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Publication number Publication date
US4493017A (en) 1985-01-08
CA1214518A (en) 1986-11-25

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