JPH08317657A - Resonance-type converter apparatus - Google Patents

Resonance-type converter apparatus

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JPH08317657A
JPH08317657A JP7118616A JP11861695A JPH08317657A JP H08317657 A JPH08317657 A JP H08317657A JP 7118616 A JP7118616 A JP 7118616A JP 11861695 A JP11861695 A JP 11861695A JP H08317657 A JPH08317657 A JP H08317657A
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Abstract

PURPOSE: To obtain a resonance-type converter apparatus which improves an input power factor and can be made small and light in weight with a simple circuit configuration. CONSTITUTION: In a resonance-type converter apparatus, an AC voltage is generated in a first winding 16a at a choke coil 15 and an AC voltage is induced in a second winding 16b when a first MOSFET 5 and a second MOSFET 6 are operated so as to be turned on and off. A voltage as the sum of the rectified output voltage of a diode bridge 3 and the induced voltage of the second winding 16b at the choke coil 16 is applied to a smoothing capacitor 4. Thereby, since the smoothing capacitor 4 can be charged during a wider period of time of a cycle of alternating voltage frequency, a period in which an AC input current flows becomes long. As a result, by a simple circuit configuration in which the choke coil 16 comprising the first and second windings 16a, 16b is added, an input power factor can be improved. In addition, since the choke coil 16 is used at a high frequency, a choke coil whose inductance is small and which is small and lightweight may be used. Consequently, the resonance- type converter apparatus can be made small and lightweight.

Description

【発明の詳細な説明】Detailed Description of the Invention

【0001】[0001]

【産業上の利用分野】本発明は共振型コンバータ装置、
特に簡素な回路構成で交流入力の力率を改善した共振型
コンバータ装置に関するものである。
BACKGROUND OF THE INVENTION The present invention relates to a resonant converter device,
Particularly, the present invention relates to a resonance type converter device having an improved AC input power factor with a simple circuit configuration.

【0002】[0002]

【従来の技術】共振回路の共振作用によりスイッチング
電圧及び電流を正弦波状にしてスイッチング損失の低減
を図った共振型コンバータ装置は、従来からスイッチン
グ損失が少なく低雑音の直流電源装置として電子機器及
び電気機器の分野で広く用いられている。例えば図11
に示す従来の共振型コンバータ装置は、商用交流電源1
と、商用交流電源1にノイズフィルタ2を介して接続さ
れた入力整流回路としてのダイオードブリッジ3と、ダ
イオードブリッジ3の出力端子に接続された平滑コンデ
ンサ4と、平滑コンデンサ4の両端に直列接続された第
1及び第2のスイッチング素子としての第1及び第2の
MOS-FET5、6と、1次巻線7aと第1及び第2の
2次巻線7b、7cとを有するトランス7と、第1及び第
2のMOS-FET5、6の各々に対して直列に接続さ
れたトランス7の1次巻線7a及び電流共振用コンデン
サ8と、第1及び第2のMOS-FET5、6の各々と
並列に接続された第1及び第2の電圧共振用コンデンサ
9、10とを備えている。トランス7の第1及び第2の
2次巻線7b、7cと出力端子14、15との間には、第
1及び第2の出力整流素子としての第1及び第2の出力
整流ダイオード11、12と出力平滑用コンデンサ13
で構成される整流平滑回路が接続されている。また、ト
ランス7は漏洩インダクタンスを有するリーケージトラ
ンスが使用され、1次巻線7aと直列に図示しない電流
共振用リアクトルが形成される。
2. Description of the Related Art A resonance type converter device, in which a switching voltage and a current are made sinusoidal by a resonance action of a resonance circuit to reduce a switching loss, has hitherto been used as a DC power supply device having a small switching loss and a low noise as an electronic device and an electric device. Widely used in the field of equipment. For example, in FIG.
The conventional resonant converter device shown in FIG.
A diode bridge 3 as an input rectifier circuit connected to the commercial AC power supply 1 via a noise filter 2, a smoothing capacitor 4 connected to the output terminal of the diode bridge 3, and a smoothing capacitor 4 connected in series at both ends. And a transformer 7 having first and second MOS-FETs 5 and 6 as first and second switching elements, a primary winding 7a, and first and second secondary windings 7b and 7c, The primary winding 7a of the transformer 7 and the current resonance capacitor 8 which are connected in series to each of the first and second MOS-FETs 5 and 6, and each of the first and second MOS-FETs 5 and 6. And a first and a second voltage resonance capacitors 9 and 10 connected in parallel with. Between the first and second secondary windings 7b and 7c of the transformer 7 and the output terminals 14 and 15, first and second output rectifying diodes 11 as first and second output rectifying elements, 12 and output smoothing capacitor 13
A rectifying / smoothing circuit composed of is connected. A leakage transformer having a leakage inductance is used as the transformer 7, and a current resonance reactor (not shown) is formed in series with the primary winding 7a.

