JPS63206161A - High-tension switching power source for radiation detector - Google Patents

High-tension switching power source for radiation detector

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Publication number
JPS63206161A
JPS63206161A JP3705287A JP3705287A JPS63206161A JP S63206161 A JPS63206161 A JP S63206161A JP 3705287 A JP3705287 A JP 3705287A JP 3705287 A JP3705287 A JP 3705287A JP S63206161 A JPS63206161 A JP S63206161A
Authority
JP
Japan
Prior art keywords
switching
transformer
voltage
input
power supply
Prior art date
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Pending
Application number
JP3705287A
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Japanese (ja)
Inventor
Naoki Tateishi
直樹 立石
Mikio Nishimura
幹男 西村
Current Assignee (The listed assignees may be inaccurate. Google has not performed a legal analysis and makes no representation or warranty as to the accuracy of the list.)
Hitachi Ltd
Original Assignee
Aloka Co Ltd
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Filing date
Publication date
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Publication of JPS63206161A publication Critical patent/JPS63206161A/en
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Abstract

PURPOSE:To prevent noise from being generated, by setting the duty of switching pulse to be less than 50 %, and by inserting resistors into an input circuit to switching transistors. CONSTITUTION:The input ends 10, 12 of a high-tension switching power source is supplied with square switching pulses in opposite phase. The input ends 10, 12 are respectively connected to the gate channels 18a, 20a of switching transistors (Tr) 18, 20 via resistors 14, 16. The drain channels 18c, 20c of the Tr 18, 20 are respectively connected to the end sections 26a, 26b of the primary winding of a step-up transformer 26 whose center tap 26c is connected to a DC power source 28. In this case, the frequency of the current flowing into the primary winding of the step-up transformer 26 is determined to coincide with the resonance frequency of a circuit including the winding. Besides, the duty is set to be less than 50%, and so current flowing to the primary winding have a waveform approximate to a sine wave.

Description

【発明の詳細な説明】 [産業上の利用分野] 本発明は、放射線検出器などに用いる高圧スイッチング
電源、特にスイッチングノイズの減少及び変換効率の改
善に関するものである。
DETAILED DESCRIPTION OF THE INVENTION [Field of Industrial Application] The present invention relates to a high-voltage switching power supply used for radiation detectors and the like, and particularly to reduction of switching noise and improvement of conversion efficiency.

[従来の技術] 従来から、放射線検出器などの高圧電源として、スイッ
チング!・ランジスタを用いた高圧スイッチング電源が
使用されている。そこで、従来の高圧スイッチング電源
の一例について、第3図及び第4図に基づいて説明する
[Conventional technology] Switching has traditionally been used as a high-voltage power supply for radiation detectors, etc.・High-voltage switching power supplies using transistors are used. Therefore, an example of a conventional high voltage switching power supply will be explained based on FIGS. 3 and 4.

第3図は、従来の高圧スイッチング電源の一例を示す回
路図である。一対のスイッチングパルスの入力端1.2
はスイッチングトランジスタ3.4のゲートチャンネル
3a、4aにそれぞれ接続されている。このスイッチン
グトランジスタ3.4のソースチャンネル3b、4bは
アースされ、ドレインチャンネル3Cs4cは、昇圧ト
ランス5の一次側両端部5a、5bにそれぞれ接続され
ている。二〇昇圧トランス5の一次側コイルの中間点5
Cには、直流電源6が接続されている。昇−圧トランス
5の二次側は整流器7の入力端に接続され、この整流器
7の出力側は高圧直流電圧の出力端8に接続されている
FIG. 3 is a circuit diagram showing an example of a conventional high voltage switching power supply. Input end 1.2 of a pair of switching pulses
are connected to the gate channels 3a, 4a of the switching transistor 3.4, respectively. Source channels 3b and 4b of this switching transistor 3.4 are grounded, and a drain channel 3Cs4c is connected to both primary side ends 5a and 5b of the step-up transformer 5, respectively. 20 Midpoint 5 of the primary coil of step-up transformer 5
A DC power supply 6 is connected to C. A secondary side of the step-up transformer 5 is connected to an input end of a rectifier 7, and an output side of the rectifier 7 is connected to an output end 8 of a high-voltage DC voltage.

