WO2021070509A1 - 電圧変換装置 - Google Patents

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WO2021070509A1
WO2021070509A1 PCT/JP2020/032637 JP2020032637W WO2021070509A1 WO 2021070509 A1 WO2021070509 A1 WO 2021070509A1 JP 2020032637 W JP2020032637 W JP 2020032637W WO 2021070509 A1 WO2021070509 A1 WO 2021070509A1
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conductive path
value
duty
current
voltage
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PCT/JP2020/032637
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新太 中島
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株式会社オートネットワーク技術研究所
住友電装株式会社
住友電気工業株式会社
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Publication date
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    • H02M3/145Conversion of dc power input into dc power output without intermediate conversion into ac by static converters using discharge tubes with control electrode or semiconductor devices with control electrode using devices of a triode or transistor type requiring continuous application of a control signal
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    • H02M1/32Means for protecting converters other than automatic disconnection
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    • H02M1/00Details of apparatus for conversion
    • H02M1/32Means for protecting converters other than automatic disconnection
    • H02M1/34Snubber circuits

Definitions

  • This disclosure relates to a voltage converter.
  • the buck-boost converter described in Patent Document 1 includes a voltage conversion unit and a microcomputer that drives and controls the voltage conversion unit.
  • This microcomputer detects voltage values on the 12V side (low voltage side) and 48V side (high voltage side), and based on each detected voltage value, the voltage conversion unit can be step-down driven and boost-driven.
  • the voltage conversion unit can be stepped down by giving a PWM signal for step-down to the voltage conversion unit, and the voltage conversion unit is boosted by giving the PWM signal for boosting to the voltage conversion unit. Can be made to.
  • this buck-boost converter has a problem that when switching to the other operation while executing one of the step-down operation and the step-up operation, it takes time for the transition process for switching.
  • the transition process includes a process of determining whether or not to switch the operation mode, a signal switching process of temporarily stopping the PWM signal for one of the above operations and regenerating the PWM signal for the other operation. , It took some time.
  • an excessive current is generated regardless of the direction in which the current flows, while realizing a function of shortening the time required for switching between the step-down operation and the step-up operation. Realize a voltage converter that can be limited.
  • the voltage conversion device is A voltage conversion unit that includes a high-side switch, a low-side switch, and an inductor, and performs voltage conversion between the first conductive path and the second conductive path.
  • a first voltage value detection unit that detects a first voltage value, which is a voltage value of the first conductive path
  • a first current value detecting unit that detects a first current value, which is a value of a current flowing through the first conductive path
  • a first current value detecting unit is A voltage conversion unit that includes a high-side switch, a low-side switch, and an inductor, and performs voltage conversion between the first conductive path and the second conductive path.
  • a second voltage value detection unit that detects a second voltage value, which is a voltage value of the second conductive path
  • a second current value detection unit that detects a second current value, which is the value of the current flowing through the second conductive path
  • a determination unit that determines the duty to be used based on the first voltage value, the second voltage value, the first current value, and the second current value.
  • a drive unit that inputs a first control signal based on the usage duty determined by the determination unit to the high-side switch and inputs a second control signal based on a signal obtained by inverting the first control signal to the low-side switch.
  • the voltage conversion unit steps down the voltage applied to the first conductive path by turning on / off the high-side switch and applies an output voltage to the second conductive path, and turns the low-side switch on and off. At least the boosting operation of boosting the voltage applied to the second conductive path and applying the output voltage to the first conductive path is performed by the operation.
  • the decision unit The first duty, which is the duty to bring the voltage value of the first conductive path closer to the voltage target value of the first conductive path, and the duty to bring the voltage value of the second conductive path closer to the voltage target value of the second conductive path.
  • the first candidate duty is determined based on the larger value or the smaller value of the second duty value of the second duty and the value obtained by subtracting the first duty from 100%.
  • a second candidate duty for limiting the current value in the first current direction is determined based on at least the value.
  • To limit the current value in the second current direction at least based on the current target value in the second current direction opposite to the first current direction in the one conductive path and the current value in the one conductive path.
  • Determined the third candidate duty of When the direction of the current flowing through at least one of the first conductive path and the second conductive path is the first current direction, the candidate including the first candidate duty and the second candidate duty The used duty is determined based on the minimum value among them.
  • the candidate including the first candidate duty and the third candidate duty The used duty is determined based on the maximum value among them.
  • the voltage conversion device is A voltage conversion unit that includes a high-side switch, a low-side switch, and an inductor, and performs voltage conversion between the first conductive path and the second conductive path.
  • a first voltage value detection unit that detects a first voltage value, which is a voltage value of the first conductive path
  • a first current value detecting unit that detects a first current value, which is a value of a current flowing through the first conductive path
  • a first current value detecting unit is A voltage conversion unit that includes a high-side switch, a low-side switch, and an inductor, and performs voltage conversion between the first conductive path and the second conductive path.
  • a second voltage value detection unit that detects a second voltage value, which is a voltage value of the second conductive path
  • a second current value detection unit that detects a second current value, which is the value of the current flowing through the second conductive path
  • a determination unit that determines the duty to be used based on the first voltage value, the second voltage value, the first current value, and the second current value.
  • a drive unit that inputs a PWM control signal based on the usage duty determined by the determination unit to the low-side switch and inputs an inversion control signal based on the signal obtained by inverting the PWM control signal to the high-side switch.
  • the voltage conversion unit lowers the voltage applied to the second conductive path by the on / off operation of the high side switch and applies an output voltage to the first conductive path, and turns the low side switch on and off. At least the boosting operation of boosting the voltage applied to the first conductive path and applying the output voltage to the second conductive path by the operation is performed.
  • the decision unit The first duty, which is the duty to bring the voltage value of the first conductive path closer to the voltage target value of the first conductive path, and the duty to bring the voltage value of the second conductive path closer to the voltage target value of the second conductive path.
  • the first candidate duty is determined based on the larger value or the smaller value of the second duty value of the second duty and the value obtained by subtracting the first duty from 100%.
  • the first current direction based on at least the current target value in the first current direction in one of the first conductive path and the second conductive path and the current value in the one conductive path.
  • Determine a second candidate duty to limit the current value To limit the current value in the second current direction at least based on the current target value in the second current direction opposite to the first current direction in the one conductive path and the current value in the one conductive path.
  • Determined the third candidate duty of When the direction of the current flowing through at least one of the first conductive path and the second conductive path is the first current direction, the candidate including the first candidate duty and the second candidate duty The used duty is determined based on the minimum value among them. When the direction of the current flowing through at least one of the first conductive path and the second conductive path is the second current direction, the candidate including the first candidate duty and the third candidate duty The used duty is determined based on the maximum value among them.
  • the voltage converter according to the present disclosure can limit an excessive current regardless of the direction in which the current flows, while realizing a function of shortening the time required for switching between the step-down operation and the step-up operation.
  • FIG. 1 is a circuit diagram schematically illustrating an in-vehicle power supply system including the voltage conversion device of the first embodiment of the present disclosure.
  • FIG. 2 describes the relationship between the first voltage value, the second voltage value, the first current value, the second current value, the first power value, the second power value, and the current direction in the voltage conversion device of the first embodiment. It is explanatory drawing.
  • FIG. 3 is an explanatory diagram schematically showing the specific contents of the control unit and the drive unit in the voltage conversion device of the first embodiment.
  • FIG. 4 is a functional block diagram conceptually showing the specific contents of the duty calculation unit in the control unit shown in FIG.
  • FIG. 5 is a functional block diagram conceptually showing a part of the functions of the portion of the duty calculation unit that determines the first candidate duty.
  • FIG. 6 is a functional block diagram conceptually showing the functions of the portions that determine the second and third candidate dutys in the duty calculation unit.
  • FIG. 7 is a functional block diagram conceptually showing the functions of the portions that determine the fourth
  • a voltage conversion unit including a high-side switch, a low-side switch, and an inductor that performs voltage conversion between the first conductive path and the second conductive path, and a voltage value of the first conductive path.
  • the voltage value of the first voltage value detecting unit that detects one voltage value
  • the first current value detecting unit that detects the first current value that is the value of the current flowing through the first conductive path
  • the voltage value of the second conductive path The second voltage value detecting unit that detects a certain second voltage value
  • a second current value detecting unit that detects a second current value that is the value of the current flowing through the second conductive path, and the first voltage value, said.
  • the high-side switch determines a determination unit that determines the use duty based on the second voltage value, the first current value, and the second current value, and a first control signal based on the use duty determined by the determination unit.
  • the voltage conversion unit includes a drive unit that inputs to the low-side switch and inputs a second control signal based on a signal obtained by inverting the first control signal to the low-side switch. The voltage applied to the first conductive path is stepped down and the output voltage is applied to the second conductive path, and the voltage applied to the second conductive path is boosted by the on / off operation of the low side switch.
  • At least the boosting operation of applying the output voltage to the first conductive path is performed, and the determination unit has the first duty and the duty of bringing the voltage value of the first conductive path closer to the voltage target value of the first conductive path.
  • the value of the second duty of the second duty which is the duty to bring the voltage value of the second conductive path closer to the voltage target value of the second conductive path, and the value obtained by subtracting the first duty from 100%.
  • the first candidate duty is determined based on the large value or the small value of the above, and the first conductive path to the second conductive path in the conductive path of either the first conductive path or the second conductive path.
  • a second candidate duty for limiting the current value in the first current direction is determined based on at least the current target value in the first current direction toward the path and the current value in the one conductive path, and the one is determined.
  • a third for limiting the current value in the second current direction based on at least the current target value in the second current direction opposite to the first current direction in the conductive path and the current value in one of the conductive paths.
  • the first candidate duty and the second candidate Previous based on the minimum of the candidates including duty
  • the first candidate duty and the third candidate duty A voltage conversion device that determines the used duty based on the maximum value among the candidates including the candidate duty.
  • the first duty is a duty that brings the voltage value of the first conductive path closer to the voltage target value of the first conductive path
  • the second duty is the duty of the second conductive path. It is a duty that brings the voltage value closer to the voltage target value of the second conductive path.
  • the determination unit is the first candidate based on the value of the second duty of the first duty and the second duty, and the larger value or the smaller value of the value obtained by subtracting the first duty from 100%. Determine the duty.
  • the first duty is the duty for the step-up operation
  • the second duty is the duty for the step-down operation.
  • the voltage converter when the first candidate duty is the working duty, the voltage converter always selects one of them while maintaining an environment in which both the duty for the step-down operation and the duty for the step-up operation can be determined. It becomes possible to perform a step-down operation or a step-up operation. Then, the voltage conversion device can quickly switch which of the step-down operation and the step-up operation is prioritized to determine the first candidate duty based on the relationship between the first duty and the second duty. For example, the voltage converter first performs so that when one of the step-down operation and the step-up operation is performed and the duty balance changes to a state in which the other should be prioritized, the other is immediately prioritized. Candidate duty can be updated.
  • the voltage conversion device of the above [1] when the voltage conversion device of the above [1] operates with the first candidate duty as the working duty, the step-down operation and the step-up operation are smoothly performed based on the balance between the first duty and the second duty. Can be switched. However, under predetermined conditions, the voltage conversion device can limit the use duty so that the other candidate duty is prioritized over the first candidate duty. Specifically, in the voltage conversion device, the direction from the first conductive path to the second conductive path is the first current direction, and the current direction opposite to the first current direction is the second current direction. Then, the voltage conversion device sets at least the current target value in the first current direction and the current value of the "one conductive path" in any "one conductive path" of the first conductive path and the second conductive path.
  • a second candidate duty for limiting the current value in the first current direction is determined.
  • the voltage conversion device includes a first candidate duty and a second candidate duty when the direction of the current flowing through at least one of the first conductive path and the second conductive path is the first current direction.
  • the duty to use is determined based on the minimum value among the candidates. That is, the voltage converter gives priority to the second candidate duty, which has a relatively small duty, when the second candidate duty is smaller than the first candidate duty when the current is flowing in the first current direction. .. Therefore, in this case, the voltage converter can limit the current in the first current direction as compared with the case where at least the first candidate duty is used as the working duty.
  • the voltage converter limits the current value in the second current direction at least based on the current target value in the second current direction in the "one conductive path" and the current value in the "one conductive path".
  • a third candidate duty for this is determined.
  • the voltage conversion device includes a first candidate duty and a third candidate duty when the direction of the current flowing through at least one of the first conductive path and the second conductive path is the second current direction.
  • the duty to use is determined based on the maximum value among the candidates. That is, when the third candidate duty is larger than the first candidate duty when the current is flowing in the second current direction, the voltage converter gives priority to the third candidate duty having a relatively large duty. ..
  • the first candidate duty is prioritized and the working duty is lowered, the current is further increased in the second current direction. Can be suppressed. That is, in the above case, the voltage converter may give priority to the third candidate duty to increase the working duty and limit the current value in the second current direction so as to approach the current target value in the second current direction. ..
  • the voltage conversion unit has a full bridge circuit including the high-side switch, the low-side switch, the inductor, the second high-side switch, and the second low-side switch, and the voltage conversion unit. Is based on the first voltage conversion state in which at least the step-down operation based on the on / off operation of the high-side switch and the boost operation based on the on-off operation of the low-side switch are performed, and the on / off operation of the second high-side switch.
  • the drive unit is configured to switch to a second voltage conversion state in which at least a second boosting operation of boosting the voltage and applying an output voltage to the second conductive path is performed, and the drive unit is in the first voltage conversion state.
  • the first control signal is input to the high-side switch
  • the second control signal is input to the low-side switch, and in the second voltage conversion state, a fourth based on the usage duty determined by the determination unit.
  • the voltage conversion device according to [1], wherein a control signal is input to the second low-side switch, and a third control signal based on a signal obtained by inverting the fourth control signal is input to the second high-side switch.
  • the voltage conversion device described in the above [2] can perform bidirectional voltage conversion by a full bridge circuit. Further, the voltage conversion device balances the first duty and the second duty when operating with the first candidate duty as the working duty not only in the first voltage conversion state but also in the second voltage conversion state. It is possible to smoothly switch between the step-down operation and the step-up operation based on. Further, the voltage conversion device limits the use duty to give priority to other candidate duty over the first candidate duty under predetermined conditions even in the second voltage conversion state. Can be done. Specifically, the voltage conversion device is relative when the second candidate duty is smaller than the first candidate duty when a current is flowing in the first current direction even in the second voltage conversion state. The second candidate duty, which has a smaller duty, is given priority.
  • the voltage converter can limit the current in the first current direction as compared with the case where at least the first candidate duty is used as the working duty. Further, in the voltage conversion device, even in the second voltage conversion state, when the current is flowing in the second current direction and the third candidate duty is larger than the first candidate duty, the duty is relatively high. Priority is given to the large third candidate duty. Therefore, the voltage conversion device may give priority to the third candidate duty to increase the working duty, and limit the current value in the second current direction so as to approach the current target value in the second current direction.
  • a voltage conversion unit provided with a high-side switch, a low-side switch, and an inductor to perform voltage conversion between the first conductive path and the second conductive path, and a voltage value of the first conductive path.
  • the voltage value of the first voltage value detecting unit that detects one voltage value
  • the first current value detecting unit that detects the first current value that is the value of the current flowing through the first conductive path
  • the voltage value of the second conductive path A second voltage value detecting unit that detects a certain second voltage value
  • a second current value detecting unit that detects a second current value that is the value of the current flowing through the second conductive path, and the first voltage value, said.
  • a determination unit that determines the use duty based on the second voltage value, the first current value, and the second current value, and a PWM control signal based on the use duty determined by the determination unit are input to the low-side switch.
  • a drive unit that inputs an inversion control signal based on the inverted PWM control signal to the high-side switch is provided, and the voltage conversion unit is provided with the second conductivity by the on / off operation of the high-side switch.
  • the second step of stepping down the voltage applied to the first conductive path by stepping down the voltage applied to the path and applying an output voltage to the first conductive path and boosting the voltage applied to the first conductive path by turning on / off the low side switch.
  • At least a boosting operation of applying an output voltage to the conductive path is performed, and the determination unit determines the first duty and the first duty, which is a duty that brings the voltage value of the first conductive path closer to the voltage target value of the first conductive path. 2 Of the second duty value, which is the duty that brings the voltage value of the conductive path closer to the voltage target value of the second conductive path, and the value obtained by subtracting the first duty from 100%.
  • the first candidate duty is determined based on the large value or the small value of, and the current target value in the first current direction in the conductive path of either the first conductive path or the second conductive path and the one of the above.
  • a second candidate duty for limiting the current value in the first current direction is determined based on at least the current value of the conductive path, and a second current in the one conductive path opposite to the first current direction.
  • a third candidate duty for limiting the current value in the second current direction is determined based on at least the current target value in the direction and the current value in one of the conductive paths, and the first conductive path and the second conductive path are defined.
  • the use is based on the minimum value of the candidates including the first candidate duty and the second candidate duty.
  • the duty is determined, and the first When the direction of the current flowing through at least one of the conductive path and the second conductive path is the second current direction, the maximum of the candidates including the first candidate duty and the third candidate duty.
  • a voltage converter that determines the working duty based on a value.
  • the voltage converter of [3] realizes a function of shortening the time required for switching between the step-down operation and the step-up operation based on the same idea as that of the above [1], and is excessive regardless of the direction in which the current flows.
  • the current can be limited.
  • the determination unit determines the second candidate duty based on the smaller deviation of the first current deviation and the second current deviation, and determines the third current deviation and the fourth current deviation.
  • the third candidate duty is determined based on the larger deviation, and the first current deviation is the current value of the one conductive path from the current target value in the first current direction of the one conductive path.
  • the second current deviation is the current target in the first current direction in the first conductive path and the other conductive path different from the one of the second conductive paths. It is a deviation obtained by subtracting the current value of the other conductive path from the value, and the third current deviation is the current value of the one conductive path from the current target value in the second current direction of the one conductive path.
  • the fourth current deviation is a deviation obtained by subtracting the current value of the other conductive path from the current target value in the second current direction of the other conductive path [1] to [3]. ].
  • the voltage converter according to any one of.
  • the voltage converter described in [4] above determines the second candidate duty based on the smaller deviation of the first current deviation and the second current deviation. Therefore, the voltage conversion device can determine a second candidate duty that can further limit the current in the first current direction based on the situation in which the current in the first current direction should be suppressed more in both conductive paths. .. Further, the voltage conversion device determines the third candidate duty based on the larger deviation of the third current deviation and the fourth current deviation. Therefore, the voltage conversion device can determine a third candidate duty that can further limit the current in the second current direction based on the conditions of both conductive paths.
