WO2018193504A1 - 平面トランス、レーザダイオード駆動用電源装置及びレーザ加工装置 - Google Patents

平面トランス、レーザダイオード駆動用電源装置及びレーザ加工装置 Download PDF

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core
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五十嵐 弘
角田 義一
岩田 明彦
森本 猛
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三菱電機株式会社
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    • Y02B70/10Technologies improving the efficiency by using switched-mode power supplies [SMPS], i.e. efficient power electronics conversion e.g. power factor correction or reduction of losses in power supplies or efficient standby modes

Definitions

  • the present invention relates to a planar transformer having a core, a power supply device for driving a laser diode, and a laser processing apparatus.
  • the flat structure transformer disclosed in Patent Document 1 includes a printed circuit board on which a recess is formed and a magnetic core disposed in the recess.
  • a primary winding and a secondary winding are provided around a recess formed in the printed circuit board.
  • the primary winding and the secondary winding are provided on one printed circuit board in a state of being electrically insulated from each other, and are formed in the recesses of the printed circuit board.
  • the convex portion of the magnetic core is inserted.
  • arbitrary transformation ratios are set by changing the turns ratio of a primary winding and a secondary winding.
  • the AC resistance to the high-frequency component of the winding increases as the frequency increases due to the effect of the skin effect caused by the alternating current flowing through the conductor and the effect of the proximity effect generated between adjacent conductors. Therefore, the current flowing through the winding becomes difficult to flow as the frequency becomes high, and this phenomenon becomes more prominent as the power and current increase.
  • transformers for high-power applications when the width of the wiring pattern that forms the winding is widened as a countermeasure against the heat generation of the winding, the number of windings is relatively reduced, so that the core does not become magnetically saturated. It is difficult to obtain an exciting inductance having a value of.
  • a primary winding is provided on one plate surface of one substrate and a secondary winding is provided on the other plate surface, so that the winding length is increased.
  • a certain value of the excitation inductance can be obtained.
  • the primary winding and the secondary winding are provided on one board, the distance between adjacent conductors is reduced, and the influence of the skin effect and the proximity effect is affected in high power and large current applications. There is a problem that the loss increases.
  • the present invention has been made in view of the above, and an object of the present invention is to obtain a planar transformer applicable to high power and large current applications.
  • a planar transformer according to the present invention includes a plurality of cores, a primary winding substrate provided with a primary winding surrounding each of the plurality of cores, and a plurality of cores. And a secondary winding board provided with a secondary winding surrounding each of the primary winding board and the secondary winding board.
  • planar transformer according to the present invention has an effect that it can be applied to large power and large current applications.
  • Configuration diagram of laser processing apparatus The figure which shows the structural example of the laser diode drive power supply device which concerns on this Embodiment First perspective view of planar transformer according to the present embodiment Second perspective view of planar transformer according to the present embodiment Sectional view of the planar transformer shown in FIG. Partial enlarged view of the planar transformer shown in FIGS. 3 and 4 The figure which shows the 1st modification of the planar transformer which concerns on this Embodiment. Partial enlarged view of the planar transformer shown in FIG.
  • FIG. 1 is a configuration diagram of a laser processing apparatus according to the present embodiment.
  • a laser processing apparatus 100 shown in FIG. 1 is supplied from a laser diode driving power supply apparatus 110 that converts an AC voltage supplied from a three-phase or single-phase AC power supply 200 into a DC voltage, and a laser diode driving power supply apparatus 110.
  • a laser diode 120 that emits a laser beam by a direct current that is generated, a fiber 130, a processing head 140 for processing the workpiece 300, and a lens 150.
  • the fiber 130 includes an optical coupling system that transmits the laser emitted from the laser diode 120 by the machining head 140 and an optical amplifier.
  • the laser output from the laser diode 120 is transmitted to the machining head 140 through the fiber 130 and is condensed on the workpiece 300 by the lens 150 in the machining head 140. As a result, the workpiece 300 is cut.
  • the workpiece 300 is installed on a workpiece moving mechanism (not shown) that moves the workpiece 300, or the laser machining apparatus 100 performs machining. It is assumed that a head moving mechanism (not shown) for moving the head 140 is provided.
  • FIG. 2 is a diagram showing a configuration example of a power supply device for driving a laser diode according to the present embodiment.
  • the laser diode driving power supply device 110 is a constant current type insulated power converter controlled by the constant current control unit 10.
  • the constant current control unit 10 controls a plurality of switching elements included in the inverter circuit 3 based on the current detected by the current detector 8 that detects the current flowing through the laser diode 120.
  • the laser diode driving power supply device 110 includes a rectifier circuit 1 that rectifies an AC voltage supplied from an AC power supply 200, a capacitor 2 connected in parallel to the rectifier circuit 1, an inverter circuit 3, a planar transformer 4, and 2 Two rectifier diodes 5 and 6 and a smoothing reactor 7 are provided.
  • the planar transformer 4 includes four transformers 4a, and each of the four transformers 4a includes an EI core group 40, a primary winding 410c that is electrically connected to the output terminal of the inverter circuit 3, and a rectifier.
  • the EI core group 40 included in each of the four transformers 4a is configured by combining an “E” -shaped E core and an “I” -shaped I core.
  • Each of the plurality of primary windings 410c, secondary windings 421c, and secondary windings 422c is formed by a wiring pattern on the substrate, and is provided so as to surround the periphery of the E core.
  • the primary winding 410c and the secondary winding 421c are electromagnetically coupled by the E core and the I core, and the primary winding 410c and the secondary winding 422c are electromagnetically coupled by the E core and the I core. .
  • the primary winding 410c included in each of the four transformers 4a is connected in series.
  • the secondary windings 421c included in each of the four transformers 4a are connected in parallel.
  • Secondary windings 422c included in each of the four transformers 4a are connected in parallel.
  • the planar transformer 4 is provided with two secondary outputs.
  • One secondary side output is the both ends of a plurality of secondary windings 421 c connected in parallel, and is connected to the rectifier diode 5.
  • the other secondary side output is the both ends of a plurality of secondary windings 422 c connected in parallel, and is connected to the rectifier diode 6.
  • the DC voltage rectified by the rectifier circuit 1 is converted by the inverter circuit 3 into a high frequency voltage of several tens [kHz] to several hundred [kHz].
  • the high-frequency voltage converted by the inverter circuit 3 is input to the primary side of the planar transformer 4 and is boosted or lowered by the planar transformer 4.
  • the current output from the secondary side of the planar transformer 4 flows to the laser diode 120 via the rectifier diodes 5 and 6 and the smoothing reactor 7.
  • the rectifier diodes 5 and 6 and the smoothing reactor 7 reduce the ripple current of the current input to the laser diode 120.
  • the output voltage of the laser diode driving power supply device 110 configured as described above is adjusted by the turn ratio of the planar transformer 4, and the output current of the laser diode driving power supply device 110 is supplied to a plurality of switching elements in the inverter circuit 3. It is adjusted by the ratio of the on time to the switching period.
  • the DC voltage rectified by the rectifier circuit 1 is applied to the inverter circuit 3, but the PFC for improving the power factor is provided between the rectifier circuit 1 and the inverter circuit 3. (Power Factor Correction) circuit may be provided, the DC voltage rectified by the rectifier circuit 1 may be boosted to a constant voltage by the PFC circuit, and the boosted voltage may be applied to the inverter circuit 3.
  • Power Factor Correction Power Factor Correction
  • FIG. 3 is a first perspective view of the planar transformer according to the present embodiment.
  • FIG. 4 is a second perspective view of the planar transformer according to the present embodiment. 3 and 4, in the right-handed XYZ coordinates, the arrangement direction of the plurality of transformers 4a is the X-axis direction, the direction orthogonal to the X-axis direction is the Y-axis direction, and the X-axis direction and the Y-axis direction are The direction orthogonal to both is the Z-axis direction.