次に、この従来の高圧スイッチング電源の動作について
説明する。入力端1.2より第4図A1Bに示すような
スイッチングパルスが入力されると、スイッチングトラ
ンジスタ3.4が交互に開閉される。つまり、スイッチ
ングトランジスタ3.4のゲートチャンネル3a、4a
に第4図A、 Bのようなスイッチングパルスが入力さ
れると、高レベルの信号が入力されている方のスイ”ツ
チングトランジスタ3.4のドレインチャンネル3c。
Next, the operation of this conventional high voltage switching power supply will be explained. When a switching pulse as shown in FIG. 4A1B is input from the input terminal 1.2, the switching transistor 3.4 is alternately opened and closed. That is, the gate channels 3a, 4a of the switching transistor 3.4
When a switching pulse as shown in FIGS. 4A and 4B is input to the drain channel 3c of the switching transistor 3.4 to which the high level signal is input.

4cとソースチャンネル3b、4bの間が導通される。4c and the source channels 3b, 4b are electrically connected.

例えば、スイッチングトランジスタ3のゲートチャンネ
ル3aに高レベル信号が入力されている場合は、直流電
源6からの電流は昇圧トランス5の一次側コイルの中間
点5cから端部5aに向かって流れる。そして、端部5
aからスイッチングトランジスタ3のドレインチャンネ
ル3c、ソースチャンネル3bの順に流れ、アースされ
る。
For example, when a high level signal is input to the gate channel 3a of the switching transistor 3, the current from the DC power supply 6 flows from the intermediate point 5c of the primary coil of the step-up transformer 5 toward the end 5a. And the end 5
It flows from a to the drain channel 3c and source channel 3b of the switching transistor 3 in this order, and is grounded.

また、スイッチングトランジスタ4のゲートチャンネル
4aに高レベル信号が入力されている場合は、直流電源
6からの電流は昇圧トランス5の一次側コイルの中間点
5cs端部5b、スイッチングトランジスタ4のドレイ
ンチャンネル4 c s ソースチャンネル4bの順に
流れ、アースされる。
Further, when a high level signal is input to the gate channel 4a of the switching transistor 4, the current from the DC power supply 6 is transferred to the intermediate point 5cs end 5b of the primary coil of the step-up transformer 5, and the drain channel 4a of the switching transistor 4. c s flows in the order of source channel 4b and is grounded.

このようにして、昇圧トランス5の一次側コイルにはス
イッチングパルスの位相に応じた逆方向の電流が交互に
流れる。昇圧トランス5の一次側コイルにこのような交
流電流が入力されると、昇圧トランス5の二次側コイル
にはその特性に応じて昇圧された同一周波数の交流電圧
が生起される。
In this way, currents in opposite directions depending on the phase of the switching pulse alternately flow through the primary coil of the step-up transformer 5. When such an alternating current is input to the primary coil of the step-up transformer 5, an alternating current voltage of the same frequency is generated in the secondary coil of the step-up transformer 5 according to its characteristics.

そして、この昇圧された交流電圧が整流器7によって直
流に変換され、出力端8に昇圧された直流電圧が得られ
る。
Then, this boosted AC voltage is converted into DC by the rectifier 7, and a boosted DC voltage is obtained at the output terminal 8.

[発明が解決しようとする問題点] このような従来の高圧スイッチング電源においては、次
のような問題点があった。
[Problems to be Solved by the Invention] Such conventional high-voltage switching power supplies have the following problems.

■スイッチングトランジスタのゲートチャンネルに入力
するスイッチングパルスが方形波なので、スイッチング
トランジスタの開閉が急激に行われ、高周波のスイッチ
ングノイズが発生する。つまり、スイッチングトランジ
スタの開閉時に、そこに流れる電流に対し瞬間的な電圧
変化が起こり、これがスイッチングノイズとなる。
■Since the switching pulse input to the gate channel of the switching transistor is a square wave, the switching transistor opens and closes rapidly, generating high-frequency switching noise. In other words, when a switching transistor opens and closes, an instantaneous voltage change occurs with respect to the current flowing therein, and this causes switching noise.

そして、このような電流が昇圧トランスに供給されると
、このスイッチングノイズもそのまま昇圧されるため、
整流器で変換された後の高圧直流電圧にもノイズが残留
してしまう。
When such current is supplied to the step-up transformer, this switching noise is also stepped up, so
Noise remains in the high-voltage DC voltage after it has been converted by the rectifier.

■スイッチングパルスとして正弦波を採用すれば、スイ
ッチングトランジスタの開閉が緩やかに行われ、スイッ
チングノイズを低減できるが、このような正弦波により
高圧スイッチング電源を作動させるためには、非常に複
雑な制御回路を必要とし、実用的でない。
■If a sine wave is used as the switching pulse, the switching transistor will open and close slowly, reducing switching noise. However, in order to operate a high-voltage switching power supply using such a sine wave, a very complex control circuit is required. , which is impractical.

