JP2001275362A - Piezoelectric transformer drive circuit - Google Patents

Piezoelectric transformer drive circuit

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JP2001275362A
JP2001275362A JP2000084369A JP2000084369A JP2001275362A JP 2001275362 A JP2001275362 A JP 2001275362A JP 2000084369 A JP2000084369 A JP 2000084369A JP 2000084369 A JP2000084369 A JP 2000084369A JP 2001275362 A JP2001275362 A JP 2001275362A
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piezoelectric transformer
transformer
voltage
primary
circuit
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Takashi Noma
隆嗣 野間
Ichiro Yamawaki
一郎 山脇
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Murata Manufacturing Co Ltd
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Murata Manufacturing Co Ltd
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Abstract

PROBLEM TO BE SOLVED: To provide a pizoelectric transformer drive circuit, which can control drop of efficiency due to an ESR loss of an input capacitor and can reduce the input ripple voltage. SOLUTION: The primary side terminal of an auto-transformer 6 is connected to one electrode of an input power supply and to one electrode of a primary side electrode of a piezoelectric transformer 1, the secondary side terminal of the auto-transformer 6 is connected to the other electrode of the primary side electrode of the piezoelectric transformer, a transistor 7 for turning on and off between the intermediate terminal of the auto-transformer 6 and the other end of an input power supply is connected, a secondary side voltage of the piezoelectric transformer 1 is rectified with a diode 2 and a capacitor 3, and is then divided with resistors 4 and 5, VCO 9 oscillates a drive signal depending on the divided voltage, and a drive signal 8 drives the transistor depending on the drive signal.

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】この発明は圧電トランス駆動
回路に関し、たとえば冷陰極管などの放電灯点灯用圧電
トランスインバータや、DC−DC圧電コンバータに用
いられる圧電トランス駆動回路に関する。
BACKGROUND OF THE INVENTION 1. Field of the Invention The present invention relates to a piezoelectric transformer driving circuit, and more particularly to a piezoelectric transformer driving circuit used for a discharge lamp lighting piezoelectric transformer inverter such as a cold cathode tube and a DC-DC piezoelectric converter.

【0002】[0002]

【従来の技術】圧電トランスはその入力インピーダンス
が容量性のため、スイッチング素子で直接駆動すると、
入力容量を充放電するためのエネルギが大きく損失が大
きくなってしまう。そこで、従来より、純E級駆動と呼
ばれる、コイルと共振させて零ボルトスイッチさせる回
路方式が広く用いられている。
2. Description of the Related Art Since a piezoelectric transformer has a capacitive input impedance, when directly driven by a switching element,
The energy for charging / discharging the input capacity is large and the loss is large. Therefore, a circuit system called pure E-class drive, which resonates with a coil and switches to zero volt, has been widely used.

【0003】図7は特開平8−237960号公報に記
載された純E級駆動回路の一例を示す図である。図7に
おいて、スイッチング素子Trは繰返しオン,オフ駆動
され、オン時間の間に電磁エネルギがコイルLに蓄えら
れる。スイッチング素子Trがオフすると、そのエネル
ギは圧電トランスTの入力容量と共振して、半波正弦波
状の波形が圧電トランスTに入力される。この場合、圧
電トランスTに印加される半波正弦波のピーク電圧は電
源電圧の約3倍となり、純E級駆動を用いることで圧電
トランスTへの入力信号を昇圧する機能を有している。
FIG. 7 is a diagram showing an example of a pure class E drive circuit described in Japanese Patent Application Laid-Open No. 8-237960. In FIG. 7, the switching element Tr is repeatedly turned on and off, and electromagnetic energy is stored in the coil L during the on time. When the switching element Tr is turned off, its energy resonates with the input capacitance of the piezoelectric transformer T, and a half-wave sinusoidal waveform is input to the piezoelectric transformer T. In this case, the peak voltage of the half-wave sine wave applied to the piezoelectric transformer T is about three times the power supply voltage, and has a function of boosting the input signal to the piezoelectric transformer T by using pure E-class driving. .

【0004】しかしながら、液晶バックライト用インバ
ータのようなアプリケーションにおいては、圧電トラン
スTに大きな昇圧比が必要となり、図7に示した回路構
成では昇圧比不足となる場合がある。
However, in an application such as an inverter for a liquid crystal backlight, a large step-up ratio is required for the piezoelectric transformer T, and the circuit configuration shown in FIG.

【0005】図8は特開平8−237960号公報に記
載された例を示す。この図8に示した例では、スイッチ
ング素子Tr1の出力を絶縁電磁トランスT1の昇圧に
より圧電Tトランスの昇圧を補助するものである。
FIG. 8 shows an example described in JP-A-8-237960. In the example shown in FIG. 8, the output of the switching element Tr1 assists the boosting of the piezoelectric T transformer by the boosting of the insulating electromagnetic transformer T1.

