JP5201199B2 - Step-up transformer - Google Patents

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Description

本発明は、昇圧トランスに関する発明である。   The present invention relates to a step-up transformer.

従来、小型の電子機器等に用いるトランスとして、例えば特許文献1に記載のバルントランスが知られている。この従来のトランスは、両端に四角形状の端部つばを有し中央に中央つばを有するドラム型コアに、平板状コアを接合させて構成されている。また、ドラム型コアの端部つばと中央つばとの間に形成された巻線溝(巻芯部)には、二本の巻線(1次巻線及び2次巻線)が、例えば、下層及び上層に分けて一層ずつ巻かれている。   Conventionally, for example, a balun transformer described in Patent Document 1 is known as a transformer used for a small electronic device or the like. This conventional transformer is configured by joining a flat core to a drum core having square end collars at both ends and a central collar at the center. Also, in the winding groove (core portion) formed between the end collar and the central collar of the drum core, two windings (primary winding and secondary winding) are, for example, It is wound one by one into a lower layer and an upper layer.

特開平10−326715号公報Japanese Patent Laid-Open No. 10-326715

ところで、上記のような構成に準じた構成のトランスを昇圧トランスとして用い、この昇圧トランスの変圧比を大きくする場合には、1次巻線の巻数に対する2次巻線の巻数の比をなるべく大きくする必要がある。この場合、ドラムコアの巻芯部に2次巻線を往復で多層にして巻回し、その最外層に1次巻線を巻回する方法が考えられる。しかし、この方法では、1次巻線の巻き始め部分と2次巻線の巻き始め部分との位置関係によっては、2次巻線と1次巻線との間の浮遊容量が増大してしまうという問題があった。特に2次巻線の高圧側(2次巻線の巻き始め側)と1次巻線との浮遊容量が増大すると、LC共振が大きくなってトランスの出力電圧が安定せず、リンギングが発生するおそれがあり、巻芯部への1次巻線及び2次巻線の巻き回し方が重要な課題となっていた。   By the way, when a transformer having a configuration similar to that described above is used as a step-up transformer and the transformation ratio of the step-up transformer is increased, the ratio of the number of turns of the secondary winding to the number of turns of the primary winding is increased as much as possible. There is a need to. In this case, a method is conceivable in which the secondary winding is wound in multiple layers on the core of the drum core, and the primary winding is wound around the outermost layer. However, in this method, depending on the positional relationship between the winding start portion of the primary winding and the winding start portion of the secondary winding, the stray capacitance between the secondary winding and the primary winding increases. There was a problem. In particular, if the stray capacitance between the high-voltage side of the secondary winding (the winding start side of the secondary winding) and the primary winding increases, the LC resonance becomes large, the transformer output voltage becomes unstable, and ringing occurs. There is a fear, and how to wind the primary winding and the secondary winding around the winding core has been an important issue.

本発明は、このような課題を解決するために成されたものであり、浮遊容量を低減し、出力電圧を安定させることができる昇圧トランスを提供することを目的とする。   The present invention has been made to solve such a problem, and an object thereof is to provide a step-up transformer capable of reducing stray capacitance and stabilizing an output voltage.

本発明に係る昇圧トランスは、巻芯部及び巻芯部の両端に設けられた鍔部を有するドラムコアと、鍔部に設けられた入力端子及び出力端子と、入力端子に接続される1次巻線と、出力端子に接続される2次巻線とを備えた昇圧トランスであって、1次巻線の径は、2次巻線の径よりも大きく、2次巻線の巻数は、1次巻線の巻数よりも多く、2次巻線は、巻芯部に対して複数層に巻回されていると共に、巻芯部への巻き始め部分が上層の2次巻線によって覆われ、1次巻線は、上層の2次巻線の外側に巻回されていることを特徴としている。   The step-up transformer according to the present invention includes a drum core having a core part and a flange part provided at both ends of the core part, an input terminal and an output terminal provided in the flange part, and a primary winding connected to the input terminal. A step-up transformer including a wire and a secondary winding connected to the output terminal, wherein the diameter of the primary winding is larger than the diameter of the secondary winding, and the number of turns of the secondary winding is 1 More than the number of turns of the secondary winding, the secondary winding is wound in a plurality of layers with respect to the winding core, and the winding start portion to the winding core is covered by the secondary winding of the upper layer, The primary winding is wound around the outer side of the upper secondary winding.

この昇圧トランスでは、2次巻線が巻芯部に対して複数層に巻回されると共に、この2次巻線の巻芯部への巻き始め部分が上層の2次巻線によって覆われ、1次巻線が上層の2次巻線の外側に巻回される。これにより、2次巻線の巻き始め部分と1次巻線の巻き始め部分との間には上層の2次巻線が介在し、2次巻線の巻き始め部分と1次巻線の巻き始め部分との接触を防止できる。したがって、この昇圧トランスでは、2次巻線の巻き始め部分と1次巻線の巻き始め部分との浮遊容量を低減させることができ、出力電圧を安定させることができる。   In this step-up transformer, the secondary winding is wound in a plurality of layers around the core portion, and the winding start portion of the secondary winding to the core portion is covered with the upper secondary winding, The primary winding is wound outside the upper secondary winding. As a result, the upper secondary winding is interposed between the winding start portion of the secondary winding and the winding start portion of the primary winding, and the winding start portion of the secondary winding and the winding of the primary winding. Contact with the starting portion can be prevented. Therefore, in this step-up transformer, the stray capacitance between the winding start portion of the secondary winding and the winding start portion of the primary winding can be reduced, and the output voltage can be stabilized.

ここで、1次巻線の巻き始め部分と2次巻線の巻き始め部分とが、巻芯部の軸方向について異なる位置に位置していることが好ましい。こうすると、1次巻線の巻き始め部分と2次巻線の巻き始め部分との接触を一層確実に防止できる。したがって、この昇圧トランスでは、2次巻線の巻き始め部分と1次巻線の巻き始め部分との浮遊容量を低減させることができ、出力電圧を安定させることができる。   Here, the winding start portion of the primary winding and the winding start portion of the secondary winding are preferably located at different positions in the axial direction of the core portion. If it carries out like this, the contact of the winding start part of a primary winding and the winding start part of a secondary winding can be prevented more reliably. Therefore, in this step-up transformer, the stray capacitance between the winding start portion of the secondary winding and the winding start portion of the primary winding can be reduced, and the output voltage can be stabilized.