本発明は、このような問題点を解決するためになされた
もので、簡単な構成の付加でスイッチングノイズの発生
を防止できる放射線検出器用高圧スイッチング電源を提
供することを目的とする。
The present invention has been made to solve these problems, and an object of the present invention is to provide a high-voltage switching power supply for a radiation detector that can prevent the generation of switching noise by adding a simple configuration.

[問題点を解決する手段] 本発明の高圧スイッチング電源は、昇圧される直流電圧
を供給する直流電源と、この直流電源が一次側コイルの
中間点に接続された昇圧トランスと、この昇圧トランス
の一次側コイルの両端部にそれぞれ接続された一対のス
イッチングトランジスタと、このスイッチングトランジ
スタにそれぞれ人力されこれらを交互に開閉する波形が
方形のスイッチングパルスと、上記昇圧トランスの二次
側に接続され昇圧された直流電圧を出力する整流器とを
備え、上記スイッチングパルスのデユーティ−比を50
%未満とするとともに上記スイッチングパルスの上記ス
イッチングトランジスタへの入力回路に抵抗を挿入し、
更に上記スイッチングパルスの周波数を回路の共振周波
数に一致させたことを特徴とする。
[Means for Solving the Problems] The high-voltage switching power supply of the present invention includes a DC power supply that supplies a boosted DC voltage, a step-up transformer to which this DC power supply is connected to an intermediate point of the primary coil, and a step-up transformer of the step-up transformer. A pair of switching transistors are connected to both ends of the primary coil, and a switching pulse with a rectangular waveform is applied manually to the switching transistors to alternately open and close them, and a switching pulse is connected to the secondary side of the step-up transformer to boost the voltage. and a rectifier that outputs a DC voltage, and the duty ratio of the switching pulse is set to 50.
% and insert a resistor into the input circuit of the switching pulse to the switching transistor,
Furthermore, the present invention is characterized in that the frequency of the switching pulse is made to match the resonant frequency of the circuit.

[作用] このような高圧スイッチング電源は次のように作用する
[Function] Such a high voltage switching power supply functions as follows.

一対のスイッチングトランジスタは入力されるスイッチ
ングパルスによって交互に開閉されるので、これらが両
端に接続されている昇圧トランスの一次側コイルに交流
電流が入力される。つまり、直流電源からの電流が一次
側コイルの中間点から両端部に向かって交互に流れる。
Since the pair of switching transistors are alternately opened and closed by the inputted switching pulses, an alternating current is inputted to the primary coil of the step-up transformer to which these transistors are connected at both ends. In other words, the current from the DC power supply alternately flows from the midpoint of the primary coil toward both ends.

ここで、スイッチングパルスは抵抗を介してスイッチン
グトランジスタへ入力されるが、このスイッチングトラ
ンジスタへの入力回路には若干の浮遊容量が必然的に発
生する。このため、この回路に挿入されている抵抗とこ
の浮遊容量によって高周波フィルタが形成され、方形の
スイッチングパルスの波形は緩やかに立ち上がり後に広
がる方形波積分波形となる。そして、この方形波積分波
形がスイッチングトランジスタに人力されるので、スイ
ッチングトランジスタの開閉も緩やかに行われる。更に
、スイッチングパルスのデユーティ−比が50%未満と
なっているため、昇圧トランスの一次側コイルに流れる
電流は正弦波に非常に近いスイッチングノイズを含まな
い波形になる。このような−次側コイルの交流電流に対
応して、二次側にもスイッチングノイズを含まない昇圧
された交流電圧が生起される。そして、この昇圧された
交流電圧が整流器によって直流電流に変換されるので、
ここに高圧の直流電圧が得られる。この直流電圧の制御
は昇圧トランス5の一次側コイルの中間点の直流電圧を
可変とすることにより行われる。
Here, the switching pulse is input to the switching transistor via a resistor, but some stray capacitance inevitably occurs in the input circuit to the switching transistor. Therefore, a high frequency filter is formed by the resistor inserted in this circuit and this stray capacitance, and the waveform of the square switching pulse becomes a square wave integral waveform that gradually rises and then widens. Since this square wave integral waveform is manually applied to the switching transistor, the switching transistor is also opened and closed slowly. Furthermore, since the duty ratio of the switching pulse is less than 50%, the current flowing through the primary coil of the step-up transformer has a waveform that is very close to a sine wave and does not include switching noise. In response to such an alternating current in the secondary coil, a boosted alternating current voltage that does not include switching noise is also generated on the secondary side. This boosted AC voltage is then converted into DC current by a rectifier, so
High DC voltage is obtained here. This DC voltage control is performed by making the DC voltage at the midpoint of the primary coil of the step-up transformer 5 variable.