【0006】図9は特開平8−45681号公報の図3
に記載されたものであり、この図9ではトランスの代わ
りにオートトランス(巻上げトランス)T2を用いて、
スイッチング素子Tr2でスイッチングするものであ
る。このようなオートトランスT2を用いることによ
り、2次巻線の巻線数を絶縁トランスよりも少なくでき
るため、太い巻線を用いて巻線の抵抗分による損失を小
さくできるという効果がある。
FIG. 9 shows FIG. 3 of JP-A-8-45681.
In FIG. 9, an auto-transformer (winding transformer) T2 is used instead of the transformer.
Switching is performed by the switching element Tr2. By using such an autotransformer T2, the number of windings of the secondary winding can be made smaller than that of the insulating transformer. Therefore, there is an effect that the loss due to the resistance of the winding can be reduced by using a thick winding.

【0007】図10は特開平8−340680号公報の
図4に記載されたものである。この例では、スイッチン
グ素子Tr3をオンしている期間に電磁エネルギをコイ
ルL1に蓄えて、スイッチング素子Tr3がオフの期間
に共振させるものであり、この点において図7の構成と
同じであるが、圧電トランスTに印加される電圧の直流
成分は少ないため、電極の銀マイグレーションが発生し
ないという効果がある。
FIG. 10 is that described in FIG. 4 of Japanese Patent Application Laid-Open No. 8-340680. In this example, the electromagnetic energy is stored in the coil L1 while the switching element Tr3 is on, and resonates while the switching element Tr3 is off. In this regard, the configuration is the same as that of FIG. Since the DC component of the voltage applied to the piezoelectric transformer T is small, there is an effect that silver migration of the electrode does not occur.

【0008】[0008]

【発明が解決しようとする課題】上述の図7〜図9に示
した従来例においては、次のような問題がある。すなわ
ち、これらの回路構成では、スイッチング素子がオフの
期間には、共振電流は入力電源を通って回生される。し
かし、一般に直流電源と圧電トランス駆動装置との間は
インダクタンスの多いリード線などで接続されるため、
共振電流の通過が阻害される。このような問題を解決す
るために、一般には圧電トランス電源装置の入力端に入
力コンデンサを付加し、共振電流成分のほとんどが入力
コンデンサをバイパスするように設計される。しかし、
その場合、入力コンデンサのESR成分により損失が発
生し、かつ入力リップル電圧も大きいという問題があ
る。
The conventional examples shown in FIGS. 7 to 9 have the following problems. That is, in these circuit configurations, while the switching element is off, the resonance current is regenerated through the input power supply. However, since the DC power supply and the piezoelectric transformer driving device are generally connected by a lead wire having a large inductance,
The passage of the resonance current is hindered. In order to solve such a problem, an input capacitor is generally added to the input terminal of the piezoelectric transformer power supply device, and most of the resonance current components are designed to bypass the input capacitor. But,
In this case, there is a problem that a loss occurs due to the ESR component of the input capacitor and the input ripple voltage is large.

【0009】これに対して、図10に示した回路構成の
場合、スイッチング素子Tr3がオフのときの共振電流
はコイルLと圧電トランスTのみで構成されるループを
通るため、入力コンデンサには共振電流が流れない。こ
のため、図7〜図9の構成に比べて効率を改善でき、か
つ入力リップル電圧が小さくできるという効果がある。
On the other hand, in the case of the circuit configuration shown in FIG. 10, since the resonance current when the switching element Tr3 is off passes through a loop consisting of only the coil L and the piezoelectric transformer T, the resonance of the input capacitor is suppressed. No current flows. Therefore, there is an effect that the efficiency can be improved and the input ripple voltage can be reduced as compared with the configurations of FIGS.

【0010】このような効果については、特開平8−3
40680号公報には記載されていないが、本願発明者
らの実験結果からこのような効果が確認された。しかし
ながら、図10に示した従来例の場合、図8および図9
に示したような電磁トランスによる予備昇圧機能がない
ため、圧電トランスの昇圧比が不足した場合にはそれを
解決する方法がないという課題がある。
Such an effect is described in Japanese Patent Application Laid-Open No. Hei 8-3
Although not described in Japanese Patent No. 40680, such effects were confirmed from the experimental results of the present inventors. However, in the case of the conventional example shown in FIG.
However, since there is no preliminary boosting function using an electromagnetic transformer as described in (1), there is a problem that there is no way to solve the case where the boosting ratio of the piezoelectric transformer is insufficient.

【0011】それゆえに、この発明の主たる目的は、入
力コンデンサのESR損による効率低下を抑制でき、入
力リップル電圧を小さくできるような圧電トランス駆動
回路を提供することである。
SUMMARY OF THE INVENTION Therefore, a main object of the present invention is to provide a piezoelectric transformer drive circuit capable of suppressing a decrease in efficiency due to ESR loss of an input capacitor and reducing an input ripple voltage.