また、1次巻線は、各周の巻回部分が互いに接触しないように間隔を空けて巻回されていることが好ましい。こうすると、漏れ磁束を低減することができ、結果としてさらに電圧波形のリンギングを抑えることができる。   Moreover, it is preferable that the primary winding is wound at intervals so that the winding portions of each circumference do not contact each other. In this way, the leakage magnetic flux can be reduced, and as a result, the ringing of the voltage waveform can be further suppressed.

また、2次巻線の巻き始め部分は、巻芯部の中央寄りに位置しており、2次巻線の巻き始め部分と鍔部との間には、2次巻線の中間の巻回部分が位置していることが好ましい。こうすると、2次巻線の巻き始め部分が鍔部に隣接して配置されることが防止され、2次巻線の巻き始め部分を2次巻線で覆う際に、2次巻線が鍔部と干渉せず、2次巻線の巻き始め部分を上層の2次巻線によって覆うことが容易となる。したがって、この昇圧トランスでは、2次巻線の巻き始め部分と1次巻線の巻き始め部分との浮遊容量を低減させることができ、出力電圧を安定させることができる。   In addition, the winding start portion of the secondary winding is located near the center of the winding core portion, and the intermediate winding of the secondary winding is between the winding start portion of the secondary winding and the flange portion. The part is preferably located. In this way, the winding start portion of the secondary winding is prevented from being arranged adjacent to the flange portion, and the secondary winding is not damaged when the winding start portion of the secondary winding is covered with the secondary winding. It becomes easy to cover the winding start portion of the secondary winding with the secondary winding of the upper layer without interfering with the portion. Therefore, in this step-up transformer, the stray capacitance between the winding start portion of the secondary winding and the winding start portion of the primary winding can be reduced, and the output voltage can be stabilized.

本発明によれば、浮遊容量を低減し、出力電圧を安定させることができる昇圧トランスを提供することができる。   According to the present invention, it is possible to provide a step-up transformer capable of reducing stray capacitance and stabilizing an output voltage.

本発明の第1実施形態に係る昇圧トランスを示す斜視図である。1 is a perspective view showing a step-up transformer according to a first embodiment of the present invention. 図1の正面図である。It is a front view of FIG. 図1の側面図である。It is a side view of FIG. 図1の上面図である。FIG. 2 is a top view of FIG. 1. 図1の底面図である。It is a bottom view of FIG. 板状コアを外して示す昇圧トランスの正面図である。It is a front view of the step-up transformer shown with the plate-shaped core removed. 図6の側面図である。FIG. 7 is a side view of FIG. 6. 図6の上面図である。FIG. 7 is a top view of FIG. 6. 図6の底面図である。FIG. 7 is a bottom view of FIG. 6. 本実施例に係るドラムコアの回路図である。It is a circuit diagram of the drum core which concerns on a present Example. 本実施例に係るドラムコアの1次巻線及び2次巻線の巻回状態を示す断面図である。It is sectional drawing which shows the winding state of the primary winding of the drum core which concerns on a present Example, and a secondary winding. 比較例に係るドラムコアの1次巻線及び2次巻線の巻回状態を示す断面図である。It is sectional drawing which shows the winding state of the primary winding of the drum core which concerns on a comparative example, and a secondary winding. 本発明の第2実施形態に係る昇圧トランスの要部を示す断面図である。It is sectional drawing which shows the principal part of the step-up transformer which concerns on 2nd Embodiment of this invention. 本発明の第3実施形態に係る昇圧トランスの要部を示す断面図である。It is sectional drawing which shows the principal part of the step-up transformer which concerns on 3rd Embodiment of this invention. 本発明の第4実施形態に係る昇圧トランスの要部を示す断面図である。It is sectional drawing which shows the principal part of the step-up transformer which concerns on 4th Embodiment of this invention. 本発明の第5実施形態に係る昇圧トランスの要部を示す断面図である。It is sectional drawing which shows the principal part of the step-up transformer which concerns on 5th Embodiment of this invention.

以下、図面を参照しつつ本発明の昇圧トランスの好適な実施形態について詳細に説明する。   Hereinafter, preferred embodiments of a step-up transformer of the present invention will be described in detail with reference to the drawings.

図1〜図5は、それぞれ本発明の第1実施形態に係る昇圧トランスを示す斜視図、正面図、側面図、上面図及び底面図であり、図6〜図9は、それぞれ板状コアを外して示す昇圧トランスの正面図、側面図、上面図及び底面図である。また、図10は、本実施例に係るドラムコアの回路図である。   1 to 5 are a perspective view, a front view, a side view, a top view, and a bottom view, respectively, showing the step-up transformer according to the first embodiment of the present invention, and FIGS. It is the front view, side view, top view, and bottom view of a step-up transformer shown to be removed. FIG. 10 is a circuit diagram of the drum core according to this embodiment.

本実施形態に係る昇圧トランス1Aは、例えば、カメラのストロボ光源の昇圧等に用いるためのものであり、図1〜図5に示すように、ドラムコア2、1次巻線3、2次巻線4、入力端子5U,5L、出力端子6U,6L及び板状コア7を備えている。昇圧トランス1Aは、ここでは、長さ(図4において、紙面左右方向)が3.2mm程度、幅(図4において、紙面上下方向)が2.5mm程度、高さ(図2において、紙面上下方向)が1.2〜2.4mm程度となっている。   The step-up transformer 1A according to the present embodiment is used for, for example, step-up of a strobe light source of a camera, and as shown in FIGS. 1 to 5, the drum core 2, the primary winding 3, and the secondary winding. 4, input terminals 5U and 5L, output terminals 6U and 6L, and a plate-like core 7 are provided. Here, the step-up transformer 1A has a length (left and right direction in FIG. 4) of about 3.2 mm, a width (up and down direction in FIG. 4) of about 2.5 mm, and a height (up and down in FIG. 2). Direction) is about 1.2 to 2.4 mm.

ドラムコア2は、フェライトからなる部材であり、巻芯部21及び鍔部22U,22Lを有している。巻芯部21は、例えば略四角柱等をなしている。鍔部22U,22Lは、巻芯部21の両端に設けられており、巻芯部21よりも断面が大きい略直方体をなしている。   The drum core 2 is a member made of ferrite, and has a winding core portion 21 and flange portions 22U and 22L. The core part 21 has comprised the substantially square pole etc., for example. The flange portions 22U and 22L are provided at both ends of the core portion 21, and form a substantially rectangular parallelepiped having a larger cross section than the core portion 21.