[実施例] 本発明の高圧スイッチング電源の一例について、第1図
に基づいて説明する。
[Example] An example of the high voltage switching power supply of the present invention will be described based on FIG. 1.

第1図は、本発明の一実施例を示す回路図である。入力
端10,12には、方形のスイッチングパルスが入力さ
れる。この例では、デユーティ−比30%程度のスイッ
チングパルスが入力されている。そして、この入力端1
0,12に入力されるスイッチングパルスはその位相が
逆になっている。なお、ここでいうデユーティ−比とは
、スイッチングパルスの高レベルになっている時間の割
合である。入力端l0112は、抵抗14.16の一端
にそれぞれ接続されている。この抵抗14.16の他端
は、それぞれスイッチングトランジスタ18.20のゲ
ートチャンネル18a、20aに接続されている。ここ
で、このゲートチャンネル13a、20aへのスイッチ
ングパルスの入力回路には破線で示した浮遊容量22.
24が必然的に発生する。この浮遊容量22.24は、
通常数pF程度である。なお、この浮遊容量の値を正確
に決定したい場合は、ここに所定静電容量のコンデンサ
を設けてもよい。スイッチングトランジスタ18.20
のソースチャンネル18b、20bは、それぞれアース
されている。また、スイッチングトランジスタ18.2
0のドレインチャンネル13c、20Cは、昇圧トラン
ス26の一次側コイルの両端部26a、26bにそれぞ
れ接続されている。そして、この昇圧トランスの一次側
コイルの中間点26cには、直流電源28が接続されて
いる。昇圧トランス26の二次側コイルは、整流器30
の入力端に接続されている。整流器30の出力側には、
直流電圧を出力する出力端32が接続されている。
FIG. 1 is a circuit diagram showing one embodiment of the present invention. Rectangular switching pulses are input to the input terminals 10 and 12. In this example, a switching pulse with a duty ratio of about 30% is input. And this input terminal 1
The switching pulses input to 0 and 12 have opposite phases. Note that the duty ratio here is the ratio of the time that the switching pulse is at a high level. The input terminals 10112 are each connected to one end of a resistor 14.16. The other end of this resistor 14.16 is connected to the gate channel 18a, 20a of a switching transistor 18.20, respectively. Here, the input circuit for switching pulses to the gate channels 13a and 20a has a stray capacitance 22.
24 will inevitably occur. This stray capacitance 22.24 is
It is usually about several pF. Note that if it is desired to accurately determine the value of this stray capacitance, a capacitor with a predetermined capacitance may be provided here. switching transistor 18.20
The source channels 18b, 20b of are each grounded. Also, the switching transistor 18.2
The drain channels 13c and 20C of No. 0 are connected to both ends 26a and 26b of the primary coil of the step-up transformer 26, respectively. A DC power supply 28 is connected to the intermediate point 26c of the primary coil of this step-up transformer. The secondary coil of the step-up transformer 26 is connected to the rectifier 30
is connected to the input end of the On the output side of the rectifier 30,
An output end 32 that outputs a DC voltage is connected.

ここで、昇圧トランス26の一次側コイルに入力される
電流の周波数は、この−次側コイルを含む回路における
共振周波数に一致させである。つまり、−次側コイルの
インダクタンス及びこの回路の浮遊容量によって決まる
共振周波数にスイッチングパルスの周波数が一致するよ
うに調節しである。
Here, the frequency of the current input to the primary coil of the step-up transformer 26 is made to match the resonant frequency of the circuit including this secondary coil. In other words, the frequency of the switching pulse is adjusted to match the resonance frequency determined by the inductance of the secondary coil and the stray capacitance of this circuit.

次に、この第1図に示された実施例の動作について、第
2図を参照して説明する。
Next, the operation of the embodiment shown in FIG. 1 will be explained with reference to FIG. 2.