【0012】[0012]

【課題を解決するための手段】この発明は圧電トランス
駆動回路であって、1次側電極の一方が入力電源の一方
に接続された圧電トランスと、入力電源の圧電トランス
1次側電極と接続された側にその1次側端子が接続さ
れ、圧電トランス1次側電極の他端にその2次側端子が
接続されたオートトランスと、オートトランスの中間端
子と入力電源の他方との間に接続されるスイッチング素
子と、スイッチング素子を駆動する駆動手段とを備えて
構成される。
SUMMARY OF THE INVENTION The present invention relates to a piezoelectric transformer driving circuit, wherein one of primary electrodes is connected to one of an input power source and a piezoelectric transformer primary electrode of the input power source is connected to the piezoelectric transformer. Between the auto-transformer whose primary terminal is connected to the other side and the secondary terminal of which is connected to the other end of the piezoelectric transformer primary electrode, and the intermediate terminal of the auto transformer and the other of the input power supply. It comprises a switching element to be connected and driving means for driving the switching element.

【0013】他の発明は、圧電トランス駆動回路であっ
て、圧電トランスと、圧電トランスの1次側の両電極に
1次側および2次側の両端子が接続され、かつ中間端子
が入力電源の一方に接続されたオートトランスと、オー
トトランスの1次側または2次側端子と入力電源の他方
との間に接続されるスイッチング素子と、スイッチング
素子を駆動する駆動手段とを備えて構成される。
Another aspect of the present invention is a piezoelectric transformer driving circuit, in which a piezoelectric transformer, both primary and secondary terminals are connected to both primary electrodes of the piezoelectric transformer, and an intermediate terminal is connected to an input power supply. , A switching element connected between the primary or secondary terminal of the auto transformer and the other of the input power supply, and driving means for driving the switching element. You.

【0014】好ましくは、駆動手段は、圧電トランスの
出力電圧または出力電流に応じて発振周波数を可変制御
する発振回路と、発振回路の発振出力に基づいてスイッ
チング素子を駆動する駆動回路とを含むことを特徴とす
る。
Preferably, the driving means includes an oscillation circuit for variably controlling an oscillation frequency according to an output voltage or an output current of the piezoelectric transformer, and a driving circuit for driving a switching element based on an oscillation output of the oscillation circuit. It is characterized by.

【0015】さらに、より好ましくは圧電トランスの2
次側電極に接続される負荷を含み、駆動手段は、負荷に
流れる電流を検出し、その電流に基づく電圧と外部から
与えられる電圧とを比較する比較回路と、比較回路の出
力に基づいて発振周波数を可変制御する発振回路と、発
振回路の発振出力に基づいてスイッチング素子を駆動す
る駆動回路とを含むことを特徴とする。
Further, more preferably, the piezoelectric transformer
A driving circuit configured to detect a current flowing through the load, to compare a voltage based on the current with an externally applied voltage, and to oscillate based on an output of the comparison circuit; It is characterized by including an oscillation circuit for variably controlling the frequency and a drive circuit for driving the switching element based on the oscillation output of the oscillation circuit.

【0016】[0016]

【発明の実施の形態】図1はこの発明をDC−DCコン
バータに適用した第1の実施形態を示す図である。図1
において、圧電トランス1の1次側入力電極の一方はオ
ートトランス6の2次側端子に接続され、他方の入力電
極は入力電源に接続される。圧電トランス1の2次側出
力電極はダイオード2とコンデンサ3とからなる整流回
路に接続される。整流回路の出力電圧は直列接続された
抵抗4と5とによって分圧され、その分圧電圧がVCO
(電圧制御発振器)9に与えられる。VCO9は入力電
圧の大きさに応じてその出力信号の周波数を可変する。
FIG. 1 is a diagram showing a first embodiment in which the present invention is applied to a DC-DC converter. FIG.
, One of the primary input electrodes of the piezoelectric transformer 1 is connected to the secondary terminal of the autotransformer 6, and the other input electrode is connected to an input power supply. A secondary output electrode of the piezoelectric transformer 1 is connected to a rectifier circuit including a diode 2 and a capacitor 3. The output voltage of the rectifier circuit is divided by resistors 4 and 5 connected in series, and the divided voltage is
(Voltage controlled oscillator) 9. The VCO 9 varies the frequency of the output signal according to the magnitude of the input voltage.

【0017】VCO9の出力信号は駆動回路8に入力さ
れ、駆動回路8は入力された信号に応じてトランジスタ
7のゲートを駆動する。ここで、駆動回路8はVCO9
とともに駆動手段を構成している。トランジスタ7のド
レインとソースはオートトランス6の2次端子と接地間
に接続されていて、トランジスタ7はそのゲートが制御
されることによりオートトランス6の中間端子の電位と
接地電位との間を繰返しオン,オフする。オートトラン
ス6の1次側端子は入力電源に接続され、入力電源側と
接地間には入力コンデンサ10が接続されている。
The output signal of the VCO 9 is input to the drive circuit 8, and the drive circuit 8 drives the gate of the transistor 7 according to the input signal. Here, the driving circuit 8 is a VCO 9
Together, they constitute driving means. The drain and source of the transistor 7 are connected between the secondary terminal of the autotransformer 6 and the ground, and the transistor 7 repeats between the potential of the intermediate terminal of the autotransformer 6 and the ground potential by controlling its gate. Turn on and off. A primary terminal of the auto transformer 6 is connected to an input power source, and an input capacitor 10 is connected between the input power source side and the ground.

