JP2001135528A - Exciting energy regenerative type ringing cholk converter transformer - Google Patents

Exciting energy regenerative type ringing cholk converter transformer

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JP2001135528A
JP2001135528A JP31657499A JP31657499A JP2001135528A JP 2001135528 A JP2001135528 A JP 2001135528A JP 31657499 A JP31657499 A JP 31657499A JP 31657499 A JP31657499 A JP 31657499A JP 2001135528 A JP2001135528 A JP 2001135528A
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JP
Japan
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winding
control
switching element
converter transformer
winding wire
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JP31657499A
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Japanese (ja)
Inventor
Hideki Kojima
秀樹 小島
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Original Assignee
Toko Inc
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Publication date
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Abstract

PROBLEM TO BE SOLVED: To prevent a phenomenon to destroy a switching element for driving control by saturating a transformer after the continuation of operation turning on the switching element with vibrations and further exciting the switching element before the complete regeneration of exciting energy, by transmitting abnormal vibrations to a control winding wire caused by primary side vibrations to generate at the start time of a power source or rapid load change time when coupling of the control winding wire and a primary winding wire is strong. SOLUTION: A control winding wire nS is made away from a primary winding wire nP of great vibration, magnetic coupling is reduced and the control winding wire is coupled with the secondary winding wire of small vibration without transmitting the primary side abnormal vibration to the control winding wire. Thus, a required driving control voltage can be provided and stable switching operation can be provided without destroying the switching element.

Description

【発明の詳細な説明】DETAILED DESCRIPTION OF THE INVENTION

【0001】[0001]

【発明の属する技術分野】近年、ノートパソコンやポー
タブルタイプのマルチメディア機器はAC100/23
0Vのいずれにも使える仕様が要求されている。本発明
はスイッチング電源における励磁エネルギー回生型リン
ギングチョークコンバータ(RCC)トランスに関する
ものである。
BACKGROUND OF THE INVENTION In recent years, notebook personal computers and portable type multimedia devices have become AC100 / 23.
Specifications that can be used for any of 0V are required. The present invention relates to an exciting energy regenerating type ringing choke converter (RCC) transformer in a switching power supply.

【0002】[0002]

【従来の技術】図4はコンバータトランスを用いた一般
的な励磁エネルギー回生型リンギングチョークコンバー
タの回路例である。図示のように、励磁エネルギー回生
型リンギングチョークコンバータは、入力端子A1−A
2間に直流電源を供給し、正電圧を入力端子A1に、負
電圧を入力端子A2に接続している。Tはコンバータト
ランスであり、1次巻線nPの一端を入力端子A1に接
続し、他端を第1のスイッチング素子Q1のソースに接
続されている。
2. Description of the Related Art FIG. 4 shows a circuit example of a general exciting energy regenerating type ringing choke converter using a converter transformer. As shown, the exciting energy regenerative ringing choke converter has input terminals A1-A.
DC power is supplied between the two terminals, and a positive voltage is connected to the input terminal A1 and a negative voltage is connected to the input terminal A2. T is a converter transformer, one end of the primary winding nP is connected to the input terminal A1, and the other end is connected to the source of the first switching element Q1.