スイッチングパルスの入力端1.0.12には、第2図
A、Bに示されるような方形のスイッチングパルスが入
力される。ここで、2つのスイッチングパルスは、その
位相が逆であるとともにそれぞれのデユーティ−比が例
えば30%程度とされている。ここで、このデユーティ
−比は50%未満であることが必要である。このスイッ
チングパルスは、抵抗14.16及び浮遊容量22.2
4を通過すると、第2図C,,Dに示されるような方形
波積分波形に変形される。そして、このような方形波積
分波形がスイッチングトランジスタ18.20のゲート
チャンネル18a、20aに入力されると、スイッチン
グトランジスタ18.20のドレインチャンネル18c
、20cとソースチャンネル18b、20bとの間が交
互に導通される。
A rectangular switching pulse as shown in FIGS. 2A and 2B is input to the switching pulse input terminal 1.0.12. Here, the two switching pulses have opposite phases and each duty ratio is, for example, about 30%. Here, this duty ratio needs to be less than 50%. This switching pulse consists of resistance 14.16 and stray capacitance 22.2
4, it is transformed into a square wave integral waveform as shown in FIGS. 2C and 2D. When such a square wave integral waveform is input to the gate channels 18a, 20a of the switching transistor 18.20, the drain channel 18c of the switching transistor 18.20
, 20c and the source channels 18b, 20b are alternately electrically connected.

このスイッチングトランジスタの開閉は方形波をそのま
ま入力した場合に比べ緩やかに行われる。
This switching transistor opens and closes more slowly than when the square wave is directly input.

一方、直流電源28は、昇圧トランス26の一次側コイ
ルの中間点26cに接続され、スイッチングトランジス
タ18.20は一次側コイルの両端部26a、26bに
接続されている。このため、この中間点26cに入力さ
れた直流電流はスイッチングトランジスタ18.20の
うちの導通されている方が接続されている端部26a又
は26bに向けて流れる。そして、上述のようにスイッ
チングトランジスタ18.20は交互に導通されるので
、昇圧トランスの一次側コイルに流れる電流は第2図E
に示されるような波形の交流電流となる。ここで、第2
図A、Bに示されるようにスイッチングパルスのデユー
ティ−比は50%未満に設定されている。このため、方
形波積分波形に変形された場合にも両方のスイッチング
トランジスタが共に導通されることはない。更に、一般
的にはスイッチングパルスのデユーティ−比はスイッチ
ングトランジスタ18.20の両方ともが導通されてい
ない時間が生じるように設定されている。
On the other hand, the DC power supply 28 is connected to the intermediate point 26c of the primary coil of the step-up transformer 26, and the switching transistors 18 and 20 are connected to both ends 26a and 26b of the primary coil. Therefore, the DC current input to the intermediate point 26c flows toward the end 26a or 26b to which the conductive one of the switching transistors 18 and 20 is connected. Since the switching transistors 18 and 20 are alternately turned on as described above, the current flowing through the primary coil of the step-up transformer is as shown in Fig. 2E.
This results in an alternating current with the waveform shown in . Here, the second
As shown in Figures A and B, the duty ratio of the switching pulse is set to less than 50%. Therefore, even when the waveform is transformed into a square wave integral waveform, both switching transistors are not rendered conductive. Furthermore, the duty ratio of the switching pulses is generally set such that there are times when both switching transistors 18, 20 are not conducting.

そして、このような時間、方形波積分波形の利用、スイ
ッチング周波数の調節とスイッチングトランジスタ18
.20の動作遅れの相互作用によって、昇圧トランス2
6の一次側コイルに流れる電流が第2図Eのような正弦
波と同様の波形になる。このような電流が昇圧トランス
の一次側コイルに流れると、−次側及び二次側のコイル
の巻き数に応じて昇圧された電圧が昇圧トランスの二次
側に得られる。この電圧は一次側と同様の正弦波に近い
波形であるので、整流器30によって容易に直流に変換
される。このようにして昇圧された直流電圧が出力端3
2に得られる。
Then, the use of time, square wave integral waveform, adjustment of switching frequency and switching transistor 18
.. Due to the interaction of the operation delays of 20 and 20, the step-up transformer 2
The current flowing through the primary coil 6 has a waveform similar to the sine wave shown in FIG. 2E. When such a current flows through the primary coil of the step-up transformer, a voltage boosted according to the number of turns of the negative and secondary coils is obtained on the secondary side of the step-up transformer. Since this voltage has a waveform close to a sine wave similar to the primary side, it is easily converted into direct current by the rectifier 30. The DC voltage boosted in this way is output to the output terminal 3.
Obtained in 2.

この実施例によれば、次のような効果が得られる。According to this embodiment, the following effects can be obtained.