  • the determination unit is for limiting the power in the first current direction based on at least the power target value in the first current direction in the one conductive path and the power value in the one conductive path.
  • a fourth candidate duty is determined, and the power in the second current direction is limited based on at least the power target value in the second current direction in the one conductive path and the power value in the one conductive path.
  • the direction of the current flowing through the path is the second current direction, it is based on the maximum value among the candidates including the first candidate duty, the third candidate duty, and the fifth candidate duty.
  • the voltage conversion device according to any one of [1] to [4], which determines the working duty.
  • the voltage conversion device described in [5] above is the power in the first current direction based on at least the power target value in the first current direction in the "one conductive path" and the power value in the "one conductive path”.
  • the fourth candidate duty is relatively small. Priority is given to the candidate duty of.
  • the voltage converter can limit the power in the first current direction as compared with the case where at least the first candidate duty and the second candidate duty are used as the working duty.
  • the voltage converter is for limiting the power in the second current direction at least based on the power target value in the second current direction in the "one conductive path" and the power value in the "one conductive path”.
  • the fifth candidate duty has a relatively large duty.
  • Priority is given to the candidate duty of.
  • the first candidate duty and the third candidate duty are prioritized and the used duty is lowered, the electric power is further increased in the second current direction. Can suppress such an increase in power. That is, in the above case, the voltage converter may give priority to the fifth candidate duty to increase the working duty and limit the power value in the second current direction to approach the power target value in the second current direction. ..
  • the determination unit determines the fourth candidate duty based on the smaller deviation of the first power deviation and the second power deviation, and determines the third power deviation and the fourth power deviation.
  • the fifth candidate duty is determined based on the larger deviation, and the first power deviation is the power value of the one conductive path from the power target value in the first current direction of the one conductive path.
  • the second power deviation is the conductivity of the other of the first conductive path and the second conductive path, which is different from the power target value of the other conductive path different from the one of the first conductive path.
  • the third electric power deviation is a deviation obtained by subtracting the electric power value of the one conductive path from the electric power target value in the second current direction in the one conductive path.
  • the voltage converter described in [6] above determines the fourth candidate duty based on the smaller deviation of the first power deviation and the second power deviation. Therefore, the voltage conversion device can determine a fourth candidate duty that can further limit the power in the first current direction based on the situation in which the power in the first current direction should be further suppressed in both conductive paths. .. Further, the voltage conversion device determines the fifth candidate duty based on the larger deviation of the third power deviation and the fourth power deviation. Therefore, the voltage converter can determine a fifth candidate duty that can further limit the power in the second current direction based on the conditions of both conductive paths.
  • the determination unit has a switching unit for switching whether to determine the first candidate duty based on the large value or the small value, according to any one of [1] to [6]. Voltage converter.
  • the voltage conversion device described in the above [7] can select whether to prioritize the step-down operation or the step-up operation in the case of competition.
  • the power supply system 1 shown in FIG. 1 is configured as an in-vehicle power supply system mounted on, for example, a vehicle or the like.
  • the power supply system 1 includes a power supply unit 81, a power supply unit 82, and a voltage conversion device 10.
  • the power supply system 1 is configured as a system capable of supplying electric power to the load 91 and the load 92 by using the power supply unit 81 or the power supply unit 82 as a power supply source.
  • the power supply unit 81 is configured as an in-vehicle power storage unit for, for example, an electric double layer capacitor, a lithium ion battery, a lead storage battery, or the like.
  • the terminal on the high potential side is electrically connected to the wiring 71
  • the terminal on the low potential side is electrically connected to the ground.
  • the power supply unit 81 applies a predetermined output voltage to the wiring 71.
  • "voltage” means a potential difference from the ground unless otherwise specified.
  • the power supply unit 82 is configured as an in-vehicle power storage unit for, for example, an electric double layer capacitor, a lithium ion battery, a lead storage battery, or the like.
  • the terminal on the high potential side is electrically connected to the wiring 72
  • the terminal on the low potential side is electrically connected to the ground, and a predetermined output voltage is applied to the wiring 72.
  • the output voltage applied to the wiring 72 by the power supply unit 82 may be larger or smaller than the output voltage applied to the wiring 71 by the power supply unit 81.
  • a configuration in which the output voltage of the power supply unit 81 is larger than the output voltage of the power supply unit 82 is exemplified.
  • the load 92 is an in-vehicle load such as a starter, a wiper, an audio system, a shift-by-wire system, and an electric parking brake.
  • the load 92 is electrically connected to the wiring 72 and can be operated by the electric power supplied from the power supply unit 82. Further, the load 92 can receive the electric power supplied from the power supply unit 81 via the voltage conversion device 10.
  • the load 91 is a vehicle-mounted load such as a heater.
  • the load 91 is electrically connected to the wiring 71 and can be operated by the electric power supplied from the power supply unit 81. Further, the load 91 can receive the electric power supplied from the power supply unit 82 via the voltage conversion unit 40.
  • the wiring 71 is electrically connected to the conductive path 11 so as to have a potential similar to that of one end of the conductive path 11.
  • the wiring 72 is electrically connected to the conductive path 12 so as to have a potential similar to that of one end of the conductive path 12.
  • the voltage conversion device 10 includes a voltage conversion unit 40, a voltage value detection unit 21, a voltage value detection unit 22, a current value detection unit 31, a current value detection unit 32, a capacitor 46, a capacitor 47, a control unit 52, a drive unit 54, and the like. To be equipped.
  • the voltage conversion unit 40 is provided between the conductive path 11 and the conductive path 12, and performs voltage conversion between the conductive path 11 and the conductive path 12.
  • the voltage conversion unit 40 is a circuit that performs voltage conversion with either one of the wiring 71 and the wiring 72 as the input side and the other as the output side.
  • the voltage conversion unit 40 includes a switch 41, a switch 42, a switch 43, a switch 44, and an inductor 45, and is configured as a full bridge circuit.
  • the switches 41, 42, 43, 44 are composed of semiconductor switches.
  • the switches 41, 42, 43, 44 are configured as, for example, an N-channel MOSFET.
  • the switch 41 and the switch 42 are connected in series between the conductive path 11 and the ground.
  • the switch 43 and the switch 44 are connected in series between the conductive path 12 and the ground.
  • one end of the inductor 45 is electrically connected to the connection point between the switch 41 and the switch 42, and the other end of the inductor 45 is electrically connected to the connection point between the switch 43 and the switch 44. It is connected and is a so-called H-bridge circuit.
  • the conductive path 11 is electrically connected to the drain of the switch 41, and the voltage of the conductive path 11 is applied to the drain of the switch 41.
  • the drain of the switch 42 and one end of the inductor 45 are electrically connected to the source of the switch 41.
  • the drain of the switch 42 is electrically connected to the connection point between the switch 41 and the inductor 45.
  • the source of the switch 42 is electrically connected to the ground and a ground voltage (eg 0V) is applied.
  • the conductive path 12 is electrically connected to the drain of the switch 43, and the voltage of the conductive path 12 is applied to the drain.
  • the drain of the switch 44 and the other end of the inductor 45 are electrically connected to the source of the switch 43.
  • the drain of the switch 44 is electrically connected to the connection point between the switch 43 and the inductor 45.
  • the source of the switch 44 is electrically connected to the ground and a ground voltage (eg 0V) is applied.
  • the voltage conversion unit 40 switches between the first voltage conversion state and the second voltage conversion state.
  • the first voltage conversion state is a state in which at least the first step-down operation based on the on / off operation of the switch 41 (high side switch) and the first boost operation based on the on / off operation of the switch 42 (low side switch) are performed.
  • the voltage conversion unit 40 performs the first step-down operation so as to step down the voltage applied to the conductive path 11 and apply the output voltage to the conductive path 12.
  • the voltage conversion unit 40 performs the first boosting operation so as to boost the voltage applied to the conductive path 12 and apply the output voltage to the conductive path 11.
  • the second voltage conversion state is a state in which at least the second step-down operation by the on / off operation of the switch 43 (second high-side side switch) and the second boost-up operation by the on / off operation of the switch 44 (second low-side side switch) are performed. ..
  • the voltage conversion unit 40 performs a second step-down operation so as to step down the voltage applied to the conductive path 12 and apply an output voltage to the conductive path 11.
  • the voltage conversion unit 40 performs the second boosting operation so as to boost the voltage applied to the conductive path 11 and apply the output voltage to the conductive path 12.
  • One end of the capacitor 46 is electrically connected to the conductive path 11, and the other end is electrically connected to the ground.
  • One end of the capacitor 47 is electrically connected to the conductive path 12, and the other end is electrically connected to the ground.
  • the voltage value detection unit 21 and the voltage value detection unit 22 are both configured as known voltage detection circuits.
  • the voltage value detection unit 21 detects the voltage value of the conductive path 11.
  • the voltage value detection unit 21 outputs an analog voltage indicating the detected voltage value to the control unit 52.
  • the voltage value detection unit 22 detects the voltage value of the conductive path 12.
  • the voltage value detection unit 22 outputs an analog voltage indicating the detected voltage value to the control unit 52.
  • the current value detection unit 31 and the current value detection unit 32 are both configured as known current detection circuits.
  • the current value detecting unit 31 detects the value of the current flowing through the conductive path 11.
  • the current value detecting unit 32 detects the value of the current flowing through the conductive path 12.
  • the control unit 52 is configured as, for example, an MCU (MicroControllerUnit), and is an arithmetic processing unit composed of a CPU (Central Processing Unit) or the like, a storage unit composed of a ROM (ReadOnlyMemory), a RAM (RandomAccessMemory), or the like. It is configured with.
  • the control unit 52 generates a PWM signal based on the voltage value of the conductive path 11 detected by the voltage value detecting unit 21 and the voltage value of the conductive path 12 detected by the voltage value detecting unit 22, and outputs the PWM signal to the driving unit 54. Works like this.
  • the first control signal is input to the switch 41 (high side switch) and the second control signal is input to the switch 42 (low side switch).
  • the drive unit 54 inputs the fourth control signal to the switch 44 (second low-side side switch) and inputs the third control signal to the switch 43 (second high-side side switch).
  • the first control signal is a PWM signal based on the usage duty determined by the determination unit in the first voltage conversion state.
  • the second control signal is an on / off signal based on a signal obtained by inverting the first control signal.
  • the fourth control signal is a PWM signal based on the usage duty determined by the determination unit in the second voltage conversion state.
  • the third control signal is an on / off signal based on a signal obtained by inverting the fourth control signal.
  • the conductive path 11 corresponds to an example of the first conductive path.
  • the conductive path 12 corresponds to an example of the second conductive path.
  • the switch 41 corresponds to an example of a high-side switch.
  • the switch 42 corresponds to an example of a low-side switch.
  • the switch 43 corresponds to an example of the second high-side side switch.
  • the switch 44 corresponds to an example of a second low-side side switch.
  • the voltage value detection unit 21 corresponds to an example of the first voltage value detection unit.
  • the voltage value detection unit 22 corresponds to an example of the second voltage value detection unit.
  • the current value detection unit 31 corresponds to an example of the first current value detection unit.
  • the current value detection unit 32 corresponds to an example of the second current value detection unit.
  • the control unit 52 corresponds to an example of the determination unit, and determines the usage duty based on the first voltage value, the second voltage value, the first current value, the second current value, the first power value, and the second power value. To do.
  • FIG. 2 shows the first voltage value V1, the second voltage value V2, the first current value I1, the second current value I2, the first power value P1, the second power value P2, and the first current direction in the voltage converter 10. It is explanatory drawing explaining the relationship of the 2nd current direction.
  • the voltage value detecting unit 21 detects the first voltage value V1 which is the value of the voltage of the first conductive path. Then, since the conductive path 12 is the second conductive path, the voltage value detecting unit 22 detects the second voltage value V2, which is the value of the voltage of the second conductive path.
  • the current value detection unit 31 detects the first current value I1, which is the value of the current flowing through the first conductive path.
  • the current value detection unit 32 detects the second current value I2, which is the value of the current flowing through the second conductive path.
  • the direction of the current from the first conductive path (conductive path 11) to the second conductive path (conductive path 12) is a positive direction, and the second conductive path.
  • the direction of the current from (conductive path 12) to the first conductive path (conductive path 11) is a negative direction.
  • the direction of the current from the first conductive path (conductive path 11) to the second conductive path (conductive path 12) is the first current direction.
  • the direction of the current from the second conductive path (conductive path 12) to the first conductive path (conductive path 11) is the second current direction.
  • the electric power when the current is flowing in the first current direction is positive electric power
  • the electric power when the current is flowing in the second current direction is negative electric power.
  • the power value P1 becomes a negative value when a current is flowing in the second current direction in the first conductive path (conductive path 11) (when I1 is a negative value).
  • the power value P2 becomes a positive value when a current is flowing in the first current direction in the second conductive path (conductive path 12) (when I2 is a positive value). ..
  • the power value P2 becomes a negative value when a current is flowing in the second current direction in the second conductive path (conductive path 12) (when I2 is a negative value).
  • FIG. 3 is a diagram showing the control unit 52 and the drive unit 54, and further, is a diagram showing each function of the control unit 52 as a block.
  • the AD conversion unit 52A has a function of converting various analog data into digital data.
  • the AD conversion unit 52A can convert each detection value (analog value) from the voltage value detection units 21 and 22 and the current value detection units 31 and 32 into digital values.
  • the duty calculation unit 52B determines the duty Du to be used based on the first voltage value V1, the second voltage value V2, the first current value I1, the second current value I2, the first power value P1, and the second power value P2. It is a part that has a function to perform. The method of generating the used duty Du by the duty calculation unit 52B will be described later.
  • the PWM signal generation unit 52C is a part having a function of generating a PWM signal Sp having a duty Du determined by the duty calculation unit 52B as a duty and outputting it to the drive unit 54.
  • the operation selection unit 52D is a part having a function of selecting whether to put the voltage conversion unit 40 in the first voltage conversion state or the second voltage conversion state according to an instruction from an external device such as an external ECU.
  • the operation selection unit 52D duties a signal or information indicating that the first voltage conversion state is in effect. It is given to the calculation unit 52B and the drive unit 54.
  • the operation selection unit 52D duties a signal or information indicating that the second voltage conversion state is in effect. It is given to the calculation unit 52B and the drive unit 54.
  • the duty calculation unit 52B includes candidate duty determination units 110, 120, 130, 140, 150. Further, the duty calculation unit 52B includes a minimum value selection unit 162, a maximum value selection unit 164, a selection unit 166, and a switching unit 160.
  • the candidate duty determination unit 110 is a portion having a function of determining the first candidate duty D1, and includes a duty determination unit 111, a duty determination unit 112, a minimum value selection unit 113, a maximum value selection unit 114, and a selection unit 116. Be prepared.
  • the duty determination unit 111 includes a first generation unit 181, a second generation unit 182, and a selection unit 184.
  • the first generation unit 181 includes a deviation calculation unit 181A and a calculation unit 181B.
  • the second generation unit 182 includes a deviation calculation unit 182A and a calculation unit 182B.
  • the deviation calculation unit 181A reverses the positive and negative values obtained by subtracting the first voltage value V1 of the first conductive path (conductive path 11) from the voltage target value Vref 11 of the first conductive path (conductive path 11) for the first voltage conversion state.
  • the calculated value ⁇ V11 is calculated.
  • the calculation unit 181B calculates the duty D11 by a known feedback calculation method (for example, PI calculation method) based on the deviation ⁇ V11.
  • the duty D11 is a duty obtained by a feedback calculation based on the inverted deviation.
  • the duty D11 corresponds to a value obtained by subtracting the duty (first duty) that brings the voltage value of the first conductive path (conductive path 11) closer to the voltage target value Vref11 based on the first voltage value V1 from 100%.
  • the calculation unit 182B calculates the duty D13 by a known feedback calculation method (for example, PI calculation method) based on the deviation ⁇ V12.
  • the duty D13 is a duty obtained by a feedback calculation based on the inverted deviation.
  • the duty D13 corresponds to a value obtained by subtracting the duty (first duty) that brings the voltage value of the first conductive path (conductive path 11) closer to the voltage target value Vref12 based on the first voltage value V1 from 100%.
  • the selection unit 184 selects the duty D11 generated by the first generation unit 181 to be one of the duty Das to be compared. Further, the selection unit 184 selects the duty D13 generated by the second generation unit 182 as one of the comparison target duty Das when the current state is the second voltage conversion state.
  • the duty determination unit 112 includes a first generation unit 191 and a second generation unit 192 and a selection unit 194.
  • the first generation unit 191 includes a deviation calculation unit 191A and a calculation unit 191B.
  • the second generation unit 192 includes a deviation calculation unit 192A and a calculation unit 192B.
  • the deviation calculation unit 191A calculates a value ⁇ V21 obtained by subtracting the second voltage value V2 of the second conductive path (conductive path 12) from the voltage target value Vref21 of the second conductive path for the first voltage conversion state.
  • the calculation unit 191B calculates the duty D12 so that the voltage value of the second conductive path (conductive path 12) approaches the voltage target value Vref21 by a known feedback calculation method (for example, PI calculation method). ..
  • the deviation calculation unit 192A calculates a value ⁇ V22 obtained by subtracting the second voltage value V2 of the second conductive path (conductive path 12) from the voltage target value Vref22 of the second conductive path for the second voltage conversion state.
  • the calculation unit 192B calculates the duty D14 so that the voltage value of the second conductive path (conductive path 12) approaches the voltage target value Vref22 by a known feedback calculation method (for example, PI calculation method). ..
  • the selection unit 194 selects the duty D12 generated by the first generation unit 191 to be the other duty Db to be compared. Further, the selection unit 194 selects the duty D14 generated by the second generation unit 192 as the other duty Db to be compared when the current state is the second voltage conversion state.
  • the minimum value selection unit 113 shown in FIG. 4 selects the minimum value (small value) of the duty Da determined by the duty determination unit 111 and the duty Db determined by the duty determination unit 112.
  • the maximum value selection unit 114 selects the maximum value (larger value) of the duty Da determined by the duty determination unit 111 and the duty Db determined by the duty determination unit 112.
  • the selection unit 116 selects the minimum value selected by the minimum value selection unit 113 and the maximum value selected by the maximum value selection unit 114, whichever is specified by the switching unit 160. Whether the selection unit 116 selects the maximum value (large value) or the minimum value (small value) is determined by an instruction from the switching unit 160. For example, the switching unit 160 outputs the first signal when instructing the selection of the maximum value (large value), and outputs the second signal when instructing the selection of the minimum value (small value). It has become. In this case, when the first signal is output from the switching unit 160, the selection unit 116 selects the value (larger value) selected by the maximum value selection unit 114.