  • the planar transformer 4 includes a metal plate 400 arranged in the Z-axis direction, a primary winding board 410, a first secondary winding board 421, a second secondary winding board 422, and four transformers. 4a.
  • the planar transformer 4 includes a spacer 410a that is a fixing member that fixes the primary winding substrate 410 to the metal plate 400, and a spacer 421a that is a fixing member that fixes the first secondary winding substrate 421 to the metal plate 400.
  • a spacer 440a which is a spring fixing member for fixing the presser spring 440 to the metal plate 400.
  • Examples of materials of the metal plate 400 and the auxiliary plate 430 include aluminum alloy, austenitic stainless alloy, copper alloy, cast iron, steel, and iron alloy.
  • One transformer 4a is composed of a set of an EI core 4a1 that is one core and an EI core 4a2 that is one core.
  • a set of the EI core 4a1 and the EI core 4a2 corresponds to one EI core group 40 shown in FIG.
  • One end of the spacer 410a in the Z-axis direction is screwed to the metal plate 400, and the other end of the spacer 410a in the Z-axis direction is screwed to the primary winding substrate 410.
  • One end of the spacer 421a in the Z-axis direction is screwed to the metal plate 400, and the other end of the spacer 421a in the Z-axis direction is screwed to the first secondary winding substrate 421.
  • One end of the spacer 422a in the Z-axis direction is screwed to the metal plate 400, and the other end of the spacer 422a in the Z-axis direction is screwed to the second secondary winding substrate 422.
  • the spacer 410a, the spacer 421a, and the spacer 422a have a relationship that the length in the Z-axis direction is spacer 410a ⁇ spacer 421a ⁇ spacer 422a.
  • the first secondary winding substrate 421 is provided with a pair of output terminals 421d which are first output terminals.
  • the pair of output terminals 421d are connected to both ends of the secondary winding 421c by a wiring pattern (not shown) provided on the first secondary winding substrate 421.
  • the second secondary winding substrate 422 is provided with a pair of output terminals 422d which are second output terminals.
  • the pair of output terminals 422d are connected to both ends of the secondary winding 422c by a wiring pattern (not shown) provided on the second secondary winding substrate 422.
  • the pair of output terminals 421d are connected to the rectifier diode 5 shown in FIG. 2 via an unillustrated electric wire or bus bar.
  • the pair of output terminals 422d are connected to the rectifier diode 6 shown in FIG. 2 via electric wires or bus bars (not shown).
  • the position of the pair of output terminals 421d on the XY plane is the position of the pair of output terminals 422d. It is different from the position on the XY plane.
  • FIG. 5 is a sectional view of the planar transformer shown in FIG.
  • the separation widths of the metal plate 400, the primary winding substrate 410, the first secondary winding substrate 421, and the second secondary winding substrate 422 are shown in FIG. It is written so as to be wider than these separation widths. The same applies to the separation width between the EI core 4a1 and the EI core 4a2.
  • a cross-sectional view of the planar transformer 4 as viewed in the YZ plane is shown.
  • the lower side of FIG. 5 shows the winding state of the primary winding substrate 410, the first secondary winding substrate 421, and the second secondary winding substrate 422 when viewed in the Z-axis direction.
  • a middle leg portion 4a111 provided on the E core 4a11 a primary winding 410c wound around the middle leg portion 4a111, and 2 wound around the middle leg portion 4a111.
  • a secondary winding 421c and a secondary winding 422c wound around the middle leg 4a111 are shown.
  • a middle leg portion 4a211 provided on the E core 4a21 a primary winding 410c wound around the middle leg portion 4a211 and a secondary winding 421c wound around the middle leg portion 4a211.
  • a secondary winding 422c wound around the middle leg portion 4a211 a secondary winding 422c wound around the middle leg portion 4a211.
  • the metal plate 400, the primary winding substrate 410, the first secondary winding substrate 421, and the second secondary winding substrate 422 are arranged apart from each other in the Z-axis direction.
  • a gap 450 is formed between the primary winding substrate 410 and the metal plate 400.
  • a gap 451 is formed between the primary winding substrate 410 and the first secondary winding substrate 421.
  • a gap 452 is formed between the first secondary winding substrate 421 and the second secondary winding substrate 422. The widths of these gaps are adjusted by changing the lengths of the spacers 410a, 421a, and 422a shown in FIGS.
  • the primary winding substrate 410 is provided with a plurality of through holes 410b penetrating in the Z-axis direction and a primary winding 410c.
  • the primary winding 410c is provided on the primary winding substrate 410 so as to surround the through hole 410b.
  • a plurality of through holes 421b penetrating in the Z-axis direction are formed in the first secondary winding substrate 421, and a secondary winding 421c is provided.
  • the secondary winding 421c is provided on the first secondary winding substrate 421 so as to surround the through hole 421b.
  • a plurality of through holes 422b penetrating in the Z-axis direction are formed and a secondary winding 422c is provided.
  • the secondary winding 422c is provided on the second secondary winding substrate 422 so as to surround the through hole 422b.
  • Each of the primary winding 410c, the secondary winding 421c, and the secondary winding 422c is formed as a planar coil pattern by patterning the conductive film.
  • the through hole 410b, the through hole 421b, and the through hole 422b are arranged in the Z-axis direction, and the E core 4a11 of the EI core 4a1 and the E core 4a21 of the EI core 4a2 are inserted into these through holes. .
  • the I core 4a12 of the EI core 4a1 is connected to the tip of the E core 4a11 in the Z-axis direction.
  • the I core 4a22 of the EI core 4a2 is connected to the tip of the E core 4a21 in the Z-axis direction.
  • the I core 4a12 and the I core 4a22 are provided in the gap 450.
  • the metal plate 400 has a recess 400a on the end surface in the X-axis direction.
  • the recess 400a is a fitting portion for positioning the I core 4a12 and the I core 4a22 on the XY plane.
  • the primary winding 410c, the secondary winding 421c, and the secondary winding 422c shown in FIG. 5 are provided in association with each of the four sets of the EI core 4a1 and the EI core 4a2 shown in FIG. 3 and FIG. Yes.
  • the primary winding 410c associated with each set of the EI core 4a1 and the EI core 4a2 is connected in series. Both ends of the primary winding group connected in series are connected to the inverter circuit 3 as input ends of the planar transformer 4 shown in FIG.
  • the secondary winding 421c associated with each set of EI core 4a1 and EI core 4a2 is connected in parallel. Both ends of the plurality of secondary windings 421c connected in parallel are connected to the rectifier diode 5 as output ends of the planar transformer 4 shown in FIG.
  • the secondary winding 422c associated with each set of EI core 4a1 and EI core 4a2 is connected in parallel. Both ends of the plurality of secondary windings 422c connected in parallel are connected to the rectifier diode 6 as output ends of the planar transformer 4 shown in FIG.
  • FIG. 6 is a partially enlarged view of the planar transformer shown in FIG. 3 and FIG.
  • an EI core 4a1 and an EI core 4a2 are provided between two auxiliary plates 430 arranged in the Y-axis direction.
  • a pair of I core 4a12 and I core 4a22 shown in FIG. 5 is provided between two auxiliary plates 430 shown in FIG.
  • An auxiliary plate 430 and an insulating sheet 460 are provided between the primary winding substrate 410 and the metal plate 400.
  • the auxiliary plate 430 and the insulating sheet 460 are arranged in the Z-axis direction and are screwed together.
  • the insulating sheet 460 is provided between the auxiliary plate 430 and the primary winding substrate 410.
  • the insulating sheet 460 is a sheet having insulating properties and high thermal conductivity.
  • the insulating sheet 460 is a member manufactured by mixing particles having high heat conductivity or powder having high heat conductivity with an insulating sheet.