■スイッチングトランジスタのゲートチャンネルに入力
されるスイッチパルスを方形波積分波形としたので、ス
イッチングトランジスタの動゛作を緩やかなものとする
ことができ、スイッチングノイズの発生を防止できる。
(2) Since the switch pulse input to the gate channel of the switching transistor has a square wave integral waveform, the operation of the switching transistor can be made gentle, and the generation of switching noise can be prevented.

■スイッチングノイズがないため、昇圧トランスの二次
側に設けられた整流器を小さなものとすることができる
■Since there is no switching noise, the rectifier installed on the secondary side of the step-up transformer can be made smaller.

■昇圧トランスに入力される電流の周波数をその回路の
共振周波数に合わせたので、ここでの電力消費が押さえ
られ、装置全体の効率を60%以上にできる。
■Since the frequency of the current input to the step-up transformer is matched to the resonant frequency of the circuit, power consumption here is suppressed and the efficiency of the entire device can be increased to over 60%.

[効果] 以上のように、本発明の高圧スイッチング電源によれば
、次のような効果が得られる。
[Effects] As described above, the high voltage switching power supply of the present invention provides the following effects.

■スイッチングパルスとして、方形波積分波形を用いて
いるので、この発生回路が非常に簡単である。
■Since a square wave integral waveform is used as the switching pulse, this generation circuit is extremely simple.

■スイッチング周波数の調節及びデユーティ−比の変更
という非常に簡単な手段によって昇圧トランスの一次側
波形を正弦波に変換しているので、回路が簡単である。
(2) The circuit is simple because the primary waveform of the step-up transformer is converted into a sine wave by very simple means of adjusting the switching frequency and changing the duty ratio.

■スイッチングトランジスタのゲートチャンネルに入力
されるパルスが方形波積分波形となっているので、スイ
ッチングトランジスタの開閉が緩やかに行われ、スイッ
チングノイズの発生を防止できる。
■Since the pulse input to the gate channel of the switching transistor has a square wave integral waveform, the switching transistor opens and closes slowly, preventing the generation of switching noise.

【図面の簡単な説明】[Brief explanation of the drawing]

第1図は、本発明に係る高圧スイッチング電源の一実施
例の回路図、 第2図は、この実施例の動作を説明するための波形図、 第3図は、従来の高圧スイッチング電源の回路図、 第4図は、この従来例のスイッチングパルスの波形図で
ある。 14.16 ・・・ 抵抗 1g、20  ・・・ スイッチングトランジスタ26
 ・・・ 昇圧トランス 28 ・・・ 直流電源 30 ・・・ 整流器。
Fig. 1 is a circuit diagram of an embodiment of a high voltage switching power supply according to the present invention, Fig. 2 is a waveform diagram for explaining the operation of this embodiment, and Fig. 3 is a circuit diagram of a conventional high voltage switching power supply. FIG. 4 is a waveform diagram of switching pulses in this conventional example. 14.16...Resistance 1g, 20...Switching transistor 26
... Step-up transformer 28 ... DC power supply 30 ... Rectifier.

Claims (1)

【特許請求の範囲】[Claims] 昇圧される直流電圧を供給する直流電源と、この直流電
源が一次側コイルの中間点に接続された昇圧トランスと
、この昇圧トランスの一次側コイルの両端部にそれぞれ
接続された一対のスイッチングトランジスタと、このス
イッチングトランジスタにそれぞれ入力されこれらを交
互に開閉する波形が方形のスイッチングパルスと、上記
昇圧トランスの二次側に接続され昇圧された直流電圧を
出力する整流器とを備え、上記スイッチングパルスのデ
ューティー比を50%未満とするとともに上記スイッチ
ングパルスの上記スイッチングトランジスタへの入力回
路に抵抗を挿入したことを特徴とする放射線検出器用高
圧スイッチング電源。
A DC power supply that supplies a DC voltage to be boosted, a step-up transformer to which this DC power supply is connected to the midpoint of the primary coil, and a pair of switching transistors each connected to both ends of the primary coil of the step-up transformer. , a switching pulse having a rectangular waveform that is input to each of the switching transistors to alternately open and close them, and a rectifier that is connected to the secondary side of the step-up transformer and outputs a boosted DC voltage; A high-voltage switching power supply for a radiation detector, characterized in that the ratio is less than 50% and a resistor is inserted in an input circuit of the switching pulse to the switching transistor.
JP3705287A 1987-02-20 1987-02-20 High-tension switching power source for radiation detector Pending JPS63206161A (en)

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