  • the selection unit 116 selects the value (small value) selected by the minimum value selection unit 113.
  • the instruction method by the switching unit 160 is not limited to the above example. For example, when instructing the selection of the maximum value (large value), the flag information is stored and the selection of the minimum value (small value) is instructed. The instruction method may be such that the flag information is not stored in.
  • the setting by the switching unit 160 is updated by an external operation or information input.
  • the duty that brings the voltage value of the first conductive path (conductive path 11) closer to the voltage target value Vref 11 of the first conductive path in the first voltage conversion state is the first duty.
  • the calculation unit 181B performs a calculation based on the deviation between Vref 11 and V1 (Vref 11-V1), the duty corresponds to the first duty.
  • D11 is a duty obtained by the calculation unit 181B performing a calculation based on a value obtained by inverting the deviation (Vref11-V1) between Vref11 and V1
  • D11 is a value obtained by subtracting the first duty from 100%. Corresponds to.
  • the control unit 52 determines the first candidate duty D1 based on the larger value or the smaller value of the second duty value and the value obtained by subtracting the first duty from 100%.
  • a value obtained by subtracting the first duty from 100% may be calculated by another method.
  • the first duty may be calculated based on the deviation (Vref11-V1) and subtracted from 100% to obtain the first duty.
  • the duty that brings the voltage value of the first conductive path (conductive path 11) closer to the voltage target value Vref12 of the first conductive path in the second voltage conversion state is the first duty.
  • the calculation unit 182B performs a calculation based on the deviation between Vref12 and V1 (Vref12-V1), the duty corresponds to the first duty.
  • D13 is a duty obtained by the calculation unit 182B performing a calculation based on a value obtained by inverting the deviation (Vref12-V1) between Vref12 and V1
  • D13 is a value obtained by subtracting the first duty from 100%. Corresponds to.
  • the candidate duty determination unit 120 includes a first generation unit 121, a second generation unit 122, and a selection unit 124.
  • the first generation unit 121 includes a deviation calculation unit 121A and a calculation unit 121B.
  • the second generation unit 122 includes a deviation calculation unit 122A and a calculation unit 122B.
  • the deviation calculation unit 121A calculates a value ⁇ I11 obtained by subtracting the first current value I1 of the first conductive path (conductive path 11) from the current target value Iref11 in the first current direction of the first conductive path (conductive path 11).
  • the calculation unit 121B calculates the duty D21 so that the current value of the first conductive path (conductive path 11) approaches the current target value Iref11 by a known feedback calculation method (for example, PI calculation method). ..
  • the control unit 52 determines the second candidate duty D2 based on the smaller deviation of ⁇ I11 (first current deviation) and ⁇ I21 (second current deviation).
  • the first current deviation ⁇ I11 is a deviation obtained by subtracting the current value I1 of the conductive path 11 (one conductive path) from the current target value Iref11 in the first current direction in the conductive path 11 (one conductive path).
  • the second current deviation ⁇ I21 is a deviation obtained by subtracting the current value I2 of the conductive path 12 (the other conductive path) from the current target value Iref21 in the first current direction in the conductive path 12 (the other conductive path).
  • the candidate duty determination unit 130 includes a first generation unit 131, a second generation unit 132, and a selection unit 134.
  • the first generation unit 131 includes a deviation calculation unit 131A and a calculation unit 131B.
  • the second generation unit 132 includes a deviation calculation unit 132A and a calculation unit 132B.
  • the deviation calculation unit 131A calculates a value ⁇ I12 obtained by subtracting the first current value I1 of the first conductive path (conductive path 11) from the current target value Iref12 in the second current direction of the first conductive path (conductive path 11).
  • the calculation unit 121B calculates the duty D31 so that the current value of the first conductive path (conductive path 11) approaches the current target value Iref12 by a known feedback calculation method (for example, PI calculation method). ..
  • the control unit 52 determines the third candidate duty D3 based on the larger deviation of ⁇ I12 (third current deviation) and ⁇ I22 (fourth current deviation). ..
  • the third current deviation ⁇ I12 is a deviation obtained by subtracting the current value I1 of the conductive path 11 (one conductive path) from the current target value Iref12 in the second current direction in the conductive path 11 (one conductive path).
  • the fourth current deviation ⁇ I22 is a deviation obtained by subtracting the current value I2 of the conductive path 12 (the other conductive path) from the current target value Iref22 in the second current direction in the conductive path 12 (the other conductive path).
  • the candidate duty determination unit 140 includes a first generation unit 141, a second generation unit 142, and a selection unit 144.
  • the first generation unit 141 includes a deviation calculation unit 141A and a calculation unit 141B.
  • the second generation unit 142 includes a deviation calculation unit 142A and a calculation unit 142B.
  • the deviation calculation unit 141A calculates a value ⁇ P11 obtained by subtracting the first power value P1 of the first conductive path (conductive path 11) from the power target value Def11 in the first current direction of the first conductive path (conductive path 11).
  • the calculation unit 121B calculates the duty D41 so that the power value of the first conductive path (conductive path 11) approaches the power target value Pref11 by a known feedback calculation method (for example, PI calculation method). ..
  • the control unit 52 determines the fourth candidate duty D4 based on the smaller deviation of the first power deviation ⁇ P11 and the second power deviation ⁇ P21.
  • the first power deviation ⁇ P11 is a deviation obtained by subtracting the power value P1 of the conductive path 11 (one conductive path) from the power target value Pref 11 in the first current direction in the conductive path 11 (one conductive path).
  • the second power deviation ⁇ P21 is a deviation obtained by subtracting the power value P2 of the conductive path 12 (the other conductive path) from the power target value Pref21 in the first current direction in the conductive path 12 (the other conductive path).
  • the candidate duty determination unit 150 includes a first generation unit 151, a second generation unit 152, and a selection unit 154.
  • the first generation unit 151 includes a deviation calculation unit 151A and a calculation unit 151B.
  • the second generation unit 152 includes a deviation calculation unit 152A and a calculation unit 152B.
  • the deviation calculation unit 151A calculates a value ⁇ P12 obtained by subtracting the first power value P1 of the first conductive path (conductive path 11) from the power target value Pref12 in the second current direction of the first conductive path (conductive path 11).
  • the calculation unit 151B calculates the duty D51 so that the current value of the first conductive path (conductive path 11) approaches the power target value Pref12 by a known feedback calculation method (for example, PI calculation method). ..
  • the control unit 52 determines the fifth candidate duty D5 based on the larger deviation of the third power deviation ⁇ P12 and the fourth power deviation ⁇ P22.
  • the third power deviation ⁇ P12 is a deviation obtained by subtracting the power value P1 of the conductive path 11 (one conductive path) from the power target value Pref12 in the second current direction in the conductive path 11 (one conductive path).
  • the fourth power deviation ⁇ P22 is a deviation obtained by subtracting the power value P2 of the conductive path 12 (the other conductive path) from the power target value Pref22 in the second current direction in the conductive path 12 (the other conductive path).
  • the above voltage target values Vref11, Vref12, Vref21, and Vref22 are given to the control unit 52 from an external device such as an external ECU.
  • the current target values Iref11, Iref12, Iref21, and Iref22 are given to the control unit 52 from an external device such as an external ECU.
  • the above power target values Pref11, Pref12, Pref21, and Pref22 are given to the control unit 52 from an external device such as an external ECU. Both target values are held in a storage unit provided in the control unit 52.
  • the minimum value selection unit 162 shown in FIG. 4 selects the minimum value from the first candidate duty D1, the second candidate duty D2, and the fourth candidate duty D4.
  • the maximum value selection unit 164 selects the maximum value from the first candidate duty D1, the third candidate duty D3, and the fifth candidate duty D5.
  • the selection unit 166 shown in FIG. 4 selects either the minimum value Dm selected by the minimum value selection unit 162 or the maximum value Dn selected by the maximum value selection unit 164 as the use duty Du.
  • the selection unit 166 is the minimum value among the first candidate duty D1, the second candidate duty D2, and the fourth candidate duty D4.
  • Dm is determined as the working duty Du.
  • the selection unit 166 is among the first candidate duty D1, the third candidate duty D3, and the fifth candidate duty D5.
  • the maximum value Dn is determined as the working duty Du.
  • the PWM signal generation unit 52C shown in FIG. 3 generates a PWM signal Sp in which the duty is used Du, and outputs the PWM signal Sp to the drive unit 54.
  • the cycle in which the control unit 52 determines the use duty Du is a predetermined short time, and may be a feasible short time interval.
  • the drive unit 54 includes FET drive circuits 60 and 62 and a PWM inversion circuit 64.
  • the FET drive circuit 60 outputs a PWM signal having a duty similar to that of the input PWM signal Sp (PWM signal output by the control unit 52 and having a duty of Du).
  • the PWM inversion circuit 64 has a function of inverting the PWM signal Sp output by the control unit 52.
  • the PWM inversion circuit 64 is arranged between the connection point between the control unit 52 and the FET drive circuit 60 and the FET drive circuit 62.
  • the PWM inversion circuit 64 outputs a low level signal during the period when the input PWM signal Sp (PWM signal output by the control unit 52) is a high level signal, and the input PWM signal Sp is high level during the period of the low level signal. Output a signal.
  • the FET drive circuit 62 outputs a PWM signal having a duty similar to the duty of the input PWM signal (PWM signal output by the PWM inversion circuit 64). However, the FET drive circuit 62 outputs the PWM signal while setting a dead time so that each on-time of the PWM signal output by the FET drive circuit 62 does not overlap with the on-time of the PWM signal output by the FET drive circuit 60. ..
  • the drive unit 54 uses the switch 41 as the output destination of the signal from the FET drive circuit 60 and the switch 42 as the output destination of the signal from the FET drive circuit 62.
  • the FET drive circuit 60 gives an on signal to the gate of the switch 41 during the period when the input PWM signal Sp (PWM signal output by the control unit 52) is a high level signal.
  • the FET drive circuit 60 gives an off signal to the gate of the switch 41 during the period when the PWM signal Sp is a low level signal.
  • the on signal given to the gate of the switch 41 by the FET drive circuit 60 is set to a voltage at which the switch 41 can be turned on.
  • the drive unit 54 uses the switch 44 as the output destination of the signal from the FET drive circuit 60 and the switch 43 as the output destination of the signal from the FET drive circuit 62.
  • the FET drive circuit 60 gives an on signal to the gate of the switch 44 during the period when the input PWM signal Sp (PWM signal output by the control unit 52) is a high level signal.
  • the FET drive circuit 60 gives an off signal to the gate of the switch 44 during the period when the PWM signal Sp is a low level signal.
  • the on signal given by the FET drive circuit 60 to the gate of the switch 44 is set to a voltage at which the switch 44 can be turned on.
  • the FET drive circuit 62 gives an off signal to the gate of the switch 43 during the period when the PWM signal Sp output by the control unit 52 is a high level signal. Then, the FET drive circuit 62 gives an on signal to the gate of the switch 43 while setting a dead time during the period when the PWM signal Sp is a low level signal.
  • the control unit 52 controls the voltage conversion unit 40 to the first voltage conversion state in response to an instruction from the external device, the control unit 52 turns the switch 43 into an on state and turns the switch 44 into an off state.
  • the switches 43 and 44 may be switched by the drive unit 54 according to the instruction of the control unit 52, but the control unit 52 may directly switch the switches 43 and 44.
  • the control unit 52 causes the voltage conversion unit 40 to perform the first step-down operation and the first step-up operation.
  • the first step-down operation is an operation in which the voltage applied to the conductive path 11 is stepped down by the on / off operation of the switch 41 and the output voltage is applied to the conductive path 12.
  • the first step-up operation is an operation in which the voltage applied to the conductive path 12 is boosted by the on / off operation of the switch 42 and the output voltage is applied to the conductive path 11.
  • the duty Da determined by the duty determination unit 111 is generated by the first generation unit 181. Let it be D11. Further, when the control unit 52 is in the first voltage conversion state, the duty Db determined by the duty determination unit 112 is set to the duty D12 generated by the first generation unit 191. Then, when the switching unit 160 is set to select a “large value”, the control unit 52 selects the larger of the duty Da and the duty Db as the first candidate duty D1. On the other hand, when the switching unit 160 is set to select a "small value”, the control unit 52 selects the smaller of the duty Da and the duty Db as the first candidate duty D1.
  • the selection unit 166 is a candidate including the first candidate duty D1, the second candidate duty D2, and the fourth candidate duty D4.
  • the minimum value Dm is determined as the working duty Du.
  • the selection unit 166 includes a first candidate duty D1, a third candidate duty D3, and a fifth candidate duty D5 when the direction of the current flowing through the conductive path 11 is the second current direction.
  • the maximum value Dn among the candidates is determined as the duty Du used.
  • the PWM signal generation unit 52C generates a PWM signal Sp whose duty is the used duty Du, and outputs the PWM signal Sp toward the drive unit 54.
  • the drive unit 54 transmits a PWM signal (first control signal) having the same duty as the PWM signal Sp output from the PWM signal generation unit 52C and a predetermined level of the on signal in the first voltage conversion state. Input to switch 41 (high side switch). Then, the drive unit 54 inputs an on / off signal (second control signal) corresponding to the signal obtained by inverting the PWM signal Sp to the switch 42 (low side switch) in the first voltage conversion state. By outputting the first control signal and the second control signal in this way, the voltage conversion unit 40 performs the first step-down operation and the first step-up operation.
  • first control signal the same duty as the PWM signal Sp output from the PWM signal generation unit 52C and a predetermined level of the on signal in the first voltage conversion state. Input to switch 41 (high side switch). Then, the drive unit 54 inputs an on / off signal (second control signal) corresponding to the signal obtained by inverting the PWM signal Sp to the switch 42 (low side switch) in the first voltage conversion state.
  • the duty Da determined by the duty determination unit 111 is generated by the second generation unit 182. Let it be D13. Further, when the control unit 52 is in the second voltage conversion state, the duty Db determined by the duty determination unit 112 is set to the duty D14 generated by the second generation unit 192. Then, when the switching unit 160 is set to select a “large value”, the control unit 52 selects the larger of the duty Da and the duty Db as the first candidate duty D1. On the other hand, when the switching unit 160 is set to select a "small value”, the control unit 52 selects the smaller of the duty Da and the duty Db as the first candidate duty D1.
  • the selection unit 166 is a candidate including the first candidate duty D1, the second candidate duty D2, and the fourth candidate duty D4.
  • the minimum value Dm is determined as the working duty Du.
  • the selection unit 166 includes a first candidate duty D1, a third candidate duty D3, and a fifth candidate duty D5 when the direction of the current flowing through the conductive path 11 is the second current direction.
  • the maximum value Dn among the candidates is determined as the duty Du used.
  • the PWM signal generation unit 52C generates a PWM signal Sp whose duty is the used duty Du, and outputs the PWM signal Sp toward the drive unit 54.
  • the voltage conversion device 10 of the present disclosure has the following effects, for example.
  • the first duty is a duty that brings the voltage value of the first conductive path closer to the voltage target value of the first conductive path
  • the second duty is a duty that brings the voltage value of the second conductive path closer to the voltage target value of the second conductive path. It is a duty that approaches the voltage target value of.
  • the control unit 52 corresponding to the determination unit sets the value of the second duty of the first duty and the second duty and the value obtained by subtracting the first duty from 100% to a larger value or a smaller value. Based on this, the first candidate duty D1 is determined.
  • the first duty is the duty for the step-up operation
  • the second duty is the duty for the step-down operation.
  • the voltage converter 10 when the first candidate duty D1 is set to the working duty Du, the voltage converter 10 always maintains an environment in which both the duty for the step-down operation and the duty for the step-up operation can be determined, and one of them is always used. It is possible to selectively perform a step-down operation or a step-up operation. Then, the voltage conversion device 10 can quickly switch whether to prioritize the step-down operation or the step-up operation to determine the first candidate duty D1 based on the relationship between the first duty and the second duty. it can. For example, when the voltage conversion device 10 is performing either the step-down operation or the step-up operation and the duty balance changes to a state in which the other should be prioritized, the voltage converter 10 immediately gives priority to the other. The candidate duty D1 of 1 can be updated.
  • the voltage conversion device 10 can smoothly switch between the step-down operation and the step-up operation based on the balance between the first duty and the second duty.
  • the voltage conversion device 10 can limit the use duty Du so that the other candidate duty is prioritized over the first candidate duty D1.
  • the direction from the first conductive path to the second conductive path is the first current direction
  • the current direction opposite to the first current direction is the second current direction. Then, the voltage conversion device 10 sets the current target value in the first current direction and the current value of the "one conductive path" in any "one conductive path" of the first conductive path and the second conductive path.
  • a second candidate duty D2 for limiting the current value in the first current direction is determined. Then, the voltage conversion device 10 has a first candidate duty D1 and a second candidate duty D2 when the direction of the current flowing through at least one of the first conductive path and the second conductive path is the first current direction.
  • the use duty is determined based on the minimum value among the candidates including. That is, in the voltage conversion device 10, when the second candidate duty D2 is smaller than the first candidate duty D1 when the current is flowing in the first current direction, the second candidate duty has a relatively small duty. Give priority to D2. Therefore, in this case, the voltage conversion device 10 can limit the current in the first current direction as compared with the case where at least the first candidate duty D1 is used as the working duty.
  • the voltage converter 10 limits the current value in the second current direction at least based on the current target value in the second current direction in the "one conductive path" and the current value in the "one conductive path".
  • a third candidate duty D3 for this is determined.
  • the voltage conversion device 10 has a first candidate duty D1 and a third candidate duty D3 when the direction of the current flowing through at least one of the first conductive path and the second conductive path is the second current direction.
  • the use duty is determined based on the maximum value among the candidates including. That is, the voltage conversion device 10 has a third candidate duty having a relatively large duty when the third candidate duty D3 is larger than the first candidate duty D1 when a current is flowing in the second current direction. Give priority to D3.
  • the first candidate duty D1 is prioritized and the working duty is lowered, the current is further increased in the second current direction.
  • the increase in current can be suppressed. That is, in the above case, the voltage converter 10 gives priority to the third candidate duty D3 to increase the working duty, and limits the current value in the second current direction so as to approach the current target value in the second current direction. Can be called.
  • the voltage conversion device 10 can perform bidirectional voltage conversion by a full bridge circuit. Then, when the voltage conversion device 10 operates with the first candidate duty D1 as the working duty even in the second voltage conversion state, the step-down operation and the step-up operation are performed based on the balance between the first duty and the second duty. Can be switched smoothly. Further, the voltage conversion device 10 limits the use duty Du to be prioritized over the first candidate duty D1 under predetermined conditions even in the second voltage conversion state. Can be applied. Specifically, even in the second voltage conversion state, when the current is flowing in the first current direction and the second candidate duty D2 is smaller than the first candidate duty D1, the duty is relatively small. Priority is given to the second candidate duty D2.