【0003】図11の共振型コンバータ装置の動作は次
の通りである。商用交流電源1からの交流入力はノイズ
フィルタ2を通してダイオードブリッジ3により全波整
流される。ダイオードブリッジ3からの全波整流出力は
平滑コンデンサ4により平滑され、リプル成分を含む略
直流の平滑コンデンサ4の両端の電圧が第1及び第2の
MOS-FET5、6の直列回路に印加される。ノイズ
フィルタ2通過後の交流入力電圧VIN及び交流入力電流
INの波形をそれぞれ図12(A)及び(B)に示す。この
とき、図13(A)及び(B)に示すように第1及び第2の
MOS-FET5、6の各ゲート端子に所定のデッドタ
イムtDを有する制御信号VG1、VG2を付与して第1及
び第2のMOS-FET5、6を交互にオン・オフ動作
させると、トランス7内の漏洩インダクタンスと電流共
振用コンデンサ8との共振作用によりトランス7の1次
巻線7aに正弦波状の共振電流が流れる。このときの第
1、第2のMOS-FET5、6に流れる電流ID1、I
D2及びトランス7の1次巻線7aに流れる電流IN1の波
形をそれぞれ図13(D)、(F)及び(G)に示す。また、
第1及び第2のMOS-FET5、6のターンオフ時に
は、トランス7の1次巻線7aと第1及び第2の電圧共
振用コンデンサ9、10とが電圧共振して各MOS-F
ET5、6のゲート−ソース端子間の電圧VDS1、VDS2
がそれぞれ図13(C)及び(E)に示すように0Vから緩
やかに上昇する。更に、トランス7の1次巻線7aに流
れる電流IN1により第1及び第2の2次巻線7b、7cに
電圧が誘起され、この誘起電圧は第1及び第2の出力整
流ダイオード11、12と出力平滑用コンデンサ13と
から成る整流平滑回路により整流平滑されて出力端子1
4、15間に直流出力が発生する。なお、第1及び第2
のMOS-FET5、6に付与する各制御信号VG1、V
G2はPWM(パルス幅変調)制御又はPFM(パルス周
波数変調)制御等によりオン幅が制御され、これにより
出力端子14、15間に発生する直流出力が安定化され
る。
The operation of the resonant converter device of FIG. 11 is as follows. The AC input from the commercial AC power supply 1 is full-wave rectified by the diode bridge 3 through the noise filter 2. The full-wave rectified output from the diode bridge 3 is smoothed by the smoothing capacitor 4, and the voltage across the substantially DC smoothing capacitor 4 including the ripple component is applied to the series circuit of the first and second MOS-FETs 5 and 6. . The waveforms of the AC input voltage V IN and the AC input current I IN after passing through the noise filter 2 are shown in FIGS. 12 (A) and 12 (B), respectively. At this time, as shown in FIGS. 13A and 13B, control signals V G1 and V G2 having a predetermined dead time t D are applied to the gate terminals of the first and second MOS-FETs 5 and 6, respectively. When the first and second MOS-FETs 5 and 6 are alternately turned on and off by the resonance action of the leakage inductance in the transformer 7 and the current resonance capacitor 8, the primary winding 7a of the transformer 7 has a sinusoidal waveform. The resonance current of flows. At this time, the currents I D1 and I D flowing through the first and second MOS-FETs 5 and 6
Waveforms of the current I N1 flowing through D2 and the primary winding 7a of the transformer 7 are shown in FIGS. 13 (D), 13 (F) and 13 (G), respectively. Also,
When the first and second MOS-FETs 5 and 6 are turned off, the primary winding 7a of the transformer 7 and the first and second voltage resonance capacitors 9 and 10 resonate with each other to cause the respective MOS-Fs.
ET5 and 6 gate-source voltage V DS1 , V DS2
Gradually increases from 0 V as shown in FIGS. 13 (C) and 13 (E). Furthermore, a voltage is induced in the first and second secondary windings 7b and 7c by the current I N1 flowing in the primary winding 7a of the transformer 7, and the induced voltage is generated in the first and second output rectifying diodes 11, The output terminal 1 is rectified and smoothed by a rectifying and smoothing circuit including an output smoothing capacitor 12 and an output smoothing capacitor 13.
A DC output is generated between 4 and 15. The first and second
Control signals V G1 and V applied to the MOS-FETs 5 and 6 of
The ON width of G2 is controlled by PWM (pulse width modulation) control, PFM (pulse frequency modulation) control, or the like, which stabilizes the DC output generated between the output terminals 14 and 15.

【0004】図11の共振型コンバータ装置では、第1
及び第2のMOS-FET5、6のターンオン時のスイ
ッチング電流波形の立上りが正弦波状となるので、第1
及び第2のMOS-FET5、6のターンオン時におけ
るゼロ電流スイッチング(ZCS)が達成される。ま
た、第1及び第2のMOS-FET5、6のターンオフ
時のスイッチング電圧波形の立上りが緩やかになるの
で、第1及び第2のMOS-FET5、6のターンオフ
時におけるゼロ電圧スイッチング(ZVS)が達成され
る。したがって、第1及び第2のMOS-FET5、6
のオン・オフ動作時におけるスイッチング損失を低減で
きる利点を有する。
In the resonant converter device of FIG. 11, the first
Since the rising of the switching current waveform when the second MOS-FETs 5 and 6 are turned on is a sine wave,
And zero current switching (ZCS) is achieved when the second MOS-FETs 5 and 6 are turned on. Further, since the rising edges of the switching voltage waveforms at the time of turning off the first and second MOS-FETs 5 and 6 become gentle, zero voltage switching (ZVS) at the time of turning off of the first and second MOS-FETs 5 and 6 is achieved. To be achieved. Therefore, the first and second MOS-FETs 5 and 6
There is an advantage that the switching loss at the time of ON / OFF operation of can be reduced.

【0005】[0005]

【発明が解決しようとする課題】ところで、図11に示
す従来の共振型コンバータ装置では、ダイオードブリッ
ジ3及び平滑コンデンサ4により形成される入力整流平
滑部が所謂コンデンサ入力型となっているため、図12
(B)に示すように交流入力電流IINが図12(A)に示
す交流入力電圧VINの最大値付近でしか流れない。し
たがって、交流入力の力率が0.6前後と極めて悪い欠
点があった。特に、近年では交流入力の力率悪化により
発生する高調波の規制が一段と厳しくなり、この対策と
して交流入力部に商用電源周波数リアクトルを挿入して
交流入力の力率を改善することが行なわれている。しか
しながら、商用電源周波数リアクトルは大形でかつ重量
が大きい欠点がある。また、入力整流平滑部に昇圧チョ
ッパ型のアクティブフィルタ回路等の力率改善用コンバ
ータを設けて電子的に力率を改善する方式も提案されて
いるが、この方式では変換効率が低下し、コストの増加
及び出力コンバータとの相互干渉等の欠点がある。
By the way, in the conventional resonance type converter device shown in FIG. 11, the input rectifying / smoothing section formed by the diode bridge 3 and the smoothing capacitor 4 is a so-called capacitor input type. 12
As shown in FIG. 12B, the AC input current I IN flows only near the maximum value of the AC input voltage V IN shown in FIG. Therefore, the power factor of the AC input is around 0.6, which is extremely bad. Particularly in recent years, the regulation of harmonics generated due to the deterioration of the power factor of the AC input has become more stringent, and as a countermeasure against this, a commercial power frequency reactor is inserted in the AC input section to improve the power factor of the AC input. There is. However, the commercial power frequency reactor has a drawback that it is large and heavy. In addition, a method of electronically improving the power factor by providing a power factor improving converter such as a step-up chopper type active filter circuit in the input rectifying / smoothing unit has been proposed, but this method reduces the conversion efficiency and reduces the cost. , And mutual interference with the output converter.