  • the insulating sheet material include silicone rubber, polyisobutylene rubber, and acrylic rubber.
  • the material having high thermal conductivity particles or powder having high thermal conductivity include aluminum oxide, aluminum nitride, zinc oxide, silica, and mica.
  • Each of the EI core 4a1 and the EI core 4a2 is fixed by a presser spring 440.
  • a spacer 440 a for fixing the presser spring 440 is inserted into a through hole formed in the primary winding substrate 410, the first secondary winding substrate 421, and the second secondary winding substrate 422, and the metal plate 400 It is screwed to. Thereby, the holding spring 440 biases each of the EI core 4a1 and the EI core 4a2 toward the metal plate 400.
  • the primary winding 410c, the secondary winding 421c, and the secondary winding 422c are formed on different substrates. Therefore, the width of the opening formed in the EI core group 40 while maintaining a certain insulation distance for the pattern width of the wiring pattern constituting each of the primary winding 410c, the secondary winding 421c, and the secondary winding 422c. Since it can be widened to near, an increase in resistance value due to the narrowing of the wiring pattern can be suppressed.
  • the primary windings 410c provided in each of the plurality of transformers 4a are connected in series, the primary windings per transformer 4a. Even when the number of turns of 410c is small, a constant exciting inductance can be obtained by increasing the number of transformers 4a in series.
  • one planar transformer 4 is configured using a plurality of transformers 4a, heat generated in each of the plurality of transformers 4a is dispersed, the area of each winding is increased, and the heat dissipation area of the core is increased. Therefore, the overall temperature rise of the planar transformer 4 can be suppressed.
  • the core becomes large in the conventional transformer structure in which windings are wound around a plurality of convex portions formed in the core.
  • cracks are likely to occur during core sintering, and the yield decreases.
  • the holding mechanism becomes complicated, and it is necessary to make the holding mechanism a robust structure, so that there is a problem that the manufacturing cost of the transformer increases.
  • planar transformer 4 since a general-purpose small EI core can be used, cracks during core sintering are unlikely to occur, and a decrease in yield is suppressed, so that the manufacturing cost of the planar transformer 4 can be reduced. .
  • the core can be mechanically held with a simple holding structure like the presser spring 440 described above.
  • planar transformer 4 In the planar transformer 4 according to the present embodiment, two secondary outputs are provided, and the voltages output from the respective secondary outputs are rectified by the rectifier diodes 5 and 6 and then added together. High voltage can be obtained without greatly changing the turns ratio of the transformer.
  • the voltages output from the respective secondary outputs are added together after being rectified by the rectifier diodes 5 and 6, whereby the withstand voltages of the rectifier diodes 5 and 6 are increased. , “1 / the number of planar transformer outputs” can be reduced to a value calculated.
  • a diode having a high withstand voltage has not only poor electrical characteristics such as a large forward voltage and a long reverse recovery time, but also a large power loss.
  • the rectifier diodes 5 and 6 having a low withstand voltage can be used, the problem that the withstand voltage of the rectifier diodes 5 and 6 cannot be secured is solved, and the switching characteristics are poor. The problem of large losses is also eliminated.
  • the primary winding substrate 410 is thermally connected to the metal plate 400 via the insulating sheet 460 and the auxiliary plate 430, so that the primary winding substrate 410 is provided on the primary winding substrate 410.
  • the heat dissipation of the primary winding 410c is improved, and a large current can flow through the primary winding 410c.
  • the current value that can be passed through the wiring pattern of the substrate is limited by the glass transition temperature [Tg] of the substrate material. If the temperature rise of the wiring pattern can be suppressed and the temperature of the substrate can be reduced below the glass transition temperature [Tg], a large current can be passed through the wiring pattern.
  • the primary winding substrate 410 is thermally connected to the metal plate 400 via the insulating sheet 460 and the auxiliary plate 430.
  • the first secondary winding substrate 421 and the second winding substrate 421 At least one of the secondary winding substrates 422 may be thermally connected to the metal plate 400 via the insulating sheet 460 and the auxiliary plate 430.
  • each substrate is mechanically connected to the metal plate 400 by two or more screws 470 as shown in FIG.
  • three or more screws 470 for fixing the primary winding substrate 410 are arranged in the X-axis direction.
  • a screw 470a is provided between two adjacent transformers 4a among a plurality of transformers 4a arranged in the X-axis direction.
  • the screw 470a is a fastening member for mechanically connecting each of the substrates and the metal plate 400.
  • a screw 470a is provided near the gap between two adjacent transformers 4a. 3 and 4, three screws 470 a are provided, but the number of screws 470 a is not limited to three as long as it is one or more.
  • the heat generated in the primary winding 410 of each of the plurality of transformers 4a is transmitted in the order of the insulating sheet 460 and the auxiliary plate 430. Is done.
  • the contact thermal resistance described above is the thermal resistance from the primary winding 410 to the insulating sheet 460 or the thermal resistance from the insulating sheet 460 to the auxiliary plate 430.
  • an air layer is generated in a conduction path of heat generated in the primary winding 410. This air layer increases the contact thermal resistance, thereby cooling the primary winding 410. The effect is reduced.
  • the planar transformer 4 according to the present embodiment since the mechanical warping of the substrate is suppressed, the increase in the contact thermal resistance is suppressed, and the cooling effect of the primary winding 410 is improved.
  • the number of turns of the transformer 4a can be increased by increasing the number of series of the transformer 4a. Is reduced to “1 / series number”. Therefore, the number of windings to the plurality of transformers 4a is reduced and the number of layers of the substrate is also reduced, so that the heat dissipation of the inner layer pattern is improved.
  • FIG. 7 is a view showing a first modification of the planar transformer according to the present embodiment.
  • FIG. 8 is a partially enlarged view of the planar transformer shown in FIG.
  • the first secondary winding substrate 421 is provided with a pair of output terminals 421d and a pair of output terminals 422d. Therefore, the positions in the Z-axis direction of the pair of output terminals 421d and the pair of output terminals 422d are equal.
  • each of the pair of output terminals 421d and the pair of output terminals 422d is provided near one end of the first secondary winding substrate 421 in the Y-axis direction.
  • the pair of output terminals 421d is provided near one end of the first secondary winding substrate 421 in the X-axis direction.
  • the pair of output terminals 422d is provided near the other end of the first secondary winding substrate 421 in the X-axis direction.
  • the planar transformer 4A includes a metal spacer 471 that is a conductive member disposed between the second secondary winding substrate 422 and the first secondary winding substrate 421, and a metal spacer. And a screw 472 for fixing 471.
  • the material of the metal spacer 471 include copper alloy, cast iron, steel, and iron alloy.
  • One end of the metal spacer 471 in the Z-axis direction is connected to a wiring pattern (not shown) provided on the second secondary winding substrate 422.
  • the metal spacer 471 is electrically connected to both ends of the secondary winding provided on the second secondary winding substrate 422.
  • the other end of the metal spacer 471 in the Z-axis direction is connected to a wiring pattern (not shown) provided on the first secondary winding substrate 421. Thereby, the metal spacer 471 is electrically connected to the pair of output terminals 421d shown in FIG.
  • the pair of output terminals 421d and the pair of output terminals 422d have different positions in the Z-axis direction. Therefore, in the operation of connecting the electric wire or bus bar to each of the rectifying diode 5 and the rectifying diode 6, electric wires or bus bars having different lengths and shapes are required. Therefore, the manufacturing cost of the bus bar becomes higher and the time required for the connection work becomes longer than in the case of using the electric wire or bus bar having the same length and shape.
  • the rectifier diodes 5 and 6 are semiconductor modules, the rectifier diode 5 can be screwed to the pair of output terminals 421d and the rectifier diode 6 can be screwed to the pair of output terminals 422d without using an electric wire or a bus bar.