  • the voltage conversion device 10 can limit the current in the first current direction as compared with the case where at least the first candidate duty D1 is used as the working duty Du. Further, the voltage conversion device 10 is relative when the third candidate duty D3 is larger than the first candidate duty D1 when a current is flowing in the second current direction even in the second voltage conversion state. Priority is given to the third candidate duty D3 having a large duty. Therefore, the voltage conversion device 10 may give priority to the third candidate duty D3 to increase the use duty, and limit the current value in the second current direction so as to approach the current target value in the second current direction.
  • the voltage converter 10 determines the second candidate duty D2 based on the smaller deviation of the first current deviation ⁇ I11 and the second current deviation ⁇ I21. Therefore, the voltage conversion device 10 determines the second candidate duty D2 that can further limit the current in the first current direction based on the situation in which the current in the first current direction should be further suppressed in both conductive paths. Can be determined. Further, the voltage conversion device determines the third candidate duty D3 based on the larger deviation of the third current deviation ⁇ I12 and the fourth current deviation ⁇ I22. Therefore, the voltage conversion device 10 can determine a third candidate duty D3 that can further limit the current in the second current direction based on the conditions of both conductive paths.
  • the voltage converter 10 limits the power value in the first current direction based on at least the power target value in the first current direction in the "one conductive path" and the power value in the "one conductive path".
  • the candidate duty D4 of 4 is determined. Then, when the direction of the current is the first current direction, the voltage conversion device 10 is among the candidates including the first candidate duty D1, the second candidate duty D2, and the fourth candidate duty D4.
  • the duty Du used is determined based on the minimum value Dm of. That is, the voltage conversion device 10 has a relative duty when the fourth candidate duty D4 is smaller than the first candidate duty D1 and the second candidate duty D2 when a current is flowing in the first current direction. Priority is given to the fourth candidate duty D4 having a small value.
  • the voltage conversion device 10 can limit the power in the first current direction as compared with the case where at least the first candidate duty D1 and the second candidate duty D2 are used as the working duty Du. Further, the voltage conversion device 10 limits the power in the second current direction at least based on the power target value in the second current direction in the "one conductive path" and the power value in the "one conductive path".
  • the fifth candidate duty D5 is determined. Then, when the direction of the current is the second current direction, the voltage conversion device 10 is among the candidates including the first candidate duty D1, the third candidate duty D3, and the fifth candidate duty D5.
  • the duty Du used is determined based on the maximum value Dn of.
  • the voltage conversion device 10 has a relative duty when the fifth candidate duty D5 is larger than the first candidate duty D1 and the third candidate duty D3 when a current is flowing in the second current direction. Priority is given to the fifth candidate duty D5 having a large value.
  • the first candidate duty D1 and the third candidate duty D3 are prioritized, and if the working duty is lowered, the electric power is further increased in the second current direction, but the above voltage.
  • the conversion device 10 can suppress such an increase in electric power. That is, in the above case, the voltage converter 10 gives priority to the fifth candidate duty D5 to increase the usage duty, and limits the power value in the second current direction so as to approach the power target value in the second current direction. Can be called.
  • the voltage converter 10 determines the fourth candidate duty D4 based on the smaller deviation of the first power deviation ⁇ P11 and the second power deviation ⁇ P21. Therefore, the voltage conversion device 10 sets a fourth candidate duty D4 that can further limit the power in the first current direction based on the situation in which the power in the first current direction should be further suppressed in both conductive paths. Can be determined. Further, the voltage conversion device 10 determines the fifth candidate duty D5 based on the larger deviation of the third power deviation ⁇ P12 and the fourth power deviation ⁇ P22. Therefore, the voltage conversion device 10 can determine a fifth candidate duty D5 that can further limit the power in the second current direction based on the conditions of both conductive paths.
  • the control unit 52 corresponding to the determination unit has a switching unit 160 that switches whether to determine the first candidate duty D1 based on the above "large value” or the above “small value”. Therefore, the voltage converter 10 can select which of the step-down operation and the step-up operation is prioritized in the case of competition.
  • the selection unit 166 determines whether it is the first current direction or the second current direction depending on the direction of the current value of the conductive path 11, but the first is determined by the direction of the current value of the conductive path 12. It may be determined whether it is the 1st current direction or the 2nd current direction.
  • the configuration is such that the first voltage conversion state and the second voltage conversion state can be switched to, but only one of them may be executed.
  • the switching unit is provided, but the switching unit may be omitted.
  • the selection unit 116 may always select only the maximum value (large value), or may always select only the minimum value (small value).
  • either the minimum value Dm or the maximum value Dn is set as the use duty Du, but the minimum value Dm or the maximum value Dn with some correction may be set as the use duty Du.
  • Power supply system 10 Voltage converter 11: Conductive path (first conductive path) 12: Conductive path (second conductive path) 21: Voltage value detection unit (first voltage value detection unit) 22: Voltage value detection unit (second voltage value detection unit) 31: Current value detection unit (first current value detection unit) 32: Current value detection unit (second current value detection unit) 40: Voltage converter (full bridge circuit) 41: Switch (high side switch) 42: Switch (low side switch) 43: Switch (second high side switch, high side switch) 44: Switch (2nd low side switch, low side switch) 45: Inductor 46: Capacitor 47: Capacitor 52: Control unit (decision unit) 52A: AD conversion unit 52B: Duty calculation unit 52C: PWM signal generation unit 52D: Operation selection unit 54: Drive unit 60: FET drive circuit 62: Deviation drive circuit 64: PWM inversion circuit 71: Wiring 72: Wiring 81: Power supply unit 82: Power supply unit 91: Load 92: Load 110: Candidate duty

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Abstract

電圧変換装置(10)は、導電路(11)及び導電路(12)の少なくともいずれかを流れる電流の方向が第1電流方向である場合には第1の候補デューティ及び第2の候補デューティを含んだ候補のうちの最小値に基づいて使用デューティを決定する。電圧変換装置(10)は、上記いずれかを流れる電流の方向が第2電流方向である場合には第1の候補デューティ及び第3の候補デューティを含んだ候補のうちの最大値に基づいて使用デューティを決定する。

Description

電圧変換装置
 本開示は、電圧変換装置に関する。
 従来、高圧側から入力した電圧を降圧して低圧側に出力しうるとともに、低圧側から入力した電圧を昇圧して高圧側に出力しうる電圧変換装置が知られている。例えば、特許文献1に記載された昇降圧コンバータは、電圧変換部と、この電圧変換部を駆動制御するマイコンとを備えている。このマイコンは、12V側(低圧側)及び48V側(高圧側)の電圧値を検出し、検出した各電圧値に基づき、電圧変換部を降圧駆動しうるとともに昇圧駆動しうる。
特開2015-77933号公報
 上記の昇降圧コンバータは、降圧用のPWM信号を電圧変換部に与えることで電圧変換部を降圧動作させることができ、昇圧用のPWM信号を電圧変換部に与えることで電圧変換部を昇圧動作させることができる。しかし、この昇降圧コンバータは、降圧動作及び昇圧動作のうち一方の動作を実行している状況下で他方の動作に切り替える場合、切り替えのための移行処理に時間がかかるという問題があった。移行処理は、動作態様を切り替えるか否かの判断処理や、上記一方の動作のためのPWM信号を一旦停止して他方の動作のためにPWM信号を生成し直すといった信号切替処理などが含まれ、ある程度時間がかかってしまっていた。
 本開示は、上述した課題の少なくとも一つを解決するために、降圧動作と昇圧動作との切り替えに要する時間を短縮する機能を実現しつつ、電流がいずれの向きに流れる場合でも過剰な電流を制限し得る電圧変換装置を実現する。
 本開示の第1の態様に係る電圧変換装置は、
 ハイサイド側スイッチとローサイド側スイッチとインダクタとを備え、第1導電路と第2導電路との間で電圧変換を行う電圧変換部と、
 前記第1導電路の電圧値である第1電圧値を検出する第1電圧値検出部と、
 前記第1導電路を流れる電流の値である第1電流値を検出する第1電流値検出部と、
 前記第2導電路の電圧値である第2電圧値を検出する第2電圧値検出部と、
 前記第2導電路を流れる電流の値である第2電流値を検出する第2電流値検出部と、
 前記第1電圧値、前記第2電圧値、前記第1電流値、及び前記第2電流値に基づいて使用デューティを決定する決定部と、
 前記決定部で決定した前記使用デューティに基づく第1制御信号を前記ハイサイド側スイッチに入力し、前記第1制御信号を反転した信号に基づく第2制御信号を前記ローサイド側スイッチに入力する駆動部と、
 を備え、
 前記電圧変換部は、前記ハイサイド側スイッチのオンオフ動作により前記第1導電路に印加された電圧を降圧して前記第2導電路に出力電圧を印加する降圧動作と、前記ローサイド側スイッチのオンオフ動作により前記第2導電路に印加された電圧を昇圧して前記第1導電路に出力電圧を印加する昇圧動作とを少なくとも行い、
 前記決定部は、
 前記第1導電路の電圧値を前記第1導電路の電圧目標値に近づけるデューティである第1デューティ及び前記第2導電路の電圧値を前記第2導電路の電圧目標値に近づけるデューティである第2デューティのうちの前記第2デューティの値、及び、100%から前記第1デューティを減じた値、のうちの大きい値又は小さい値に基づいて第1の候補デューティを定め、
 前記第1導電路及び前記第2導電路のうちのいずれか一方の導電路における前記第1導電路から前記第2導電路に向かう第1電流方向の電流目標値と前記一方の導電路の電流値とに少なくとも基づいて、前記第1電流方向の電流値を制限するための第2の候補デューティを定め、
 前記一方の導電路における前記第1電流方向とは反対の第2電流方向の電流目標値と前記一方の導電路の電流値とに少なくとも基づいて、前記第2電流方向の電流値を制限するための第3の候補デューティを定め、
 前記第1導電路及び前記第2導電路の少なくともいずれかを流れる電流の方向が前記第1電流方向である場合には、前記第1の候補デューティ及び前記第2の候補デューティを含んだ候補のうちの最小値に基づいて前記使用デューティを決定し、
 前記第1導電路及び前記第2導電路の少なくともいずれかを流れる電流の方向が前記第2電流方向である場合には、前記第1の候補デューティ及び前記第3の候補デューティを含んだ候補のうちの最大値に基づいて前記使用デューティを決定する。