【0018】次に、図1に示した実施形態の動作につい
て説明する。トランジスタ7がオンすると、入力電源か
らオートトランス6の1次側巻線に電流が流れ、電磁エ
ネルギが蓄えられる。トランジスタ7がオフするとその
電流はオートトランス6の2次側巻線を経由して圧電ト
ランス1の入力端子に流れ、オートトランス6の1次,
2次間巻線インダクタンスと圧電トランス1の入力容量
のLC共振により、ほぼ半波正弦波の波形が圧電トラン
ス1に印加される。
Next, the operation of the embodiment shown in FIG. 1 will be described. When the transistor 7 is turned on, a current flows from the input power supply to the primary winding of the autotransformer 6, and the electromagnetic energy is stored. When the transistor 7 is turned off, the current flows to the input terminal of the piezoelectric transformer 1 via the secondary winding of the autotransformer 6, and the primary and
Due to the LC resonance between the secondary winding inductance and the input capacitance of the piezoelectric transformer 1, a substantially half-wave sinusoidal waveform is applied to the piezoelectric transformer 1.

【0019】このとき、オートトランス6の1次巻線と
2次巻線の巻線比率を1:nとすると、オートトランス
6により1+n倍の昇圧ゲインをかせぐことができる。
さらに、トランジスタ7のオフ期間の共振電流は入力コ
ンデンサ10には流れないため、入力コンデンサ10の
ESR成分による損失増加を低減できる。
At this time, if the winding ratio between the primary winding and the secondary winding of the autotransformer 6 is 1: n, the autotransformer 6 can obtain a step-up gain of 1 + n times.
Further, since the resonance current during the off period of the transistor 7 does not flow through the input capacitor 10, an increase in loss due to the ESR component of the input capacitor 10 can be reduced.

【0020】圧電トランス1の入力に印加された電圧
は、圧電トランス1により電圧変換され、ダイオード2
とコンデンサ3とからなる整流回路で整流されてDC−
DCコンバータの出力電圧が抵抗4と5とからなる分圧
回路で分圧され、その分圧電圧が一定となるように駆動
手段により駆動周波数が制御される。
The voltage applied to the input of the piezoelectric transformer 1 is converted by the piezoelectric transformer 1
And rectified by a rectifier circuit composed of
The output voltage of the DC converter is divided by a voltage dividing circuit composed of resistors 4 and 5, and the driving frequency is controlled by the driving means so that the divided voltage becomes constant.

【0021】図2は図1に示した圧電トランスの周波数
−昇圧ゲイン特性を示す図である。圧電トランス1は一
般に共振周波数よりも高い周波数領域において効率が高
いため、図2の共振周波数よりも右側の領域を用いるも
のとする。今、DC−DCコンバータの出力電圧が不足
した場合、VCO9に入力される制御電圧が低下する。
VCO9は制御電圧が下がった場合には出力発振信号の
周波数を下げるように設計されているものとすると、駆
動回路8からトランジスタ7に出力される駆動信号の周
波数も低下する。すると、圧電トランス1の昇圧比が大
きくなり、初期の出力電圧不足が解消される方向に制御
がかかる。逆に、DC−DCコンバータの出力電圧が過
剰になった場合には、駆動周波数は高くなり、やはり所
望の一定出力電圧が得られるように周波数が制御される
ことになる。
FIG. 2 is a diagram showing frequency-boosting gain characteristics of the piezoelectric transformer shown in FIG. Since the efficiency of the piezoelectric transformer 1 is generally high in a frequency region higher than the resonance frequency, a region on the right side of the resonance frequency in FIG. 2 is used. Now, when the output voltage of the DC-DC converter is insufficient, the control voltage input to the VCO 9 decreases.
If the VCO 9 is designed to reduce the frequency of the output oscillation signal when the control voltage decreases, the frequency of the drive signal output from the drive circuit 8 to the transistor 7 also decreases. Then, the step-up ratio of the piezoelectric transformer 1 increases, and control is performed in a direction in which the initial output voltage shortage is resolved. Conversely, when the output voltage of the DC-DC converter becomes excessive, the driving frequency increases, and the frequency is controlled so that a desired constant output voltage is obtained.

【0022】上述の如く、この実施形態によれば、トラ
ンジスタ7のオフ期間における共振電流回生経路に入力
コンデンサが入っていないため、入力コンデンサのES
R損による効率低下を抑制でき、入力リップル電圧も小
さくできる。また、オートトランス6を用いた予備昇圧
機能を有するため、圧電トランス1の昇圧比が不足する
場合に用いると効果を高めることができる。
As described above, according to this embodiment, since the input capacitor is not included in the resonance current regeneration path during the off period of the transistor 7, the input capacitor ES
Efficiency reduction due to R loss can be suppressed, and input ripple voltage can be reduced. In addition, since the piezoelectric transformer 1 has a preliminary boosting function using the auto-transformer 6, when the boosting ratio of the piezoelectric transformer 1 is insufficient, the effect can be enhanced.