  • FIG. 9 is a diagram showing a first modification of the power supply device for driving a laser diode according to the present embodiment.
  • the laser diode driving power supply device 110 shown in FIG. 2 four secondary windings 421c are connected in parallel, and four secondary windings 422c are connected in parallel.
  • the laser diode driving power supply device 110A shown in FIG. 9 four secondary windings 421c are connected in series, and four secondary windings 422c are connected in series.
  • Both ends of the plurality of secondary windings 421c connected in series constitute one secondary output, and both ends of the plurality of secondary windings 422c connected in series constitute the other secondary output.
  • the laser diode driving power supply device 110A is suitable for obtaining a high voltage with the planar transformer 4 even when the AC voltage input to the planar transformer 4 has a low value.
  • the number of turns of the secondary winding per transformer 4a can be suppressed to “1 / (number of outputs ⁇ number of transformers 4a)”.
  • the pattern width of the secondary winding is widened and the winding resistance is reduced, so that loss due to copper loss is reduced.
  • the primary windings 410c included in each of the four transformers 4a are connected in series. However, even if the primary windings 410c are connected in parallel, the primary windings 410c are constant.
  • the turn ratio per transformer 4a can be increased, and even when the AC voltage input to the planar transformer 4 is low, the high voltage Is obtained.
  • FIG. 10 is a view showing a second modification of the laser diode driving power supply device according to the present embodiment.
  • the laser diode driving power supply device 110 shown in FIG. 2 four secondary windings 422c are connected in parallel.
  • the laser diode driving power supply device 110B shown in FIG. 10 four secondary windings 422c are connected in series.
  • the laser diode driving power supply device 110B has the same effect as the laser diode driving power supply device 110A shown in FIG.
  • the planar transformer 4 according to the present embodiment has two secondary outputs, but the number of secondary outputs of the planar transformer 4 is not limited to two, and if it is two or more, it is the same as the above-described effect. The effect is obtained.
  • the first secondary winding substrate 421 and the second secondary winding substrate 422 are used, but the first secondary winding substrate 421 and the second secondary winding are used.
  • the same effect can be obtained by using one secondary winding substrate provided with the secondary winding 421c and the secondary winding 422c instead of the substrate 422.
  • the first secondary winding board 421 and the second secondary winding board 422 are used, the first secondary winding board 421 and the second secondary winding board 422 are separated from each other. Since the heat generated in the secondary winding is radiated into the air, the heat dissipation of the secondary winding is improved.
  • the first secondary winding substrate 421 is provided with a pair of output terminals 421d and a pair of output terminals 422d, but the pair of output terminals 421d and the pair of outputs The terminal 422d may be provided on the second secondary winding substrate 422.
  • the insulating sheet 460 and the auxiliary plate 430 are provided between the primary winding substrate 410 and the metal plate 400, but the insulating sheet 460 and the auxiliary plate 430 are provided.
  • the position of the second secondary winding board 421 or between the second secondary winding board 422 and the metal plate 400 is not limited to this.
  • the secondary winding 421c is thermally connected to the metal plate 400 via the insulating sheet 460, or the secondary winding 422c is thermally connected to the metal plate 400 via the insulating sheet 460. .
  • FIG. 11 is a view showing a modification of the winding shown in FIG. In FIG. 5, a primary winding 410c, a secondary winding 421c, and a secondary winding 422c are wound so as to surround each of the middle leg portion 4a111 and the middle leg portion 4a211.
  • the winding method of the primary winding 410c, the secondary winding 421c, and the secondary winding 422c is not limited to the example of FIG. 5, and as shown in FIG. 11, the middle leg portion 4a111 and the middle leg portion 4a211 are set as one set.
  • the primary winding 410c, the secondary winding 421c, and the secondary winding 422c may be wound so as to surround one set of cores.
  • the configuration described in the above embodiment shows an example of the contents of the present invention, and can be combined with another known technique, and can be combined with other configurations without departing from the gist of the present invention. It is also possible to omit or change the part.

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Abstract

平面トランス(4)は、複数のEIコア(4a1),(4a2)と、複数のEIコア(4a1),(4a2)のそれぞれを取り囲む1次巻線が設けられる1次巻線基板(410)と、複数のEIコア(4a1),(4a2)のそれぞれを取り囲む2次巻線が設けられる第1の2次巻線基板(421)と、複数のEIコア(4a1),(4a2)のそれぞれを取り囲む2次巻線が設けられる第2の2次巻線基板(422)とを備え、1次巻線基板(410)、第1の2次巻線基板(421)及び第2の2次巻線基板(422)は、互いに離間して積層される。

Description

平面トランス、レーザダイオード駆動用電源装置及びレーザ加工装置
 本発明は、コアを備えた平面トランス、レーザダイオード駆動用電源装置及びレーザ加工装置に関する。
 特許文献1に開示されるフラット構造の変圧器は、凹部が形成されるプリント回路基板と、当該凹部に配置される磁性体コアとを備える。プリント回路基板に形成された凹部の回りには、1次巻線及び2次巻線が設けられる。特許文献1に開示されるフラット構造の変圧器では、1つのプリント回路基板上に1次巻線と2次巻線とが互いに電気的に絶縁された状態で設けられ、プリント回路基板の凹部には磁性体コアの凸部が挿入される。そして特許文献1に開示されるフラット構造の変圧器では、1次巻線と2次巻線との巻数比を変えることにより、任意の変圧比が設定される。
特開2007-88131号公報
 ここで、巻線の高周波成分に対する交流抵抗は、導体に交流電流が流れることにより生じる表皮効果の影響と、隣接する導体間で生じる近接効果の影響とによって、周波数が高くなるほど増加する。そのため巻線に流れる電流は高周波になるほど流れ難くなり、またこの現象は大電力及び大電流になるほど顕著になる。一方、大電力用途のトランスでは、巻線の発熱対策のため、巻線を構成する配線パターンの幅を広くした場合、相対的に巻線数が減少するため、コアが磁気飽和しない範囲で一定の値の励磁インダクタンスを得ることが困難となる。特許文献1に開示されるフラット構造の変圧器では、1つの基板の一方の板面に1次巻線が設けられ、他方の板面に2次巻線が設けられるため、巻線長を長くでき、一定の値の励磁インダクタンスが得られる。しかしながら、1つの基板上に1次巻線及び2次巻線が設けられているため、隣接する導体間の距離が近くなり、大電力及び大電流の用途においては表皮効果及び近接効果の影響を受けてしまい、損失が増加するという課題がある。
 本発明は、上記に鑑みてなされたものであって、大電力及び大電流の用途に適用できる平面トランスを得ることを目的とする。
 上述した課題を解決し、目的を達成するために、本発明の平面トランスは、複数のコアと、複数のコアのそれぞれを取り囲む1次巻線が設けられる1次巻線基板と、複数のコアのそれぞれを取り囲む2次巻線が設けられる2次巻線基板とを備え、1次巻線基板及び2次巻線基板は、離間して積層されることを特徴とする。
 本発明に係る平面トランスは、大電力及び大電流の用途に適用できるという効果を奏する。
本実施の形態に係るレーザ加工装置の構成図 本実施の形態に係るレーザダイオード駆動用電源装置の構成例を示す図 本実施の形態に係る平面トランスの第1の斜視図 本実施の形態に係る平面トランスの第2の斜視図 図3に示す平面トランスの断面図 図3及び図4に示す平面トランスの部分拡大図 本実施の形態に係る平面トランスの第1の変形例を示す図 図7に示す平面トランスの部分拡大図 本実施の形態に係るレーザダイオード駆動用電源装置の第1の変形例を示す図 本実施の形態に係るレーザダイオード駆動用電源装置の第2の変形例を示す図 図5に示す巻線の変形例を示す図
 以下に、本発明の実施の形態に係る平面トランス、レーザダイオード駆動用電源装置及びレーザ加工装置を図面に基づいて詳細に説明する。なお、この実施の形態によりこの発明が限定されるものではない。
実施の形態.