【0003】1次側巻線であるコントロール巻線nC1
は一端を第1のスイッチング素子Q1のソースに接続さ
れているとともに第2のスイッチング素子Q2のドレイ
ンに接続されている。そして、コントロール巻線nC1
の他端は、抵抗R1を介して第1のスイッチング素子Q
1のゲートに接続されており、第1のスイッチング素子
Q1をON・OFF制御している。また、第1のスイッ
チング素子Q1のドレインとソース間にコンデンサC2
が並列に接続されている。また、ドレインから直列にコ
ンデンサC1が入力端子A1に接続されている。そし
て、1次側巻線であるコントロール巻線nC2は一端を
抵抗R3とコンデンサC3と遅延回路を介して第2のス
イッチング素子Q2のゲートに接続されており、第2の
スイッチング素子Q2をON・OFF制御している。ま
た、入力端子A1と第2のスイッチング素子Q2のゲー
ト間に起動抵抗R0が直列に接続されている。一方、コ
ントロール巻線nC2の他端は、第2のスイッチング素
子Q2のソースに接続されているとともに入力端子A2
に接続されている。さらに、定電圧制御回路がコントロ
ール巻線nC2の両端間に接続された、ダイオードD
1、フォトカプラの受光素子P1、抵抗R2、コンデン
サC4、スイッチング制御トランジスタQ3で構成さ
れ、トランジスタQ3のコレクタを介して第2のスイッ
チング素子Q2のゲートに接続され、第2のスイッチン
グ素子Q2を駆動制御している。
A control winding nC1 which is a primary winding
Has one end connected to the source of the first switching element Q1 and to the drain of the second switching element Q2. And the control winding nC1
Is connected to the first switching element Q via a resistor R1.
1 to control ON / OFF of the first switching element Q1. A capacitor C2 is provided between the drain and the source of the first switching element Q1.
Are connected in parallel. Further, a capacitor C1 is connected to the input terminal A1 in series from the drain. The control winding nC2, which is the primary winding, has one end connected to the gate of the second switching element Q2 via a resistor R3, a capacitor C3, and a delay circuit, and turns on the second switching element Q2. OFF control. Further, a starting resistor R0 is connected in series between the input terminal A1 and the gate of the second switching element Q2. On the other hand, the other end of the control winding nC2 is connected to the source of the second switching element Q2 and the input terminal A2
It is connected to the. Further, a constant voltage control circuit is connected between both ends of the control winding nC2.
1. A light receiving element P1 of a photocoupler, a resistor R2, a capacitor C4, and a switching control transistor Q3, which are connected to the gate of the second switching element Q2 via the collector of the transistor Q3 to drive the second switching element Q2. Controlling.

【0004】一方、2次側巻線である2次巻線nSは、
一端に接続したダイオードD2で整流し、コンデンサC
5で平滑、インダクタL1とコンデンサC7で構成した
フィルターを介して、出力端子B1に直流出力電圧を出
す。2次巻線nSの他端は出力端子B2に接続されてい
る。整流ダイオードD2はそのカソードとインダクタL
1との接続点より直列にフォトカプラの発光素子P2、
抵抗R4、出力検出素子であるシャントレギュレータI
C1を経由して出力端子B2に接続されている。発光素
子P2により駆動制御のためのフィードバックをフォト
カプラの受光素子P1と連動し、出力電圧が安定電圧と
なるように制御している。
On the other hand, a secondary winding nS, which is a secondary winding,
Rectified by the diode D2 connected to one end, the capacitor C
5, a DC output voltage is output to an output terminal B1 via a filter composed of an inductor L1 and a capacitor C7. The other end of the secondary winding nS is connected to the output terminal B2. The rectifier diode D2 has its cathode and inductor L
The light emitting element P2 of the photocoupler is connected in series from the connection point with the light emitting element P1,
Resistor R4, shunt regulator I as output detection element
It is connected to the output terminal B2 via C1. Feedback for drive control by the light emitting element P2 is linked to the light receiving element P1 of the photocoupler, and the output voltage is controlled to be a stable voltage.

