JPH0534233Y2 - - Google Patents

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JPH0534233Y2
JPH0534233Y2 JP17346587U JP17346587U JPH0534233Y2 JP H0534233 Y2 JPH0534233 Y2 JP H0534233Y2 JP 17346587 U JP17346587 U JP 17346587U JP 17346587 U JP17346587 U JP 17346587U JP H0534233 Y2 JPH0534233 Y2 JP H0534233Y2
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Description

【考案の詳細な説明】 〈産業上の利用分野〉 本考案は、帰還制御系を設けて出力安定化を図
つている出力回路(以下安定出力回路と称する。)
と、帰還制御系を持たず変圧器の巻数比に応じた
直流出力電圧を生じる出力回路(準安定出力回路
と称する。)とを備える多出力タイプのスイツチ
ング電源に関し、安定出力回路に備えられたチヨ
ークコイルに対し、準安定出力回路におけるフラ
イホイール整流ダイオードに直列に入る巻線を結
合させ、準安定出力回路の直流出力電圧を巻線に
生じる電圧によつて調整することにより、準安定
出力回路の直流出力電圧を、巻数比に制限される
ことなく、微細に調整できるようにしたものであ
る。
[Detailed description of the invention] <Industrial application field> The present invention provides an output circuit (hereinafter referred to as a stable output circuit) that is provided with a feedback control system to stabilize the output.
and an output circuit (referred to as a quasi-stable output circuit) that does not have a feedback control system and generates a DC output voltage according to the turns ratio of the transformer. By coupling the winding that goes in series with the flywheel rectifier diode in the quasi-stable output circuit to the chi-yoke coil, and adjusting the DC output voltage of the quasi-stable output circuit by the voltage generated in the winding, the quasi-stable output circuit can be realized. The DC output voltage can be finely adjusted without being limited by the turns ratio.

〈従来の技術〉 多出力スイツチング電源においては、コスト低
減、小型化等の要望から、複数個ある出力回路の
うちの一つにその直流出力電圧を監視する帰還制
御系を備え、帰還制御系によつてメインのスイツ
チング素子の時比率を制御することにより、安定
した直流出力電圧を得る安定出力回路とし、他は
帰還制御系を備えず、安定出力回路の直流出力電
圧が一定電圧となるように制御された時比率の下
で、入力巻線と出力巻線との巻き数比で定まる直
流出力電圧を生じる準安定出力回路として構成す
るのが一般的である。
<Prior art> In multi-output switching power supplies, due to the desire for cost reduction and miniaturization, one of the multiple output circuits is equipped with a feedback control system that monitors its DC output voltage. Therefore, by controlling the duty ratio of the main switching element, a stable output circuit that obtains a stable DC output voltage is created, and the other components are not equipped with a feedback control system, so that the DC output voltage of the stable output circuit becomes a constant voltage. It is generally configured as a metastable output circuit that produces a DC output voltage determined by the turns ratio between the input and output windings under a controlled duty ratio.

第2図は従来の多出力スイツチング電源の回路
図であつて、1は商用交流電源を整流平滑する等
して得られた直流電源、2は電界効果トランジス
タまたはバイポーラトランジスタ等でなるスイツ
チング素子、3は変圧器、40は安定出力回路、
41は準安定出力回路、5は制御回路、6はパル
ストランスまたはフオトカプラ等の絶縁結合器で
ある。
FIG. 2 is a circuit diagram of a conventional multi-output switching power supply, in which 1 is a DC power source obtained by rectifying and smoothing a commercial AC power source, 2 is a switching element such as a field effect transistor or a bipolar transistor, and 3 is a DC power source obtained by rectifying and smoothing a commercial AC power source. is a transformer, 40 is a stable output circuit,
41 is a quasi-stable output circuit, 5 is a control circuit, and 6 is an insulating coupler such as a pulse transformer or a photocoupler.

スイツチング素子2は変圧器3の入力巻線31
に接続してあり、そのスイツチング動作により直
流入力Einをスイツチングし、スイツチング出力
を変圧器3の複数個の出力巻線320,321に
取出すようになつている。
Switching element 2 is input winding 31 of transformer 3
The switching operation switches the DC input Ein, and the switching output is taken out to the plurality of output windings 320 and 321 of the transformer 3.