入力端子5U,5Lは、図7〜8に示すように、鍔部22U,22Lの上面、側面及び底面に亘って設けられている。出力端子6U,6Lは、入力端子5U,5Lと同様にして、鍔部22U,22Lにそれぞれ設けられている。入力端子5U,5L及び出力端子6U,6Lは、鍔部22U,22Lの上面、側面及び底面に、例えばAg等を主成分とする導電ペーストを転写した後に所定温度(例えば、700℃程度)にて焼き付け、更に金属めっきを施すことにより形成される。金属めっきには、例えばSn等を用いることができる。なお、入力端子5U,5L及び出力端子6U,6Lは、金属製の板材にて構成し、鍔部22U,22Lの対応する位置に装着して構成してもよい。金属製の板材には、例えば金属めっき(NiとSn)を施した燐青銅等を用いることができる。   As shown in FIGS. 7 to 8, the input terminals 5U and 5L are provided across the upper surface, side surfaces, and bottom surface of the flange portions 22U and 22L. The output terminals 6U and 6L are provided on the flange portions 22U and 22L, respectively, similarly to the input terminals 5U and 5L. The input terminals 5U and 5L and the output terminals 6U and 6L are transferred to a predetermined temperature (for example, about 700 ° C.) after a conductive paste mainly composed of Ag or the like is transferred to the top, side and bottom surfaces of the flange portions 22U and 22L. It is formed by baking and metal plating. For metal plating, for example, Sn or the like can be used. Note that the input terminals 5U and 5L and the output terminals 6U and 6L may be made of a metal plate and may be mounted at corresponding positions on the flange portions 22U and 22L. As the metal plate material, for example, phosphor bronze subjected to metal plating (Ni and Sn) can be used.

板状コア7は、フェライトからなる略矩形状の部材であり、磁気抵抗を下げて、昇圧トランス1Aのインダクタンスを向上させるために用いるものである。板状コア7は、ドラムコア2を覆う程度の大きさとなっており、鍔部22U,22Lの上面とそれぞれ対向するように配置されている。板状コア7において、入力端子5U,5L及び出力端子6U,6Lと対向する部分には、逃げ部71がそれぞれ設けられている。板状コア7の鍔部22Uの上面と対向する部分であって、逃げ部71,71の間の部分には、板状コア7と鍔部22Uとの間に隙間を設けるための突起72,72が配置されている。同様にして、板状コア7の鍔部22Uの上面と対向する部分にも、突起72,72が設けられている。板状コア7は、突起72,72の間に塗布された接着剤によって鍔部22U,22Lの上面に固定されている。板状コア7の上面には、昇圧トランス1の基盤への実装の際、その極性方向を識別できるように方向性識別マーク73が設けられている。   The plate-like core 7 is a substantially rectangular member made of ferrite, and is used to lower the magnetic resistance and improve the inductance of the step-up transformer 1A. The plate-like core 7 has a size that covers the drum core 2 and is disposed so as to face the upper surfaces of the flange portions 22U and 22L. In the plate-like core 7, escape portions 71 are provided in portions facing the input terminals 5U and 5L and the output terminals 6U and 6L, respectively. Projections 72 for providing a gap between the plate-like core 7 and the flange portion 22U at a portion facing the upper surface of the flange portion 22U of the plate-shaped core 7 and between the escape portions 71, 71. 72 is arranged. Similarly, protrusions 72 and 72 are also provided on the portion of the plate-like core 7 facing the upper surface of the flange portion 22U. The plate-like core 7 is fixed to the upper surfaces of the flange portions 22U and 22L by an adhesive applied between the protrusions 72 and 72. A direction identification mark 73 is provided on the upper surface of the plate-like core 7 so that the polarity direction can be identified when the step-up transformer 1 is mounted on the base.

1次巻線3及び2次巻線4は、いずれも、鍔部22U側から見て時計回り(右回り)に巻芯部21に巻回されており、1次巻線3は入力端子5U,5Lに、2次巻線4は出力端子6U,6Lにそれぞれ接続され、図10に示すように、出力端子6Lが接地されている。1次巻線3の径は、2次巻線4の径よりも2〜5倍程度大きく、ここでは、1次巻線3の径は50〜100μm程度、2次巻線4の径は10〜40μm程度となっている。2次巻線4の巻数は1次巻線3の巻数よりも多く、本実施形態では、例えば2次巻線4の巻数は153程度、1次巻線3の巻数は15程度となっており、これにより33Vの1次電圧を、330Vの2次電圧まで昇圧できるようになっている。1次巻線3及び2次巻線4は、互いに電気的に絶縁されており、1次巻線3及び2次巻線4には、例えば絶縁被膜銅線を用いることができる。なお、1次巻線3及び2次巻線4の巻数、1次電圧及び2次電圧は上記値に限定されるものではなく、適宜変更することが可能である。   Both the primary winding 3 and the secondary winding 4 are wound around the core portion 21 clockwise (clockwise) when viewed from the flange portion 22U side, and the primary winding 3 is input to the input terminal 5U. , 5L, the secondary winding 4 is connected to the output terminals 6U, 6L, respectively, and the output terminal 6L is grounded as shown in FIG. The diameter of the primary winding 3 is about 2 to 5 times larger than the diameter of the secondary winding 4. Here, the diameter of the primary winding 3 is about 50 to 100 μm, and the diameter of the secondary winding 4 is 10. It is about ˜40 μm. The number of turns of the secondary winding 4 is larger than the number of turns of the primary winding 3, and in this embodiment, for example, the number of turns of the secondary winding 4 is about 153, and the number of turns of the primary winding 3 is about 15. As a result, the primary voltage of 33V can be boosted to the secondary voltage of 330V. The primary winding 3 and the secondary winding 4 are electrically insulated from each other, and for example, an insulating coated copper wire can be used for the primary winding 3 and the secondary winding 4. The number of turns of the primary winding 3 and the secondary winding 4, the primary voltage, and the secondary voltage are not limited to the above values, and can be changed as appropriate.

続いて、巻芯部21に対する1次巻線3及び2次巻線4の巻回状態について、詳細に説明する。図11は、本実施例に係るドラムコアの1次巻線及び2次巻線の巻回状態を示す断面図である。図11に示すように、巻芯部21に対してまず2次巻線4が巻回され、この2次巻線4の外周に1次巻線3が巻回されている。   Then, the winding state of the primary winding 3 and the secondary winding 4 with respect to the winding core part 21 is demonstrated in detail. FIG. 11 is a cross-sectional view showing a winding state of the primary winding and the secondary winding of the drum core according to the present embodiment. As shown in FIG. 11, the secondary winding 4 is first wound around the winding core portion 21, and the primary winding 3 is wound around the outer periphery of the secondary winding 4.