【0006】そこで、本発明は簡素な回路構成で交流入
力の力率を改善できると共に小型、軽量でかつ高効率の
共振型コンバータ装置を提供することを目的とする。
Therefore, an object of the present invention is to provide a resonance type converter device which is capable of improving the power factor of an AC input with a simple circuit structure and is small in size, lightweight and highly efficient.

【0007】[0007]

【課題を解決するための手段】「請求項1」に係る発明
の共振型コンバータ装置は、交流電源と、該交流電源に
接続された入力整流回路と、該入力整流回路の出力端子
に接続された平滑コンデンサと、該平滑コンデンサの両
端に直列接続された第1及び第2のスイッチング素子
と、複数の巻線を有するトランスと、前記第1及び第2
のスイッチング素子の各々に対して直列に接続された前
記トランスの1次巻線及び電流共振用コンデンサとを備
え、前記第1及び第2のスイッチング素子をオン・オフ
動作させることにより前記トランスの2次巻線から整流
平滑回路を介して直流出力を取り出す。この共振型コン
バータ装置は、第1及び第2の巻線を有するチョークコ
イルを備え、該チョークコイルの第1の巻線が前記トラ
ンスの1次巻線と前記電流共振用コンデンサとの直列回
路中に直列に接続され、前記チョークコイルの第2の巻
線が前記入力整流回路と前記平滑コンデンサとの間に接
続されている。「請求項2」に係る発明の共振型コンバ
ータ装置では、前記チョークコイルの第2の巻線に該第
2の巻線の電圧を整流するための整流回路が接続されて
いる。「請求項3」に係る発明の共振型コンバータ装置
では、前記トランスの1次巻線と直列に電流共振用リア
クトルが接続されている。「請求項4」に係る発明の共
振型コンバータ装置では、前記トランスの1次巻線及び
前記電流共振用コンデンサの接続点と前記第1又は第2
のスイッチング素子及び前記平滑コンデンサの接続点と
の間に他の電流共振用コンデンサが接続されている。
According to another aspect of the present invention, there is provided a resonance type converter device comprising: an AC power supply; an input rectifier circuit connected to the AC power supply; and an output terminal of the input rectification circuit. Smoothing capacitor, first and second switching elements connected in series at both ends of the smoothing capacitor, a transformer having a plurality of windings, and the first and second
A primary winding of the transformer and a current resonance capacitor connected in series to each of the switching elements of the transformer, and by turning the first and second switching elements on and off. A DC output is taken out from the next winding through a rectifying and smoothing circuit. This resonance converter device includes a choke coil having first and second windings, and the first winding of the choke coil is in a series circuit of the primary winding of the transformer and the current resonance capacitor. And a second winding of the choke coil is connected between the input rectifier circuit and the smoothing capacitor. In the resonant converter device of the invention according to "claim 2", a rectifying circuit for rectifying the voltage of the second winding is connected to the second winding of the choke coil. In the resonant converter device according to the third aspect of the present invention, the current resonance reactor is connected in series with the primary winding of the transformer. In the resonant converter device of the invention according to claim 4, the connection point between the primary winding of the transformer and the current resonance capacitor and the first or second
Another current resonance capacitor is connected between the switching element and the connection point of the smoothing capacitor.

【0008】また、「請求項5」に係る発明の共振型コ
ンバータ装置は、交流電源と、該交流電源に接続された
入力整流回路と、該入力整流回路の出力端子に接続され
た平滑コンデンサと、該平滑コンデンサの両端に直列接
続された第1及び第2のスイッチング素子と、複数の巻
線を有するトランスと、前記第1及び第2のスイッチン
グ素子の各々に対して直列に接続された前記トランスの
1次巻線及び電流共振用コンデンサとを備え、前記第1
及び第2のスイッチング素子をオン・オフ動作させるこ
とにより前記トランスの2次巻線から整流平滑回路を介
して直流出力を取り出す。この共振型コンバータ装置
は、第1及び第2の巻線を有するチョークコイルを備
え、該チョークコイルの第1の巻線が前記トランスの2
次巻線と直列に接続され、前記チョークコイルの第2の
巻線が前記入力整流回路と前記平滑コンデンサとの間に
接続されている。「請求項6」に係る発明の共振型コン
バータ装置では、前記チョークコイルの第2の巻線に該
第2の巻線の電圧を整流するための整流回路が接続され
ている。「請求項7」に係る発明の共振型コンバータ装
置では、前記トランスの1次巻線と直列に電流共振用リ
アクトルが接続されている。「請求項8」に係る発明の
共振型コンバータ装置では、前記トランスの1次巻線及
び前記電流共振用コンデンサの接続点と前記第1又は第
2のスイッチング素子及び前記平滑コンデンサの接続点
との間に他の電流共振用コンデンサが接続されている。
The resonance type converter device of the invention according to claim 5 is an AC power supply, an input rectifier circuit connected to the AC power supply, and a smoothing capacitor connected to an output terminal of the input rectifier circuit. A first and a second switching element connected in series to both ends of the smoothing capacitor, a transformer having a plurality of windings, and the series connected to each of the first and second switching elements. A first winding of a transformer and a capacitor for current resonance,
By turning on and off the second switching element, a DC output is taken out from the secondary winding of the transformer through the rectifying and smoothing circuit. This resonance type converter device includes a choke coil having first and second windings, and the first winding of the choke coil is the second winding of the transformer.
The second winding of the choke coil is connected in series with the next winding, and is connected between the input rectifier circuit and the smoothing capacitor. In the resonance type converter device of the invention according to “claim 6”, a rectifying circuit for rectifying the voltage of the second winding is connected to the second winding of the choke coil. In the resonant converter device of the invention according to claim 7, the current resonance reactor is connected in series with the primary winding of the transformer. In the resonant converter device of the invention according to claim 8, the connection point between the primary winding of the transformer and the current resonance capacitor and the connection point between the first or second switching element and the smoothing capacitor are connected. Another current resonance capacitor is connected between them.