出力巻線320に接続された安定出力回路40
は、フオワード整流ダイオード401、フライホ
イール整流ダイオード402、チヨークコイル4
03及び平滑用のコンデンサ404で構成される
チヨークインプツト型整流平滑回路となつてい
て、出力端子405,406より直流出力電圧
V0を得るようになつている。安定出力回路40
は、その直流出力電圧V0の一部を、パルス幅変
調制御を行なう制御回路5に入力し、この制御回
路5の出力をスイツチング素子2の入力側に帰還
させることにより、スイツチング素子2の時比率
を制御し、出力端子405,406から出力され
る直流出力電圧V0を、高精度で安定化する安定
出力回路となつている。
Stable output circuit 40 connected to output winding 320
is a forward rectifier diode 401, a flywheel rectifier diode 402, and a chiyoke coil 4.
03 and a smoothing capacitor 404, the DC output voltage is output from output terminals 405 and 406.
I am starting to get V 0 . Stable output circuit 40
inputs a part of the DC output voltage V 0 to the control circuit 5 that performs pulse width modulation control, and feeds back the output of the control circuit 5 to the input side of the switching element 2, thereby changing the time of the switching element 2. This is a stable output circuit that controls the ratio and stabilizes the DC output voltage V 0 output from the output terminals 405 and 406 with high precision.

出力巻線321に接続された準安定出力回路4
1も、フオワード整流ダイオード411、フライ
ホイール整流ダイオード412、チヨークコイル
413及び平滑用のコンデンサ414で構成され
るチヨークインプツト型整流平滑回路となつてい
て、出力端子415,416より直流出力電圧
V1を得るようになつている。準安定出力回路4
1は帰還制御系を持たず、安定出力回路40の直
流出力電圧V0が一定電圧となるように制御され
た時比率の下で、入力巻線31と出力巻線321
との巻数比αで定まる準安定に直流出力電圧V1
を得るようになつている。
Metastable output circuit 4 connected to output winding 321
1 is also a chiyoke input type rectifying and smoothing circuit composed of a forward rectifying diode 411, a flywheel rectifying diode 412, a chiyoke coil 413, and a smoothing capacitor 414, and outputs a DC output voltage from output terminals 415 and 416.
I'm starting to get V 1 . Metastable output circuit 4
1 does not have a feedback control system, and operates the input winding 31 and the output winding 321 under the duty ratio controlled so that the DC output voltage V 0 of the stable output circuit 40 becomes a constant voltage.
The quasi-stable DC output voltage V 1 is determined by the turns ratio α.
I'm starting to get more.

〈考案が解決しようとする問題点〉 前述したように、準安定出力回路41の直流出
力電圧V1は入力巻線31に対する出力巻線32
1の巻数比αによつて定まる。この場合、変圧器
3の巻線構造からして、出力巻線321の巻数は
整数でなければならない。出力巻線321を例え
ば1/2回巻く等は、変圧器3の巻線構造から困難
である。このため、直流出力電圧V1を得るため
の巻数比αに対応する出力巻線321の巻数が整
数にならないときには、準安定出力321の直流
出力電圧V1の設定偏差が大きくなつてしまうと
いう問題点があつた。特に、この種のスイツチン
グ電源は、スイツチング周波数の高周波化によ
り、変圧器3の各巻線31,320,321の巻
数が少なくなつてきている。例えば、直流出力電
圧V0が5V、直流出力電圧V1が12Vのスイツチン
グ電源で、出力巻線320,321が1〜2ター
ンのごときである。このため、出力巻線321の
巻数が整数となるように設定することが益々困難
になつている。
<Problem to be solved by the invention> As mentioned above, the DC output voltage V 1 of the metastable output circuit 41 is the output winding 32 with respect to the input winding 31
It is determined by the turns ratio α of 1. In this case, considering the winding structure of the transformer 3, the number of turns of the output winding 321 must be an integer. Due to the winding structure of the transformer 3, it is difficult to wind the output winding 321, for example, 1/2 turn. Therefore, when the number of turns of the output winding 321 corresponding to the turns ratio α for obtaining the DC output voltage V 1 is not an integer, the problem arises that the setting deviation of the DC output voltage V 1 of the metastable output 321 becomes large. The point was hot. In particular, in this type of switching power supply, the number of turns of each winding 31, 320, 321 of the transformer 3 is decreasing due to the increase in the switching frequency. For example, in a switching power supply where the DC output voltage V0 is 5V and the DC output voltage V1 is 12V, the output windings 320 and 321 have one or two turns. For this reason, it is becoming increasingly difficult to set the number of turns of the output winding 321 to be an integer.