 図1は本実施の形態に係るレーザ加工装置の構成図である。図1に示されるレーザ加工装置100は、三相又は単相の交流電源200から供給される交流電圧を直流電圧に変換するレーザダイオード駆動用電源装置110と、レーザダイオード駆動用電源装置110から供給される直流電流によりレーザを出射するレーザダイオード120と、ファイバ130と、ワーク300を加工するための加工ヘッド140と、レンズ150とを備える。
 ファイバ130には、レーザダイオード120から出射されたレーザを加工ヘッド140で伝送する光学結合系と光増幅器とが含まれる。レーザダイオード120から出力されたレーザは、ファイバ130によって加工ヘッド140まで伝送され、加工ヘッド140内のレンズ150によりワーク300上に集光される。これによりワーク300の切断加工が行われる。ワーク300の加工時には、レーザの集光位置をワーク300上で移動させる必要があるため、ワーク300を移動させる不図示のワーク移動機構上にワーク300が設置され、又はレーザ加工装置100には加工ヘッド140を移動させる不図示のヘッド移動機構が設けられるものとする。
 図2は本実施の形態に係るレーザダイオード駆動用電源装置の構成例を示す図である。レーザダイオード駆動用電源装置110は、定電流制御部10により制御される定電流方式の絶縁型電力変換器である。定電流制御部10は、レーザダイオード120に流れる電流を検出する電流検出器8で検出された電流に基づき、インバータ回路3が備える複数のスイッチング素子を制御する。
 レーザダイオード駆動用電源装置110は、交流電源200から供給される交流電圧を整流する整流回路1と、整流回路1に並列に接続されたコンデンサ2と、インバータ回路3と、平面トランス4と、2つの整流ダイオード5,6と、平滑リアクトル7とを備える。
 平面トランス4は、4つのトランス4aで構成されており、4つのトランス4aのそれぞれは、EIコア群40と、インバータ回路3の出力端と電気的に接続される1次巻線410cと、整流ダイオード5と電気的に接続される第1の2次巻線である複数の2次巻線421cと、整流ダイオード6と電気的に接続される第2の2次巻線である複数の2次巻線422cとを備える。
 4つのトランス4aのそれぞれが備えるEIコア群40は、「E」字状のEコアと「I」字状のIコアとを組み合わされて構成される。複数の1次巻線410c、2次巻線421c及び2次巻線422cのそれぞれは、基板の配線パターンにより形成されており、Eコアの周囲を取り囲むように設けられている。1次巻線410cと2次巻線421cとは、Eコア及びIコアにより電磁誘導結合され、1次巻線410cと2次巻線422cとは、Eコア及びIコアにより電磁誘導結合される。
 4つのトランス4aのそれぞれが備える1次巻線410cは、直列に接続される。4つのトランス4aのそれぞれが備える2次巻線421cは、並列に接続される。4つのトランス4aのそれぞれが備える2次巻線422cは、並列に接続される。
 平面トランス4には、2つの2次側出力が設けられている。一方の2次側出力は、並列に接続された複数の2次巻線421cの両端であり、整流ダイオード5に接続される。他方の2次側出力は、並列に接続された複数の2次巻線422cの両端であり、整流ダイオード6に接続されている。
 整流回路1で整流された直流電圧は、インバータ回路3により、数十[kHz]から数百[kHz]の高周波電圧に変換される。インバータ回路3で変換された高周波電圧は、平面トランス4の1次側に入力され、平面トランス4で昇圧又は降圧される。
 平面トランス4の2次側から出力される電流は、整流ダイオード5,6と平滑リアクトル7とを介して、レーザダイオード120に流れる。整流ダイオード5,6及び平滑リアクトル7により、レーザダイオード120に入力される電流のリップル電流が低減される。
 このように構成されたレーザダイオード駆動用電源装置110の出力電圧は、平面トランス4の巻数比により調整され、レーザダイオード駆動用電源装置110の出力電流は、インバータ回路3内の複数のスイッチング素子のスイッチング周期に対するオン時間の割合で調整される。
 なおレーザダイオード駆動用電源装置110では、整流回路1で整流された直流電圧がインバータ回路3に印加されているが、整流回路1とインバータ回路3との間に、力率を改善するためのPFC(Power Factor Correction)回路を設けて、整流回路1で整流された直流電圧をPFC回路で一定電圧に昇圧し、昇圧した電圧をインバータ回路3に印加する回路構成としてもよい。
 図3は本実施の形態に係る平面トランスの第1の斜視図である。図4は本実施の形態に係る平面トランスの第2の斜視図である。図3及び図4では、右手系のXYZ座標において、複数のトランス4aの配列方向がX軸方向とされ、X軸方向と直交する方向がY軸方向とされ、X軸方向及びY軸方向の双方に直交する方向がZ軸方向とされる。
 平面トランス4は、Z軸方向に配列される金属板400と、1次巻線基板410と、第1の2次巻線基板421と、第2の2次巻線基板422と、4つのトランス4aとを備える。
 また平面トランス4は、金属板400に1次巻線基板410を固定する固定部材であるスペーサ410aと、金属板400に第1の2次巻線基板421を固定する固定部材であるスペーサ421aと、金属板400に第2の2次巻線基板422を固定する固定部材であるスペーサ422aと、1次巻線基板410と金属板400との間に設けられる補助プレート430と、押えバネ440と、金属板400に押えバネ440を固定するバネ固定部材であるスペーサ440aとを備える。
 金属板400及び補助プレート430のそれぞれの材料としては、アルミニウム合金、オーステナイト系ステンレス合金、銅合金、鋳鉄、鋼又は鉄合金を例示できる。
 1つのコアであるEIコア4a1と1つのコアであるEIコア4a2との組で1つのトランス4aが構成される。EIコア4a1とEIコア4a2との組は、図2に示す1つのEIコア群40に相当する。
 スペーサ410aのZ軸方向の一端は、金属板400にネジ止めされ、スペーサ410aのZ軸方向の他端は、1次巻線基板410にネジ止めされる。スペーサ421aのZ軸方向の一端は、金属板400にネジ止めされ、スペーサ421aのZ軸方向の他端は、第1の2次巻線基板421にネジ止めされる。スペーサ422aのZ軸方向の一端は、金属板400にネジ止めされ、スペーサ422aのZ軸方向の他端は、第2の2次巻線基板422にネジ止めされる。スペーサ410a、スペーサ421a及びスペーサ422aは、Z軸方向の長さがスペーサ410a<スペーサ421a<スペーサ422aの関係性を有する。
 第1の2次巻線基板421には、第1の出力端子である一対の出力端子421dが設けられている。一対の出力端子421dは、第1の2次巻線基板421に設けられた不図示の配線パターンにより、2次巻線421cの両端に接続される。
 第2の2次巻線基板422には、第2の出力端子である一対の出力端子422dが設けられている。一対の出力端子422dは、第2の2次巻線基板422に設けられた不図示の配線パターンにより、2次巻線422cの両端に接続される。
 一対の出力端子421dは、不図示の電線又はバスバーを介して、図2に示す整流ダイオード5に接続される。一対の出力端子422dは、不図示の電線又はバスバーを介して、図2に示す整流ダイオード6に接続される。ここで、Z軸方向に第2の2次巻線基板422から第1の2次巻線基板421を見たとき、一対の出力端子421dのXY平面上における位置は、一対の出力端子422dのXY平面上における位置と異なる。一対の出力端子421d及び一対の出力端子422dの位置をずらすことにより、各出力端子への電線又はバスバーの接続が容易化される。