2次巻線4は巻芯部21に対して整列巻されており、その巻芯部21への巻き始め部分(以下、「スタートワイヤ」という)S2は、巻芯部21の中央寄り、より具体的には一方側(図11において左側)の鍔部22Uと巻芯部21の中央部との間に位置している。2次巻線4は、スタートワイヤS2から他方側の鍔部22Lに向けて第1層が巻回され、鍔部22Lに至る前に鍔部22Uに向けて折り返して第2層が巻回されている。2次巻線4の第2層が鍔部22Uに至る途中で、スタートワイヤS2が第2層の2次巻線4によって覆われている。これにより、スタートワイヤS2と鍔部22Uとの間には、2次巻線4の中間の巻回部分が位置している。このスタートワイヤS2と鍔部22Uとの間に位置する2次巻線4の中間の巻回部分の巻数は、1〜10巻であることが好ましい。2次巻線4は、鍔部22Uに隣接する位置で鍔部22Lに向けて折り返して第3層が巻回されており、2次巻線4の2層目の巻き始め部分S3が、3層目の2次巻線4で覆われている。そして、2次巻線4の巻き終わり部分は、鍔部22Lに隣接した位置で巻芯部21に直接巻回されている。なお、2次巻線4が巻回される層数は3層に限られず、複数層であれば良い。   The secondary winding 4 is wound in alignment with the core portion 21, and a winding start portion (hereinafter referred to as “start wire”) S <b> 2 around the core portion 21 is closer to the center of the core portion 21. Specifically, it is located between the flange portion 22U on one side (left side in FIG. 11) and the central portion of the core portion 21. In the secondary winding 4, the first layer is wound from the start wire S2 toward the flange portion 22L on the other side, and the second layer is wound around the flange portion 22U before reaching the flange portion 22L. ing. In the middle of the second layer of the secondary winding 4 reaching the flange portion 22U, the start wire S2 is covered with the secondary winding 4 of the second layer. Accordingly, an intermediate winding portion of the secondary winding 4 is located between the start wire S2 and the flange portion 22U. It is preferable that the number of turns of the intermediate winding portion of the secondary winding 4 positioned between the start wire S2 and the flange portion 22U is 1 to 10 turns. The secondary winding 4 is folded back toward the flange portion 22L at a position adjacent to the flange portion 22U and the third layer is wound, and the winding start portion S3 of the second layer of the secondary winding 4 is 3 The secondary winding 4 is covered with a layer. The winding end portion of the secondary winding 4 is directly wound around the core portion 21 at a position adjacent to the flange portion 22L. Note that the number of layers around which the secondary winding 4 is wound is not limited to three, and may be a plurality of layers.

1次巻線3は、上層の2次巻線4の外側に整列巻されており、その巻き始め部分S1は、一方側の鍔部22Uに隣接した位置に位置している。1次巻線3は、巻き始め部分S1から鍔部22Lに隣接した位置まで隙間なく巻回されている。   The primary winding 3 is aligned and wound outside the upper secondary winding 4, and the winding start portion S1 is located at a position adjacent to the flange portion 22U on one side. The primary winding 3 is wound without a gap from the winding start portion S1 to a position adjacent to the flange portion 22L.

次に、昇圧トランス1Aの作用及び効果について説明する。   Next, the operation and effect of the step-up transformer 1A will be described.

図12は、比較例に係るドラムコアの1次巻線及び2次巻線の巻回状態を示す断面図である。比較例に係る昇圧トランス50では、スタートワイヤS2は、鍔部52Uに隣接した位置に配置されている。このように、スタートワイヤS2が鍔部52Uに隣接した位置に配置されていると、スタートワイヤS2の上層に2次巻線54を巻回する際に、2次巻線54が鍔部52Uと干渉して2次巻線54を巻回し難くなり、図12に示すように、スタートワイヤS2の上層に2次巻線54が巻回されない非巻回領域55が生じる場合がある。この非巻回領域55に1次巻線53の巻き始め部分S1が位置し、スタートワイヤS2と1次巻線53の巻き始め部分S1とが接触すると、2次巻線54と1次巻線53との間の浮遊容量が増大してしまう。浮遊容量が増大すると、LC共振が大きくなってトランスの出力電圧が安定せず、リンギングが発生するおそれがある。   FIG. 12 is a cross-sectional view showing a winding state of the primary winding and the secondary winding of the drum core according to the comparative example. In the step-up transformer 50 according to the comparative example, the start wire S2 is disposed at a position adjacent to the flange portion 52U. As described above, when the start wire S2 is disposed at a position adjacent to the flange portion 52U, when the secondary winding 54 is wound around the upper layer of the start wire S2, the secondary winding 54 is connected to the flange portion 52U. It becomes difficult to wind the secondary winding 54 due to interference, and as shown in FIG. 12, there may be a non-winding region 55 in which the secondary winding 54 is not wound on the upper layer of the start wire S2. When the winding start portion S1 of the primary winding 53 is located in the non-winding region 55 and the start wire S2 and the winding start portion S1 of the primary winding 53 come into contact with each other, the secondary winding 54 and the primary winding The stray capacitance with 53 increases. When the stray capacitance increases, the LC resonance becomes large, the output voltage of the transformer is not stabilized, and ringing may occur.

これに対し、昇圧トランス1Aでは、2次巻線4が、巻芯部21に対して複数層に巻回されていると共に、この2次巻線4の巻芯部21への巻き始め部分であるスタートワイヤS2が上層の2次巻線4によって覆われており、1次巻線3が上層の2次巻線4の外側に巻回されている。これにより、スタートワイヤS2と1次巻線3の巻き始め部分S1との間には上層の2次巻線4が介在し、スタートワイヤS2と1次巻線3の巻き始め部分S1との接触を防止できる。したがって、この昇圧トランス1Aでは、スタートワイヤS2と1次巻線3の巻き始め部分S1との浮遊容量を低減させることができ、出力電圧を安定させることができる。   On the other hand, in the step-up transformer 1A, the secondary winding 4 is wound in a plurality of layers around the core portion 21, and at the winding start portion of the secondary winding 4 around the core portion 21. A certain start wire S <b> 2 is covered with the upper secondary winding 4, and the primary winding 3 is wound outside the upper secondary winding 4. As a result, the upper secondary winding 4 is interposed between the start wire S2 and the winding start portion S1 of the primary winding 3, and the contact between the start wire S2 and the winding start portion S1 of the primary winding 3 occurs. Can be prevented. Therefore, in this step-up transformer 1A, the stray capacitance between the start wire S2 and the winding start portion S1 of the primary winding 3 can be reduced, and the output voltage can be stabilized.