〈問題点を解決するための手段〉 上述する問題点を解決するため、本考案は、複
数の出力巻線を有する変圧器と、前記変圧器の入
力巻線に接続されたスイツチング素子と、前記複
数の出力巻線のそれぞれに接続され各出力巻線に
生じるスイツチング出力を直流に変換して出力す
るチヨークインプツト型整流平滑回路でなる出力
回路とを備え、前記出力回路の少なくとも一つに
その直流出力電圧が安定化するように前記スイツ
チング素子を制御する制御回路を接続したスイツ
チング電源において、前記制御回路を接続した前
記出力回路のチヨークコイルに対し、制御回路を
備えない他の出力回路におけるフライホイール整
流ダイオードに直列に入る巻線を結合されたこと
を特徴とする。
<Means for Solving the Problems> In order to solve the above-mentioned problems, the present invention provides a transformer having a plurality of output windings, a switching element connected to an input winding of the transformer, and a switching element connected to the input winding of the transformer. an output circuit consisting of a chiyo-impact type rectifying and smoothing circuit connected to each of the plurality of output windings and converting the switching output generated in each output winding into direct current and outputting it, and at least one of the output circuits In a switching power supply connected to a control circuit that controls the switching element so that the DC output voltage is stabilized, the control circuit of the output circuit to which the control circuit is connected is connected to the flywheel of another output circuit not equipped with the control circuit. It is characterized by a winding connected in series to a wheel rectifier diode.

〈作用〉 スイツチング素子のオン期間に、準安定出力回
路のフオワード整流ダイオードにフオワード電流
が流れている期間は、準安定出力回路のフライホ
イール整流ダイオードは、巻線に生じる電圧によ
つて逆バイアスされている。
<Function> During the ON period of the switching element, when forward current is flowing through the forward rectifier diode of the metastable output circuit, the flywheel rectifier diode of the metastable output circuit is reverse biased by the voltage generated in the winding. ing.

次に、スイツチング素子がオフになると、巻線
にオン期間とは逆極性の電圧が発生する。この電
圧は準安定出力回路のフライホール整流ダイオー
ドが導通してフライホール電流が流れる期間に準
安定の直流出力電圧に加算される。加算される前
記電圧は、巻線の巻数と、安定出力回路のチヨー
クコイルの巻数比によつて定まるから、巻数比の
選定によつて、準安定出力回路の直流出力電圧を
容易に調整できる。
Next, when the switching element is turned off, a voltage with a polarity opposite to that during the on period is generated in the winding. This voltage is added to the metastable DC output voltage during the period when the flyhole rectifier diode of the metastable output circuit conducts and the flyhole current flows. Since the voltage to be added is determined by the number of turns of the winding and the turn ratio of the choke coil of the stable output circuit, the DC output voltage of the metastable output circuit can be easily adjusted by selecting the turn ratio.

しかも、安定出力回路のチヨークコイルは比較
的多い巻数となる。このため、安定出力回路のチ
ヨークコイルに結合される巻線の巻数の選定が容
易になり、スイツチング周波数の高周波化によ
り、変圧器の巻線の巻数が少なくなつた場合で
も、設定偏差の小さい準安定の直流出力電圧を得
ることができる。
Moreover, the number of turns of the chiyoke coil of the stable output circuit is relatively large. This makes it easy to select the number of turns of the winding coupled to the chiyoke coil of the stable output circuit. DC output voltage can be obtained.

〈実施例〉 第1図は本考案に係る多出力スイツチング電源
の回路図である。図において、第2図と同一の参
照符号は同一性ある構成部分を示している。41
7は安定出力回路40のチヨークコイル403に
結合された巻線である。この巻線417は準安定
出力回路41に備えられたフライホイール整流ダ
イオード412に直列に挿入接続されている。
<Embodiment> FIG. 1 is a circuit diagram of a multi-output switching power supply according to the present invention. In the figure, the same reference numerals as in FIG. 2 indicate the same components. 41
7 is a winding coupled to the choke coil 403 of the stable output circuit 40. This winding 417 is inserted and connected in series to a flywheel rectifier diode 412 provided in the metastable output circuit 41 .

スイツチング素子2のオン期間に、準安定出力
回路41のフオワード整流ダイオード411が導
通してフオワード電流If1が流れている期間は、
フライホイール整流ダイオード412は、チヨー
クコイル403に流れるフオワード電流If0に対
応して、巻線417に生じる電圧If1によつて逆
バイアスされている。次に、スイツチング素子2
がオフになると、巻線417には電圧If1とは逆
極性の電圧Vr1が発生する。この電圧Vr1は、準
安定出力回路41のフライホール整流ダイオード
412が導通して、フライホール電流Ir1が流れ
る期間に直流出力電圧V1に加算されるので、準
安定出力回路41の直流出力電圧V1が上昇する。
電圧Vr1は巻線417の巻数と安定出力回路40
のチヨークコイル403の巻数比βによつて定ま
るから、巻数比βの選定によつて、準安定出力回
路41の直流出力電圧V1を容易に調整できる。
During the ON period of the switching element 2, the forward rectifier diode 411 of the metastable output circuit 41 is conductive and the forward current If 1 is flowing.
The flywheel rectifier diode 412 is reverse biased by the voltage If 1 developed in the winding 417 in response to the forward current If 0 flowing through the choke coil 403 . Next, switching element 2
When turned off, a voltage Vr 1 having a polarity opposite to the voltage If 1 is generated in the winding 417. This voltage Vr 1 is added to the DC output voltage V 1 during the period when the flyhole rectifier diode 412 of the metastable output circuit 41 conducts and the flyhole current Ir 1 flows. Voltage V 1 increases.
The voltage Vr 1 is determined by the number of turns of the winding 417 and the stable output circuit 40.
The DC output voltage V 1 of the quasi-stable output circuit 41 can be easily adjusted by selecting the turns ratio β.