 図5は図3に示す平面トランスの断面図である。図5では、説明の便宜状、金属板400、1次巻線基板410、第1の2次巻線基板421及び第2の2次巻線基板422のそれぞれの離間幅が、図3に示されるこれらの離間幅よりも広くなるように表記されている。またEIコア4a1及びEIコア4a2の間の離間幅も同様である。図5の上側には、平面トランス4をYZ平面で見た断面図が示される。図5の下側には、1次巻線基板410、第1の2次巻線基板421及び第2の2次巻線基板422のそれぞれをZ軸方向に見た巻線状態が示される。
 具体的には、図5の下側には、Eコア4a11に設けられた中脚部4a111と、中脚部4a111に巻かれた1次巻線410cと、中脚部4a111に巻かれた2次巻線421cと、中脚部4a111に巻かれた2次巻線422cとが示される。また図5の下側には、Eコア4a21に設けられた中脚部4a211と、中脚部4a211に巻かれた1次巻線410cと、中脚部4a211に巻かれた2次巻線421cと、中脚部4a211に巻かれた2次巻線422cとが示される。
 金属板400、1次巻線基板410、第1の2次巻線基板421及び第2の2次巻線基板422は、Z軸方向に互いに離間して配列されている。1次巻線基板410と金属板400との間には、隙間450が形成されている。1次巻線基板410と第1の2次巻線基板421との間には、隙間451が形成されている。第1の2次巻線基板421と第2の2次巻線基板422との間には、隙間452が形成されている。これらの隙間の幅は、図3及び図4に示すスペーサ410a、スペーサ421a及びスペーサ422aのそれぞれの長さを変えることで調整される。
 1次巻線基板410には、Z軸方向に貫通する複数の貫通孔410bが形成されると共に、1次巻線410cが設けられている。1次巻線410cは、貫通孔410bを取り囲むように1次巻線基板410上に設けられている。
 第1の2次巻線基板421には、Z軸方向に貫通する複数の貫通孔421bが形成されると共に、2次巻線421cが設けられている。2次巻線421cは、貫通孔421bを取り囲むように、第1の2次巻線基板421上に設けられている。
 第2の2次巻線基板422には、Z軸方向に貫通する複数の貫通孔422bが形成されると共に、2次巻線422cが設けられている。2次巻線422cは、貫通孔422bを取り囲むように、第2の2次巻線基板422上に設けられている。
 1次巻線410c、2次巻線421c及び2次巻線422cのそれぞれは、導電膜をパターニングすることにより、平面コイルパターンとして形成されたものである。
 貫通孔410b、貫通孔421b及び貫通孔422bは、Z軸方向に配列されており、これらの貫通孔には、EIコア4a1のEコア4a11と、EIコア4a2のEコア4a21とが挿入される。
 Eコア4a11のZ軸方向の先端部には、EIコア4a1のIコア4a12が接続されている。Eコア4a21のZ軸方向の先端部には、EIコア4a2のIコア4a22が接続されている。
 Iコア4a12及びIコア4a22は隙間450に設けられている。金属板400には、X軸方向の端面に凹部400aが形成されている。凹部400aは、Iコア4a12及びIコア4a22のXY平面上の位置決め用の嵌合部である。
 図5に示される1次巻線410c、2次巻線421c及び2次巻線422cは、図3及び図4に示す4組のEIコア4a1及びEIコア4a2のそれぞれに対応付けて設けられている。
 各組のEIコア4a1及びEIコア4a2のそれぞれに対応付けられた1次巻線410cは、直列に接続される。直列に接続された1次巻線群の両端は、図2に示す平面トランス4の入力端として、インバータ回路3に接続される。
 各組のEIコア4a1及びEIコア4a2に対応付けられた2次巻線421cは並列に接続される。並列に接続された複数の2次巻線421cのそれぞれの両端は、図2に示す平面トランス4の出力端として、整流ダイオード5に接続される。
 各組のEIコア4a1及びEIコア4a2に対応付けられた2次巻線422cは並列に接続される。並列に接続された複数の2次巻線422cのそれぞれの両端は、図2に示す平面トランス4の出力端として、整流ダイオード6に接続される。
 図6は図3及び図4に示す平面トランスの部分拡大図である。図6に示すように、Y軸方向に配列される2つの補助プレート430の間には、EIコア4a1及びEIコア4a2が設けられている。なお、図5に示す1組のIコア4a12及びIコア4a22は、図6に示す2つの補助プレート430の間に設けられている。
 1次巻線基板410と金属板400との間には、補助プレート430と絶縁シート460とが設けられている。補助プレート430と絶縁シート460は、Z軸方向に配列されており、互いにネジ止めされている。絶縁シート460は、補助プレート430と1次巻線基板410との間に設けられている。
 絶縁シート460は、絶縁性及び高熱伝導性を有するシートである。具体的には、絶縁シート460は、絶縁性のシートに、熱伝導性の高い粒子又は熱伝導性の高い粉体を混合させることにより製造された部材である。絶縁性のシートの材料には、シリコーンゴム、ポリイソブチレンゴム又はアクリルゴムを例示できる。熱伝導性の高い粒子又は熱伝導性の高い粉体の材料には、酸化アルミニウム、窒化アルミニウム、酸化亜鉛、シリカ又はマイカを例示できる。
 EIコア4a1及びEIコア4a2のそれぞれは、押えバネ440で固定されている。押えバネ440を固定するスペーサ440aは、1次巻線基板410、第1の2次巻線基板421及び第2の2次巻線基板422に形成された貫通孔に挿入されて、金属板400にネジ止めされている。これにより、押えバネ440は、EIコア4a1及びEIコア4a2のそれぞれを金属板400に向かって付勢する。
 このように本実施の形態に係るレーザダイオード駆動用電源装置110では、1次巻線410c、2次巻線421c及び2次巻線422cのそれぞれが、異なる基板に形成されている。そのため1次巻線410c、2次巻線421c及び2次巻線422cのそれぞれを構成する配線パターンのパターン幅を、一定の絶縁距離を確保しながらEIコア群40に形成された開口部の幅近くまで広くすることができるため、配線パターンが狭くなることによる抵抗値の増加を抑制できる。
 また、1次巻線基板410及び第1の2次巻線基板421は隙間451を介して保持されるため、平面トランス4では大きな漏れインダクタンスが得られる。この漏れインダクタンスがインバータ回路3のZVS(Zero-Voltage Switching)制御の共振インダクタンスとして利用されることにより、外付けの共振インダクタンスが不要となり、又は外付けの共振インダクタンスを低いインダクタンス値にすることができる。
 また本実施の形態に係るレーザダイオード駆動用電源装置110では、複数のトランス4aのそれぞれに設けられた1次巻線410cが直列に接続されているため、1つのトランス4a当たりの1次巻線410cの巻数が少ない場合でも、トランス4aの直列数を増やすことで一定の励磁インダクタンスを得ることができる。
 また複数のトランス4aを用いて1つの平面トランス4が構成されるため、複数のトランス4aのそれぞれで発生する熱が分散され、各巻線の面積が広くなり、コアの放熱面積が広くなる。従って平面トランス4の全体の温度上昇を抑制できる。
 なお、コアに形成された複数の凸部に巻線を巻く従来技術のトランス構造ではコアが大型になる。大型のコアでは、コア焼結時に割れが発生しやすく、歩留りが低下する。また大型のコアを機械的に保持して固定するためには、保持機構が複雑化し、さらに保持機構を堅牢な構造にする必要があるため、トランスの製造コストが上昇するという問題があった。
 本実施の形態に係る平面トランス4では、汎用の小型EIコアを使用できるため、コア焼結時の割れが発生し難く、歩留りの低下が抑制されるため、平面トランス4の製造コストを低減できる。
 また本実施の形態に係る平面トランス4では、1つのトランス4aのサイズが小さいため、前述した押えバネ440のように簡易的な保持構造でコアを機械的に保持できる。
