JPH02219471A - マグアンプ回路 - Google Patents

マグアンプ回路

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JPH02219471A
JPH02219471A JP1038097A JP3809789A JPH02219471A JP H02219471 A JPH02219471 A JP H02219471A JP 1038097 A JP1038097 A JP 1038097A JP 3809789 A JP3809789 A JP 3809789A JP H02219471 A JPH02219471 A JP H02219471A
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output voltage
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Abstract

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

Description

【発明の詳細な説明】 〔概要〕 変成器を有する直流・交流変換回路に対して。
可飽和リアクトルが挿入され5当該可飽和リアクトルに
対して出力電圧に応じたリセット電流(T++)を供給
できるようにして、出力電圧を一定に保持するようにし
たマグアンプ回路に関し。
リセット電流を供給する制御回路に対して、非所望にノ
イズ電流が逆流することを防止し、異常発振などが生じ
ることを防止することを目的とし。
変成器の1次側をオン・オフすると共に、2次側に直列
に可飽和リアクトルを挿入し、制御回路によって、出力
電圧の大きさに対応して上記可飽和リアクトルに対して
リセット電流を供給するよう構成されたマグアンプ回路
において、上記ノイズ電流が上記制御回路に流入する端
子に分路用回路素子をもうけ、上記ノイズ電流を側路す
るように構成する。
〔産業上の利用分野〕
本発明は、特に、高周波変成器を有する直流・交流変換
回路に対して、可飽和り7クトルが挿入され、当該可飽
和リアクトルに対して出力電圧に応じたリセット電流(
III)を供給できるようにして、出力電圧を一定に保
持するようにしたマグアンプ回路に関する。
例えばコンピュータなどの電源回路として9.高周波変
成器を有する直流・交流変換回路を用意し。
2次側に可飽和リアクトルを挿入して、安定な出力電圧
を得ることが行われている。
〔従来の技術〕
第4図は従来のマグアンプ回路の構成を示し。
第5図、第6図は夫々電圧波形を説明する図である。
第4図において、1は変成器、1−pは1次巻線、1−
3は2次巻線、2はスイッチング・トランジスタ、3は
可飽和リアクトル、4は制御回路5は平滑用コンデンサ
、6は平滑用チョークコイル、7.8は夫々整流素子、
9はリセット電流供給用ダイオードを表している。
公知の如り、トランジスタ2が所定の周期をもってオン
・オフされることによって、変成器1の2次巻線1−s
上に交番電圧が誘起される。このとき、トランジスタ2
のオフ期間において、フライバンク電圧(第5図図示a
〉が発生し、トランジスタ2のエミッタ・コレクタ間電
圧■。は第5図図示の如き波形をもつことになる。
第5図図示の波形における正負を反転した波形が、第4
図図示の2次巻線1−sと可飽和リアクトル3との接続
点Aに現れる。当該接続点Aの電圧の正期間の電圧(矩
形波)が、整流素子7.8によって整流されて、平滑用
チョークコイル6と平滑用コンデンサ5とで平滑され1
直流出力電圧を負荷に給電する。
この直流出力電圧の大きさは、制御回路4において検出
され、上記接続点Aの電圧が負になる期間、即ち上記フ
ライバック電圧が生しる期間にダイオード9を介して、
可飽和リアクトル3に対して図示右から左方向ヘリセソ
) N流(1m )を供給する。当該リセット電流N+
+)が大きい程。
上記トランジスタ2のオン期間に(可飽和リアクトル3
が飽和するのに要する時間が大となる)。
即ち、第6図図示の時間1.が大となる。上記リセット
電流(II )の大きさは、出力電圧■。が大きい程大
であるようにされていることから、出力電圧■。が大き
い程上記時間1.が大となり。
上記接続点Bが正となる時間が小となって、出力電圧V
。を減少せしめるように働く。
〔発明が解決しようとする課題〕
従来上述の如く動作しており、第4図図示の構成はリニ
ア回路であり、外部からノイズが流入することを防止す
る必要があることは言うまでもないが2図示のリセット
電流供給用ダイオード9の存在が1つの問題となる。
即ち、当該ダイオード9は、可飽和リアクトル3側から
制御回路4に対して高電圧が印加されることを防止する
働きをもつものであるが、当該ダイオード9がキャパシ
タンス成分をもっていることのために1図示の接続点B
の電圧が正に転じた際に、リカバリー電流が、ダイオー
ド9内を逆方向に通過し、制御回路4をへて1点C,コ
ンデンサS1点り、  1−3.点A1点Bと流れ、こ
れが制御回路を誤動作させて異常発振を生じたり、ジッ
タを生じたりすることがある。
この傾向は、第5図に示すターン・オフ時の電圧の傾き
(Vf/Δt)及び第6図の■2′において可飽和リア