【0005】つぎに、励磁エネルギー回生型リンギング
チョークコンバータ回路の動作について説明する。ま
ず、入力端子A1、A2に直流電圧が印加されると、起
動抵抗R0を通して、第2のスイッチング素子Q2をO
Nさせる。第2のスイッチング素子Q2がONすると1
次巻線nPに励磁電流が流れる。と同時に、コントロー
ル巻線nC2に電流が流れ、抵抗R3とコンデンサC3
と遅延回路を通して第2のスイッチング素子Q2をON
状態に持続させる。この時、2次巻線nSの極性は1次
巻線nPと逆極性のため、2次側巻線nSの出力はダイ
オードD2によって阻止されている。同時に、コントロ
ール巻線nC2に流れる電流によって、抵抗R2を通じ
て、コンデンサC4を充電する。コンデンサC4の充電
により電位が上がってくると、スイッチング制御トラン
ジスタQ3がONして、第2のスイッチング素子Q2の
ゲートをアース側A2に引くため、第2のスイッチング
素子Q2はOFFとなる。この状態では、第1のスイッ
チング素子Q1はOFF状態となっている。
Next, the operation of the exciting energy regenerating type ringing choke converter circuit will be described. First, when a DC voltage is applied to the input terminals A1 and A2, the second switching element Q2 is turned on through the starting resistor R0.
N. When the second switching element Q2 is turned on, 1
An exciting current flows through the next winding nP. At the same time, a current flows through the control winding nC2, and the resistor R3 and the capacitor C3
ON the second switching element Q2 through the delay circuit
Persist in state. At this time, since the polarity of the secondary winding nS is opposite to the polarity of the primary winding nP, the output of the secondary winding nS is blocked by the diode D2. At the same time, the capacitor C4 is charged by the current flowing through the control winding nC2 through the resistor R2. When the potential rises due to charging of the capacitor C4, the switching control transistor Q3 is turned on, and the gate of the second switching element Q2 is pulled to the ground side A2, so that the second switching element Q2 is turned off. In this state, the first switching element Q1 is in the OFF state.

【0006】第2のスイッチング素子Q2がOFFにな
ると、コンバータトランスTに蓄えられた電磁エネルギ
ーを2次巻線nSからダイオードD2で整流し、平滑コ
ンデンサC5を介して、直流出力が出力端子B1,B2
に得られる。と同時に、第1のコントロール巻線nC1
に流れる電流によって、第1のスイッチング素子Q1が
ONし、1次巻線nPの励磁エネルギーはコンデンサC
1に充電される。コンデンサC1が充電完了し、放電し
始めると逆励磁電流となって1次巻線から供給電源側A
1にエネルギーが回生される。また、コンバータトラン
スTに蓄えられた電磁エネルギーを全て放出すると、2
次側巻線nSの出力電圧は自由振動となって反転し、今
度は第2のコントロール巻線nC2に電圧が発生し、第
1のコントロール巻線nC1の電圧が無くなり、第1の
スイッチング素子Q1がOFFとなる、とともに、第2
のコントロール巻線nC2から供給される電圧は遅延回
路を通り、第1のスイッチング素子Q1がOFFになる
より遅れて、第2のスイッチング素子Q2が再びONに
なる。このように、第2のスイッチング素子Q2がOF
F期間に、第1のスイッチング素子Q1がONし、第2
のスイッチング素子Q2のON期間には、第1のスイッ
チング素子Q1はOFF状態となっている。この動作が
繰り返されて発振が継続される。
When the second switching element Q2 is turned off, the electromagnetic energy stored in the converter transformer T is rectified by the diode D2 from the secondary winding nS, and the DC output is output through the smoothing capacitor C5 to the output terminals B1, B2
Is obtained. At the same time, the first control winding nC1
, The first switching element Q1 is turned on, and the excitation energy of the primary winding nP is
Charged to 1. When the capacitor C1 is completely charged and begins to discharge, a reverse excitation current is generated and the primary winding is connected to the power supply A
Energy is regenerated to 1. When all the electromagnetic energy stored in the converter transformer T is released, 2
The output voltage of the secondary winding nS reverses as free oscillation, and a voltage is generated in the second control winding nC2, the voltage of the first control winding nC1 disappears, and the first switching element Q1 Is turned off, and the second
The voltage supplied from the control winding nC2 passes through the delay circuit, and the second switching element Q2 is turned on again later than the first switching element Q1 is turned off. As described above, the second switching element Q2
In period F, the first switching element Q1 is turned on, and the second switching element Q1 is turned on.
During the ON period of the switching element Q2, the first switching element Q1 is in the OFF state. This operation is repeated to continue the oscillation.