また、昇圧トランス1Aでは、2次巻線4の2層目の巻き始め部分S3が、3層目の2次巻線4で覆われている。したがって、2次巻線4の2層目の巻き始め部分S3と、1次巻線3の巻き終わり部分との接触が防止され、浮遊容量を低減させることができ、出力電圧を安定させることができる。   In the step-up transformer 1A, the winding start portion S3 of the second layer of the secondary winding 4 is covered with the secondary winding 4 of the third layer. Therefore, contact between the winding start portion S3 of the second layer of the secondary winding 4 and the winding end portion of the primary winding 3 is prevented, stray capacitance can be reduced, and the output voltage can be stabilized. it can.

また、昇圧トランス1Aでは、2次巻線4の巻き始め部分であるスタートワイヤS2は、巻芯部21の中央寄りに位置しており、スタートワイヤS2と鍔部22Uとの間には、2次巻線4の中間の巻回部分が位置している。これにより、スタートワイヤS2が鍔部22Uに隣接して配置されることが防止され、スタートワイヤS2を2次巻線4で覆う際に、2次巻線4が鍔部22Uと干渉せず、スタートワイヤS2を上層の2次巻線4によって覆うことが容易となる。したがって、この昇圧トランス1Aでは、スタートワイヤS2と1次巻線3の巻き始め部分S1との浮遊容量を低減させることができ、出力電圧を安定させることができる。   Further, in the step-up transformer 1A, the start wire S2, which is the winding start portion of the secondary winding 4, is located near the center of the winding core portion 21, and between the start wire S2 and the flange portion 22U, 2 An intermediate winding portion of the next winding 4 is located. Thereby, it is prevented that the start wire S2 is arranged adjacent to the flange portion 22U, and when the start wire S2 is covered with the secondary winding 4, the secondary winding 4 does not interfere with the flange portion 22U, It is easy to cover the start wire S2 with the upper secondary winding 4. Therefore, in this step-up transformer 1A, the stray capacitance between the start wire S2 and the winding start portion S1 of the primary winding 3 can be reduced, and the output voltage can be stabilized.

次に、本発明の第2実施形態に係る昇圧トランスについて説明する。   Next, a step-up transformer according to a second embodiment of the present invention will be described.

図13は、本発明の第2実施形態に係る昇圧トランスの要部を示す断面図である。この昇圧トランス1Bは、図11に示す第1実施形態に係る昇圧トランス1Aにおいて、1次巻線3及び2次巻線4の巻回状態を変化させたものである。   FIG. 13 is a cross-sectional view showing the main parts of a step-up transformer according to the second embodiment of the present invention. This step-up transformer 1B is obtained by changing the winding state of the primary winding 3 and the secondary winding 4 in the step-up transformer 1A according to the first embodiment shown in FIG.

昇圧トランス1Bでは、スタートワイヤS2が鍔部22Uに隣接した位置に位置しており、2次巻線4の各層は一方側の鍔部22Uから他方側の鍔部22Lに至るまで巻回され、2次巻線4の巻き終わり部分が直接巻芯部21に巻回されていない。   In the step-up transformer 1B, the start wire S2 is located at a position adjacent to the flange portion 22U, and each layer of the secondary winding 4 is wound from the flange portion 22U on one side to the flange portion 22L on the other side, The winding end portion of the secondary winding 4 is not directly wound around the core portion 21.

また、昇圧トランス1Bでは、1次巻線3の巻数が第1実施形態に係る昇圧トランス1Aよりも少なく、1次巻線3の巻き始め部分S1が巻芯部21の中央寄り、より具体的には鍔部22Uと巻芯部21の中央部との間に位置している。これにより、1次巻線3の巻き始め部分S1と2次巻線4の巻き始め部分であるスタートワイヤS2とが、巻芯部21の軸方向について異なる位置に位置している。そして、1次巻線3は、2次巻線4の上層の一部分のみ、具体的には上層の2/3程度のみに巻回されている。1次巻線の巻き始め部分S1とスタートワイヤS2との間隔は、2次巻線の巻数で1巻分以上であることが好ましい。   Further, in the step-up transformer 1B, the number of turns of the primary winding 3 is smaller than that of the step-up transformer 1A according to the first embodiment, and the winding start portion S1 of the primary winding 3 is closer to the center of the core portion 21, more specifically. Is located between the flange portion 22U and the central portion of the core portion 21. Thus, the winding start portion S1 of the primary winding 3 and the start wire S2 that is the winding start portion of the secondary winding 4 are located at different positions in the axial direction of the core portion 21. The primary winding 3 is wound only on a part of the upper layer of the secondary winding 4, specifically, only about 2/3 of the upper layer. The interval between the winding start portion S1 of the primary winding and the start wire S2 is preferably equal to or greater than one turn in terms of the number of turns of the secondary winding.

このような昇圧トランス1Bでは、第1実施形態に係る昇圧トランス1Aと同様に、2次巻線4の巻芯部21への巻き始め部分であるスタートワイヤS2が上層の2次巻線4によって覆われており、1次巻線3が上層の2次巻線4の外側に巻回されている。したがって、この昇圧トランス1Bでは、第1実施形態に係る昇圧トランス1Aと同様に、スタートワイヤS2と1次巻線3の巻き始め部分S1との浮遊容量を低減させることができ、出力電圧を安定させることができる。   In such a step-up transformer 1B, similarly to the step-up transformer 1A according to the first embodiment, the start wire S2, which is the winding start portion of the secondary winding 4 around the core portion 21, is formed by the upper secondary winding 4. The primary winding 3 is wound around the outer side of the upper secondary winding 4. Therefore, in this step-up transformer 1B, like the step-up transformer 1A according to the first embodiment, the stray capacitance between the start wire S2 and the winding start portion S1 of the primary winding 3 can be reduced, and the output voltage is stabilized. Can be made.

また、昇圧トランス1Bでは、第1実施形態に係る昇圧トランス1Aと同様に、2次巻線4の2層目の巻き始め部分S3が、3層目の2次巻線4で覆われている。したがって、この昇圧トランス1Bでは、第1実施形態に係る昇圧トランス1Aと同様に、浮遊容量を低減させることができ、出力電圧を安定させることができる。   Further, in the step-up transformer 1B, similarly to the step-up transformer 1A according to the first embodiment, the second layer winding start portion S3 of the secondary winding 4 is covered with the third layer secondary winding 4. . Therefore, in this step-up transformer 1B, like the step-up transformer 1A according to the first embodiment, the stray capacitance can be reduced and the output voltage can be stabilized.