【0023】図3はこの発明の他の実施形態として放電
灯を点灯用インバータに適用した場合の第2の実施形態
を示す図である。図3において、圧電トランス1のそれ
ぞれの1次側入力電極はオートトランス11の1次側お
よび2次側端子に接続される。オートトランス11の1
次側と接地間にはトランジスタ12が接続され、このト
ランジスタ12は接地電位とオートトランス11の1次
側端子の電位との間を繰返しオン,オフする。また、オ
ートトランス11の中間端子には入力電圧が与えられ、
この中間端子と接地間には入力コンデンサ10が接続さ
れる。
FIG. 3 is a view showing a second embodiment in which a discharge lamp is applied to a lighting inverter as another embodiment of the present invention. In FIG. 3, each primary side input electrode of the piezoelectric transformer 1 is connected to the primary side and secondary side terminals of the auto transformer 11. Auto transformer 11-1
A transistor 12 is connected between the secondary side and the ground, and the transistor 12 repeatedly turns on and off between a ground potential and the potential of the primary terminal of the autotransformer 11. An input voltage is applied to an intermediate terminal of the auto transformer 11,
An input capacitor 10 is connected between the intermediate terminal and the ground.

【0024】圧電トランス1の2次側出力電極は放電管
13の一方に接続され、放電管13の他方は管電流検出
抵抗14に接続される。管電流検出抵抗14の両端に生
じた電圧はダイオード2とコンデンサ3とからなる整流
回路に入力され、その整流出力電圧はオペアンプ15の
反転入力に印加される。オペアンプ15の非反転入力に
は外部から調光電圧が与えられ、オペアンプ15はこの
調光電圧と検出電圧との差電圧を積分する。オペアンプ
15の出力電圧はVCO9に入力され、VCO9の出力
に応じて駆動回路8がトランジスタ12を駆動する。こ
の実施形態においては、駆動回路8とVCO9とオペア
ンプ15と整流回路により駆動手段が構成されている。
The secondary output electrode of the piezoelectric transformer 1 is connected to one of the discharge tubes 13, and the other of the discharge tubes 13 is connected to a tube current detecting resistor 14. The voltage generated at both ends of the tube current detection resistor 14 is input to a rectifier circuit including the diode 2 and the capacitor 3, and the rectified output voltage is applied to the inverting input of the operational amplifier 15. A dimming voltage is externally applied to the non-inverting input of the operational amplifier 15, and the operational amplifier 15 integrates a difference voltage between the dimming voltage and the detection voltage. The output voltage of the operational amplifier 15 is input to the VCO 9, and the drive circuit 8 drives the transistor 12 according to the output of the VCO 9. In this embodiment, a driving unit is constituted by the driving circuit 8, the VCO 9, the operational amplifier 15, and the rectifying circuit.

【0025】次に、図3に示した実施形態の動作につい
て説明する。トランジスタ12がオンすると入力電源か
らオートトランス11の1次側巻線に電流が流れ、電磁
エネルギが蓄えられる。トランジスタ12がオフすると
その電流はオートトランス11の2次側巻線を経由して
圧電トランス1の入力端子に流れ、オートトランス11
の1次,2次間巻線インダクタンスと圧電トランス1の
入力容量のLC共振により、ほぼ半波正弦波の波形が圧
電トランス1に印加される。このとき、オートトランス
11の1次巻線と2次巻線の巻線比率を1:nとする
と、オートトランス11により1+n倍の昇圧ゲインを
かせぐことができる。
Next, the operation of the embodiment shown in FIG. 3 will be described. When the transistor 12 is turned on, a current flows from the input power supply to the primary winding of the autotransformer 11, and electromagnetic energy is stored. When the transistor 12 is turned off, its current flows to the input terminal of the piezoelectric transformer 1 via the secondary winding of the autotransformer 11, and
Due to the LC resonance between the primary and secondary winding inductances and the input capacitance of the piezoelectric transformer 1, a substantially half-wave sine wave waveform is applied to the piezoelectric transformer 1. At this time, if the winding ratio between the primary winding and the secondary winding of the autotransformer 11 is 1: n, the booster gain of 1 + n can be obtained by the autotransformer 11.

【0026】さらに、トランジスタ12のオフ期間の共
振電流は入力コンデンサ10側には流れないため、入力
コンデンサ10のESR成分による損失増加を低減でき
る。
Further, since the resonance current during the off period of the transistor 12 does not flow to the input capacitor 10 side, an increase in loss due to the ESR component of the input capacitor 10 can be reduced.

【0027】さらに、図3に示した実施形態では、圧電
トランス1の両1次電極には逆位相の電圧が印加され
る。このため、1次電極電圧の絶対値が図1に示した実
施形態に比べて小さくできるため、1次側電極の絶縁保
護が容易になるという効果も奏することができる。
Further, in the embodiment shown in FIG. 3, opposite-phase voltages are applied to both primary electrodes of the piezoelectric transformer 1. For this reason, the absolute value of the primary electrode voltage can be made smaller than that of the embodiment shown in FIG. 1, so that the effect of facilitating the insulation protection of the primary electrode can also be obtained.