 本開示の第2の態様に係る電圧変換装置は、
 ハイサイド側スイッチとローサイド側スイッチとインダクタとを備え、第1導電路と第2導電路との間で電圧変換を行う電圧変換部と、
 前記第1導電路の電圧値である第1電圧値を検出する第1電圧値検出部と、
 前記第1導電路を流れる電流の値である第1電流値を検出する第1電流値検出部と、
 前記第2導電路の電圧値である第2電圧値を検出する第2電圧値検出部と、
 前記第2導電路を流れる電流の値である第2電流値を検出する第2電流値検出部と、
 前記第1電圧値、前記第2電圧値、前記第1電流値、及び前記第2電流値に基づいて使用デューティを決定する決定部と、
 前記決定部で決定した前記使用デューティに基づくPWM制御信号を前記ローサイド側スイッチに入力し、前記PWM制御信号を反転した信号に基づく反転制御信号を前記ハイサイド側スイッチに入力する駆動部と、
 を備え、
 前記電圧変換部は、前記ハイサイド側スイッチのオンオフ動作により前記第2導電路に印加された電圧を降圧して前記第1導電路に出力電圧を印加する降圧動作と、前記ローサイド側スイッチのオンオフ動作により前記第1導電路に印加された電圧を昇圧して前記第2導電路に出力電圧を印加する昇圧動作と、を少なくとも行い、
 前記決定部は、
 前記第1導電路の電圧値を前記第1導電路の電圧目標値に近づけるデューティである第1デューティ及び前記第2導電路の電圧値を前記第2導電路の電圧目標値に近づけるデューティである第2デューティのうちの前記第2デューティの値、及び、100%から前記第1デューティを減じた値、のうちの大きい値又は小さい値に基づいて第1の候補デューティを定め、
 前記第1導電路及び前記第2導電路のうちのいずれか一方の導電路における第1電流方向の電流目標値と前記一方の導電路の電流値とに少なくとも基づいて、前記第1電流方向の電流値を制限するための第2の候補デューティを定め、
 前記一方の導電路における前記第1電流方向とは反対の第2電流方向の電流目標値と前記一方の導電路の電流値とに少なくとも基づいて、前記第2電流方向の電流値を制限するための第3の候補デューティを定め、
 前記第1導電路及び前記第2導電路の少なくともいずれかを流れる電流の方向が前記第1電流方向である場合には、前記第1の候補デューティ及び前記第2の候補デューティを含んだ候補のうちの最小値に基づいて前記使用デューティを決定し、
 前記第1導電路及び前記第2導電路の少なくともいずれかを流れる電流の方向が前記第2電流方向である場合には、前記第1の候補デューティ及び前記第3の候補デューティを含んだ候補のうちの最大値に基づいて前記使用デューティを決定する。
 本開示に係る電圧変換装置は、降圧動作と昇圧動作との切り替えに要する時間を短縮する機能を実現しつつ、電流がいずれの向きに流れる場合でも過剰な電流を制限し得る。
図1は、本開示の実施形態1の電圧変換装置を含む車載用の電源システムを概略的に例示する回路図である。 図2は、実施形態1の電圧変換装置における第1電圧値、第2電圧値、第1電流値、第2電流値、第1電力値、第2電力値、及び電流方向の関係を説明する説明図である。 図3は、実施形態1の電圧変換装置における制御部及び駆動部の具体的内容を概略的に示す説明図である。 図4は、図3で示される制御部におけるデューティ演算部の具体的内容を概念的に示す機能ブロック図である。 図5は、デューティ演算部における第1の候補デューティを決定する部分の一部機能を概念的に示す機能ブロック図である。 図6は、デューティ演算部における第2、第3の候補デューティを決定する部分の機能を概念的に示す機能ブロック図である。 図7は、デューティ演算部における第4、第5の候補デューティを決定する部分の機能を概念的に示す機能ブロック図である。
 以下、本開示の実施形態を列記して例示する。なお、以下で示す〔1〕~〔7〕の特徴は、矛盾しない範囲でどのように組み合わせてもよい。
 〔1〕ハイサイド側スイッチとローサイド側スイッチとインダクタとを備え、第1導電路と第2導電路との間で電圧変換を行う電圧変換部と、前記第1導電路の電圧値である第1電圧値を検出する第1電圧値検出部と、前記第1導電路を流れる電流の値である第1電流値を検出する第1電流値検出部と、前記第2導電路の電圧値である第2電圧値を検出する第2電圧値検出部と、前記第2導電路を流れる電流の値である第2電流値を検出する第2電流値検出部と、前記第1電圧値、前記第2電圧値、前記第1電流値、及び前記第2電流値に基づいて使用デューティを決定する決定部と、前記決定部で決定した前記使用デューティに基づく第1制御信号を前記ハイサイド側スイッチに入力し、前記第1制御信号を反転した信号に基づく第2制御信号を前記ローサイド側スイッチに入力する駆動部と、を備え、前記電圧変換部は、前記ハイサイド側スイッチのオンオフ動作により前記第1導電路に印加された電圧を降圧して前記第2導電路に出力電圧を印加する降圧動作と、前記ローサイド側スイッチのオンオフ動作により前記第2導電路に印加された電圧を昇圧して前記第1導電路に出力電圧を印加する昇圧動作とを少なくとも行い、前記決定部は、前記第1導電路の電圧値を前記第1導電路の電圧目標値に近づけるデューティである第1デューティ及び前記第2導電路の電圧値を前記第2導電路の電圧目標値に近づけるデューティである第2デューティのうちの前記第2デューティの値、及び、100%から前記第1デューティを減じた値、のうちの大きい値又は小さい値に基づいて第1の候補デューティを定め、前記第1導電路及び前記第2導電路のうちのいずれか一方の導電路における前記第1導電路から前記第2導電路に向かう第1電流方向の電流目標値と前記一方の導電路の電流値とに少なくとも基づいて、前記第1電流方向の電流値を制限するための第2の候補デューティを定め、前記一方の導電路における前記第1電流方向とは反対の第2電流方向の電流目標値と前記一方の導電路の電流値とに少なくとも基づいて、前記第2電流方向の電流値を制限するための第3の候補デューティを定め、前記第1導電路及び前記第2導電路の少なくともいずれかを流れる電流の方向が前記第1電流方向である場合には、前記第1の候補デューティ及び前記第2の候補デューティを含んだ候補のうちの最小値に基づいて前記使用デューティを決定し、前記第1導電路及び前記第2導電路の少なくともいずれかを流れる電流の方向が前記第2電流方向である場合には、前記第1の候補デューティ及び前記第3の候補デューティを含んだ候補のうちの最大値に基づいて前記使用デューティを決定する電圧変換装置。
 上記〔1〕に記載された電圧変換装置において、第1デューティは、第1導電路の電圧値を第1導電路の電圧目標値に近づけるデューティであり、第2デューティは、第2導電路の電圧値を第2導電路の電圧目標値に近づけるデューティである。そして、決定部は、第1デューティ及び第2デューティのうちの第2デューティの値、及び、100%から第1デューティを減じた値、のうちの大きい値又は小さい値に基づいて第1の候補デューティを定める。第1デューティは昇圧動作用のデューティであり、第2デューティは降圧動作用のデューティである。つまり、上記電圧変換装置は、第1の候補デューティを使用デューティとする場合、降圧動作用のデューティ及び昇圧動作用のデューティをいずれも決定し得る環境を維持しながら、いずれか一方を常に選択して降圧動作又は昇圧動作を行うことができるようになる。そして、上記電圧変換装置は、降圧動作及び昇圧動作のいずれを優先させて第1の候補デューティを決定するかを、第1デューティと第2デューティとの関係に基づいて迅速に切り替えることができる。例えば、上記電圧変換装置は、降圧動作及び昇圧動作のうちいずれか一方を行っているときに、デューティのバランスが他方を優先させるべき状態に変化した場合、即座に他方を優先させるように第1の候補デューティを更新することができる。
 このように、上記〔1〕の電圧変換装置は、第1の候補デューティを使用デューティとして動作する場合に、第1デューティと第2デューティとのバランスに基づいて降圧動作と昇圧動作とをスムーズに切り替えうる。但し、上記電圧変換装置は、所定条件下においては、使用デューティを決定する上で第1の候補デューティよりも他の候補デューティを優先させるように制限をかけることができる。具体的には、上記電圧変換装置は、第1導電路から第2導電路に向かう方向を第1電流方向とし、第1電流方向とは反対の電流方向を第2電流方向とする。そして、上記電圧変換装置は、第1導電路及び第2導電路のうちのいずれか「一方の導電路」における第1電流方向の電流目標値と「一方の導電路」の電流値とに少なくとも基づいて、第1電流方向の電流値を制限するための第2の候補デューティを定める。そして、上記電圧変換装置は、第1導電路及び第2導電路の少なくともいずれかを流れる電流の方向が第1電流方向である場合に、第1の候補デューティ及び第2の候補デューティを含んだ候補のうちの最小値に基づいて使用デューティを決定する。つまり、上記電圧変換装置は、第1電流方向に電流が流れている場合において第2の候補デューティが第1の候補デューティよりも小さい場合、相対的にデューティが小さい第2の候補デューティを優先する。よって、この場合、上記電圧変換装置は、少なくとも第1の候補デューティを使用デューティとして用いる場合よりも第1電流方向の電流を制限し得る。また、上記電圧変換装置は、上記「一方の導電路」における第2電流方向の電流目標値と「一方の導電路」の電流値とに少なくとも基づいて、第2電流方向の電流値を制限するための第3の候補デューティを定める。そして、上記電圧変換装置は、第1導電路及び第2導電路の少なくともいずれかを流れる電流の方向が第2電流方向である場合に、第1の候補デューティ及び第3の候補デューティを含んだ候補のうちの最大値に基づいて使用デューティを決定する。つまり、上記電圧変換装置は、第2電流方向に電流が流れている場合において第3の候補デューティが第1の候補デューティよりも大きい場合、相対的にデューティが大きい第3の候補デューティを優先する。第2電流方向に電流が流れている場合に第1の候補デューティが優先されて使用デューティが下がると第2電流方向に電流が一層増加してしまうが、上記電圧変換装置は、このような電流の増加を抑え得る。即ち、上記電圧変換装置は、上述の場合に第3の候補デューティを優先して使用デューティを上げ、第2電流方向の電流値を第2電流方向の電流目標値に近づけるように制限をかけ得る。
 〔2〕前記電圧変換部は、前記ハイサイド側スイッチと前記ローサイド側スイッチと前記インダクタと第2ハイサイド側スイッチと第2ローサイド側スイッチとを備えたフルブリッジ回路を有し、前記電圧変換部は、前記ハイサイド側スイッチのオンオフ動作に基づく前記降圧動作と前記ローサイド側スイッチのオンオフ動作に基づく前記昇圧動作とを少なくとも行う第1電圧変換状態と、前記第2ハイサイド側スイッチのオンオフ動作により前記第2導電路に印加された電圧を降圧して前記第1導電路に出力電圧を印加する第2降圧動作と前記第2ローサイド側スイッチのオンオフ動作により前記第1導電路に印加された電圧を昇圧して前記第2導電路に出力電圧を印加する第2昇圧動作とを少なくとも行う第2電圧変換状態と、に切り替わる構成をなし、前記駆動部は、前記第1電圧変換状態のときには、前記第1制御信号を前記ハイサイド側スイッチに入力し前記第2制御信号を前記ローサイド側スイッチに入力し、前記第2電圧変換状態のときには、前記決定部で決定した前記使用デューティに基づく第4制御信号を前記第2ローサイド側スイッチに入力し、前記第4制御信号を反転した信号に基づく第3制御信号を前記第2ハイサイド側スイッチに入力する〔1〕に記載の電圧変換装置。
 上記〔2〕に記載の電圧変換装置は、フルブリッジ回路によって双方向の電圧変換を行い得る。更に、上記電圧変換装置は、第1電圧変換状態のときに限らず第2電圧変換状態のときでも第1の候補デューティを使用デューティとして動作する場合には第1デューティと第2デューティとのバランスに基づいて降圧動作と昇圧動作とをスムーズに切り替えうる。更に、上記電圧変換装置は、第2電圧変換状態のときでも、所定条件下においては、使用デューティを決定する上で第1の候補デューティよりも他の候補デューティを優先させるように制限をかけることができる。具体的には、上記電圧変換装置は、第2電圧変換状態のときでも、第1電流方向に電流が流れている場合において第2の候補デューティが第1の候補デューティよりも小さい場合、相対的にデューティが小さい第2の候補デューティを優先する。よって、この場合、上記電圧変換装置は、少なくとも第1の候補デューティを使用デューティとして用いる場合よりも第1電流方向の電流を制限し得る。また、上記電圧変換装置は、第2電圧変換状態のときでも、第2電流方向に電流が流れている場合において第3の候補デューティが第1の候補デューティよりも大きい場合、相対的にデューティが大きい第3の候補デューティを優先する。よって、上記電圧変換装置は、第3の候補デューティを優先して使用デューティを上げ、第2電流方向の電流値を第2電流方向の電流目標値に近づけるように制限をかけ得る。
 〔3〕ハイサイド側スイッチとローサイド側スイッチとインダクタとを備え、第1導電路と第2導電路との間で電圧変換を行う電圧変換部と、前記第1導電路の電圧値である第1電圧値を検出する第1電圧値検出部と、前記第1導電路を流れる電流の値である第1電流値を検出する第1電流値検出部と、前記第2導電路の電圧値である第2電圧値を検出する第2電圧値検出部と、前記第2導電路を流れる電流の値である第2電流値を検出する第2電流値検出部と、前記第1電圧値、前記第2電圧値、前記第1電流値、及び前記第2電流値に基づいて使用デューティを決定する決定部と、前記決定部で決定した前記使用デューティに基づくPWM制御信号を前記ローサイド側スイッチに入力し、前記PWM制御信号を反転した信号に基づく反転制御信号を前記ハイサイド側スイッチに入力する駆動部と、を備え、前記電圧変換部は、前記ハイサイド側スイッチのオンオフ動作により前記第2導電路に印加された電圧を降圧して前記第1導電路に出力電圧を印加する降圧動作と、前記ローサイド側スイッチのオンオフ動作により前記第1導電路に印加された電圧を昇圧して前記第2導電路に出力電圧を印加する昇圧動作と、を少なくとも行い、前記決定部は、前記第1導電路の電圧値を前記第1導電路の電圧目標値に近づけるデューティである第1デューティ及び前記第2導電路の電圧値を前記第2導電路の電圧目標値に近づけるデューティである第2デューティのうちの前記第2デューティの値、及び、100%から前記第1デューティを減じた値、のうちの大きい値又は小さい値に基づいて第1の候補デューティを定め、前記第1導電路及び前記第2導電路のうちのいずれか一方の導電路における第1電流方向の電流目標値と前記一方の導電路の電流値とに少なくとも基づいて、前記第1電流方向の電流値を制限するための第2の候補デューティを定め、前記一方の導電路における前記第1電流方向とは反対の第2電流方向の電流目標値と前記一方の導電路の電流値とに少なくとも基づいて、前記第2電流方向の電流値を制限するための第3の候補デューティを定め、前記第1導電路及び前記第2導電路の少なくともいずれかを流れる電流の方向が前記第1電流方向である場合には、前記第1の候補デューティ及び前記第2の候補デューティを含んだ候補のうちの最小値に基づいて前記使用デューティを決定し、前記第1導電路及び前記第2導電路の少なくともいずれかを流れる電流の方向が前記第2電流方向である場合には、前記第1の候補デューティ及び前記第3の候補デューティを含んだ候補のうちの最大値に基づいて前記使用デューティを決定する電圧変換装置。
 〔3〕の電圧変換装置は、上記〔1〕と同様の思想により、降圧動作と昇圧動作との切り替えに要する時間を短縮する機能を実現しつつ、電流がいずれの向きに流れる場合でも過剰な電流を制限し得る。
 〔4〕前記決定部は、第1の電流偏差及び第2の電流偏差のうちの小さい方の偏差に基づいて前記第2の候補デューティを定め、第3の電流偏差及び第4の電流偏差のうちの大きい方の偏差に基づいて前記第3の候補デューティを定め、前記第1の電流偏差は、前記一方の導電路における前記第1電流方向の電流目標値から前記一方の導電路の電流値を減じた偏差であり、前記第2の電流偏差は、前記第1導電路及び前記第2導電路のうちの前記一方の導電路とは異なる他方の導電路における前記第1電流方向の電流目標値から前記他方の導電路の電流値を減じた偏差であり、前記第3の電流偏差は、前記一方の導電路における前記第2電流方向の電流目標値から前記一方の導電路の電流値を減じた偏差であり、前記第4の電流偏差は、前記他方の導電路における前記第2電流方向の電流目標値から前記他方の導電路の電流値を減じた偏差である〔1〕から〔3〕のいずれか1つに記載の電圧変換装置。
 上記〔4〕に記載された電圧変換装置は、第1の電流偏差及び第2の電流偏差のうちの小さい方の偏差に基づいて第2の候補デューティを定める。よって、上記電圧変換装置は、両導電路のうちの第1電流方向の電流をより抑えるべき方の状況に基づいて、第1電流方向の電流をより制限し得る第2の候補デューティを定め得る。また、上記電圧変換装置は、第3の電流偏差及び第4の電流偏差のうちの大きい方の偏差に基づいて第3の候補デューティを定める。よって、上記電圧変換装置は、両導電路の状況に基づいて第2電流方向の電流をより制限し得る第3の候補デューティを定め得る。
 〔5〕前記決定部は、前記一方の導電路における前記第1電流方向の電力目標値と前記一方の導電路の電力値とに少なくとも基づいて、前記第1電流方向の電力を制限するための第4の候補デューティを定め、前記一方の導電路における前記第2電流方向の電力目標値と前記一方の導電路の電力値とに少なくとも基づいて、前記第2電流方向の電力を制限するための第5の候補デューティを定め、前記第1導電路及び前記第2導電路の少なくともいずれかの導電路を流れる電流の方向が前記第1電流方向である場合には、前記第1の候補デューティ、前記第2の候補デューティ、及び前記第4の候補デューティを含んだ候補のうちの最小値に基づいて前記使用デューティを決定し、前記第1導電路及び前記第2導電路の少なくともいずれかの導電路を流れる電流の方向が前記第2電流方向である場合には、前記第1の候補デューティ、前記第3の候補デューティ、及び前記第5の候補デューティを含んだ候補のうちの最大値に基づいて前記使用デューティを決定する〔1〕から〔4〕のいずれか1つに記載の電圧変換装置。
 上記〔5〕に記載された電圧変換装置は、「一方の導電路」における第1電流方向の電力目標値と「一方の導電路」の電力値とに少なくとも基づいて、第1電流方向の電力値を制限するための第4の候補デューティを定める。そして、上記電圧変換装置は、第1電流方向に電流が流れている場合において第4の候補デューティが第1の候補デューティ及び第2の候補デューティよりも小さい場合、相対的にデューティが小さい第4の候補デューティを優先する。この場合、上記電圧変換装置は、少なくとも第1の候補デューティや第2の候補デューティを使用デューティとして用いる場合よりも第1電流方向の電力を制限し得る。また、上記電圧変換装置は、「一方の導電路」における第2電流方向の電力目標値と「一方の導電路」の電力値とに少なくとも基づいて、第2電流方向の電力を制限するための第5の候補デューティを定める。そして、上記電圧変換装置は、第2電流方向に電流が流れている場合において第5の候補デューティが第1の候補デューティや第3の候補デューティよりも大きい場合、相対的にデューティが大きい第5の候補デューティを優先する。第2電流方向に電流が流れている場合に第1の候補デューティや第3の候補デューティが優先されて使用デューティが下がると第2電流方向に電力が一層増加してしまうが、上記電圧変換装置は、このような電力の増加を抑え得る。即ち、上記電圧変換装置は、上述の場合に第5の候補デューティを優先して使用デューティを上げ、第2電流方向の電力値を第2電流方向の電力目標値に近づけるように制限をかけ得る。
 〔6〕前記決定部は、第1の電力偏差及び第2の電力偏差のうちの小さい方の偏差に基づいて前記第4の候補デューティを定め、第3の電力偏差及び第4の電力偏差のうちの大きい方の偏差に基づいて前記第5の候補デューティを定め、前記第1の電力偏差は、前記一方の導電路における前記第1電流方向の電力目標値から前記一方の導電路の電力値を減じた偏差であり、前記第2の電力偏差は、前記第1導電路及び前記第2導電路のうちの前記一方の導電路とは異なる他方の導電路の電力目標値から前記他方の導電路の電力値を減じた偏差であり、前記第3の電力偏差は、前記一方の導電路における前記第2電流方向の電力目標値から前記一方の導電路の電力値を減じた偏差であり、前記第4の電力偏差は、前記他方の導電路における前記第2電流方向の電力目標値から前記他方の導電路の電力値を減じた偏差である〔5〕に記載の電圧変換装置。
 上記〔6〕に記載された電圧変換装置は、第1の電力偏差及び第2の電力偏差のうちの小さい方の偏差に基づいて第4の候補デューティを定める。よって、上記電圧変換装置は、両導電路のうちの第1電流方向の電力をより抑えるべき方の状況に基づいて、第1電流方向の電力をより制限し得る第4の候補デューティを定め得る。また、上記電圧変換装置は、第3の電力偏差及び第4の電力偏差のうちの大きい方の偏差に基づいて第5の候補デューティを定める。よって、上記電圧変換装置は、両導電路の状況に基づいて第2電流方向の電力をより制限し得る第5の候補デューティを定め得る。