また、昇圧トランス1Bでは、1次巻線3の巻き始め部分S1と2次巻線4の巻き始め部分であるスタートワイヤS2とが、巻芯部21の軸方向について異なる位置に位置している。これにより、1次巻線3の巻き始め部分S1とスタートワイヤS2との接触を確実に防止できる。したがって、この昇圧トランス1Bでは、スタートワイヤS2と1次巻線3の巻き始め部分S1との浮遊容量を低減させることができ、出力電圧を安定させることができる。   In the step-up transformer 1B, the winding start portion S1 of the primary winding 3 and the start wire S2 that is the winding start portion of the secondary winding 4 are located at different positions in the axial direction of the winding core portion 21. . As a result, contact between the winding start portion S1 of the primary winding 3 and the start wire S2 can be reliably prevented. Therefore, in this step-up transformer 1B, the stray capacitance between the start wire S2 and the winding start portion S1 of the primary winding 3 can be reduced, and the output voltage can be stabilized.

また、昇圧トランス1Bでは、1次巻線3が2次巻線4の上層の一部分のみに巻回されることにより、1次巻線3の巻き始め部分S1の位置を容易に調節することができ、1次巻線3の巻き始め部分S1とスタートワイヤS2との間隔を容易に調節することができる。したがって、この昇圧トランス1Bでは、さらにスタートワイヤS2と1次巻線3の巻き始め部分S1との浮遊容量を低減させることができ、出力電圧を安定させることができる。   Further, in the step-up transformer 1B, the primary winding 3 is wound only on a part of the upper layer of the secondary winding 4, so that the position of the winding start portion S1 of the primary winding 3 can be easily adjusted. In addition, the distance between the winding start portion S1 of the primary winding 3 and the start wire S2 can be easily adjusted. Therefore, in this step-up transformer 1B, the stray capacitance between the start wire S2 and the winding start portion S1 of the primary winding 3 can be further reduced, and the output voltage can be stabilized.

次に、本発明の第3実施形態に係る昇圧トランスについて説明する。   Next, a step-up transformer according to a third embodiment of the present invention will be described.

図14は、本発明の第3実施形態に係る昇圧トランスの要部を示す断面図である。この昇圧トランス1Cは、図13に示す第2実施形態に係る昇圧トランス1Bにおいて、1次巻線3の巻回状態を変化させたものである。すなわち、昇圧トランス1Cでは、1次巻線3の巻き始め部分S1が一方側の鍔部22Uに隣接した位置に位置しており、1次巻線3は各周の巻回部分が互いに接触しないように略均等な間隔を空けて巻回されている。   FIG. 14 is a cross-sectional view showing a main part of a step-up transformer according to the third embodiment of the present invention. This step-up transformer 1C is obtained by changing the winding state of the primary winding 3 in the step-up transformer 1B according to the second embodiment shown in FIG. That is, in the step-up transformer 1C, the winding start portion S1 of the primary winding 3 is located at a position adjacent to the flange portion 22U on one side, and the winding portions of each circumference of the primary winding 3 do not contact each other. Are wound at substantially equal intervals.

このような昇圧トランス1Cでは、第1実施形態に係る昇圧トランス1Aと同様に、2次巻線4の巻芯部21への巻き始め部分であるスタートワイヤS2が上層の2次巻線4によって覆われており、1次巻線3が上層の2次巻線4の外側に巻回されている。したがって、この昇圧トランス1Cでは、第1実施形態に係る昇圧トランス1Aと同様に、スタートワイヤS2と1次巻線3の巻き始め部分S1との浮遊容量を低減させることができ、出力電圧を安定させることができる。   In such a step-up transformer 1C, similarly to the step-up transformer 1A according to the first embodiment, the start wire S2, which is the winding start portion of the secondary winding 4 around the core portion 21, is formed by the upper secondary winding 4. The primary winding 3 is wound around the outer side of the upper secondary winding 4. Therefore, in this step-up transformer 1C, like the step-up transformer 1A according to the first embodiment, the stray capacitance between the start wire S2 and the winding start portion S1 of the primary winding 3 can be reduced, and the output voltage is stabilized. Can be made.

また、昇圧トランス1Cでは、第1実施形態に係る昇圧トランス1Aと同様に、2次巻線4の2層目の巻き始め部分S3が、3層目の2次巻線4で覆われている。したがって、この昇圧トランス1Cでは、第1実施形態に係る昇圧トランス1Aと同様に、浮遊容量を低減させることができ、出力電圧を安定させることができる。   Further, in the step-up transformer 1C, similarly to the step-up transformer 1A according to the first embodiment, the winding start portion S3 of the second layer of the secondary winding 4 is covered with the secondary winding 4 of the third layer. . Therefore, in the step-up transformer 1C, like the step-up transformer 1A according to the first embodiment, the stray capacitance can be reduced and the output voltage can be stabilized.

また、昇圧トランス1Cでは、1次巻線3が、2次巻線4全体を覆っているため、漏れ磁束を低減することができ、結果としてさらに電圧波形のリンギングを抑えることができる。   In the step-up transformer 1C, since the primary winding 3 covers the entire secondary winding 4, the leakage magnetic flux can be reduced, and as a result, the ringing of the voltage waveform can be further suppressed.

次に、本発明の第4実施形態に係る昇圧トランスについて説明する。   Next, a step-up transformer according to a fourth embodiment of the present invention will be described.

図15は、本発明の第4実施形態に係る昇圧トランスの要部を示す断面図である。この昇圧トランス1Dは、図14に示す第3実施形態に係る昇圧トランス1Cにおいて、2次巻線4の巻回状態を変化させたものである。すなわち、昇圧トランス1Dでは、スタートワイヤS2が巻芯部21の中央寄り、より具体的には一方側の鍔部22Uと巻芯部21の中央部との間に位置しており、スタートワイヤS2と鍔部22Uとの間には、2次巻線4の中間の巻回部分が位置している点である。   FIG. 15 is a cross-sectional view showing a main part of a step-up transformer according to the fourth embodiment of the present invention. This step-up transformer 1D is obtained by changing the winding state of the secondary winding 4 in the step-up transformer 1C according to the third embodiment shown in FIG. That is, in the step-up transformer 1D, the start wire S2 is located near the center of the core portion 21, more specifically, between the flange portion 22U on one side and the center portion of the core portion 21, and the start wire S2 The intermediate winding portion of the secondary winding 4 is located between the flange portion 22U and the flange portion 22U.