【0007】定電圧制御はダイオードD2で整流され、
コンデンサC5で平滑され、インダクタL1を介して得
られた出力電圧から取り出し、抵抗R5とR6で分割し
た電圧をシャントレギュレータIC1に入力し、設定以
上の電圧になった時、シャントレギュレータIC1がO
NしてフォトカプラP2が発光し、1次側のフォトカプ
ラP1で受光、スイッチング制御トランジスタQ3をO
Nさせて、第2のスイッチング素子Q2をOFFにす
る。これにより、第2のスイッチング素子Q2のON期
間を制御しながら定電圧制御をしている。
The constant voltage control is rectified by a diode D2,
The voltage output from the output voltage obtained through the inductor L1 is smoothed by the capacitor C5, divided by the resistors R5 and R6, and input to the shunt regulator IC1.
N, the photocoupler P2 emits light, the primary side photocoupler P1 receives light, and the switching control transistor Q3 is turned on.
N to turn off the second switching element Q2. Thus, constant voltage control is performed while controlling the ON period of the second switching element Q2.

【0008】図5は図4で用いられる一般的なコンバー
タトランスの断面図(A)とその回路図(B)である。
このコンバータトランスTは、磁心コア1を貫通させた
4枚鍔2a〜2dにより区分された巻溝3a〜3cが設
けられた構造のコイルボビン2に、1次側巻線の1次巻
線はnP−1とnP−2との分割巻線とし、それぞれ異
なった巻溝3a、3cに巻かれ、スイッチング素子Q1
とQ2を適切に駆動させるための電源を供給する同じ1
次側巻線であるコントロール巻線nC1、nC2を1次
巻線nP−1と同じ巻溝3aに1次巻線nP−1の外周
に巻く。2次側巻線である2次巻線nSは1次側巻線を
分割して巻いた巻溝3a、3cとの間の巻溝3bに巻く
ことにより、安全規格上の電気絶縁を満足させている。
また、各巻線の引出し線を絡げる外部端子4が設けてあ
る。
FIG. 5 is a sectional view (A) and a circuit diagram (B) of a general converter transformer used in FIG.
The converter transformer T includes a coil bobbin 2 having a structure in which winding grooves 3a to 3c divided by four flanges 2a to 2d penetrating a magnetic core 1 are provided. -1 and nP-2, which are wound around different winding grooves 3a and 3c, respectively.
And the same one that supplies power to properly drive Q2
The control windings nC1 and nC2, which are the secondary windings, are wound around the outer periphery of the primary winding nP-1 in the same winding groove 3a as the primary winding nP-1. The secondary winding nS, which is a secondary winding, is wound around the winding groove 3b between the winding windings 3a and 3c obtained by dividing the primary winding, thereby satisfying the electrical insulation according to safety standards. ing.
Further, an external terminal 4 is provided to tie the lead wire of each winding.

【0009】電気的特性に関しては、1次側巻線nP
(nP−1、nP−2)、nC1、nC2と2次側巻線
nSの漏れインダクタンスが大きいと、第1のスイッチ
ング素子Q1がOFFしたときに、これらの巻線nP、
nC1、nC2、nSに大きなスパイク電圧が発生す
る。そのため、漏れインダクタンスをできるだけ小さく
するために、1次巻線nPは巻溝3aにnP−1を巻溝
3cにnP−2を分割巻線とし、2次巻線nSは1次巻
線nP(nP−1とnP−2)の巻溝3a、3cの間の
巻溝3bに巻線する。コントロール巻線nC1、nC2
は1次巻線nP−1(または、nP−2またはnP−1
とnP−2)の外周に巻線することで対応していた。
Regarding the electrical characteristics, the primary winding nP
If the leakage inductance of (nP-1, nP-2), nC1, nC2 and the secondary winding nS is large, when the first switching element Q1 is turned off, these windings nP,
Large spike voltages are generated at nC1, nC2, and nS. Therefore, in order to make the leakage inductance as small as possible, the primary winding nP is divided into nP-1 in the winding groove 3a and nP-2 in the winding groove 3c, and the secondary winding nS is divided into the primary winding nP ( Winding is performed on the winding groove 3b between the winding grooves 3a and 3c of nP-1 and nP-2). Control windings nC1, nC2
Is the primary winding nP-1 (or nP-2 or nP-1
And winding on the outer periphery of nP-2).