【0009】また、「請求項9」に係る発明の共振型コ
ンバータ装置は、交流電源と、該交流電源に接続された
入力整流回路と、該入力整流回路の出力端子に接続され
た第1及び第2の平滑コンデンサの直列回路と、前記第
1及び第2の平滑コンデンサの直列回路の接続点と前記
交流電源の一端との間に接続された切替手段と、前記第
1及び第2の平滑コンデンサの直列回路の両端に直列接
続された第1及び第2のスイッチング素子と、複数の巻
線を有するトランスと、前記第1及び第2のスイッチン
グ素子の各々に対して直列に接続された前記トランスの
1次巻線及び電流共振用コンデンサとを備え、前記第1
及び第2のスイッチング素子をオン・オフ動作させるこ
とにより前記トランスの2次巻線から整流平滑回路を介
して直流出力を取り出す。この直流コンバータ装置は、
第1〜第3の巻線を有するチョークコイルを備え、該チ
ョークコイルの第1の巻線が前記トランスの1次巻線と
前記電流共振用コンデンサとの直列回路中に直列に接続
され、前記チョークコイルの第2の巻線が前記入力整流
回路の出力端子の一方と前記第1の平滑コンデンサとの
間に接続され、前記チョークコイルの第3の巻線が前記
入力整流回路の出力端子の他方と前記第2の平滑コンデ
ンサとの間に接続されている。「請求項10」に係る発
明の共振型コンバータ装置では、前記チョークコイルの
第2の巻線に該第2の巻線の電圧を整流するための第1
の整流回路が接続され、前記チョークコイルの第3の巻
線に該第3の巻線の電圧を整流するための第2の整流回
路が接続されている。「請求項11」に係る発明の共振
型コンバータ装置では、前記トランスの1次巻線と直列
に電流共振用リアクトルが接続されている。「請求項1
2」に係る発明の共振型コンバータ装置では、前記トラ
ンスの1次巻線及び前記電流共振用コンデンサの接続点
と前記第1又は第2のスイッチング素子及び前記平滑コ
ンデンサの接続点との間に他の電流共振用コンデンサが
接続されている。
Further, the resonance converter device of the invention according to claim 9 is an AC power supply, an input rectifier circuit connected to the AC power supply, and first and second output rectifier circuit connected to the output terminal of the input rectifier circuit. A switching circuit connected between a connection point of the series circuit of the second smoothing capacitor and the series circuit of the first and second smoothing capacitors and one end of the AC power supply; and the first and second smoothing circuits. First and second switching elements connected in series to both ends of a series circuit of a capacitor, a transformer having a plurality of windings, and the first and second switching elements connected in series to each of the first and second switching elements. A first winding of a transformer and a capacitor for current resonance,
By turning on and off the second switching element, a DC output is taken out from the secondary winding of the transformer through the rectifying and smoothing circuit. This DC converter device
A choke coil having first to third windings, wherein the first winding of the choke coil is connected in series in a series circuit of the primary winding of the transformer and the current resonance capacitor, The second winding of the choke coil is connected between one of the output terminals of the input rectifier circuit and the first smoothing capacitor, and the third winding of the choke coil is connected to the output terminal of the input rectifier circuit. It is connected between the other and the second smoothing capacitor. In the resonance type converter device of the invention according to claim 10, the first winding coil for rectifying the voltage of the second winding is provided to the second winding of the choke coil.
And a second rectifier circuit for rectifying the voltage of the third winding is connected to the third winding of the choke coil. In the resonant converter device of the invention according to claim 11, the current resonance reactor is connected in series with the primary winding of the transformer. “Claim 1
In the resonant converter device of the invention according to 2 ", there is another arrangement between the connection point of the primary winding of the transformer and the current resonance capacitor and the connection point of the first or second switching element and the smoothing capacitor. The current resonance capacitor of is connected.

【0010】また、「請求項13」に係る発明の共振型
コンバータ装置は、交流電源と、該交流電源に接続され
た入力整流回路と、該入力整流回路の出力端子に接続さ
れた平滑コンデンサと、複数の巻線を有するトランス
と、前記平滑コンデンサの両端に直列接続された前記ト
ランスの第1の1次巻線及び第1のスイッチング素子
と、前記平滑コンデンサの両端に直列接続された前記ト
ランスの第2の1次巻線及び第2のスイッチング素子
と、前記トランスの2次巻線の両端に直列接続された第
1の出力整流素子及び第1の電流共振用コンデンサと、
前記トランスの2次巻線の両端に直列接続された第2の
出力整流素子及び第2の電流共振用コンデンサと、前記
第1の出力整流素子及び前記第1の電流共振用コンデン
サの直列回路の接続点と前記第2の出力整流素子及び前
記第2の電流共振用コンデンサの直列回路の接続点との
間に接続された出力平滑用コンデンサとを備え、前記第
1及び第2のスイッチング素子をオン・オフ動作させる
ことにより前記出力平滑用コンデンサの両端から直流出
力を取り出す。この共振型コンバータ装置は、第1及び
第2の巻線を有するチョークコイルを備え、該チョーク
コイルの第1の巻線が前記トランスの2次巻線と直列に
接続され、前記チョークコイルの第2の巻線が前記入力
整流回路と前記平滑コンデンサとの間に接続されてい
る。「請求項14」に係る発明の共振型コンバータ装置
では、前記チョークコイルの第2の巻線に該第2の巻線
の電圧を整流するための整流回路が接続されている。
「請求項15」に係る発明の共振型コンバータ装置で
は、前記トランスの2次巻線と直列に電流共振用リアク
トルが接続されている。
The resonance type converter device of the invention as defined in claim 13 includes an AC power supply, an input rectifier circuit connected to the AC power supply, and a smoothing capacitor connected to an output terminal of the input rectifier circuit. A transformer having a plurality of windings, a first primary winding and a first switching element of the transformer connected in series at both ends of the smoothing capacitor, and the transformer connected in series at both ends of the smoothing capacitor A second primary winding and a second switching element, a first output rectifying element and a first current resonance capacitor connected in series at both ends of the secondary winding of the transformer,
A second output rectifying element and a second current resonance capacitor connected in series to both ends of the secondary winding of the transformer; and a series circuit of the first output rectifying element and the first current resonance capacitor. An output smoothing capacitor connected between a connection point and a connection point of a series circuit of the second output rectifying element and the second current resonance capacitor, and the first and second switching elements. By turning on and off, a DC output is taken out from both ends of the output smoothing capacitor. This resonant converter device includes a choke coil having first and second windings, the first winding of the choke coil being connected in series with the secondary winding of the transformer, Two windings are connected between the input rectifier circuit and the smoothing capacitor. In the resonance type converter device of the invention according to claim 14, a rectifier circuit for rectifying the voltage of the second winding is connected to the second winding of the choke coil.
In the resonance type converter device of the invention according to claim 15, the current resonance reactor is connected in series with the secondary winding of the transformer.