このような昇圧トランス1Dでは、第1実施形態に係る昇圧トランス1Aと同様に、2次巻線4の巻芯部21への巻き始め部分であるスタートワイヤS2が上層の2次巻線4によって覆われており、1次巻線3が上層の2次巻線4の外側に巻回されている。したがって、この昇圧トランス1Dでは、第1実施形態に係る昇圧トランス1Aと同様に、スタートワイヤS2と1次巻線3の巻き始め部分S1との浮遊容量を低減させることができ、出力電圧を安定させることができる。   In such a step-up transformer 1D, similarly to the step-up transformer 1A according to the first embodiment, the start wire S2 that is the winding start portion of the secondary winding 4 around the winding core portion 21 is formed by the upper secondary winding 4. The primary winding 3 is wound around the outer side of the upper secondary winding 4. Therefore, in this step-up transformer 1D, like the step-up transformer 1A according to the first embodiment, the stray capacitance between the start wire S2 and the winding start portion S1 of the primary winding 3 can be reduced, and the output voltage is stabilized. Can be made.

また、昇圧トランス1Dでは、第1実施形態に係る昇圧トランス1Aと同様に、2次巻線4の2層目の巻き始め部分S3が、3層目の2次巻線4で覆われている。したがって、この昇圧トランス1Dでは、第1実施形態に係る昇圧トランス1Aと同様に、浮遊容量を低減させることができ、出力電圧を安定させることができる。   Further, in the step-up transformer 1D, similarly to the step-up transformer 1A according to the first embodiment, the winding start portion S3 of the second layer of the secondary winding 4 is covered with the secondary winding 4 of the third layer. . Therefore, in this step-up transformer 1D, like the step-up transformer 1A according to the first embodiment, the stray capacitance can be reduced and the output voltage can be stabilized.

また、昇圧トランス1Dでは、第3実施形態に係る昇圧トランス1Cと同様に、1次巻線3が、2次巻線4全体を覆っているため、第3実施形態に係る昇圧トランス1Cと同様に、さらに電圧波形のリンギングを抑えることができる。   Further, in the step-up transformer 1D, as with the step-up transformer 1C according to the third embodiment, since the primary winding 3 covers the entire secondary winding 4, the same as the step-up transformer 1C according to the third embodiment. Furthermore, ringing of the voltage waveform can be further suppressed.

また、昇圧トランス1Dでは、第1実施形態に係る昇圧トランス1Aと同様に、スタートワイヤS2を2次巻線4で覆う際に、2次巻線4が鍔部22Uと干渉せず、スタートワイヤS2を上層の2次巻線4によって覆うことが容易となる。したがって、この昇圧トランス1Dでは、第1実施形態に係る昇圧トランス1Aと同様に、スタートワイヤS2と1次巻線3の巻き始め部分S1との浮遊容量を低減させることができ、出力電圧を安定させることができる。   In the step-up transformer 1D, as with the step-up transformer 1A according to the first embodiment, when the start wire S2 is covered by the secondary winding 4, the secondary winding 4 does not interfere with the flange portion 22U, and the start wire It becomes easy to cover S2 with the secondary winding 4 of the upper layer. Therefore, in this step-up transformer 1D, like the step-up transformer 1A according to the first embodiment, the stray capacitance between the start wire S2 and the winding start portion S1 of the primary winding 3 can be reduced, and the output voltage is stabilized. Can be made.

次に、本発明の第5実施形態に係る昇圧トランスについて説明する。   Next, a step-up transformer according to a fifth embodiment of the present invention will be described.

図16は、本発明の第5実施形態に係る昇圧トランスの要部を示す断面図である。この昇圧トランス1Eは、図11に示す第1実施形態に係る昇圧トランス1Aにおいて、1次巻線3及び2次巻線4の巻回状態を変化させたものである。   FIG. 16 is a cross-sectional view showing the main parts of a step-up transformer according to the fifth embodiment of the present invention. This step-up transformer 1E is obtained by changing the winding state of the primary winding 3 and the secondary winding 4 in the step-up transformer 1A according to the first embodiment shown in FIG.

昇圧トランス1Eでは、スタートワイヤS2が鍔部22Uに隣接した位置に位置しており、2次巻線4の各層は一方側の鍔部22Uから他方側の鍔部22Lに至るまで巻回され、2次巻線4の巻き終わり部分が直接巻芯部21に巻回されていない。また、2次巻線4の巻き終わり部分では、2次巻線4は間隔を空けて巻回されている。そして、2次巻線4の2層目の巻き始め部分S3の鍔部22L寄りの上層に、2次巻線4の巻き終わり部分(2次巻線4の3層目)が配置されている。   In the step-up transformer 1E, the start wire S2 is located at a position adjacent to the flange portion 22U, and each layer of the secondary winding 4 is wound from the flange portion 22U on one side to the flange portion 22L on the other side, The winding end portion of the secondary winding 4 is not directly wound around the core portion 21. Further, at the winding end portion of the secondary winding 4, the secondary winding 4 is wound with an interval. Then, the winding end portion of the secondary winding 4 (the third layer of the secondary winding 4) is arranged in the upper layer near the flange portion 22L of the winding start portion S3 of the second layer of the secondary winding 4. .

また、昇圧トランス1Eでは、第1実施形態に係る昇圧トランス1Aよりも1次巻線3の巻数が少なく、その巻き終わり部分は巻芯部21の中央部と鍔部22Lとの間に位置している。   Further, in the step-up transformer 1E, the number of turns of the primary winding 3 is smaller than that of the step-up transformer 1A according to the first embodiment, and the winding end portion is located between the central portion of the core portion 21 and the flange portion 22L. ing.

このような昇圧トランス1Eでは、第1実施形態に係る昇圧トランス1Aと同様に、2次巻線4の巻芯部21への巻き始め部分であるスタートワイヤS2が上層の2次巻線4によって覆われており、1次巻線3が上層の2次巻線4の外側に巻回されている。したがって、この昇圧トランス1Eでは、第1実施形態に係る昇圧トランス1Aと同様に、スタートワイヤS2と1次巻線3の巻き始め部分S1との浮遊容量を低減させることができ、出力電圧を安定させることができる。   In such a step-up transformer 1E, similarly to the step-up transformer 1A according to the first embodiment, the start wire S2, which is the winding start portion of the secondary winding 4 around the core portion 21, is formed by the upper secondary winding 4. The primary winding 3 is wound around the outer side of the upper secondary winding 4. Therefore, in this step-up transformer 1E, like the step-up transformer 1A according to the first embodiment, the stray capacitance between the start wire S2 and the winding start portion S1 of the primary winding 3 can be reduced, and the output voltage is stabilized. Can be made.