【発明が解決しようとする課題】このように、コントロ
ール巻線nSと1次巻線nPの結合が強い場合、電源の
起動時や負荷急変時に発生する1次側の振動により、コ
ントロール巻線nSにも異常な振動が発生し、上下のス
イッチング素子(図4の回路では、Q1,Q2)が振動
により同時にONしてしまうため、励磁エネルギーが完
全に回生する前に、さらに励磁する。この動作が続く
と、いずれトランスは飽和して、スイッチング素子を破
壊してしまう現象となることが判った。本発明は上記の
ようなスイッチング素子の破壊を防止し、安定したスイ
ッチング動作が得られる励磁エネルギー回生型リンギン
グチョークコンバータトランスを提供することを目的と
する。
As described above, when the connection between the control winding nS and the primary winding nP is strong, the control winding nS is generated by the primary-side vibration generated when the power supply is started or when the load suddenly changes. Also, abnormal vibration occurs, and the upper and lower switching elements (Q1 and Q2 in the circuit of FIG. 4) are simultaneously turned on by the vibration. Therefore, the excitation is further performed before the excitation energy is completely regenerated. It has been found that if this operation continues, the transformer eventually saturates, causing a phenomenon that the switching element is destroyed. An object of the present invention is to provide an exciting energy regenerating ringing choke converter transformer that prevents the above-described destruction of the switching element and obtains a stable switching operation.

【0010】[0010]

【課題を解決するための手段】この目的を達成するた
め、本発明は、複数の巻溝を有する樹脂製のコイルボビ
ンの巻溝に、1次巻線と2次巻線とを異なる巻溝に巻装
配置してなる励磁エネルギー回生型リンギングチョーク
コンバータトランスにおいて、2次巻線と同一巻溝に、
駆動制御回路に電源を供給するコントロール巻線を巻装
し、1次巻線は独立した巻溝に巻装されたことを特徴と
する。コントロール巻線は3層絶縁電線を使用する。
In order to achieve this object, the present invention relates to a resin coil bobbin having a plurality of winding grooves and a primary winding and a secondary winding formed in different winding grooves. In the exciting energy regenerative ringing choke converter transformer that is wound and arranged, in the same winding groove as the secondary winding,
A control winding for supplying power to the drive control circuit is wound, and the primary winding is wound in an independent winding groove. The control winding uses a three-layer insulated wire.

【0011】[0011]

【発明の実施の形態】本発明においては、コントロール
巻線を振動の大きい1次巻線から遠ざけ、磁気的結合を
小さくして、1次側の異常な振動をコントロール巻線に
伝えることなく、振動の小さい2次巻線と結合させるこ
とにより、必要な駆動制御電圧を得る。
DESCRIPTION OF THE PREFERRED EMBODIMENTS In the present invention, the control winding is moved away from the primary winding having large vibration to reduce the magnetic coupling so that abnormal vibration on the primary side is not transmitted to the control winding. The required drive control voltage is obtained by coupling with the secondary winding having small vibration.

【0012】[0012]

【実施例】図1は本発明による励磁エネルギー回生型リ
ンギングチョークコンバータトランスの一実施例を示す
断面図(A)と回路図(B)である。なお、図4,5と
同じものは同一符合とした。図中、2a〜2dはボビン
2に設けた鍔、3a〜3cはこれらの鍔に区画された巻
溝である。1次側の分割巻線nP−1を巻溝3aに、他
の分割巻線nP−2を巻溝3cに独立して巻き、分割巻
線nP−1と他の分割巻線nP−2は直列に接続され、
出力側である2次巻線nSは巻溝3bに巻回し、そして
スイッチング素子Q1、Q2の駆動制御するコントロー
ル巻線nC1とnC2は3層絶縁電線を用いて、巻溝3
bの2次巻線nSの上に巻回したものである。
1 is a sectional view (A) and a circuit diagram (B) showing an embodiment of an exciting energy regenerating type ringing choke converter transformer according to the present invention. 4 and 5 have the same reference numerals. In the figures, reference numerals 2a to 2d denote flanges provided on the bobbin 2, and reference numerals 3a to 3c denote winding grooves defined by these flanges. The primary divided winding nP-1 is independently wound around the winding groove 3a, and the other divided winding nP-2 is independently wound around the winding groove 3c. The divided winding nP-1 and the other divided winding nP-2 are Connected in series,
The secondary winding nS on the output side is wound around the winding groove 3b, and the control windings nC1 and nC2 for controlling the driving of the switching elements Q1 and Q2 are formed by using a three-layer insulated wire.
b is wound on the secondary winding nS.