クトルが飽和する時の電圧の傾き(vp’/Δt)が大
きい程、また電圧V、の波高値が大きい程顕著である。
異常発振やジッタなどが発生した場合には、出力電圧v
0に異常リップル波形が重畳されてしまう。また上記発
生は。
素子によるバラツキが大きく、最悪どの程度まで発生す
るのかを見極めることが困難である。更に。
上述の如く電圧■、の波高値が大きい程異常発振などが
発生し易く、このことは、出力電圧が高い回路はど安定
に動作させることがむづかしいことを意味している。
本発明は、上記の点を解決すべく、リセット電流を供給
する制御回路に対して、非所望にリカバリー電流が逆流
することを防止し、異常発振などが生じることを防止す
ることを目的としている。
は2次S線、2はスイッチング・トランジスタ。
3は可飽和リアクトル、4は制御回路、5は平滑用コン
デンサ、6は平滑用チョークコイル、7゜8は夫々整流
素子、9はリセット電流供給用ダイオード、10は本発
明においてもうけたダイオードであって本発明において
分路用回路素子と称しているものを表している。
フライバンク電圧が発生して図示の点Aの電圧が負にな
る期間に、制御回路4からリセット電流(IR)が可飽
和リアクトル3に対して1図示右から左方向に向かって
流れ、当該可飽和リアクトル3の飽和状態を解除し、必
要量だけ逆励磁する。
分路用回路素子を構成するダイオード10は。
ダイオード9のアノード側を2次巻線1−sの可飽和リ
アクトル3が接続されていない側の端子に接続するよう
に挿入されている。
〔課題を解決するための手段〕
第1図は本発明の原理構成図を示している。図中の符号
1は変成器+l−pは1次巻線、1−5〔作用〕 スイッチング・トランジスタ2がオン・オフされること
によって、変成器1の2次巻線l−sに交番電圧が誘起
される。この交番電圧の正期間の電圧が、整流素子7.
8を介して整流され、平滑用チョークコイル6と平滑用
コンデンサ5とによって平滑される。
スイッチング・トランジスタ2がオフする期間において
1周知の如くフライバック電圧が生じ図示点Aの電位が
負となる。この期間に、制御回路4からリセット電mu
m)がダイオード9を介して、可飽和リアクトル3に対
し1図示右から左方向へ流入し、当該可飽和リアクトル
3を不飽和状態に移行させる。上記リセット電流(I、
)は、出力電圧v0が大きいほど大となり1次回に可飽
和リアクトル3が飽和するまでの時間が大となる。即ち
1点Aの電圧が正となる期間(矩形波の正期間)が小と
なり、出力電圧■。を一定に保持するように働く。
以上の動作は第4図図示の従来の構成と全く同じ°であ
るが、上述のりカバリ−電流がダイオード9を逆方向に
通過して、制御回路41点C1平滑用コンデンサ51点
り、  2次tJ’1l−s、点Aと制御回路4に流入
しようとするとき、すなわちV9が正の期間で、可飽和
リアクトルが飽和したとき5分路用回路素子を構成する
ダイオード10が、当該リカバリー電流を、タ゛イオー
ド9.ダイオード10.2次巻線1−31点Aと向かう
ように分路してしまう。
この結果、制御回路4に、上述のりカバリ−電流が流入
することが抑止される。
[実施例〕 第2図は本発明の場合に用いる制御回路の一実施例構成
を示し、第3図は第4図に示す従来の場合に用いる制御
回路の構成を示す。
図中の符号子■。は第1図や第4図図示の出力電圧■。
に対応するもの、■えはリセット電流TR,、”rRz
はトランジスタ、R1ないしR1は夫々抵抗、C2ない
しC8は夫々コンデンサ。
DIはダイオード+Dzはツェナ・ダイオードを表して
いる。
第2図と第3図とを対比すると判る如(、第3図図示の
構成においては、上述のりカバリ−電流が流入したとき
の対策として3図示のコンデンサC1またはC2がもう
けられている。
第2図または第3図において、上述の出力電圧v0が抵
抗R4とR1とで分圧され、ツェナ・ダイオードD2の
ツェナ電圧と比較される。出力電圧■。が大きいほどト
ランジスタTR1のコレクタ電流が大となり、トランジ
スタT R+ のコレクタ電流を増大する。即ち、リセ
ット電流■ヨを増大する。
第2図図示の構成の場合、第3図図示の構成にくらべて
、コンデンサC1やC0をもうける必要がなくなり、ま
たリカバリー電流が流入することがないので安定性が良
くなる。即ち、安定性のみに着目して定数設定が可能と
なり、DCゲインを大に選ぶことができ、かつバラツキ
が少ない。
〔発明の効果〕
以上説明した如く2本発明によれば、リカバリー電流の
流入を防ぐことができ、制御回路における回路定数の設
定範囲が大で、高ゲインで高速応答させても誤動作のな
い安定な制御を得ることが可能となる。
【図面の簡単な説明】
第1図は本発明の原理構成図、第2図は本発明の場合に
用いる制御回路の一実施例構成、第3図は第4図に示す
従来の場合に用いる制御回路の構成、第4図は従来のマ
グアンプ回路の構成、第5図、第6図は電圧波形を説明
する図である。 図中、lは変成器、2はスイッチング・トランジスタ、
3は可飽和リアクトル、4は制御回路59はリセット電
流供給用ダイオード、10は分路用回路素子を表す。 特許出願人 株式会社ピーエフニー 代理人弁理士森1)寛(外2名) 〈− 嶺す坤回路の田1y 第2図 従来り制御口語瞑l収 第3図