また、昇圧トランス1Eでは、2次巻線4の2層目の巻き始め部分S3の上層に、2次巻線4の巻き終わり部分(2次巻線4の3層目)が配置されている。したがって、2次巻線4の2層目の巻き始め部分S3と、1次巻線3の巻き終わり部分との接触が防止され、浮遊容量を低減させることができ、出力電圧を安定させることができる。   In the step-up transformer 1E, the winding end portion of the secondary winding 4 (the third layer of the secondary winding 4) is disposed above the second winding start portion S3 of the secondary winding 4. . Therefore, contact between the winding start portion S3 of the second layer of the secondary winding 4 and the winding end portion of the primary winding 3 is prevented, stray capacitance can be reduced, and the output voltage can be stabilized. it can.

また、昇圧トランス1Eでは、1次巻線3の巻き終わり部分は巻芯部21の中央部と鍔部22Lとの間に位置し、2次巻線4の2層目の巻き始め部分S3と、1次巻線3の巻き終わり部分とが、巻芯部21の軸方向について異なる位置に位置している。このため、2次巻線4の2層目の巻き始め部分S3と、1次巻線3の巻き終わり部分との接触が確実に防止され、浮遊容量を低減させることができ、出力電圧を安定させることができる。   In the step-up transformer 1E, the winding end portion of the primary winding 3 is located between the center portion of the winding core portion 21 and the flange portion 22L, and the winding start portion S3 of the second layer of the secondary winding 4 and The winding end portion of the primary winding 3 is located at a different position in the axial direction of the winding core 21. For this reason, contact between the winding start portion S3 of the second layer of the secondary winding 4 and the winding end portion of the primary winding 3 is reliably prevented, stray capacitance can be reduced, and the output voltage is stabilized. Can be made.

また、昇圧トランス1Eでは、2次巻線4の巻き終わり部分では、2次巻線4は間隔を空けて巻回されている。このため、2次巻線4の3層目において、間隔を空けずに2次巻線4を鍔部22Lに至るまで巻回できない場合に、2次巻線4の2層目の巻き始め部分S3の上層に、2次巻線4の巻き終わり部分(2次巻線4の3層目)を確実に配置することができる。よって、2次巻線4の2層目の巻き始め部分S3と、1次巻線3の巻き終わり部分との接触が防止され、浮遊容量を低減させることができ、出力電圧を安定させることができる。   In the step-up transformer 1E, the secondary winding 4 is wound at an interval at the winding end portion of the secondary winding 4. Therefore, in the third layer of the secondary winding 4, when the secondary winding 4 cannot be wound up to the flange portion 22L without a gap, the winding start portion of the second layer of the secondary winding 4 The winding end portion of the secondary winding 4 (the third layer of the secondary winding 4) can be reliably disposed on the upper layer of S3. Therefore, contact between the winding start portion S3 of the second layer of the secondary winding 4 and the winding end portion of the primary winding 3 is prevented, stray capacitance can be reduced, and the output voltage can be stabilized. it can.

1A,1B,1C,1D,50…昇圧トランス、2,52…ドラムコア、3,53…1次巻線、4,54…2次巻線、5U,5L…入力端子、6U,6L…出力端子、21,51…巻芯部、22U,22L,52U,52L…鍔部。   1A, 1B, 1C, 1D, 50 ... step-up transformer, 2, 52 ... drum core, 3, 53 ... primary winding, 4, 54 ... secondary winding, 5U, 5L ... input terminal, 6U, 6L ... output terminal 21, 51... Core part, 22 U, 22 L, 52 U, 52 L.

Claims (4)

巻芯部及び前記巻芯部の両端に設けられた鍔部を有するドラムコアと、前記鍔部に設けられた入力端子及び出力端子と、前記入力端子に接続される1次巻線と、前記出力端子に接続される2次巻線とを備えた昇圧トランスであって、
前記1次巻線の径は、前記2次巻線の径よりも大きく、
前記2次巻線の巻数は、前記1次巻線の巻数よりも多く、
前記2次巻線は、前記巻芯部に対して複数層に巻回されていると共に、前記巻芯部への巻き始め部分が上層の前記2次巻線によって覆われ、
前記1次巻線は、前記上層の前記2次巻線の外側に巻回されており
前記巻芯部の軸線方向において、前記2次巻線が前記巻き始め部分から次に巻き進む方向が、前記2次巻線の巻き始め部分から遠い側の前記鍔部に向かう方向となっている、
昇圧トランス。
A drum core having a winding core portion and flange portions provided at both ends of the winding core portion, an input terminal and an output terminal provided in the flange portion, a primary winding connected to the input terminal, and the output A step-up transformer comprising a secondary winding connected to a terminal,
The diameter of the primary winding is larger than the diameter of the secondary winding,
The number of turns of the secondary winding is greater than the number of turns of the primary winding,
The secondary winding is wound in a plurality of layers with respect to the core portion, and the winding start portion to the core portion is covered by the upper secondary winding,
The primary winding is wound on the outside of the upper layer of the secondary winding,
In the axial direction of the winding core portion, the direction in which the secondary winding advances next from the winding start portion is a direction toward the flange portion farther from the winding start portion of the secondary winding. ,
Boost transformer.
前記1次巻線の巻き始め部分と前記2次巻線の巻き始め部分とが、前記巻芯部の軸方向について異なる位置に位置している請求項1に記載の昇圧トランス。   2. The step-up transformer according to claim 1, wherein a winding start portion of the primary winding and a winding start portion of the secondary winding are located at different positions in the axial direction of the core portion. 前記1次巻線は、各周の巻回部分が互いに接触しないように間隔を空けて巻回されている請求項1又は2に記載の昇圧トランス。   3. The step-up transformer according to claim 1, wherein the primary winding is wound at an interval so that winding portions of each circumference do not contact each other. 前記2次巻線の巻き始め部分は、前記巻芯部の中央寄りに位置しており、前記2次巻線の巻き始め部分と前記鍔部との間には、前記2次巻線の中間の巻回部分が位置している請求項1〜3のいずれか1項に記載の昇圧トランス。   The winding start portion of the secondary winding is located closer to the center of the core portion, and there is an intermediate portion of the secondary winding between the winding start portion of the secondary winding and the flange portion. The step-up transformer according to any one of claims 1 to 3, wherein a winding portion is located.
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