【0028】圧電トランス1の入力に印加された電圧
は、圧電トランス1により昇圧されて放電管13に加え
られる。放電管13の管電流は検出抵抗14によって電
圧変換され、ダイオード2とコンデンサ3とによって整
流されてオペアンプ15に与えられ、オペアンプ15は
この検出電圧と調光電圧との差を積分し、その積分電圧
に応じてVCO9が発振し、駆動回路8がトランジスタ
12を制御する。
The voltage applied to the input of the piezoelectric transformer 1 is boosted by the piezoelectric transformer 1 and applied to the discharge tube 13. The tube current of the discharge tube 13 is converted into a voltage by the detection resistor 14, rectified by the diode 2 and the capacitor 3, and given to the operational amplifier 15. The operational amplifier 15 integrates a difference between the detected voltage and the dimming voltage, and integrates the difference. The VCO 9 oscillates according to the voltage, and the drive circuit 8 controls the transistor 12.

【0029】この制御についてより具体的に説明する。
この場合も、図2に示すように、共振周波数よりも右側
の領域を用いて周波数制御されるものとする。
This control will be described more specifically.
Also in this case, as shown in FIG. 2, it is assumed that frequency control is performed using a region on the right side of the resonance frequency.

【0030】今、放電管電流が不足した場合を考える
と、管電流検出電圧と整流電圧ともに低下し、オペアン
プ15の反転入力に加わる電圧が低下する。すると、オ
ペアンプ15の出力電圧は積分定数で定まる時定数で上
昇する。VCO9は制御電圧が上がった場合には出力発
振信号の周波数を下げるように設計されているものとす
ると、駆動回路8からトランジスタ12に出力される駆
動信号の周波数も低下する。すると、圧電トランス1の
昇圧比が大きくなり、初期の管電流圧不足が解消される
方向に制御がかかる。
Now, considering the case where the discharge tube current is insufficient, both the tube current detection voltage and the rectified voltage decrease, and the voltage applied to the inverting input of the operational amplifier 15 decreases. Then, the output voltage of the operational amplifier 15 increases at a time constant determined by the integration constant. Assuming that the VCO 9 is designed to reduce the frequency of the output oscillation signal when the control voltage increases, the frequency of the drive signal output from the drive circuit 8 to the transistor 12 also decreases. Then, the step-up ratio of the piezoelectric transformer 1 increases, and control is performed in a direction to eliminate the initial tube current pressure shortage.

【0031】逆に、放電管電流が過剰になった場合に
は、駆動周波数が高くなり、やはり所望の一定管電流が
得られるように周波数が制御される。このとき、整流回
路の出力電圧と調光電圧とはほぼ同一になるように制御
がかかるため、調光電圧を変化させることにより放電管
電流を可変でき、ひいては放電管13の輝度を調整でき
る。
Conversely, when the discharge tube current becomes excessive, the driving frequency increases, and the frequency is controlled so that a desired constant tube current is obtained. At this time, since the control is performed so that the output voltage of the rectifier circuit and the dimming voltage become substantially the same, the discharge tube current can be varied by changing the dimming voltage, and the brightness of the discharge tube 13 can be adjusted.

【0032】上述の図1および図3に示した両実施形態
の効果をさらに説明するために、図4〜図6の(a)に
従来の回路構成とこの発明の実施形態の回路構成を示
し、(b)にそれぞれの回路における波形図を示す。ま
た、この場合の電気特性の測定結果を表1に示す。
In order to further explain the effects of the two embodiments shown in FIGS. 1 and 3, FIGS. 4 to 6A show a conventional circuit configuration and a circuit configuration of the embodiment of the present invention. And (b) show waveform diagrams in each circuit. Table 1 shows the measurement results of the electrical characteristics in this case.

【0033】[0033]

【表1】 [Table 1]

【0034】図4(b)と図5(b)および図6(b)
とを比較すると、図5および図6のようにこの発明の実
施形態を用いることにより、入力リップル電圧がやや小
さくなっている様子がわかる。また、表1を見れば明ら
かなように、この発明の実施形態を用いることにより効
率が若干改善されている様子もわかる。これらの特性改
善は入力コンデンサに流れる共振電流が減少した結果と
して説明できる。
FIGS. 4 (b), 5 (b) and 6 (b)
5 and FIG. 6, it can be seen that the use of the embodiment of the present invention as shown in FIGS. 5 and 6 makes the input ripple voltage slightly smaller. Further, as is apparent from Table 1, it can be seen that the efficiency is slightly improved by using the embodiment of the present invention. These characteristic improvements can be explained as a result of a decrease in the resonance current flowing through the input capacitor.