【0013】このように、コントロール巻線nC1、n
C2を1次巻線nP(nP−1、nP−2)と重ねて巻
かず、これらの1次巻線nP(nP−1、nP−2)を
巻いた巻溝3a、3cとは別の巻溝3bに巻くことによ
り、1次巻線nP(nP−1、nP−2)とコントロー
ル巻線nC1、nC2との磁気的結合が弱くなり、ま
た、コントロール巻線nC1、nC2を、常に電力を消
費している2次巻線nSを巻いた巻溝3bと同じ巻溝に
巻いているため、コントロール巻線nC1、nC2と2
次巻線nSとの磁気的結合が強く、かつコントロール巻
線nC1、nC2と1次巻線nP(nP−1、nP−
2)との磁気的結合をさらに弱くすることができ、1次
巻線の影響を小さくすることができる。
As described above, the control windings nC1, nC1
C2 is not overlapped with the primary winding nP (nP-1, nP-2) and wound, and is different from the winding grooves 3a, 3c around which the primary winding nP (nP-1, nP-2) is wound. By winding in the winding groove 3b, the magnetic coupling between the primary winding nP (nP-1, nP-2) and the control windings nC1, nC2 is weakened, and the control windings nC1, nC2 are always powered. Is wound around the same winding groove as the winding groove 3b around which the secondary winding nS is consumed, so that the control windings nC1, nC2 and 2
The magnetic coupling with the secondary winding nS is strong, and the control windings nC1, nC2 and the primary winding nP (nP-1, nP-
2), and the effect of the primary winding can be reduced.

【0014】図2は本発明による励磁エネルギー回生型
リンギングチョークコンバータトランスの第二の実施例
を示す断面図(A)と回路図(B)である。図1、4、
5と同じものは同一符合とした。図中、2a〜2eはボ
ビン2に設けた鍔、3a〜3dはこれらの鍔に区画され
た巻溝であり、1次側の分割巻線nP−1を巻溝3a
に、他の分割巻線nP−2は巻溝3dに独立して巻き、
分割巻線nP−1と他の分割巻線nP−2は直列に接続
される。出力側である2次側巻線nSは分割巻(nS−
1、nS−2)とし、外部で直列接続され、一方の2次
分割巻線nS−1は巻溝3bに巻回し、他方の2次分割
巻線nS−2は巻溝3cに巻回する。そしてスイッチン
グ素子Q1、Q2の駆動制御するそれぞれのコントロー
ル巻線nC1とnC2は3層絶縁電線を用いて、それぞ
れの巻溝3b、3cの2次巻線nS−1、nS−2の上
に巻回したものである。
FIG. 2 is a sectional view (A) and a circuit diagram (B) showing a second embodiment of an exciting energy regenerating type ringing choke converter transformer according to the present invention. Figures 1, 4,
The same components as those in 5 have the same reference numerals. In the figure, reference numerals 2a to 2e denote flanges provided on the bobbin 2, and reference numerals 3a to 3d denote winding grooves partitioned by these flanges.
The other divided winding nP-2 is independently wound around the winding groove 3d,
The divided winding nP-1 and another divided winding nP-2 are connected in series. The secondary winding nS on the output side is divided winding (nS-
1, nS-2), and are connected in series outside. One secondary winding nS-1 is wound around the winding groove 3b, and the other secondary winding nS-2 is wound around the winding groove 3c. . The control windings nC1 and nC2 for controlling the driving of the switching elements Q1 and Q2 are wound on the secondary windings nS-1 and nS-2 of the winding grooves 3b and 3c by using three-layer insulated wires. It is turned.