 〔7〕前記決定部は、前記大きい値又は前記小さい値のいずれに基づいて前記第1の候補デューティを定めるかを切り替える切替部を有する〔1〕から〔6〕のいずれか一つに記載の電圧変換装置。
 上記〔7〕に記載された電圧変換装置は、競合する場合に降圧動作と昇圧動作のいずれを優先させるかを選択可能とすることができる。
[本開示の実施形態の詳細]
<実施形態1>
 以下、本発明を具体化した実施形態1について説明する。
(電源システムの基本構成)
 図1で示される電源システム1は、例えば車両等に搭載される車載用電源システムとして構成されている。電源システム1は、電源部81、電源部82、電圧変換装置10を備えた構成をなす。電源システム1は、電源部81又は電源部82を電力供給源として負荷91や負荷92に電力を供給し得るシステムとして構成されている。
 電源部81は、例えば電気二重層コンデンサ、リチウムイオン電池、鉛蓄電池等の車載用蓄電部として構成されている。電源部81は、高電位側の端子が配線71に電気的に接続され、低電位側の端子がグラウンドに電気的に接続されている。電源部81は、配線71に対して所定の出力電圧を印加する。なお、本明細書では、特に限定した説明がない限り「電圧」は、グラウンドとの電位差を意味する。
 電源部82は、例えば、電気二重層コンデンサ、リチウムイオン電池、鉛蓄電池等の車載用蓄電部として構成されている。電源部82は、高電位側の端子が配線72に電気的に接続され、低電位側の端子がグラウンドに電気的に接続されており、配線72に対して所定の出力電圧を印加する。電源部82が配線72に印加する出力電圧は、電源部81が配線71に印加する出力電圧よりも大きくても小さくてもよい。以下の説明では、電源部81の出力電圧が電源部82の出力電圧よりも大きい構成が例示される。
 負荷92は、例えばスタータ、ワイパ、オーディオ、シフトバイワイヤシステム、電動パーキングブレーキ等の車載用の負荷である。負荷92は、配線72に電気的に接続されており、電源部82から供給される電力によって作動しうる。また、負荷92は、電圧変換装置10を介して電源部81から供給される電力を受け得る。負荷91は、例えばヒータ等の車載用の負荷である。負荷91は、配線71に電気的に接続されており、電源部81から供給される電力によって作動しうる。また、負荷91は、電圧変換部40を介して電源部82から供給される電力を受け得る。
 配線71は、導電路11の一端と同程度の電位となるように導電路11に電気的に接続されている。配線72は、導電路12の一端と同程度の電位となるように導電路12に電気的に接続されている。
 電圧変換装置10は、電圧変換部40、電圧値検出部21、電圧値検出部22、電流値検出部31、電流値検出部32、コンデンサ46、コンデンサ47、制御部52、駆動部54、などを備える。
 電圧変換部40は、導電路11と導電路12との間に設けられ、導電路11と導電路12との間で電圧変換を行う。電圧変換部40は、配線71及び配線72のいずれか一方を入力側とし他方を出力側として電圧変換を行う回路である。電圧変換部40は、スイッチ41、スイッチ42、スイッチ43、スイッチ44、インダクタ45を備え、フルブリッジ回路として構成されている。スイッチ41,42、43、44は、半導体スイッチによって構成されている。スイッチ41,42、43、44は、例えばNチャネル型のMOSFETとして構成されている。スイッチ41及びスイッチ42は、導電路11とグラウンドとの間に直列に接続されている。スイッチ43及びスイッチ44は、導電路12とグラウンドとの間に直列に接続されている。電圧変換部40は、スイッチ41とスイッチ42との間の接続点にインダクタ45の一端が電気的に接続され、スイッチ43とスイッチ44との間の接続点にインダクタ45の他端が電気的に接続され、いわゆるHブリッジ回路とされている。スイッチ41のドレインには、導電路11が電気的に接続され、導電路11の電圧がスイッチ41のドレインに印加される。スイッチ41のソースには、スイッチ42のドレインと、インダクタ45の一端とが電気的に接続されている。スイッチ41とインダクタ45との接続点には、スイッチ42のドレインが電気的に接続されている。スイッチ42のソースはグラウンドに電気的に接続され、グラウンドの電圧(例えば、0V)が印加される。スイッチ43のドレインには、導電路12が電気的に接続され、導電路12の電圧がドレインに印加される。スイッチ43のソースには、スイッチ44のドレインと、インダクタ45の他端とが電気的に接続されている。スイッチ43とインダクタ45との接続点には、スイッチ44のドレインが電気的に接続されている。スイッチ44のソースはグラウンドに電気的に接続され、グラウンドの電圧(例えば、0V)が印加される。
 電圧変換部40は、第1電圧変換状態と第2電圧変換状態とに切り替わる。第1電圧変換状態は、スイッチ41(ハイサイド側スイッチ)のオンオフ動作に基づく第1降圧動作とスイッチ42(ローサイド側スイッチ)のオンオフ動作に基づく第1昇圧動作とを少なくとも行う状態である。電圧変換部40は、導電路11に印加された電圧を降圧して導電路12に出力電圧を印加するように第1降圧動作を行う。電圧変換部40は、導電路12に印加された電圧を昇圧して導電路11に出力電圧を印加するように第1昇圧動作を行う。第2電圧変換状態は、スイッチ43(第2ハイサイド側スイッチ)のオンオフ動作による第2降圧動作とスイッチ44(第2ローサイド側スイッチ)のオンオフ動作による第2昇圧動作とを少なくとも行う状態である。電圧変換部40は、導電路12に印加された電圧を降圧して導電路11に出力電圧を印加するように第2降圧動作を行う。電圧変換部40は、導電路11に印加された電圧を昇圧して導電路12に出力電圧を印加するように第2昇圧動作を行う。
 コンデンサ46は、一端が導電路11に電気的に接続され、他端はグラウンドに電気的に接続されている。コンデンサ47は、一端が導電路12に電気的に接続され、他端はグラウンドに電気的に接続されている。
 電圧値検出部21及び電圧値検出部22は、いずれも公知の電圧検出回路として構成されている。電圧値検出部21は、導電路11の電圧値を検出する。電圧値検出部21は、検出した電圧値を示すアナログ電圧を制御部52に出力する。電圧値検出部22は、導電路12の電圧値を検出する。電圧値検出部22は、検出した電圧値を示すアナログ電圧を制御部52に出力する。
 電流値検出部31及び電流値検出部32は、いずれも公知の電流検出回路として構成されている。電流値検出部31は、導電路11を流れる電流の値を検出する。電流値検出部32は、導電路12を流れる電流の値を検出する。
 制御部52は、例えばMCU(Micro Controller Unit)として構成されており、CPU(Central Processing Unit)などからなる演算処理部、ROM(Read Only Memory)、RAM(Random Access Memory)などからなる記憶部等を備えて構成されている。制御部52は、電圧値検出部21が検出した導電路11の電圧値と電圧値検出部22が検出した導電路12の電圧値とに基づいてPWM信号を生成し、駆動部54に出力するように動作する。
 駆動部54は、第1電圧変換状態のときには、第1制御信号をスイッチ41(ハイサイド側スイッチ)に入力し第2制御信号をスイッチ42(ローサイド側スイッチ)に入力する。駆動部54は、第2電圧変換状態のときには、第4制御信号をスイッチ44(第2ローサイド側スイッチ)に入力し第3制御信号をスイッチ43(第2ハイサイド側スイッチ)に入力する。第1制御信号は、第1電圧変換状態のときに決定部で決定した使用デューティに基づくPWM信号である。第2制御信号は、第1制御信号を反転した信号に基づくオンオフ信号である。第4制御信号は、第2電圧変換状態のときに決定部で決定した使用デューティに基づくPWM信号である。第3制御信号は、第4制御信号を反転した信号に基づくオンオフ信号である。
 (電圧変換装置の詳細構成)
 実施形態1の電圧変換装置10では、導電路11は、第1導電路の一例に相当する。導電路12は、第2導電路の一例に相当する。スイッチ41は、ハイサイド側スイッチの一例に相当する。スイッチ42は、ローサイド側スイッチの一例に相当する。スイッチ43は、第2ハイサイド側スイッチの一例に相当する。スイッチ44は、第2ローサイド側スイッチの一例に相当する。電圧値検出部21は、第1電圧値検出部の一例に相当する。電圧値検出部22は、第2電圧値検出部の一例に相当する。電流値検出部31は、第1電流値検出部の一例に相当する。電流値検出部32は、第2電流値検出部の一例に相当する。制御部52は、決定部の一例に相当し、第1電圧値、第2電圧値、第1電流値、第2電流値、第1電力値、第2電力値、に基づいて使用デューティを決定する。
 図2は、電圧変換装置10における第1電圧値V1、第2電圧値V2、第1電流値I1、第2電流値I2、第1電力値P1、第2電力値P2、第1電流方向、第2電流方向の関係を説明する説明図である。
 実施形態1では、導電路11が第1導電路であるため、電圧値検出部21は第1導電路の電圧の値である第1電圧値V1を検出する。そして、導電路12が第2導電路であるため、電圧値検出部22は第2導電路の電圧の値である第2電圧値V2を検出する。電流値検出部31は、第1導電路を流れる電流の値である第1電流値I1を検出する。電流値検出部32は、第2導電路を流れる電流の値である第2電流値I2を検出する。第1電流値I1及び第2電流値I2はいずれも、第1導電路(導電路11)から第2導電路(導電路12)に向かう電流の方向が正の方向であり、第2導電路(導電路12)から第1導電路(導電路11)に向かう電流の方向が負の方向である。第1導電路(導電路11)から第2導電路(導電路12)に向かう電流の方向は、第1電流方向である。第2導電路(導電路12)から第1導電路(導電路11)に向かう電流の方向は、第2電流方向である。
 電力については、第1電流方向に電流が流れている場合の電力が正の電力であり、第2電流方向に電流が流れている場合の電力が負の電力である。第1導電路(導電路11)の電力値P1は、P1=V1×I1である。V1>0であるため、電力値P1は、第1導電路(導電路11)において第1電流方向に電流が流れている場合(I1が正の値である場合)には正の値となる。電力値P1は、第1導電路(導電路11)において第2電流方向に電流が流れている場合(I1が負の値である場合)には負の値となる。第2導電路(導電路12)の電力値P2は、P2=V2×I2である。V2>0であるため、電力値P2は、第2導電路(導電路12)において第1電流方向に電流が流れている場合(I2が正の値である場合)には正の値となる。電力値P2は、第2導電路(導電路12)において第2電流方向に電流が流れている場合(I2が負の値である場合)には負の値となる。
 図3は、制御部52と駆動部54とを示す図であり、更に、制御部52の各機能をブロックとして示す図である。
 AD変換部52Aは、各種アナログデータをデジタルデータに変換する機能を有する。AD変換部52Aは、電圧値検出部21,22及び電流値検出部31,32からの各検出値(アナログ値)をデジタル値に変換し得る。
 デューティ演算部52Bは、第1電圧値V1、第2電圧値V2、第1電流値I1、第2電流値I2、第1電力値P1、第2電力値P2、に基づいて使用デューティDuを決定する機能を有する部分である。デューティ演算部52Bによる使用デューティDuの生成方法は後述される。
 PWM信号生成部52Cは、デューティ演算部52Bによって決定された使用デューティDuをデューティとするPWM信号Spを生成し、駆動部54に向けて出力する機能を有する部分である。
 動作選択部52Dは、電圧変換部40を第1電圧変換状態とするか第2電圧変換状態とするかを外部ECUなどの外部装置からの指示に応じて選択する機能を有する部分である。第1電圧変換状態への切り替えを指示する第1指示が外部装置から制御部52に対して与えられた場合、動作選択部52Dは、第1電圧変換状態であることを示す信号又は情報をデューティ演算部52B及び駆動部54に与える。第2電圧変換状態への切り替えを指示する第2指示が外部装置から制御部52に対して与えられた場合、動作選択部52Dは、第2電圧変換状態であることを示す信号又は情報をデューティ演算部52B及び駆動部54に与える。
 図4のように、デューティ演算部52Bは、候補デューティ決定部110,120,130,140,150を備える。更に、デューティ演算部52Bは、最小値選択部162と最大値選択部164と選択部166と切替部160とを備える。
 候補デューティ決定部110は、第1の候補デューティD1を決定する機能を有する部分であり、デューティ決定部111とデューティ決定部112と最小値選択部113と最大値選択部114と選択部116とを備える。
 図5のように、デューティ決定部111は、第1生成部181と第2生成部182と選択部184とを備える。第1生成部181は、偏差算出部181Aと演算部181Bとを備える。第2生成部182は、偏差算出部182Aと演算部182Bとを備える。
 偏差算出部181Aは、第1電圧変換状態用の第1導電路(導電路11)の電圧目標値Vref11から第1導電路(導電路11)の第1電圧値V1を減じた値を正負反転した値ΔV11を算出する。ΔV11は、ΔV11=V1-Vref11の式で表すことができる。演算部181Bは、偏差ΔV11に基づき、公知のフィードバック演算方式(例えばPI演算方式など)によってデューティD11を算出する。デューティD11は、反転した偏差に基づきフィードバック演算によって得られるデューティである。デューティD11は、第1電圧値V1に基づいて第1導電路(導電路11)の電圧値を上記電圧目標値Vref11に近づけるデューティ(第1デューティ)を100%から減じた値に相当する。
 同様に、偏差算出部182Aは、第2電圧変換状態用の第1導電路(導電路11)の電圧目標値Vref12から第1導電路(導電路11)の第1電圧値V1を減じた値を反転した値ΔV12を算出する。ΔV12は、ΔV12=V1-Vref12の式で表すことができる。演算部182Bは、偏差ΔV12に基づき、公知のフィードバック演算方式(例えばPI演算方式など)によってデューティD13を算出する。デューティD13は、反転した偏差に基づきフィードバック演算によって得られるデューティである。デューティD13は、第1電圧値V1に基づいて第1導電路(導電路11)の電圧値を上記電圧目標値Vref12に近づけるデューティ(第1デューティ)を100%から減じた値に相当する。
 選択部184は、現在の状態が第1電圧変換状態である場合には、第1生成部181で生成されたデューティD11を比較対象となる一方のデューティDaとするように選択する。また、選択部184は、現在の状態が第2電圧変換状態である場合には、第2生成部182で生成されたデューティD13を比較対象となる一方のデューティDaとするように選択する。
 図5のように、デューティ決定部112は、第1生成部191と第2生成部192と選択部194とを備える。第1生成部191は、偏差算出部191Aと演算部191Bとを備える。第2生成部192は、偏差算出部192Aと演算部192Bとを備える。
 偏差算出部191Aは、第1電圧変換状態用の第2導電路の電圧目標値Vref21から第2導電路(導電路12)の第2電圧値V2を減じた値ΔV21を算出する。ΔV21は、ΔV21=Vref21-V2の式で表すことができる。演算部191Bは、偏差ΔV21に基づき、公知のフィードバック演算方式(例えばPI演算方式など)によって第2導電路(導電路12)の電圧値を上記電圧目標値Vref21に近づけるようにデューティD12を算出する。
 同様に、偏差算出部192Aは、第2電圧変換状態用の第2導電路の電圧目標値Vref22から第2導電路(導電路12)の第2電圧値V2を減じた値ΔV22を算出する。ΔV22は、ΔV22=Vref22-V2の式で表すことができる。演算部192Bは、偏差ΔV22に基づき、公知のフィードバック演算方式(例えばPI演算方式など)によって第2導電路(導電路12)の電圧値を上記電圧目標値Vref22に近づけるようにデューティD14を算出する。
 選択部194は、現在の状態が第1電圧変換状態である場合には、第1生成部191で生成されたデューティD12を比較対象となる他方のデューティDbとするように選択する。また、選択部194は、現在の状態が第2電圧変換状態である場合には、第2生成部192で生成されたデューティD14を比較対象となる他方のデューティDbとするように選択する。
 図4で示される最小値選択部113は、デューティ決定部111で決定したデューティDa及びデューティ決定部112で決定したデューティDbのうちの最小値(小さい値)を選択する。最大値選択部114は、デューティ決定部111で決定したデューティDa及びデューティ決定部112で決定したデューティDbのうちの最大値(大きい値)を選択する。
 選択部116は、最小値選択部113で選択された最小値及び最大値選択部114で選択された最大値のうち切替部160で指示された方を選択する。選択部116が最大値(大きい値)と最小値(小さい値)のいずれを選択するかは切替部160からの指示によって決定される。例えば、切替部160は、最大値(大きい値)の選択を指示する場合には第1信号を出力し、最小値(小さい値)の選択を指示する場合には第2信号を出力するようになっている。この場合、切替部160から第1信号が出力されている場合には、選択部116は、最大値選択部114で選択された値(大きい値)を選択する。また、切替部160から第2信号が出力されている場合には、選択部116は、最小値選択部113で選択された値(小さい値)を選択する。なお、切替部160による指示方法は上記の例に限定されず、例えば、最大値(大きい値)の選択を指示する場合にフラグ情報を記憶し、最小値(小さい値)の選択を指示する場合にフラグ情報を記憶しないような指示方法であってもよい。なお、切替部160による設定は、外部からの操作や情報入力によって更新されるようになっている。
 この例では、第1電圧変換状態では、第1導電路(導電路11)の電圧値を第1電圧変換状態での第1導電路の電圧目標値Vref11に近づけるデューティが第1デューティである。仮に、Vref11とV1の偏差(Vref11-V1)に基づいて演算部181Bが演算を行った場合のデューティが第1デューティに相当する。一方、D11は、Vref11とV1の偏差(Vref11-V1)を反転した値に基づいて演算部181Bが演算を行って得られたデューティであり、D11は、100%から第1デューティを減じた値に相当する。第1電圧変換状態のときには、D11がDaとなり、第2デューティに相当するD12がDbとなる。よって、制御部52は、第2デューティの値、及び、100%から第1デューティを減じた値、のうちの大きい値又は小さい値に基づいて第1の候補デューティD1を定める。なお、ここでは100%から第1デューティを減じた値(D11)を算出する一例を示したが、他の方法で「100%から第1デューティを減じた値」を算出してもよい。例えば、偏差(Vref11-V1)に基づいて第1デューティを算出し、これを100%から減算して求めてもよい。
 この例では、第2電圧変換状態では、第1導電路(導電路11)の電圧値を第2電圧変換状態での第1導電路の電圧目標値Vref12に近づけるデューティが第1デューティである。仮に、Vref12とV1の偏差(Vref12-V1)に基づいて演算部182Bが演算を行った場合のデューティが第1デューティに相当する。一方、D13は、Vref12とV1の偏差(Vref12-V1)を反転した値に基づいて演算部182Bが演算を行って得られたデューティであり、D13は、100%から第1デューティを減じた値に相当する。第2電圧変換状態のときには、D13がDaとなり、第2デューティに相当するD14がDbとなる。よって、制御部52は、第2デューティの値、及び、100%から第1デューティを減じた値、のうちの大きい値又は小さい値に基づいて第1の候補デューティD1を定める。なお、ここでは100%から第1デューティを減じた値(D13)を算出する一例を示したが、他の方法で「100%から第1デューティを減じた値」を求めてもよい。例えば、偏差(Vref12-V1)に基づいて第1デューティを算出し、これを100%から減算して求めてもよい。
 図6のように、候補デューティ決定部120は、第1生成部121と第2生成部122と選択部124とを備える。第1生成部121は、偏差算出部121Aと演算部121Bとを備える。第2生成部122は、偏差算出部122Aと演算部122Bとを備える。
 偏差算出部121Aは、第1導電路(導電路11)の第1電流方向の電流目標値Iref11から第1導電路(導電路11)の第1電流値I1を減じた値ΔI11を算出する。ΔI11は、ΔI11=Iref11-I1の式で表すことができる。演算部121Bは、偏差ΔI11に基づき、公知のフィードバック演算方式(例えばPI演算方式など)によって第1導電路(導電路11)の電流値を上記電流目標値Iref11に近づけるようにデューティD21を算出する。同様に、偏差算出部122Aは、第2導電路(導電路12)の第1電流方向の電流目標値Iref21から第2導電路(導電路12)の第2電流値I2を減じた値ΔI21を算出する。ΔI21は、ΔI21=Iref21-I2の式で表すことができる。演算部122Bは、偏差ΔI21に基づき、公知のフィードバック演算方式(例えばPI演算方式など)によって第2導電路(導電路12)の電流値を上記電流目標値Iref21に近づけるようにデューティD22を算出する。選択部124は、第1生成部121で生成されたデューティD21と第2生成部122で生成されたデューティD22のうちの小さい方を第2の候補デューティD2として選択する。