【0035】図4(b)と図5(b)とを比較すると、
圧電トランスの1次側に印加される電圧(Vp)の対接
地電圧のピーク電圧はいずれも45V程度となってい
る。これに対して、図6(b)の場合、圧電トランスの
1次側電圧のピーク(VpとVdの大きい方)はVdm
ax=27Vとなっており、ピーク電圧が減少している
ことがわかる。圧電トランス1次側電圧のピーク電圧は
入力電圧にほぼ比例し、オートトランスの巻数比により
変化するが、図6(a)の回路構成(第2の実施形態の
構成)を用いることにより、その絶対値を小さくできる
ことになる。電圧が50Vを超える部分については、人
が感電しないように絶縁しなければならない。しかし、
図6(a)に示す構成を用いることにより、1次側電圧
を低下させることができるので、絶縁を省略できる場合
があり、コストと寸法の面でメリットがある。
When comparing FIG. 4 (b) and FIG. 5 (b),
The peak voltage of the voltage (Vp) applied to the primary side of the piezoelectric transformer with respect to the ground voltage is about 45V. On the other hand, in the case of FIG. 6B, the peak of the primary voltage of the piezoelectric transformer (the larger of Vp and Vd) is Vdm.
ax = 27 V, which indicates that the peak voltage has decreased. The peak voltage of the piezoelectric transformer primary voltage is substantially proportional to the input voltage and changes according to the turns ratio of the autotransformer. By using the circuit configuration of FIG. 6A (the configuration of the second embodiment), The absolute value can be reduced. The part where the voltage exceeds 50 V must be insulated to prevent electric shock to humans. But,
By using the configuration shown in FIG. 6A, the primary side voltage can be reduced, so that the insulation may be omitted in some cases, which is advantageous in terms of cost and size.

【0036】今回開示された実施の形態はすべての点で
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。本発明の範囲は上記した説明ではなくて特許請求
の範囲によって示され、特許請求の範囲と均等の意味お
よび範囲内でのすべての変更が含まれることが意図され
る。
The embodiments disclosed this time are to be considered in all respects as illustrative and not restrictive. The scope of the present invention is defined by the terms of the claims, rather than the description above, and is intended to include any modifications within the scope and meaning equivalent to the terms of the claims.

【0037】[0037]

【発明の効果】以上のように、この発明によれば、圧電
トランスの1次側電極の一方を入力電源の一方に接続
し、入力電源の圧電トランス1次側電極と接続された側
にオートトランスの1次側端子を接続し、圧電トランス
の1次側電極の他端に2次側を接続し、オートトランス
の中間端子と入力電源の他方との間にスイッチング素子
を接続し、このスイッチング素子を駆動手段により駆動
するようにしたので、スイッチング素子のオフ期間の回
生共振電流が入力コンデンサに流れない。このため、従
来例に比較して入力コンデンサのESR損による効率低
下を抑制でき、入力リップル電圧も小さくできる。ま
た、オートトランスを用いた予備昇圧機能を有するた
め、圧電トランスの昇圧比が不足する場合にも用いると
その効果が大きくなる。
As described above, according to the present invention, one of the primary electrodes of the piezoelectric transformer is connected to one of the input power sources, and the input power is connected to the side of the input power source connected to the primary electrode of the piezoelectric transformer. The primary side terminal of the transformer is connected, the secondary side is connected to the other end of the primary side electrode of the piezoelectric transformer, and a switching element is connected between the intermediate terminal of the auto transformer and the other side of the input power supply. Since the element is driven by the driving means, the regenerative resonance current during the off period of the switching element does not flow through the input capacitor. For this reason, it is possible to suppress a decrease in efficiency due to the ESR loss of the input capacitor and reduce the input ripple voltage as compared with the conventional example. In addition, since it has a preliminary boosting function using an auto-transformer, if the boosting ratio of the piezoelectric transformer is insufficient, its effect is enhanced.

【0038】また、他の発明では、圧電トランスの1次
側の両電極にオートトランスの1次側および2次側の両
端子を接続し、中間端子を入力電源の一方に接続し、オ
ートトランスの1次側または2次側端子と入力電源の他
方との間にスイッチング素子を接続し、このスイッチン
グ素子を駆動手段で駆動するようにしたので、先の発明
の効果に加えて、圧電トランス入力電極の対地電圧絶対
値を小さくできる。このため、1次側電極の絶縁保護を
省略できる場合があり、コストおよび寸法面で効果を奏
することができる。
In another aspect of the invention, the primary and secondary terminals of the auto transformer are connected to the primary electrodes of the piezoelectric transformer, and the intermediate terminal is connected to one of the input power sources. A switching element is connected between the primary or secondary terminal of the input power supply and the other of the input power supplies, and the switching element is driven by the driving means. The absolute value of the ground voltage of the electrode can be reduced. For this reason, in some cases, the insulation protection of the primary side electrode can be omitted, and the effect can be obtained in terms of cost and dimensions.

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

【図1】 この発明をDC−DCコンバータに適用した
第1の実施形態を示す図である。
FIG. 1 is a diagram showing a first embodiment in which the present invention is applied to a DC-DC converter.

【図2】 図1に示した圧電トランスの周波数−昇圧ゲ
イン特性を示す図である。
FIG. 2 is a diagram showing a frequency-boosting gain characteristic of the piezoelectric transformer shown in FIG.

【図3】 この発明を放電管点灯用インバータに適用し
た場合の第2の実施形態を示す図である。
FIG. 3 is a diagram showing a second embodiment in which the present invention is applied to a discharge tube lighting inverter.

【図4】 従来例の回路要部と各部の波形を示す図であ
る。
FIG. 4 is a diagram showing a main part of a circuit and a waveform of each part in a conventional example.