【0015】図3は本発明による励磁エネルギー回生型
リンギングチョークコンバータトランスの第三の実施例
を示す断面図(A)と回路図(B)である。図1、2、
4、5と同じものは同一符合とした。図中、2a〜2c
はボビン2に設けた鍔、3a〜3bはこれらの鍔に区画
された巻溝であり、1次側巻線nPを巻溝3bに独立し
て巻回する。出力側である2次側巻線nSは巻溝3aに
巻回する。そしてスイッチング素子Q1、Q2の駆動制
御するそれぞれコントロール巻線nC1とnC2は3層
絶縁電線を用いて、巻溝3aの2次巻線nSの上に巻回
したものである。
FIG. 3 is a sectional view (A) and a circuit diagram (B) showing a third embodiment of an exciting energy regenerating type ringing choke converter transformer according to the present invention. Figures 1, 2,
The same components as in 4, 5 have the same reference numerals. In the figure, 2a to 2c
Is a flange provided on the bobbin 2, and 3a to 3b are winding grooves defined by these flanges, and independently wind the primary winding nP around the winding groove 3b. The secondary winding nS on the output side is wound around the winding groove 3a. The control windings nC1 and nC2 for controlling the driving of the switching elements Q1 and Q2 are each wound on the secondary winding nS of the winding groove 3a using a three-layer insulated wire.

【0016】[0016]

【発明の効果】このように、本発明の励磁エネルギー回
生型リンギングチョークコンバータトランスは、コント
ロール巻線を1次巻線に重ねて巻かず、2次巻線に重ね
て巻くことにより、コントロール巻線は1次巻線と磁気
的結合を小さくできる。そして、常に電力を消費してい
る2次巻線と同じ巻溝に重ねて巻くことにより、コント
ロール巻線と2次巻線との磁気的結合を強く、駆動制御
に必要な電圧も得ることができる。また、コントロール
巻線を2次巻線と同じ巻溝に重ねて巻くことにより、コ
ントロール巻線と1次巻線との磁気的結合がさらに弱く
なり、電源の起動時や負荷急変時による1次側の異常な
振動を小さくでき、スイッチング素子Q1、Q2が振動
により同時ONすることなく、トランスの飽和によるス
イッチング素子の破壊を防止できる。また、本発明のコ
ンバータトランスは1次巻線と2次巻線の絶縁をコイル
ボビンの鍔間で、2次巻線とコントロール巻線の絶縁は
コントロール巻線に3層絶縁電線を使用することによ
り、安全規格上必要な電気絶縁を満足する信頼性のある
励磁エネルギー回生型リンギングチョークコンバータト
ランスが供給できる。
As described above, the exciting energy regenerating type ringing choke converter transformer of the present invention does not wind the control winding on the primary winding but on the secondary winding. Can reduce the magnetic coupling with the primary winding. By winding the secondary winding on the same winding groove as the secondary winding that always consumes electric power, the magnetic coupling between the control winding and the secondary winding is increased, and the voltage necessary for drive control can be obtained. it can. Further, by winding the control winding in the same winding groove as the secondary winding, the magnetic coupling between the control winding and the primary winding is further weakened, so that the primary winding due to the start-up of the power supply or the sudden change of the load is reduced. The abnormal vibration on the side can be reduced, and the switching elements Q1 and Q2 are not simultaneously turned on by the vibration, thereby preventing the destruction of the switching element due to the saturation of the transformer. Also, the converter transformer of the present invention uses a three-layer insulated wire for insulation of the primary winding and the secondary winding between the flanges of the coil bobbin and insulation of the secondary winding and the control winding for the control winding. In addition, a reliable exciting energy regenerative ringing choke converter transformer that satisfies electrical insulation required by safety standards can be provided.