【0011】また、「請求項16」に係る発明の共振型
コンバータ装置は、交流電源と、該交流電源に接続され
た入力整流回路と、該入力整流回路の出力端子に接続さ
れた平滑コンデンサと、複数の巻線を有するトランス
と、前記平滑コンデンサの両端に直列接続された前記ト
ランスの第1の1次巻線及び第1のスイッチング素子
と、前記平滑コンデンサの両端に直列接続された前記ト
ランスの第2の1次巻線及び第2のスイッチング素子
と、前記トランスの2次巻線の両端に直列接続された第
1の出力整流素子及び第1の電流共振用コンデンサと、
前記トランスの2次巻線の両端に直列接続された第2の
出力整流素子及び第2の電流共振用コンデンサと、前記
第1の出力整流素子及び前記第1の電流共振用コンデン
サの直列回路の接続点と前記第2の出力整流素子及び前
記第2の電流共振用コンデンサの直列回路の接続点との
間に接続された出力平滑用コンデンサとを備え、前記第
1及び第2のスイッチング素子をオン・オフ動作させる
ことにより前記出力平滑用コンデンサの両端から直流出
力を取り出す。この共振型コンバータ装置は、第1〜第
3の巻線を有するチョークコイルを備え、該チョークコ
イルの第1の巻線が前記トランスの第1の1次巻線と直
列に接続され、前記チョークコイルの第2の巻線が前記
トランスの第2の1次巻線と直列に接続され、前記チョ
ークコイルの第3の巻線が前記入力整流回路と前記平滑
コンデンサとの間に接続されている。「請求項17」に
係る発明の共振型コンバータ装置では、前記チョークコ
イルの第3の巻線に該第3の巻線の電圧を整流するため
の整流回路が接続されている。「請求項18」に係る発
明の共振型コンバータ装置では、トランスの2次巻線と
直列に電流共振用リアクトルが接続されている。
The resonance type converter device of the invention according to claim 16 includes an AC power supply, an input rectifier circuit connected to the AC power supply, and a smoothing capacitor connected to an output terminal of the input rectifier circuit. A transformer having a plurality of windings, a first primary winding and a first switching element of the transformer connected in series at both ends of the smoothing capacitor, and the transformer connected in series at both ends of the smoothing capacitor A second primary winding and a second switching element, a first output rectifying element and a first current resonance capacitor connected in series at both ends of the secondary winding of the transformer,
A second output rectifying element and a second current resonance capacitor connected in series to both ends of the secondary winding of the transformer; and a series circuit of the first output rectifying element and the first current resonance capacitor. An output smoothing capacitor connected between a connection point and a connection point of a series circuit of the second output rectifying element and the second current resonance capacitor, and the first and second switching elements. By turning on and off, a DC output is taken out from both ends of the output smoothing capacitor. This resonance type converter device includes a choke coil having first to third windings, a first winding of the choke coil is connected in series with a first primary winding of the transformer, and the choke coil is connected to the choke coil. The second winding of the coil is connected in series with the second primary winding of the transformer, and the third winding of the choke coil is connected between the input rectifier circuit and the smoothing capacitor. . In the resonance type converter device of the invention according to "claim 17", a rectifier circuit for rectifying the voltage of the third winding is connected to the third winding of the choke coil. In the resonance type converter device of the invention according to claim 18, the current resonance reactor is connected in series with the secondary winding of the transformer.

【0012】また、「請求項19」に係る発明の共振型
コンバータ装置は、交流電源と、該交流電源に接続され
た入力整流回路と、該入力整流回路の出力端子に接続さ
れた第1及び第2の平滑コンデンサの直列回路と、前記
第1及び第2の平滑コンデンサの直列回路の接続点と前
記交流電源の一端との間に接続された切替手段と、複数
の巻線を有するトランスと、前記第1及び第2の平滑コ
ンデンサの直列回路の両端に直列接続された前記トラン
スの第1の1次巻線及び第1のスイッチング素子と、前
記第1及び第2の平滑コンデンサの直列回路の両端に直
列接続された前記トランスの第2の1次巻線及び第2の
スイッチング素子と、前記トランスの2次巻線の両端に
直列接続された第1の出力整流素子及び第1の電流共振
用コンデンサと、前記トランスの2次巻線の両端に直列
接続された第2の出力整流素子及び第2の電流共振用コ
ンデンサと、前記第1の出力整流素子及び前記第1の電
流共振用コンデンサの直列回路の接続点と前記第2の出
力整流素子及び前記第2の電流共振用コンデンサの直列
回路の接続点との間に接続された出力平滑用コンデンサ
とを備え、前記第1及び第2のスイッチング素子をオン
・オフ動作させることにより前記出力平滑用コンデンサ
の両端から直流出力を取り出す。この共振型コンバータ
装置は、第1〜第3の巻線を有するチョークコイルを備
え、該チョークコイルの第1の巻線が前記トランスの2
次巻線と直列に接続され、前記チョークコイルの第2の
巻線が前記入力整流回路の出力端子の一方と前記第1の
平滑コンデンサとの間に接続され、前記チョークコイル
の第3の巻線が前記入力整流回路の出力端子の他方と前
記第2の平滑コンデンサとの間に接続されている。「請
求項20」に係る発明の共振型コンバータ装置では、前
記チョークコイルの第2の巻線に該第2の巻線の電圧を
整流するための第1の整流回路が接続され、前記チョー
クコイルの第3の巻線に該第3の巻線の電圧を整流する
ための第2の整流回路が接続されている。「請求項2
1」に係る発明の共振型コンバータ装置では、前記トラ
ンスの2次巻線と直列に電流共振用リアクトルが接続さ
れている。
The resonance type converter device of the invention according to claim 19 is an AC power supply, an input rectifier circuit connected to the AC power supply, and first and second output rectifier circuit connected to the output terminal of the input rectifier circuit. A series circuit of a second smoothing capacitor, switching means connected between a connection point of the series circuits of the first and second smoothing capacitors and one end of the AC power supply, and a transformer having a plurality of windings A first primary winding of the transformer and a first switching element connected in series to both ends of the series circuit of the first and second smoothing capacitors, and a series circuit of the first and second smoothing capacitors A second primary winding and a second switching element of the transformer connected in series at both ends of the transformer, and a first output rectifying element and a first current connected in series at both ends of the secondary winding of the transformer. A resonance capacitor, A second output rectifying element and a second current resonance capacitor connected in series to both ends of the secondary winding of the transformer, and a series circuit of the first output rectifying element and the first current resonance capacitor. An output smoothing capacitor connected between a connection point and a connection point of a series circuit of the second output rectifying element and the second current resonance capacitor, and the first and second switching elements. By turning on and off, a DC output is taken out from both ends of the output smoothing capacitor. This resonance type converter device includes a choke coil having first to third windings, and the first winding of the choke coil is the same as that of the transformer.
A second winding of the choke coil is connected in series with a next winding, and a second winding of the choke coil is connected between one of the output terminals of the input rectifier circuit and the first smoothing capacitor, and a third winding of the choke coil is connected. A wire is connected between the other output terminal of the input rectifier circuit and the second smoothing capacitor. In the resonance converter device according to the invention as defined in claim 20, a first rectifying circuit for rectifying the voltage of the second winding is connected to the second winding of the choke coil, and the choke coil is connected. A second rectifier circuit for rectifying the voltage of the third winding is connected to the third winding of the. “Claim 2
In the resonant converter device of the invention according to 1 ", a current resonance reactor is connected in series with the secondary winding of the transformer.