 また本実施の形態に係る平面トランス4では、2つの2次側出力が設けられ、それぞれの2次側出力から出力された電圧が整流ダイオード5,6で整流された後、足し合わされるため、トランスの巻数比を大きく変えることなく高電圧が得られる。
 また本実施の形態に係る平面トランス4では、各2次側出力から出力された電圧が整流ダイオード5,6で整流された後に足し合わされることにより、整流ダイオード5,6のそれぞれの耐電圧を、「1/平面トランス出力数」で算出される値にまで低減できる。耐電圧が高いダイオードは、順方向電圧が大きく、また逆回復時間が長いといったように、電気的特性が悪いだけでなく、電力損失が大きい。本実施の形態に係る平面トランス4では、耐電圧の低い整流ダイオード5,6が使用できるため、整流ダイオード5,6の耐電圧を確保することができないという問題が解消され、またスイッチング特性が悪く損失が大きいという問題も解消される。
 また本実施の形態に係る平面トランス4では、1次巻線基板410が絶縁シート460及び補助プレート430を介して金属板400と熱的に接続されるため、1次巻線基板410に設けられた1次巻線410cの放熱性が向上し、1次巻線410cに大電流を流すことができる。一般的に基板の配線パターンに流せる電流値は、基板材料のガラス転移温度[Tg]によって律速される。配線パターンの温度上昇を抑え、基板の温度をガラス転移温度[Tg]未満に低減できれば、配線パターンに大電流を流すことができる。
 なお本実施の形態では、1次巻線基板410が絶縁シート460及び補助プレート430を介して金属板400と熱的に接続されているが、第1の2次巻線基板421及び第2の2次巻線基板422の少なくとも一方が、絶縁シート460及び補助プレート430を介して金属板400と熱的に接続されていてもよい。
 また本実施の形態に係る平面トランス4では、図4に示すように各基板のそれぞれが2個以上のネジ470によって、金属板400と機械的に接続されている。図4では、1次巻線基板410を固定するネジ470がX軸方向に3つ以上配列されている。第1の2次巻線基板421及び第2の2次巻線基板422を固定するネジ470も同様に、X軸方向に3つ以上配列されているものとする。また平面トランス4では、図3,4に示すように、X軸方向に配列される複数のトランス4aの内、隣り合う2つのトランス4aの間にネジ470aが設けられている。ネジ470aは、ネジ470と同様に、各基板のそれぞれと金属板400とを機械的に接続するための締結部材である。図3,4では隣り合う2つのトランス4a同士の隙間の近くにネジ470aが設けられている。なお図3,4ではネジ470aが3つ設けられているが、ネジ470aの数は1つ以上であればよく3つに限定されない。このようにネジ470aを設けることにより、各基板の機械的反りが抑制されるため、基板に機械的な反りが生じた際に1次巻線基板410と金属板400との空気層で生じるコロナ放電が抑制されると共に、接触熱抵抗の増加が抑制される。接触熱抵抗が抑制される点について具体的に説明すると、図6に示すように、複数のトランス4aのそれぞれの1次巻線410で発生した熱は、絶縁シート460、補助プレート430の順に伝達される。そして前述した接触熱抵抗は、1次巻線410から絶縁シート460までの熱抵抗、又は絶縁シート460から補助プレート430までの熱抵抗である。基板に機械的な反りが生じると、1次巻線410で発生した熱の伝導経路中に空気層が生じるため、この空気層により上記の接触熱抵抗が増加し、1次巻線410の冷却効果が低下する。本実施の形態に係る平面トランス4では、基板の機械的反りが抑制されるため、上記の接触熱抵抗の増加が抑制され、1次巻線410の冷却効果が向上する。
 また特許文献1に代表される従来のフラット構造の変圧器では、数[kW]以上の大電力用途で所望の励磁インダクタンスを得るためにはプリント基板に多層基板を使う必要がある。すなわち大電力用途のフラット構造の変圧器では、巻線の抵抗値を下げるために基板の層数が多くなり、多層基板は、単層基板に比べて製造コストが高くなるだけでなく、内層パターンの放熱性が悪いという問題があった。本実施の形態に係る平面トランス4では、複数のトランス4aのそれぞれに設けられた1次巻線410cが直列に接続されているため、トランス4aの直列数を増やすことにより、トランス4aの巻数比が「1/直列数」に抑えられる。従って複数のトランス4aへの巻線の巻数が減ると共に基板の層数も減り、内層パターンの放熱性が向上する。
 図7は本実施の形態に係る平面トランスの第1の変形例を示す図である。図8は図7に示す平面トランスの部分拡大図である。図7に示す平面トランス4Aでは、第1の2次巻線基板421に一対の出力端子421d及び一対の出力端子422dが設けられている。そのため、一対の出力端子421d及び一対の出力端子422dのそれぞれのZ軸方向の位置が等しい。
 なお、一対の出力端子421d及び一対の出力端子422dのそれぞれは、第1の2次巻線基板421のY軸方向の一端寄りに設けられる。一対の出力端子421dは、第1の2次巻線基板421のX軸方向の一端寄りに設けられる。一対の出力端子422dは、第1の2次巻線基板421のX軸方向の他端寄りに設けられる。
 図8に示すように、平面トランス4Aは、第2の2次巻線基板422と第1の2次巻線基板421との間に配置される導電性部材である金属スペーサ471と、金属スペーサ471を固定するネジ472とを備える。金属スペーサ471の材料としては、銅合金、鋳鉄、鋼又は鉄合金を例示できる。
 金属スペーサ471のZ軸方向の一端は、第2の2次巻線基板422に設けられた不図示の配線パターンに接続されている。これにより、金属スペーサ471は、第2の2次巻線基板422に設けられた2次巻線の両端と電気的に接続される。
 金属スペーサ471のZ軸方向の他端は、第1の2次巻線基板421に設けられた不図示の配線パターンに接続されている。これにより、金属スペーサ471は、図7に示す一対の出力端子421dと電気的に接続される。
 図3に示す平面トランス4では、一対の出力端子421dと一対の出力端子422dとのZ軸方向の位置が異なる。そのため、整流ダイオード5及び整流ダイオード6のそれぞれへの電線又はバスバーの接続作業では、長さ及び形状が異なる電線又はバスバーが必要となる。従って、長さ及び形状が同一の電線又はバスバーを用いる場合に比べて、バスバーの製造コストが高くなり、接続作業に要する時間が長くなる。
 図7に示す平面トランス4Aによれば、一対の出力端子421d及び一対の出力端子422dのそれぞれのZ軸方向の位置が等しいため、長さ及び形状が同一の電線又はバスバーを用いることができる。なお整流ダイオード5,6が半導体モジュールの場合、電線又はバスバーを使わずに、一対の出力端子421dに整流ダイオード5をネジ止めでき、一対の出力端子422dに整流ダイオード6をネジ止めできる。
 図9は本実施の形態に係るレーザダイオード駆動用電源装置の第1の変形例を示す図である。図2に示すレーザダイオード駆動用電源装置110では、4つの2次巻線421cが並列に接続され、4つの2次巻線422cが並列に接続される。これに対して、図9に示すレーザダイオード駆動用電源装置110Aでは、4つの2次巻線421cが直列に接続され、4つの2次巻線422cが直列に接続される。
 直列に接続された複数の2次巻線421cの両端が一方の2次側出力を構成し、直列に接続された複数の2次巻線422cの両端が他方の2次側出力を構成する。
 レーザダイオード駆動用電源装置110Aは、平面トランス4に入力される交流電圧が低い値の場合でも、平面トランス4で高電圧を得る場合に適している。レーザダイオード駆動用電源装置110Aでは、1つのトランス4a当たりの2次巻線の巻数を、「1/(出力数×トランス4a数)」に抑制できる。2次巻線の巻数が少なくなることにより、2次巻線のパターン幅が広がり、巻線抵抗が小さくなるため、銅損による損失が低減される。