しかも、安定出力回路40のチヨークコイル4
03は、直流出力電圧V0に影響されずに、比較
的多い巻数となる。このため、安定出力回路40
のチヨークコイル403に結合される巻線417
に巻数の選定が容易になり、スイツチング周波数
の高周波により、変圧器3の巻線の巻数が少なく
なつた場合でも、設定偏差の小さい準安定の直流
出力電圧V1を得ることができる。
Moreover, the chiyoke coil 4 of the stable output circuit 40
03 has a relatively large number of turns without being affected by the DC output voltage V 0 . For this reason, the stable output circuit 40
The winding 417 coupled to the yoke coil 403 of
The number of turns can be easily selected, and due to the high frequency of the switching frequency, even if the number of turns of the transformer 3 is reduced, a quasi-stable DC output voltage V1 with small setting deviation can be obtained.

準安定出力回路は1回路に限らず、2回路以上
備えてもよく、その全部または一部に本考案を適
用できる。
The number of metastable output circuits is not limited to one, but may be two or more, and the present invention can be applied to all or a part of them.

〈考案の効果〉 以上述べたように、本考案によれば、スイツチ
ング周波数の高周波化により、変圧器の巻線の巻
数が少なくなつた場合でも、設定偏差の小さい準
安定直流出力電圧を容易に得ることの可能なスイ
ツチング電源を提供することができる。
<Effects of the invention> As described above, according to the invention, even when the number of turns of the transformer winding is reduced due to an increase in the switching frequency, it is possible to easily generate a quasi-stable DC output voltage with a small setting deviation. It is possible to provide a switching power supply that can be obtained.

【図面の簡単な説明】[Brief explanation of the drawing]

第1図は本考案に係るスイツチング電源の電気
回路図、第2図は従来のスイツチング電源の電気
回路図である。 2……スイツチング素子、3……変圧器、31
……入力巻線、320,321……出力巻線、4
0……安定出力回路、41……準安定出力回路、
401……フオワード整流ダイオード、411…
…フオワード整流ダイオード、402……フライ
ホイール整流ダイオード、412……フライホイ
ール整流ダイオード、403……チヨークコイ
ル、413……チヨークコイル、417……巻
線、5……制御回路。
FIG. 1 is an electrical circuit diagram of a switching power supply according to the present invention, and FIG. 2 is an electrical circuit diagram of a conventional switching power supply. 2... Switching element, 3... Transformer, 31
...Input winding, 320, 321 ...Output winding, 4
0... Stable output circuit, 41... Metastable output circuit,
401...Forward rectifier diode, 411...
... forward rectifier diode, 402 ... flywheel rectifier diode, 412 ... flywheel rectifier diode, 403 ... chiyoke coil, 413 ... chiyoke coil, 417 ... winding, 5 ... control circuit.

Claims (1)

【実用新案登録請求の範囲】[Scope of utility model registration request] 複数の出力巻線を有する変圧器と、前記変圧器
の入力巻線に接続されたスイツチング素子と、前
記複数の出力巻線のそれぞれに接続され各出力巻
線に生じるスイツチング出力を直流に変換して出
力するチヨークインプツト型整流平滑回路でなる
出力回路とを備え、前記出力回路の少なくとも一
つにその直流出力電圧が安定化するように前記ス
イツチング素子を制御する制御回路を接続したス
イツチング電源において、前記制御回路を接続し
た前記出力回路のチヨークコイルに対し、制御回
路を備えない他の出力回路におけるフライホイー
ル整流ダイオードに直列に入る巻線を結合させた
ことを特徴とするスイツチング電源。
A transformer having a plurality of output windings, a switching element connected to an input winding of the transformer, and a switching element connected to each of the plurality of output windings and converting a switching output generated in each output winding into direct current. a switching power supply, comprising: an output circuit consisting of a chi-yoke input type rectifying and smoothing circuit that outputs an output signal; and a control circuit for controlling the switching element so as to stabilize the DC output voltage thereof is connected to at least one of the output circuits. A switching power supply characterized in that a winding that goes in series with a flywheel rectifier diode in another output circuit that does not include a control circuit is coupled to a choke coil of the output circuit connected to the control circuit.
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