【0013】[0013]

【作用】第1及び第2のスイッチング素子のオン・オフ
動作によりチョークコイルの第1の巻線に交流電圧が発
生すると共にチョークコイルの第2の巻線に交流電圧が
誘起される。このときに平滑コンデンサに印加される電
圧は、入力整流回路の整流出力電圧にチョークコイルの
第2の巻線に誘起された電圧を重畳したものとなる。こ
のため、入力整流回路の整流出力電圧が平滑コンデンサ
の電圧より低い場合においても、チョークコイルの第2
の巻線に誘起された電圧により平滑コンデンサに充電電
流が流れるので、広い導通角で平滑コンデンサを充電で
きる。これにより、交流入力電流の流れる期間が長くな
るので、交流入力の力率が改善される。したがって、第
1及び第2の巻線を有するチョークコイルを追加した程
度の簡素な回路構成で共振型コンバータ装置の交流入力
の力率を改善することができる。また、チョークコイル
は交流電源の周波数より極めて高いスイッチング素子の
スイッチング周波数で使用するので、インダクタンスの
小さいものでよい。このため、小型でかつ軽量のチョー
クコイルを使用できる。したがって、共振型コンバータ
装置の小型化及び軽量化を図ることができる。
With the ON / OFF operation of the first and second switching elements, an AC voltage is generated in the first winding of the choke coil and an AC voltage is induced in the second winding of the choke coil. The voltage applied to the smoothing capacitor at this time is the rectified output voltage of the input rectifier circuit superposed with the voltage induced in the second winding of the choke coil. Therefore, even when the rectified output voltage of the input rectifier circuit is lower than the voltage of the smoothing capacitor, the second choke coil
Since the charging current flows through the smoothing capacitor due to the voltage induced in the winding of, the smoothing capacitor can be charged with a wide conduction angle. As a result, the AC input current flows for a longer period, so that the AC input power factor is improved. Therefore, the power factor of the AC input of the resonant converter device can be improved with a simple circuit configuration in which a choke coil having the first and second windings is added. Further, since the choke coil is used at a switching frequency of the switching element which is extremely higher than the frequency of the AC power supply, it is sufficient that the choke coil has a small inductance. Therefore, a small and lightweight choke coil can be used. Therefore, it is possible to reduce the size and weight of the resonant converter device.

【0014】[0014]

【実施例】以下、本発明による共振型コンバータ装置の
一実施例を図1及び図2に基づいて説明する。但し、図
1では図11に示す箇所と実質的に同一の部分には同一
の符号を付し、その説明を省略する。本実施例の共振型
コンバータ装置は、図1に示すように、第1の巻線16
a及び第2の巻線16bを有するチョークコイル16と、
チョークコイル16の第2の巻線16bと直列に接続さ
れる整流回路としてのダイオード17とを図11の共振
型コンバータ装置に追加したものである。チョークコイ
ル16の第1の巻線16aは第1及び第2のMOS-FE
T5、6の接続点とトランス7の1次巻線7aとの間に
直列に接続され、チョークコイル16の第2の巻線16
bはダイオードブリッジ3の正側の出力ライン、即ちダ
イオードブリッジ3の出力端子の一方と平滑コンデンサ
4との間に接続されている。また、ダイオード17は第
1及び第2のMOS-FET5、6のスイッチング動作
によりチョークコイル16の第2の巻線16bに発生す
る高周波の交流電圧を整流するため高速動作が可能なも
の、即ち回復時間が速いものが使用される。その他の構
成は、図11の共振型コンバータ装置と同一である。
DETAILED DESCRIPTION OF THE PREFERRED EMBODIMENTS An embodiment of the resonant converter device according to the present invention will be described below with reference to FIGS. However, in FIG. 1, parts that are substantially the same as the parts shown in FIG. 11 are given the same reference numerals, and descriptions thereof are omitted. As shown in FIG. 1, the resonance type converter device of the present embodiment has a first winding 16
a choke coil 16 having a and a second winding 16b,
The diode 17 as a rectifying circuit connected in series with the second winding 16b of the choke coil 16 is added to the resonant converter device of FIG. The first winding 16a of the choke coil 16 has first and second MOS-FEs.
The second winding 16 of the choke coil 16 is connected in series between the connection point of T5 and T6 and the primary winding 7a of the transformer 7.
b is connected to the positive output line of the diode bridge 3, that is, between one of the output terminals of the diode bridge 3 and the smoothing capacitor 4. Further, the diode 17 rectifies the high frequency AC voltage generated in the second winding 16b of the choke coil 16 by the switching operation of the first and second MOS-FETs 5 and 6, so that it can be operated at high speed, that is, recovery. The one with faster time is used. Other configurations are the same as those of the resonant converter device of FIG.