 なお図9のレーザダイオード駆動用電源装置110Aでは、4つのトランス4aのそれぞれが備える1次巻線410cが直列に接続されているが、各1次巻線410cを並列に接続しても一定の励磁インダクタンスが得られる場合、各1次巻線410cを並列に接続することにより、1つのトランス4a当たりの巻数比を大きくでき、平面トランス4に入力される交流電圧が低い値の場合でも高電圧が得られる。
 図10は本実施の形態に係るレーザダイオード駆動用電源装置の第2の変形例を示す図である。図2に示すレーザダイオード駆動用電源装置110では、4つの2次巻線422cが並列に接続される。これに対して、図10に示すレーザダイオード駆動用電源装置110Bでは、4つの2次巻線422cが直列に接続される。レーザダイオード駆動用電源装置110Bでは、図9に示すレーザダイオード駆動用電源装置110Aと同様の効果が得られる。
 なお本実施の形態に係る平面トランス4は、2つの2次側出力を有するが、平面トランス4の2次側出力の数は2つに限定されず、2以上であれば前述した効果と同様の効果が得られる。
 なお本実施の形態では、第1の2次巻線基板421及び第2の2次巻線基板422が用いられているが、第1の2次巻線基板421及び第2の2次巻線基板422の代わりに、2次巻線421c及び2次巻線422cが設けられた1つの2次巻線基板を用いても同様の効果が得られる。ただし、第1の2次巻線基板421及び第2の2次巻線基板422が用いられている場合、第1の2次巻線基板421と第2の2次巻線基板422とを離間して配置できるため、2次巻線で発生した熱が空気中に放射され、2次巻線の放熱性が向上する。
 なお本実施の形態では、図7に示すように第1の2次巻線基板421に一対の出力端子421d及び一対の出力端子422dが設けられているが、一対の出力端子421d及び一対の出力端子422dは第2の2次巻線基板422に設けられていてもよい。
 なお本実施の形態では、図6に示すように、1次巻線基板410と金属板400との間に、絶縁シート460及び補助プレート430が設けられているが、絶縁シート460及び補助プレート430が設けられる位置は、これに限定されず、第1の2次巻線基板421又は第2の2次巻線基板422と金属板400との間でもよい。この場合、2次巻線421cは、絶縁シート460を介して金属板400と熱的に接続され、又は2次巻線422cは、絶縁シート460を介して金属板400と熱的に接続される。
 図11は図5に示す巻線の変形例を示す図である。図5では、中脚部4a111及び中脚部4a211のそれぞれを取り囲むように、1次巻線410c、2次巻線421c及び2次巻線422cが巻かれている。1次巻線410c、2次巻線421c及び2次巻線422cの巻き方は図5の例に限定されず、図11に示すように、中脚部4a111及び中脚部4a211を1組のコアとして、1組のコアを取り囲むように、1次巻線410c、2次巻線421c及び2次巻線422cが巻かれていてもよい。
 以上の実施の形態に示した構成は、本発明の内容の一例を示すものであり、別の公知の技術と組み合わせることも可能であるし、本発明の要旨を逸脱しない範囲で、構成の一部を省略、変更することも可能である。
 1 整流回路、2 コンデンサ、3 インバータ回路、4,4A 平面トランス、4a トランス、4a1,4a2 EIコア、4a11,4a21 Eコア、4a111,4a211 中脚部、4a12,4a22 Iコア、5,6 整流ダイオード、7 平滑リアクトル、8 電流検出器、10 定電流制御部、40 EIコア群、100 レーザ加工装置、110,110A,110B レーザダイオード駆動用電源装置、120 レーザダイオード、130 ファイバ、140 加工ヘッド、150 レンズ、200 交流電源、300 ワーク、400 金属板、400a 凹部、410 1次巻線基板、410a,421a,422a,440a スペーサ、410b,421b,422b 貫通孔、410c 1次巻線、421 第1の2次巻線基板、421c,422c 2次巻線、421d,422d 出力端子、422 第2の2次巻線基板、430 補助プレート、440 押えバネ、450,451,452 隙間、460 絶縁シート、470,470a,472 ネジ、471 金属スペーサ。

Claims (11)

  1.  複数のコアと、
     前記複数のコアのそれぞれを取り囲む1次巻線が設けられる1次巻線基板と、
     前記複数のコアのそれぞれを取り囲む2次巻線が設けられる2次巻線基板と
     を備え、
     前記1次巻線基板及び前記2次巻線基板は、離間して積層されることを特徴とする平面トランス。
  2.  前記複数のコアのそれぞれに巻かれる前記1次巻線は、直列に接続されていることを特徴とする請求項1に記載の平面トランス。
  3.  前記複数のコアのそれぞれに巻かれる前記2次巻線は、並列又は直列に接続されていることを特徴とする請求項1又は請求項2に記載の平面トランス。
  4.  前記2次巻線基板は、第1の2次巻線基板と、第2の2次巻線基板とにより構成され、
     前記2次巻線は、前記第1の2次巻線基板に設けられる第1の2次巻線と、前記第2の2次巻線基板に設けられる第2の2次巻線とにより構成され、
     前記第1の2次巻線基板及び前記第2の2次巻線基板は、互いに離間して積層され、
     前記第1の2次巻線基板には、前記第1の2次巻線と電気的に接続される第1の出力端子と、第2の出力端子とが設けられ、
     前記第2の2次巻線基板に設けられる前記第2の2次巻線は、
     前記第1の2次巻線基板と前記第2の2次巻線基板との間に設けられる導電性部材を介して、前記第2の出力端子と電気的に接続されることを特徴とする請求項1から請求項3の何れか一項に記載の平面トランス。
  5.  金属板と、
     前記1次巻線と前記金属板との間に設けられる絶縁シートと、
     前記金属板に前記1次巻線基板を固定すると共に、前記1次巻線と前記金属板とを前記絶縁シートを介して熱的に接続させる固定部材と
     を備えることを特徴とする請求項1から請求項4の何れか一項に記載の平面トランス。
  6.  金属板と、
     前記2次巻線と前記金属板との間に設けられる絶縁シートと、
     前記金属板に前記2次巻線基板を固定すると共に、前記2次巻線と前記金属板とを前記絶縁シートを介して熱的に接続させる固定部材と
     を備えることを特徴とする請求項1から請求項4の何れか一項に記載の平面トランス。
  7.  金属板と、
     前記複数のコアのそれぞれを前記金属板に付勢する押えバネと、
     前記押えバネを前記金属板に固定するバネ固定部材と
     を備えることを特徴とする請求項1から請求項4の何れか一項に記載の平面トランス。
  8.  前記1次巻線基板と前記2次巻線基板と前記金属板とを機械的に接続する締結部材を備え、
     前記締結部材は、複数のコアの内、隣り合う2つのコアの間に設けられていることを特徴とする請求項5から請求項7の何れか一項に記載の平面トランス。
  9.  請求項4に記載の平面トランスと、
     前記第1の出力端子から出力された電圧を整流する第1の整流ダイオードと、
     前記第2の出力端子から出力された電圧を整流する第2の整流ダイオードと、
     前記第1の整流ダイオードで整流された電圧と、前記第2の整流ダイオードで整流された電圧とを足し合わせた電圧が印加されるレーザダイオードと
     を備えることを特徴とするレーザダイオード駆動用電源装置。
  10.  請求項1から請求項8の何れか一項に記載の平面トランスを備えたことを特徴とするレーザダイオード駆動用電源装置。
  11.  請求項9又は請求項10に記載のレーザダイオード駆動用電源装置を備えたことを特徴とするレーザ加工装置。
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