【図面の簡単な説明】[Brief description of the drawings]

【図1】本発明の一実施例を示す励磁エネルギー回生型
リンギングチョークコンバータトランスの断面図(A)
と回路図(B)
FIG. 1 is a cross-sectional view of an exciting energy regenerating type ringing choke converter transformer showing one embodiment of the present invention (A).
And circuit diagram (B)

【図2】本発明の他の一実施例を示す励磁エネルギー回
生型リンギングチョークコンバータトランスの断面図
(A)と回路図(B)
FIG. 2 is a sectional view (A) and a circuit diagram (B) of an exciting energy regenerating type ringing choke converter transformer showing another embodiment of the present invention.

【図3】本発明の他の一実施例を示す励磁エネルギー回
生型リンギングチョークコンバータトランスの断面図
(A)と回路図(B)
FIG. 3 is a sectional view (A) and a circuit diagram (B) of an exciting energy regenerating type ringing choke converter transformer showing another embodiment of the present invention.

【図4】励磁エネルギー回生型リンギングチョークコン
バータの回路例
FIG. 4 is a circuit example of an exciting energy regenerative ringing choke converter.

【図5】従来使用されている励磁エネルギー回生型リン
ギングチョークコンバータトランスの断面図(A)と回
路図(B)
FIG. 5 is a sectional view (A) and a circuit diagram (B) of a conventionally used exciting energy regenerating type ringing choke converter transformer.

【符号の説明】[Explanation of symbols]

1 磁心コア 2 樹脂製コイルボビン 2a、2b、2c、2d 鍔 3a、3b、3c 溝 4 端子ピン nP、nP−1、nP−2 1次巻線 nC1、nC2 コントロール巻線 nS 2次巻線 Reference Signs List 1 core core 2 resin coil bobbin 2a, 2b, 2c, 2d flange 3a, 3b, 3c groove 4 terminal pin nP, nP-1, nP-2 primary winding nC1, nC2 control winding nS secondary winding

Claims (4)

【特許請求の範囲】[Claims] 【請求項1】複数の巻溝を有する樹脂製のコイルボビン
の巻溝に、1次巻線と2次巻線とを異なる巻溝に巻装配
置してなる励磁エネルギー回生型リンギングチョークコ
ンバータトランスにおいて、2次巻線と同一巻溝に、駆
動制御回路に電源を供給するコントロール巻線を巻装
し、該1次巻線は独立した巻溝に巻装した励磁エネルギ
ー回生型リンギングチョークコンバータトランス。
An exciting energy regenerative ringing choke converter transformer in which a primary winding and a secondary winding are wound around different winding grooves of a resin coil bobbin having a plurality of winding grooves. A ring winding choke converter transformer in which a control winding for supplying power to the drive control circuit is wound around the same winding groove as the secondary winding, and the primary winding is wound around an independent winding groove.
【請求項2】コイルボビンに少なくとも3個の巻溝を設
け、3個の巻溝のうちの2個の巻溝に分割された1次巻
線と、残りの巻溝に2次巻線とコントロール巻線を巻装
した請求項1記載の励磁エネルギー回生型リンギングチ
ョークコンバータトランス。
2. A coil bobbin having at least three winding grooves, a primary winding divided into two of the three winding grooves, and a secondary winding in a remaining winding groove. The exciting energy regeneration type ringing choke converter transformer according to claim 1, wherein the winding is wound.
【請求項3】コイルボビンに少なくとも2個の巻溝を設
け、この一方の巻溝に1次巻線を、他の巻溝に2次巻線
とコントロール巻線を巻装した請求項1記載の励磁エネ
ルギー回生型リンギングチョークコンバータトランス。
3. The coil bobbin according to claim 1, wherein at least two winding grooves are provided, and a primary winding is wound around one of the winding grooves, and a secondary winding and a control winding are wound around the other winding groove. Exciting energy regenerative ringing choke converter transformer.
【請求項4】該コントロール巻線は、3層絶縁電線を使
用した請求項1,2,3記載の励磁エネルギー回生型リ
ンギングチョークコンバータトランス。
4. The ringing choke converter transformer according to claim 1, wherein said control winding uses a three-layer insulated wire.
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