【0015】次に、図1に示す共振型コンバータ装置の
動作について説明する。商用交流電源1からの交流入力
はノイズフィルタ2を通してダイオードブリッジ3によ
り全波整流される。ダイオードブリッジ3からの全波整
流出力は、チョークコイル16の第2の巻線16b及び
ダイオード17を通して平滑コンデンサ4に印加され、
平滑コンデンサ4が充電される。第1及び第2のMOS
-FET5、6の各ゲート端子に図13(A)及び(B)に
示す制御信号VG1、VG2を付与して第1及び第2のMO
S-FET5を交互にオン・オフ動作させると、平滑コ
ンデンサ4の両端の電圧がチョークコイル16の第1の
巻線16a、トランス7の1次巻線7a及び電流共振用コ
ンデンサ8に交番印加される。これにより、トランス7
内の漏洩インダクタンスと電流共振用コンデンサ8とが
共振してチョークコイル16の第1の巻線16a及びト
ランス7の1次巻線7aに正弦波状の共振電流が流れ、
チョークコイル16の第1の巻線16a及びトランス7
の1次巻線7aに交流電圧が発生する。このとき、チョ
ークコイル16の第1の巻線16aに発生する交流電圧
に対応して第2の巻線16bに交流電圧が誘起され、こ
の誘起電圧はダイオード17により整流されて平滑コン
デンサ4に印加され、平滑コンデンサ4が充電される。
したがって、このときに平滑コンデンサ4に印加される
電圧は、ダイオードブリッジ3の全波整流出力電圧にチ
ョークコイル16の第2の巻線16bに誘起された電圧
を重畳したものとなる。ここで、各MOS-FET5、
6の制御信号VG1、VG2の周波数は商用交流電源1の商
用周波数(50〜60Hz)より極めて高い(100k〜
200kHz)ので、チョークコイル16の第2の巻線1
6bに誘起される電圧は平滑コンデンサ4の両端の電圧
からダイオードブリッジ3の全波整流出力電圧を差し引
いた電圧よりも大きくなる。このため、ダイオードブリ
ッジ3の全波整流出力電圧が平滑コンデンサ4の両端の
電圧よりも低い場合においても、チョークコイル16の
第2の巻線16bに誘起される電圧により平滑コンデン
サ4に充電電流が流れる。これにより、広い導通角で平
滑コンデンサ4を充電できるので、交流入力電流IIN
流れる期間が長くなる。このときの交流入力電圧VIN
び交流入力電流IINの各波形を図2(A)及び(B)にそれ
ぞれ示す。
Next, the operation of the resonant converter device shown in FIG. 1 will be described. The AC input from the commercial AC power supply 1 is full-wave rectified by the diode bridge 3 through the noise filter 2. The full-wave rectified output from the diode bridge 3 is applied to the smoothing capacitor 4 through the second winding 16b of the choke coil 16 and the diode 17,
The smoothing capacitor 4 is charged. First and second MOS
-Control signals V G1 and V G2 shown in FIGS. 13A and 13B are applied to the respective gate terminals of the FETs 5 and 6 to provide the first and second MOs.
When the S-FET 5 is alternately turned on and off, the voltage across the smoothing capacitor 4 is alternately applied to the first winding 16a of the choke coil 16, the primary winding 7a of the transformer 7 and the current resonance capacitor 8. It This makes the transformer 7
The leakage inductance and the current resonance capacitor 8 resonate with each other, and a sinusoidal resonance current flows through the first winding 16a of the choke coil 16 and the primary winding 7a of the transformer 7,
The first winding 16a of the choke coil 16 and the transformer 7
AC voltage is generated in the primary winding 7a. At this time, an AC voltage is induced in the second winding 16b corresponding to the AC voltage generated in the first winding 16a of the choke coil 16, and the induced voltage is rectified by the diode 17 and applied to the smoothing capacitor 4. Then, the smoothing capacitor 4 is charged.
Therefore, the voltage applied to the smoothing capacitor 4 at this time is the full-wave rectified output voltage of the diode bridge 3 superposed with the voltage induced in the second winding 16b of the choke coil 16. Here, each MOS-FET5,
The frequencies of the control signals V G1 and V G2 of 6 are extremely higher than the commercial frequency (50 to 60 Hz) of the commercial AC power supply 1 (100 k to
200 kHz, so the second winding 1 of the choke coil 16
The voltage induced in 6b is larger than the voltage obtained by subtracting the full-wave rectified output voltage of the diode bridge 3 from the voltage across the smoothing capacitor 4. Therefore, even when the full-wave rectified output voltage of the diode bridge 3 is lower than the voltage across the smoothing capacitor 4, the voltage induced in the second winding 16b of the choke coil 16 causes the charging current in the smoothing capacitor 4. Flowing. As a result, the smoothing capacitor 4 can be charged with a wide conduction angle, so that the period during which the AC input current I IN flows becomes long. Waveforms of the AC input voltage V IN and the AC input current I IN at this time are shown in FIGS. 2 (A) and 2 (B), respectively.

【0016】また、第1及び第2のMOS-FET5、
6のターンオフ時には、チョークコイル16の第1の巻
線16a及びトランス7の1次巻線7aと第1及び第2の
電圧共振用コンデンサ9、10とが電圧共振して各MO
S-FET5、6のゲート−ソース端子間の電圧が0V
から緩やかに上昇する。更に、トランス7の1次巻線7
aに発生する交流電圧に対応して第1及び第2の2次巻
線7b、7cに交流電圧が誘起され、この誘起電圧は第1
及び第2の出力整流ダイオード11、12と出力平滑用
コンデンサ13とから成る整流平滑回路により整流平滑
されて出力端子14、15間に直流出力が発生する。な
お、第1及び第2のMOS-FET5、6に付与する各
制御信号VG1、VG2は、図11の回路の場合と同様にP
WM(パルス幅変調)制御又はPFM(パルス周波数変
調)制御によりオン幅が制御され、これにより出力端子
14、15間に発生する直流出力が安定化される。
Further, the first and second MOS-FETs 5,
6 is turned off, the first winding 16a of the choke coil 16 and the primary winding 7a of the transformer 7 and the first and second voltage resonance capacitors 9 and 10 resonate with each other to cause each MO.
The voltage between the gate and source terminals of S-FETs 5 and 6 is 0V.
Slowly rises from. Furthermore, the primary winding 7 of the transformer 7
An AC voltage is induced in the first and second secondary windings 7b and 7c corresponding to the AC voltage generated in a, and the induced voltage is the first voltage.
The second output rectifying diodes 11 and 12 and the output smoothing capacitor 13 are rectified and smoothed by the rectifying and smoothing circuit to generate a DC output between the output terminals 14 and 15. Note that the control signals V G1 and V G2 given to the first and second MOS-FETs 5 and 6 are the same as in the case of the circuit of FIG.
The ON width is controlled by the WM (pulse width modulation) control or the PFM (pulse frequency modulation) control, which stabilizes the DC output generated between the output terminals 14 and 15.