 このように、決定部の一例に相当する制御部52は、ΔI11(第1の電流偏差)及びΔI21(第2の電流偏差)のうちの小さい方の偏差に基づいて第2の候補デューティD2を定める。第1の電流偏差ΔI11は、導電路11(一方の導電路)における第1電流方向の電流目標値Iref11から導電路11(一方の導電路)の電流値I1を減じた偏差である。第2の電流偏差ΔI21は、導電路12(他方の導電路)における第1電流方向の電流目標値Iref21から導電路12(他方の導電路)の電流値I2を減じた偏差である。
 図6のように、候補デューティ決定部130は、第1生成部131と第2生成部132と選択部134とを備える。第1生成部131は、偏差算出部131Aと演算部131Bとを備える。第2生成部132は、偏差算出部132Aと演算部132Bとを備える。
 偏差算出部131Aは、第1導電路(導電路11)の第2電流方向の電流目標値Iref12から第1導電路(導電路11)の第1電流値I1を減じた値ΔI12を算出する。ΔI12は、ΔI12=Iref12-I1の式で表すことができる。演算部121Bは、偏差ΔI12に基づき、公知のフィードバック演算方式(例えばPI演算方式など)によって第1導電路(導電路11)の電流値を上記電流目標値Iref12に近づけるようにデューティD31を算出する。同様に、偏差算出部132Aは、第2導電路(導電路12)の第2電流方向の電流目標値Iref22から第2導電路(導電路12)の第2電流値I2を減じた値ΔI22を算出する。ΔI22は、ΔI22=Iref22-I2の式で表すことができる。演算部132Bは、偏差ΔI22に基づき、公知のフィードバック演算方式(例えばPI演算方式など)によって第2導電路(導電路12)の電流値を上記電流目標値Iref22に近づけるようにデューティD32を算出する。選択部134は、第1生成部131で生成されたデューティD31と第2生成部132で生成されたデューティD32のうちの大きい方を第3の候補デューティD3として選択する。
 このように決定部の一例に相当する制御部52は、ΔI12(第3の電流偏差)及びΔI22(第4の電流偏差)のうちの大きい方の偏差に基づいて第3の候補デューティD3を定める。第3の電流偏差ΔI12は、導電路11(一方の導電路)における第2電流方向の電流目標値Iref12から導電路11(一方の導電路)の電流値I1を減じた偏差である。第4の電流偏差ΔI22は、導電路12(他方の導電路)における第2電流方向の電流目標値Iref22から導電路12(他方の導電路)の電流値I2を減じた偏差である。
 図7のように、候補デューティ決定部140は、第1生成部141と第2生成部142と選択部144とを備える。第1生成部141は、偏差算出部141Aと演算部141Bとを備える。第2生成部142は、偏差算出部142Aと演算部142Bとを備える。
 偏差算出部141Aは、第1導電路(導電路11)の第1電流方向の電力目標値Pref11から第1導電路(導電路11)の第1電力値P1を減じた値ΔP11を算出する。ΔP11は、ΔP11=Pref11-P1の式で表すことができる。演算部121Bは、偏差ΔP11に基づき、公知のフィードバック演算方式(例えばPI演算方式など)によって第1導電路(導電路11)の電力値を上記電力目標値Pref11に近づけるようにデューティD41を算出する。同様に、偏差算出部142Aは、第2導電路(導電路12)の第1電流方向の電力目標値Pref21から第2導電路(導電路12)の第2電力値P2を減じた値ΔP21を算出する。ΔP21は、ΔP21=Pref21-P2の式で表すことができる。演算部142Bは、偏差ΔP21に基づき、公知のフィードバック演算方式(例えばPI演算方式など)によって第2導電路(導電路12)の電力値を上記電力目標値Pref21に近づけるようにデューティD42を算出する。選択部144は、第1生成部141で生成されたデューティD41と第2生成部122で生成されたデューティD42のうちの小さい方を第4の候補デューティD4として選択する。
 決定部の一例に相当する制御部52は、第1の電力偏差ΔP11及び第2の電力偏差ΔP21のうちの小さい方の偏差に基づいて第4の候補デューティD4を定める。第1の電力偏差ΔP11は、導電路11(一方の導電路)における第1電流方向の電力目標値Pref11から導電路11(一方の導電路)の電力値P1を減じた偏差である。第2の電力偏差ΔP21は、導電路12(他方の導電路)における第1電流方向の電力目標値Pref21から導電路12(他方の導電路)の電力値P2を減じた偏差である。
 図7のように、候補デューティ決定部150は、第1生成部151と第2生成部152と選択部154とを備える。第1生成部151は、偏差算出部151Aと演算部151Bとを備える。第2生成部152は、偏差算出部152Aと演算部152Bとを備える。
 偏差算出部151Aは、第1導電路(導電路11)の第2電流方向の電力目標値Pref12から第1導電路(導電路11)の第1電力値P1を減じた値ΔP12を算出する。ΔP12は、ΔP12=Pref12-P1の式で表すことができる。演算部151Bは、偏差ΔP12に基づき、公知のフィードバック演算方式(例えばPI演算方式など)によって第1導電路(導電路11)の電流値を上記電力目標値Pref12に近づけるようにデューティD51を算出する。同様に、偏差算出部152Aは、第2導電路(導電路12)の第2電流方向の電力目標値Pref22から第2導電路(導電路12)の第2電力値P2を減じた値ΔP22を算出する。ΔP22は、ΔP22=Pref22-P2の式で表すことができる。演算部152Bは、偏差ΔP22に基づき、公知のフィードバック演算方式(例えばPI演算方式など)によって第2導電路(導電路12)の電力値を上記電力目標値Pref22に近づけるようにデューティD52を算出する。選択部154は、第1生成部151で生成されたデューティD51と第2生成部152で生成されたデューティD52のうちの大きい方を第5の候補デューティD5として選択する。
 決定部の一例に相当する制御部52は、第3の電力偏差ΔP12及び第4の電力偏差ΔP22のうちの大きい方の偏差に基づいて第5の候補デューティD5を定める。第3の電力偏差ΔP12は、導電路11(一方の導電路)における第2電流方向の電力目標値Pref12から導電路11(一方の導電路)の電力値P1を減じた偏差である。第4の電力偏差ΔP22は、導電路12(他方の導電路)における第2電流方向の電力目標値Pref22から導電路12(他方の導電路)の電力値P2を減じた偏差である。
 上記の電圧目標値Vref11,Vref12,Vref21,Vref22は、外部ECUなどの外部装置から制御部52に与えられる。同様に、上記の電流目標値Iref11,Iref12,Iref21,Iref22は、外部ECUなどの外部装置から制御部52に与えられる。同様に、上記の電力目標値Pref11,Pref12,Pref21,Pref22は、外部ECUなどの外部装置から制御部52に与えられる。いずれの目標値も、制御部52に設けられた記憶部に保持される。
 図4に示される最小値選択部162は、第1の候補デューティD1、第2の候補デューティD2、第4の候補デューティD4のうちから最小値を選択する。
 最大値選択部164は、第1の候補デューティD1、第3の候補デューティD3、第5の候補デューティD5のうちから最大値を選択する。
 図4で示される選択部166は、最小値選択部162で選択された最小値Dmと最大値選択部164で選択された最大値Dnのうちからいずれかを使用デューティDuとして選択する。選択部166は、導電路11を流れる電流の方向が第1電流方向である場合には、第1の候補デューティD1、第2の候補デューティD2、及び第4の候補デューティD4のうちの最小値Dmを使用デューティDuとして決定する。また、選択部166は、導電路11を流れる電流の方向が第2電流方向である場合には、第1の候補デューティD1、第3の候補デューティD3、及び第5の候補デューティD5のうちの最大値Dnを使用デューティDuとして決定する。図3で示されるPWM信号生成部52Cは、デューティを使用デューティDuとするPWM信号Spを生成し、このPWM信号Spを駆動部54に出力する。なお、制御部52が使用デューティDuの決定する周期は予め定められた短時間であり、実現可能な短い時間間隔であればよい。
 図3のように、駆動部54は、FET駆動回路60,62と、PWM反転回路64と、を備える。FET駆動回路60は、入力されるPWM信号Sp(制御部52が出力するPWM信号であり、デューティが使用デューティDuとされたPWM信号)のデューティと同程度のデューティのPWM信号を出力する。PWM反転回路64は、制御部52が出力するPWM信号Spを反転させる機能を有する。PWM反転回路64は、制御部52とFET駆動回路60との接続点とFET駆動回路62との間に配されている。PWM反転回路64は入力されるPWM信号Sp(制御部52が出力するPWM信号)がハイレベル信号の期間にローレベル信号を出力し、入力されるPWM信号Spがローレベル信号の期間にハイレベル信号を出力する。FET駆動回路62は、入力されるPWM信号(PWM反転回路64が出力するPWM信号)のデューティと同程度のデューティのPWM信号を出力する。但し、FET駆動回路62は、FET駆動回路62が出力するPWM信号の各オン時間がFET駆動回路60が出力するPWM信号のオン時間と重ならないようにデッドタイムを設定しつつPWM信号を出力する。
 駆動部54は、第1電圧変換状態のときには、FET駆動回路60からの信号の出力先をスイッチ41とし、FET駆動回路62からの信号の出力先をスイッチ42とする。第1電圧変換状態のとき、FET駆動回路60は、入力されるPWM信号Sp(制御部52が出力するPWM信号)がハイレベル信号の期間にスイッチ41のゲートにオン信号を与える。そして、FET駆動回路60は、PWM信号Spがローレベル信号の期間にスイッチ41のゲートにオフ信号を与える。FET駆動回路60がスイッチ41のゲートに与えるオン信号は、スイッチ41をオン動作させ得る電圧に設定される。第1電圧変換状態のときには、FET駆動回路62は、制御部52が出力するPWM信号Spがハイレベル信号の期間にスイッチ42のゲートにオフ信号を与える。そして、FET駆動回路62は、PWM信号Spがローレベル信号の期間にデッドタイムを設定しつつスイッチ42のゲートにオン信号を与える。
 駆動部54は、第2電圧変換状態のときには、FET駆動回路60からの信号の出力先をスイッチ44とし、FET駆動回路62からの信号の出力先をスイッチ43とする。第2電圧変換状態のとき、FET駆動回路60は、入力されるPWM信号Sp(制御部52が出力するPWM信号)がハイレベル信号の期間にスイッチ44のゲートにオン信号を与える。そして、FET駆動回路60は、PWM信号Spがローレベル信号の期間にスイッチ44のゲートにオフ信号を与える。FET駆動回路60がスイッチ44のゲートに与えるオン信号は、スイッチ44をオン動作させ得る電圧に設定される。第2電圧変換状態のときには、FET駆動回路62は、制御部52が出力するPWM信号Spがハイレベル信号の期間にスイッチ43のゲートにオフ信号を与える。そして、FET駆動回路62は、PWM信号Spがローレベル信号の期間にデッドタイムを設定しつつスイッチ43のゲートにオン信号を与える。
 次に、電圧変換装置10の動作が説明される。制御部52は、外部装置からの指示に応じて電圧変換部40を第1電圧変換状態に制御する場合、スイッチ43をオン状態とし、スイッチ44をオフ状態とする。この場合のスイッチ43,44の切り替えは、制御部52の指示によって駆動部54によって行われ得るが、制御部52が直接切り替えてもよい。そして、制御部52は、電圧変換部40に第1降圧動作と第1昇圧動作とを行わせる。第1降圧動作は、スイッチ41のオンオフ動作により導電路11に印加された電圧を降圧して導電路12に出力電圧を印加する動作である。第1昇圧動作は、スイッチ42のオンオフ動作により導電路12に印加された電圧を昇圧して導電路11に出力電圧を印加する動作である。
 制御部52は、第1電圧変換状態とするために第1降圧動作及び第1昇圧動作を行わせる場合には、デューティ決定部111によって決定するデューティDaを第1生成部181で生成されるデューティD11とする。また、制御部52は、第1電圧変換状態とする場合には、デューティ決定部112によって決定するデューティDbを第1生成部191で生成されるデューティD12とする。そして、制御部52は、切替部160が「大きい値」を選択する設定である場合には、第1の候補デューティD1としてデューティDa及びデューティDbのうちの大きい方を選択する。一方、制御部52は、切替部160が「小さい値」を選択する設定である場合には、第1の候補デューティD1としてデューティDa及びデューティDbのうちの小さい方を選択する。
 そして、選択部166は、導電路11を流れる方向が第1電流方向である場合には、第1の候補デューティD1、第2の候補デューティD2、及び第4の候補デューティD4を含んだ候補のうちの最小値Dmを使用デューティDuとして決定する。一方、選択部166は、導電路11を流れる電流の方向が第2電流方向である場合には、第1の候補デューティD1、第3の候補デューティD3、及び第5の候補デューティD5を含んだ候補のうちの最大値Dnを使用デューティDuとして決定する。いずれにしても、PWM信号生成部52Cは、デューティが使用デューティDuとされるPWM信号Spを生成し、PWM信号Spを駆動部54に向けて出力する。
 駆動部54は、第1電圧変換状態のときにはPWM信号生成部52Cから出力されるPWM信号Spとデューティが同一であって且つオン信号のレベルが所定レベルであるPWM信号(第1制御信号)をスイッチ41(ハイサイド側スイッチ)に入力する。そして、駆動部54は、第1電圧変換状態のときにはPWM信号Spを反転した信号に応じたオンオフ信号(第2制御信号)をスイッチ42(ローサイド側スイッチ)に入力する。このように第1制御信号及び第2制御信号が出力されることにより、電圧変換部40は第1降圧動作及び第1昇圧動作を行う。
 制御部52は、外部装置からの指示に応じて電圧変換部40を第2電圧変換状態に制御する場合、スイッチ41をオン状態とし、スイッチ42をオフ状態とする。この場合のスイッチ41,42の切り替えは、制御部52の指示によって駆動部54によって行われ得るが、制御部52が直接切り替えてもよい。そして、制御部52は、電圧変換部40に第2降圧動作と第2昇圧動作とを行わせる。第2降圧動作は、スイッチ43のオンオフ動作により導電路12に印加された電圧を降圧して導電路11に出力電圧を印加する動作である。第2昇圧動作は、スイッチ44のオンオフ動作により導電路11に印加された電圧を昇圧して導電路12に出力電圧を印加する動作である。
 制御部52は、第2電圧変換状態とするために第2降圧動作及び第2昇圧動作を行わせる場合には、デューティ決定部111によって決定するデューティDaを第2生成部182で生成されるデューティD13とする。また、制御部52は、第2電圧変換状態とする場合には、デューティ決定部112によって決定するデューティDbを第2生成部192で生成されるデューティD14とする。そして、制御部52は、切替部160が「大きい値」を選択する設定である場合には、第1の候補デューティD1としてデューティDa及びデューティDbのうちの大きい方を選択する。一方、制御部52は、切替部160が「小さい値」を選択する設定である場合には、第1の候補デューティD1としてデューティDa及びデューティDbのうちの小さい方を選択する。
 そして、選択部166は、導電路11を流れる方向が第1電流方向である場合には、第1の候補デューティD1、第2の候補デューティD2、及び第4の候補デューティD4を含んだ候補のうちの最小値Dmを使用デューティDuとして決定する。一方、選択部166は、導電路11を流れる電流の方向が第2電流方向である場合には、第1の候補デューティD1、第3の候補デューティD3、及び第5の候補デューティD5を含んだ候補のうちの最大値Dnを使用デューティDuとして決定する。いずれにしても、PWM信号生成部52Cは、デューティが使用デューティDuとされるPWM信号Spを生成し、PWM信号Spを駆動部54に向けて出力する。
 駆動部54は、第2電圧変換状態のときには、PWM信号Spとデューティが同一であって且つオン信号のレベルが所定レベルであるPWM信号(第4制御信号、PWM制御信号)をスイッチ44(ローサイド側スイッチ、第2ローサイド側スイッチ)に入力する。そして、駆動部54は、第2電圧変換状態のときにはPWM信号Spを反転した信号に応じたオンオフ信号(第3制御信号、反転制御信号)をスイッチ43(ハイサイド側スイッチ、第2ハイサイド側スイッチ)に入力する。このように第3制御信号(反転制御信号)及び第4制御信号(PWM制御信号)が出力されることにより、電圧変換部40は第2降圧動作及び第2昇圧動作を行う。
 本開示の電圧変換装置10は、例えば以下のような効果を奏する。電圧変換装置10において、第1デューティは、第1導電路の電圧値を第1導電路の電圧目標値に近づけるデューティであり、第2デューティは、第2導電路の電圧値を第2導電路の電圧目標値に近づけるデューティである。そして、決定部に相当する制御部52は、第1デューティ及び第2デューティのうちの第2デューティの値、及び、100%から第1デューティを減じた値、のうちの大きい値又は小さい値に基づいて第1の候補デューティD1を定める。第1デューティは昇圧動作用のデューティであり、第2デューティは降圧動作用のデューティである。つまり、電圧変換装置10は、第1の候補デューティD1を使用デューティDuとする場合、降圧動作用のデューティ及び昇圧動作用のデューティをいずれも決定し得る環境を維持しつつ、いずれか一方を常に選択して降圧動作又は昇圧動作を行うことができる。そして、上記電圧変換装置10は、降圧動作及び昇圧動作のいずれを優先させて第1の候補デューティD1を決定するかを、第1デューティと第2デューティとの関係に基づいて迅速に切り替えることができる。例えば、上記電圧変換装置10は、降圧動作及び昇圧動作のうちいずれか一方を行っているときに、デューティのバランスが他方を優先させるべき状態に変化した場合、即座に他方を優先させるように第1の候補デューティD1を更新することができる。
 電圧変換装置10は、第1の候補デューティD1を使用デューティDuとして動作する場合に、第1デューティと第2デューティとのバランスに基づいて降圧動作と昇圧動作とをスムーズに切り替えうる。但し、上記電圧変換装置10は、所定条件下においては、使用デューティDuを決定する上で第1の候補デューティD1よりも他の候補デューティを優先させるように制限をかけることができる。具体的には、上記電圧変換装置10は、第1導電路から第2導電路に向かう方向を第1電流方向とし、第1電流方向とは反対の電流方向を第2電流方向とする。そして、上記電圧変換装置10は、第1導電路及び第2導電路のうちのいずれか「一方の導電路」における第1電流方向の電流目標値と「一方の導電路」の電流値とに少なくとも基づいて、第1電流方向の電流値を制限するための第2の候補デューティD2を定める。そして、上記電圧変換装置10は、第1導電路及び第2導電路の少なくともいずれかを流れる電流の方向が第1電流方向である場合に、第1の候補デューティD1及び第2の候補デューティD2を含んだ候補のうちの最小値に基づいて使用デューティを決定する。つまり、上記電圧変換装置10は、第1電流方向に電流が流れている場合において第2の候補デューティD2が第1の候補デューティD1よりも小さい場合、相対的にデューティが小さい第2の候補デューティD2を優先する。よって、この場合、上記電圧変換装置10は、少なくとも第1の候補デューティD1を使用デューティとして用いる場合よりも第1電流方向の電流を制限し得る。また、上記電圧変換装置10は、上記「一方の導電路」における第2電流方向の電流目標値と「一方の導電路」の電流値とに少なくとも基づいて、第2電流方向の電流値を制限するための第3の候補デューティD3を定める。そして、上記電圧変換装置10は、第1導電路及び第2導電路の少なくともいずれかを流れる電流の方向が第2電流方向である場合に、第1の候補デューティD1及び第3の候補デューティD3を含んだ候補のうちの最大値に基づいて使用デューティを決定する。つまり、上記電圧変換装置10は、第2電流方向に電流が流れている場合において第3の候補デューティD3が第1の候補デューティD1よりも大きい場合、相対的にデューティが大きい第3の候補デューティD3を優先する。第2電流方向に電流が流れている場合に第1の候補デューティD1が優先されて使用デューティが下がると第2電流方向に電流が一層増加してしまうが、上記電圧変換装置10は、このような電流の増加を抑え得る。即ち、上記電圧変換装置10は、上述の場合に第3の候補デューティD3を優先して使用デューティを上げ、第2電流方向の電流値を第2電流方向の電流目標値に近づけるように制限をかけ得る。