Claims (1)

  1. 【特許請求の範囲】 変成器(1)をそなえると共に、 当該変成器(1)の1次側をオン・オフするスイッチン
    グ素子(2)と、 2次回路に直列に挿入される可飽和リアクトル(3)と
    、 出力電圧を基準値と比較して当該出力電圧の大小に応じ
    て上記スイッチング素子(2)のオフ期間に対応して上
    記可飽和リアクトル(3)に対してダイオード(9)を
    介してリセット電流(I_R)を供給する制御回路(4
    )とをそなえ、 直流電圧を交流電圧に変換した上で上記出力電圧を一定
    に保持するマグアンプ回路において、上記ダイオード(
    9)のカソード側を上記可飽和リアクトル(3)の出力
    側端子に接続すると共に、 上記ダイオード(9)のアノード側に、分路用回路素子
    (10)の一端を接続し、かつ当該分路用回路素子(1
    0)の他端を上記変成器(1)の2次巻線における上記
    可飽和リアクトル(3)が接続されていない側の端子側
    に接続し、 上記制御回路(4)からの上記リセット電流(I_R)
    を、上記ダイオード(9)と上記分路用回路素子(10
    )との接続点から供給するようにした ことを特徴とするマグアンプ回路。
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Citations (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JPS61247271A (ja) * 1985-04-19 1986-11-04 Hitachi Metals Ltd チヨツパ型dc−dcコンバ−タ
JPS6248189U (ja) * 1985-09-12 1987-03-25

Patent Citations (2)

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JPS61247271A (ja) * 1985-04-19 1986-11-04 Hitachi Metals Ltd チヨツパ型dc−dcコンバ−タ
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