【図5】 この発明の第1の実施形態の回路の主要部と
その各部の波形を示す図である。
FIG. 5 is a diagram showing main parts of a circuit according to the first embodiment of the present invention and waveforms of respective parts thereof.

【図6】 この発明の第2の実施形態の回路の主要部と
その各部の波形図である。
FIG. 6 is a waveform diagram of a main part of a circuit according to a second embodiment of the present invention and respective parts thereof.

【図7】 第1の従来例を示す回路図である。FIG. 7 is a circuit diagram showing a first conventional example.

【図8】 第2の従来例を示す回路図である。FIG. 8 is a circuit diagram showing a second conventional example.

【図9】 第3の従来例を示す回路図である。FIG. 9 is a circuit diagram showing a third conventional example.

【図10】 第4の従来例を示す回路図である。FIG. 10 is a circuit diagram showing a fourth conventional example.

【符号の説明】[Explanation of symbols]

1 圧電トランス、2 ダイオード、3 コンデンサ、
4,5 抵抗、6,11 オートトランス、7,12
トランジスタ、8 駆動回路、9 VCO、13 放電
管、14 管電流検出抵抗、15 オペアンプ。
1 piezoelectric transformer, 2 diode, 3 capacitor,
4,5 resistance, 6,11 auto transformer, 7,12
Transistor, 8 drive circuit, 9 VCO, 13 discharge tube, 14 tube current detection resistor, 15 operational amplifier.

───────────────────────────────────────────────────── フロントページの続き Fターム(参考) 3K072 AA01 AC02 CA14 5H007 AA08 BB03 CA02 CB04 CB07 CB09 CB25 CC07 CC32 DA03 DA05 DA06 DC02 DC05 EA09 5H730 AS01 AS02 AS11 BB11 BB57 DD04 DD26 EE02 EE07 EE19 EE37 EE48 EE79 FD01 FD31 FG07 FV05  ──────────────────────────────────────────────────続 き Continued on the front page F-term (reference)

Claims (4)

【特許請求の範囲】[Claims] 【請求項1】 1次側電極の一方が入力電源の一方に接
続された圧電トランスと、前記入力電源の前記圧電トラ
ンス1次側電極と接続された側にその1次側端子が接続
され、前記圧電トランス1次側電極の他端にその2次側
端子が接続されたオートトランスと、 前記オートトランスの中間端子と前記入力電源の他方と
の間に接続されるスイッチング素子と、 前記スイッチング素子を駆動する駆動手段とを備えた、
圧電トランス駆動回路。
1. A piezoelectric transformer having one of the primary electrodes connected to one of an input power source, and a primary terminal connected to a side of the input power source connected to the piezoelectric transformer primary electrode, An autotransformer having a secondary terminal connected to the other end of the piezoelectric transformer primary electrode; a switching element connected between an intermediate terminal of the autotransformer and the other of the input power supplies; And driving means for driving the
Piezo transformer drive circuit.
【請求項2】 圧電トランスと、 前記圧電トランスの1次側の両電極に1次側および2次
側の両端子が接続され、かつ中間端子が入力電源の一方
に接続されたオートトランスと、 前記オートトランスの1次側または2次側端子と前記入
力電源の他方との間に接続されるスイッチング素子と、 前記スイッチング素子を駆動する駆動手段とを備えた、
圧電トランス駆動回路。
2. An autotransformer in which both primary and secondary terminals are connected to both primary electrodes of the piezoelectric transformer, and an intermediate terminal is connected to one of the input power supplies. A switching element connected between a primary side terminal or a secondary side terminal of the auto transformer and the other of the input power supplies; and a driving unit for driving the switching element.
Piezo transformer drive circuit.
【請求項3】 前記駆動手段は、 前記圧電トランスの出力電圧または出力電流に応じて発
振周波数を可変制御する発振回路と、 前記発振回路の発振出力に基づいて前記スイッチング素
子を駆動する駆動回路とを備えたことを特徴とする、請
求項1に記載の圧電トランス駆動回路。
3. An oscillation circuit that variably controls an oscillation frequency according to an output voltage or an output current of the piezoelectric transformer, and a drive circuit that drives the switching element based on an oscillation output of the oscillation circuit. The piezoelectric transformer driving circuit according to claim 1, further comprising:
【請求項4】 さらに、前記圧電トランスの2次側電極
に接続される負荷を含み、 前記駆動手段は、 前記負荷に流れる電流を検出し、その電流に基づく電圧
と外部から与えられる電圧とを比較する比較回路と、 前記比較回路の出力に基づいて、発振周波数を可変制御
する発振回路と、 前記発振回路の発振出力に基づいて、前記スイッチング
素子を駆動する駆動回路とを備えたことを特徴とする、
請求項3に記載の圧電トランス駆動回路。
4. A load connected to a secondary electrode of the piezoelectric transformer, wherein the driving unit detects a current flowing through the load, and determines a voltage based on the current and a voltage supplied from outside. A comparison circuit for comparing, an oscillation circuit for variably controlling an oscillation frequency based on an output of the comparison circuit, and a drive circuit for driving the switching element based on an oscillation output of the oscillation circuit. And
The piezoelectric transformer drive circuit according to claim 3.
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