 電圧変換装置10は、フルブリッジ回路によって双方向の電圧変換を行い得る。そして、電圧変換装置10は、第2電圧変換状態のときでも、第1の候補デューティD1を使用デューティとして動作する場合に、第1デューティと第2デューティとのバランスに基づいて降圧動作と昇圧動作とをスムーズに切り替えうる。更に、上記電圧変換装置10は、第2電圧変換状態のときでも、所定条件下においては、使用デューティDuを決定する上で第1の候補デューティD1よりも他の候補デューティを優先させるように制限をかけることができる。具体的には、第2電圧変換状態のときでも、第1電流方向に電流が流れている場合において第2の候補デューティD2が第1の候補デューティD1よりも小さい場合、相対的にデューティが小さい第2の候補デューティD2を優先する。よって、この場合、上記電圧変換装置10は、少なくとも第1の候補デューティD1を使用デューティDuとして用いる場合よりも第1電流方向の電流を制限し得る。また、上記電圧変換装置10は、第2電圧変換状態のときでも、第2電流方向に電流が流れている場合において第3の候補デューティD3が第1の候補デューティD1よりも大きい場合、相対的にデューティが大きい第3の候補デューティD3を優先する。よって、上記電圧変換装置10は、第3の候補デューティD3を優先して使用デューティを上げ、第2電流方向の電流値を第2電流方向の電流目標値に近づけるように制限をかけ得る。
 電圧変換装置10は、第1の電流偏差ΔI11及び第2の電流偏差ΔI21のうちの小さい方の偏差に基づいて第2の候補デューティD2を定める。よって、上記電圧変換装置10は、両導電路のうちの第1電流方向の電流をより抑えるべき方の状況に基づいて、第1電流方向の電流をより制限し得る第2の候補デューティD2を定め得る。また、上記電圧変換装置は、第3の電流偏差ΔI12及び第4の電流偏差ΔI22のうちの大きい方の偏差に基づいて第3の候補デューティD3を定める。よって、上記電圧変換装置10は、両導電路の状況に基づいて第2電流方向の電流をより制限し得る第3の候補デューティD3を定め得る。
 電圧変換装置10は、「一方の導電路」における第1電流方向の電力目標値と「一方の導電路」の電力値とに少なくとも基づいて、第1電流方向の電力値を制限するための第4の候補デューティD4を定める。そして、上記電圧変換装置10は、電流の方向が第1電流方向である場合には、第1の候補デューティD1、第2の候補デューティD2、及び第4の候補デューティD4を含んだ候補のうちの最小値Dmに基づいて使用デューティDuを決定する。つまり、上記電圧変換装置10は、第1電流方向に電流が流れている場合において第4の候補デューティD4が第1の候補デューティD1及び第2の候補デューティD2よりも小さい場合、相対的にデューティが小さい第4の候補デューティD4を優先する。よって、この場合、上記電圧変換装置10は、少なくとも第1の候補デューティD1や第2の候補デューティD2を使用デューティDuとして用いる場合よりも第1電流方向の電力を制限し得る。また、上記電圧変換装置10は、「一方の導電路」における第2電流方向の電力目標値と「一方の導電路」の電力値とに少なくとも基づいて、第2電流方向の電力を制限するための第5の候補デューティD5を定める。そして、上記電圧変換装置10は、電流の方向が第2電流方向である場合には、第1の候補デューティD1、第3の候補デューティD3、及び第5の候補デューティD5を含んだ候補のうちの最大値Dnに基づいて使用デューティDuを決定する。つまり、上記電圧変換装置10は、第2電流方向に電流が流れている場合において第5の候補デューティD5が第1の候補デューティD1や第3の候補デューティD3よりも大きい場合、相対的にデューティが大きい第5の候補デューティD5を優先する。第2電流方向に電流が流れている場合に第1の候補デューティD1や第3の候補デューティD3が優先されて使用デューティが下がると第2電流方向に電力が一層増加してしまうが、上記電圧変換装置10は、このような電力の増加を抑え得る。即ち、上記電圧変換装置10は、上述の場合に第5の候補デューティD5を優先して使用デューティを上げ、第2電流方向の電力値を第2電流方向の電力目標値に近づけるように制限をかけ得る。
 電圧変換装置10は、第1の電力偏差ΔP11及び第2の電力偏差ΔP21のうちの小さい方の偏差に基づいて第4の候補デューティD4を定める。よって、上記電圧変換装置10は、両導電路のうちの第1電流方向の電力をより抑えるべき方の状況に基づいて、第1電流方向の電力をより制限し得る第4の候補デューティD4を定め得る。また、上記電圧変換装置10は、第3の電力偏差ΔP12及び第4の電力偏差ΔP22のうちの大きい方の偏差に基づいて第5の候補デューティD5を定める。よって、上記電圧変換装置10は、両導電路の状況に基づいて第2電流方向の電力をより制限し得る第5の候補デューティD5を定め得る。
 決定部に相当する制御部52は、上記「大きい値」又は上記「小さい値」のいずれに基づいて第1の候補デューティD1を定めるかを切り替える切替部160を有する。よって、電圧変換装置10は、競合する場合に降圧動作と昇圧動作のいずれを優先させるかを選択可能とすることができる。
 <他の実施形態>
 本開示は、上記記述及び図面によって説明した実施形態に限定されるものではない。例えば、上述又は後述の実施形態の特徴は、矛盾しない範囲であらゆる組み合わせが可能である。また、上述又は後述の実施形態のいずれの特徴も、必須のものとして明示されていなければ省略することもできる。更に、上述した実施形態を、次のように変更してもよい。
 上記実施形態では、選択部166は、導電路11の電流値の方向によって第1電流方向であるか第2電流方向であるかを判断していたが、導電路12の電流値の方向によって第1電流方向であるか第2電流方向であるかを判断してもよい。
 上記実施形態では、第1電圧変換状態及び第2電圧変換状態のいずれにも切り替え得る構成であったが、いずれか一方のみを実行する構成であってもよい。
 上記実施形態では、フルブリッジ回路として構成される電圧変換部が例示されたが、電圧変換部は、スイッチ43の部分が短絡し、スイッチ44の部分が省略されたハーフブリッジ回路として構成されていてもよい。この場合、制御部52は、第1電圧変換状態のときの動作のみが行われるようにすればよい。或いは、電圧変換部は、スイッチ41の部分が短絡し、スイッチ42の部分が省略されたハーフブリッジ回路として構成されていてもよい。この場合、制御部52は、第2電圧変換状態のときの動作のみが行われるようにすればよい。
 上記実施形態では、制御部52によるデジタル処理によって図3~図7の機能を実現しているが、当然ながら、アナログ回路を含んだ形で図3~図7の機能を実現してもよい。例えば、図4~図7の機能をアナログ回路によって実現してもよい。
 上記実施形態では、演算部181B,182B,191B,192B,121B,122B,131B,132B,141B,142B,151B,152BがPI演算によるフィードバック演算を行うものであったが、PID演算などの他方式で演算してもよい。
 上記実施形態では、切替部が設けられていたが、切替部が省略されていてもよい。この場合、選択部116は、常に最大値(大きい値)のみを選択してもよく、常に最小値(小さい値)のみを選択してもよい。
 上記実施形態では、最小値Dm又は最大値Dnのいずれかを使用デューティDuとしているが、最小値Dm又は最大値Dnに対して何らかの補正を行ったものを使用デューティDuとしてもよい。
 なお、今回開示された実施の形態は全ての点で例示であって制限的なものではないと考えられるべきである。本発明の範囲は、今回開示された実施の形態に限定されるものではなく、特許請求の範囲によって示された範囲内又は特許請求の範囲と均等の範囲内での全ての変更が含まれることが意図される。
1      :電源システム
10     :電圧変換装置
11     :導電路(第1導電路)
12     :導電路(第2導電路)
21     :電圧値検出部(第1電圧値検出部)
22     :電圧値検出部(第2電圧値検出部)
31     :電流値検出部(第1電流値検出部)
32     :電流値検出部(第2電流値検出部)
40     :電圧変換部(フルブリッジ回路)
41     :スイッチ(ハイサイド側スイッチ)
42     :スイッチ(ローサイド側スイッチ)
43     :スイッチ(第2ハイサイド側スイッチ、ハイサイド側スイッチ)
44     :スイッチ(第2ローサイド側スイッチ、ローサイド側スイッチ)
45     :インダクタ
46     :コンデンサ
47     :コンデンサ
52     :制御部(決定部)
52A    :AD変換部
52B    :デューティ演算部
52C    :PWM信号生成部
52D    :動作選択部
54     :駆動部
60     :FET駆動回路
62     :FET駆動回路
64     :PWM反転回路
71     :配線
72     :配線
81     :電源部
82     :電源部
91     :負荷
92     :負荷
110    :候補デューティ決定部
111    :デューティ決定部
112    :デューティ決定部
113    :最小値選択部
114    :最大値選択部
116    :選択部
120    :候補デューティ決定部
121    :第1生成部
121A   :偏差算出部
121B   :演算部
122    :第2生成部
122A   :偏差算出部
122B   :演算部
124    :選択部
130    :候補デューティ決定部
131    :第1生成部
131A   :偏差算出部
131B   :演算部
132    :第2生成部
132A   :偏差算出部
132B   :演算部
134    :選択部
140    :候補デューティ決定部
141    :第1生成部
141A   :偏差算出部
141B   :演算部
142    :第2生成部
142A   :偏差算出部
142B   :演算部
144    :選択部
150    :候補デューティ決定部
151    :第1生成部
151A   :偏差算出部
151B   :演算部
152    :第2生成部
152A   :偏差算出部
152B   :演算部
154    :選択部
160    :切替部
162    :最小値選択部
164    :最大値選択部
166    :選択部
181    :第1生成部
181A   :偏差算出部
181B   :演算部
182    :第2生成部
182A   :偏差算出部
182B   :演算部
184    :選択部
191    :第1生成部
191A   :偏差算出部
191B   :演算部
192    :第2生成部
192A   :偏差算出部
192B   :演算部
194    :選択部

Claims (7)

  1.  ハイサイド側スイッチとローサイド側スイッチとインダクタとを備え、第1導電路と第2導電路との間で電圧変換を行う電圧変換部と、
     前記第1導電路の電圧値である第1電圧値を検出する第1電圧値検出部と、
     前記第1導電路を流れる電流の値である第1電流値を検出する第1電流値検出部と、
     前記第2導電路の電圧値である第2電圧値を検出する第2電圧値検出部と、
     前記第2導電路を流れる電流の値である第2電流値を検出する第2電流値検出部と、
     前記第1電圧値、前記第2電圧値、前記第1電流値、及び前記第2電流値に基づいて使用デューティを決定する決定部と、
     前記決定部で決定した前記使用デューティに基づく第1制御信号を前記ハイサイド側スイッチに入力し、前記第1制御信号を反転した信号に基づく第2制御信号を前記ローサイド側スイッチに入力する駆動部と、
     を備え、
     前記電圧変換部は、前記ハイサイド側スイッチのオンオフ動作により前記第1導電路に印加された電圧を降圧して前記第2導電路に出力電圧を印加する降圧動作と、前記ローサイド側スイッチのオンオフ動作により前記第2導電路に印加された電圧を昇圧して前記第1導電路に出力電圧を印加する昇圧動作とを少なくとも行い、
     前記決定部は、
     前記第1導電路の電圧値を前記第1導電路の電圧目標値に近づけるデューティである第1デューティ及び前記第2導電路の電圧値を前記第2導電路の電圧目標値に近づけるデューティである第2デューティのうちの前記第2デューティの値、及び、100%から前記第1デューティを減じた値、のうちの大きい値又は小さい値に基づいて第1の候補デューティを定め、
     前記第1導電路及び前記第2導電路のうちのいずれか一方の導電路における前記第1導電路から前記第2導電路に向かう第1電流方向の電流目標値と前記一方の導電路の電流値とに少なくとも基づいて、前記第1電流方向の電流値を制限するための第2の候補デューティを定め、
     前記一方の導電路における前記第1電流方向とは反対の第2電流方向の電流目標値と前記一方の導電路の電流値とに少なくとも基づいて、前記第2電流方向の電流値を制限するための第3の候補デューティを定め、
     前記第1導電路及び前記第2導電路の少なくともいずれかを流れる電流の方向が前記第1電流方向である場合には、前記第1の候補デューティ及び前記第2の候補デューティを含んだ候補のうちの最小値に基づいて前記使用デューティを決定し、
     前記第1導電路及び前記第2導電路の少なくともいずれかを流れる電流の方向が前記第2電流方向である場合には、前記第1の候補デューティ及び前記第3の候補デューティを含んだ候補のうちの最大値に基づいて前記使用デューティを決定する電圧変換装置。
  2.  前記電圧変換部は、前記ハイサイド側スイッチと前記ローサイド側スイッチと前記インダクタと第2ハイサイド側スイッチと第2ローサイド側スイッチとを備えたフルブリッジ回路を有し、
     前記電圧変換部は、前記ハイサイド側スイッチのオンオフ動作に基づく前記降圧動作と前記ローサイド側スイッチのオンオフ動作に基づく前記昇圧動作とを少なくとも行う第1電圧変換状態と、前記第2ハイサイド側スイッチのオンオフ動作により前記第2導電路に印加された電圧を降圧して前記第1導電路に出力電圧を印加する第2降圧動作と前記第2ローサイド側スイッチのオンオフ動作により前記第1導電路に印加された電圧を昇圧して前記第2導電路に出力電圧を印加する第2昇圧動作とを少なくとも行う第2電圧変換状態と、に切り替わる構成をなし、
     前記駆動部は、前記第1電圧変換状態のときには、前記第1制御信号を前記ハイサイド側スイッチに入力し前記第2制御信号を前記ローサイド側スイッチに入力し、前記第2電圧変換状態のときには、前記決定部で決定した前記使用デューティに基づく第4制御信号を前記第2ローサイド側スイッチに入力し、前記第4制御信号を反転した信号に基づく第3制御信号を前記第2ハイサイド側スイッチに入力する請求項1に記載の電圧変換装置。
  3.  ハイサイド側スイッチとローサイド側スイッチとインダクタとを備え、第1導電路と第2導電路との間で電圧変換を行う電圧変換部と、
     前記第1導電路の電圧値である第1電圧値を検出する第1電圧値検出部と、
     前記第1導電路を流れる電流の値である第1電流値を検出する第1電流値検出部と、
     前記第2導電路の電圧値である第2電圧値を検出する第2電圧値検出部と、
     前記第2導電路を流れる電流の値である第2電流値を検出する第2電流値検出部と、
     前記第1電圧値、前記第2電圧値、前記第1電流値、及び前記第2電流値に基づいて使用デューティを決定する決定部と、
     前記決定部で決定した前記使用デューティに基づくPWM制御信号を前記ローサイド側スイッチに入力し、前記PWM制御信号を反転した信号に基づく反転制御信号を前記ハイサイド側スイッチに入力する駆動部と、
     を備え、
     前記電圧変換部は、前記ハイサイド側スイッチのオンオフ動作により前記第2導電路に印加された電圧を降圧して前記第1導電路に出力電圧を印加する降圧動作と、前記ローサイド側スイッチのオンオフ動作により前記第1導電路に印加された電圧を昇圧して前記第2導電路に出力電圧を印加する昇圧動作と、を少なくとも行い、
     前記決定部は、
     前記第1導電路の電圧値を前記第1導電路の電圧目標値に近づけるデューティである第1デューティ及び前記第2導電路の電圧値を前記第2導電路の電圧目標値に近づけるデューティである第2デューティのうちの前記第2デューティの値、及び、100%から前記第1デューティを減じた値、のうちの大きい値又は小さい値に基づいて第1の候補デューティを定め、
     前記第1導電路及び前記第2導電路のうちのいずれか一方の導電路における第1電流方向の電流目標値と前記一方の導電路の電流値とに少なくとも基づいて、前記第1電流方向の電流値を制限するための第2の候補デューティを定め、
     前記一方の導電路における前記第1電流方向とは反対の第2電流方向の電流目標値と前記一方の導電路の電流値とに少なくとも基づいて、前記第2電流方向の電流値を制限するための第3の候補デューティを定め、
     前記第1導電路及び前記第2導電路の少なくともいずれかを流れる電流の方向が前記第1電流方向である場合には、前記第1の候補デューティ及び前記第2の候補デューティを含んだ候補のうちの最小値に基づいて前記使用デューティを決定し、
     前記第1導電路及び前記第2導電路の少なくともいずれかを流れる電流の方向が前記第2電流方向である場合には、前記第1の候補デューティ及び前記第3の候補デューティを含んだ候補のうちの最大値に基づいて前記使用デューティを決定する電圧変換装置。
  4.  前記決定部は、第1の電流偏差及び第2の電流偏差のうちの小さい方の偏差に基づいて前記第2の候補デューティを定め、第3の電流偏差及び第4の電流偏差のうちの大きい方の偏差に基づいて前記第3の候補デューティを定め、
     前記第1の電流偏差は、前記一方の導電路における前記第1電流方向の電流目標値から前記一方の導電路の電流値を減じた偏差であり、
     前記第2の電流偏差は、前記第1導電路及び前記第2導電路のうちの前記一方の導電路とは異なる他方の導電路における前記第1電流方向の電流目標値から前記他方の導電路の電流値を減じた偏差であり、
     前記第3の電流偏差は、前記一方の導電路における前記第2電流方向の電流目標値から前記一方の導電路の電流値を減じた偏差であり、
     前記第4の電流偏差は、前記他方の導電路における前記第2電流方向の電流目標値から前記他方の導電路の電流値を減じた偏差である
     請求項1から請求項3のいずれか一項に記載の電圧変換装置。
  5.  前記決定部は、
     前記一方の導電路における前記第1電流方向の電力目標値と前記一方の導電路の電力値とに少なくとも基づいて、前記第1電流方向の電力を制限するための第4の候補デューティを定め、
     前記一方の導電路における前記第2電流方向の電力目標値と前記一方の導電路の電力値とに少なくとも基づいて、前記第2電流方向の電力を制限するための第5の候補デューティを定め、
     前記第1導電路及び前記第2導電路の少なくともいずれかの導電路を流れる電流の方向が前記第1電流方向である場合には、前記第1の候補デューティ、前記第2の候補デューティ、及び前記第4の候補デューティを含んだ候補のうちの最小値に基づいて前記使用デューティを決定し、
     前記第1導電路及び前記第2導電路の少なくともいずれかの導電路を流れる電流の方向が前記第2電流方向である場合には、前記第1の候補デューティ、前記第3の候補デューティ、及び前記第5の候補デューティを含んだ候補のうちの最大値に基づいて前記使用デューティを決定する請求項1から請求項4いずれか一項に記載の電圧変換装置。
  6.  前記決定部は、第1の電力偏差及び第2の電力偏差のうちの小さい方の偏差に基づいて前記第4の候補デューティを定め、第3の電力偏差及び第4の電力偏差のうちの大きい方の偏差に基づいて前記第5の候補デューティを定め、
     前記第1の電力偏差は、前記一方の導電路における前記第1電流方向の電力目標値から前記一方の導電路の電力値を減じた偏差であり、
     前記第2の電力偏差は、前記第1導電路及び前記第2導電路のうちの前記一方の導電路とは異なる他方の導電路の電力目標値から前記他方の導電路の電力値を減じた偏差であり、
     前記第3の電力偏差は、前記一方の導電路における前記第2電流方向の電力目標値から前記一方の導電路の電力値を減じた偏差であり、
     前記第4の電力偏差は、前記他方の導電路における前記第2電流方向の電力目標値から前記他方の導電路の電力値を減じた偏差である
     請求項5に記載の電圧変換装置。
  7.  前記決定部は、前記大きい値又は前記小さい値のいずれに基づいて前記第1の候補デューティを定めるかを切り替える切替部を有する請求項1から請求項6のいずれか一項に記載の電圧変換装置。
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