【0017】図1の共振型コンバータ装置では、図2
(A)に示す交流入力電圧VINの最大値からある程度低下
した部分まで交流入力電流IINが流れ、図2(B)に示す
ように交流入力電流IINの流れる期間が長くなるので、
交流入力の力率が改善される。また、チョークコイル1
6は100k〜200kHz程度の高周波で使用するの
で、インダクタンスの小さいものでよい。このため、小
型、軽量でかつ安価なチョークコイルを使用できる。し
たがって、簡素な回路構成で、小型軽量かつ安価な共振
型コンバータ装置を得ることができる。
In the resonant converter device of FIG.
Since the AC input current I IN flows from the maximum value of the AC input voltage V IN shown in (A) to a portion where the AC input voltage V IN has dropped to some extent, and the period in which the AC input current I IN flows becomes long as shown in FIG. 2B,
The AC input power factor is improved. Also, choke coil 1
Since No. 6 is used at a high frequency of about 100 to 200 kHz, it may have a small inductance. Therefore, a small, lightweight and inexpensive choke coil can be used. Therefore, it is possible to obtain a small-sized, lightweight and inexpensive resonant converter device with a simple circuit configuration.

【0018】図1に示す共振型コンバータ装置は変更が
可能である。例えば図3に示す共振型コンバータ装置
は、図1の回路においてダイオード17の代わりにチョ
ークコイル16の第2の巻線16bの両端に整流ブリッ
ジ回路18を接続したものである。図3の回路では、チ
ョークコイル16の第2の巻線16bに誘起された交流
電圧が整流ブリッジ回路18により全波整流され、この
整流電圧がダイオードブリッジ3の全波整流出力電圧に
重畳されて平滑コンデンサ4に印加され、平滑コンデン
サ4が充電される。このため、図1の回路の場合よりも
長い期間で平滑コンデンサ4に充電電流を流すことがで
きる。したがって、図3の回路の場合、図1の回路の場
合よりも広い導通角で平滑コンデンサ4を充電でき、交
流入力電流IINの流れる期間がより長くなるので、図1
の回路に比較して力率改善効果が大きい利点を有する。
また、図4に示す共振型コンバータ装置は、図1の回路
においてチョークコイル16の第2の巻線16bに中間
タップ16dを設け、中間タップ16dをダイオードブリ
ッジ3の出力端子の一方に接続し、図1のダイオード1
7の代わりにチョークコイル16の第2の巻線16bの
両端と平滑コンデンサ4との間にダイオード19、20
を接続したものである。即ち、図4の回路は図3の回路
における整流ブリッジ回路18をダイオード19、20
で構成されるセンタータップ型の全波整流回路に置き換
えたものである。したがって、図4の回路においても図
3の回路の場合と同様の力率改善効果が得られる。
The resonant converter device shown in FIG. 1 can be modified. For example, the resonant converter device shown in FIG. 3 has a rectifier bridge circuit 18 connected to both ends of the second winding 16b of the choke coil 16 instead of the diode 17 in the circuit of FIG. In the circuit of FIG. 3, the AC voltage induced in the second winding 16b of the choke coil 16 is full-wave rectified by the rectifier bridge circuit 18, and this rectified voltage is superimposed on the full-wave rectified output voltage of the diode bridge 3. It is applied to the smoothing capacitor 4, and the smoothing capacitor 4 is charged. Therefore, the charging current can be passed through the smoothing capacitor 4 in a longer period than in the case of the circuit of FIG. Therefore, in the case of the circuit of FIG. 3, the smoothing capacitor 4 can be charged with a wider conduction angle than in the case of the circuit of FIG. 1, and the period in which the AC input current I IN flows becomes longer.
The circuit has the advantage that the power factor improving effect is large as compared with the above circuit.
Further, in the resonant converter device shown in FIG. 4, an intermediate tap 16d is provided on the second winding 16b of the choke coil 16 in the circuit of FIG. 1, and the intermediate tap 16d is connected to one of the output terminals of the diode bridge 3, Diode 1 of FIG.
Instead of 7, the diodes 19, 20 are provided between both ends of the second winding 16b of the choke coil 16 and the smoothing capacitor 4.
Is connected. That is, in the circuit of FIG. 4, the rectifying bridge circuit 18 in the circuit of FIG.
It is replaced with a center tap type full-wave rectifier circuit. Therefore, also in the circuit of FIG. 4, the same power factor improving effect as in the case of the circuit of FIG. 3 can be obtained.

【0019】また、図5に示す共振型コンバータ装置
は、図1の回路においてトランス7の1次巻線7aと直
列に電流共振用リアクトル21を接続し、トランス7の
1次巻線7a及び電流共振用コンデンサ8の接続点と第
1のMOS-FET5及び平滑コンデンサ4の接続点と
の間に他の電流共振用コンデンサ22を接続したもので
ある。図5の回路では、各電流共振用コンデンサ8、2
2の静電容量が図1の回路の場合の約半分でよく、また
トランス7に対して電流共振用リアクトル21を独立し
て設けたので、トランス7に特に漏洩インダクタンスを
有するリーケージトランスを用いる必要がなく、通常の
トランスを使用できる利点を有する。
In the resonance type converter device shown in FIG. 5, the current resonance reactor 21 is connected in series with the primary winding 7a of the transformer 7 in the circuit of FIG. Another current resonance capacitor 22 is connected between the connection point of the resonance capacitor 8 and the connection point of the first MOS-FET 5 and the smoothing capacitor 4. In the circuit of FIG. 5, each current resonance capacitor 8, 2
The capacitance of 2 may be about half that in the case of the circuit of FIG. 1, and since the current resonance reactor 21 is independently provided to the transformer 7, it is necessary to use a leakage transformer having a leakage inductance as the transformer 7. It has the advantage that a normal transformer can be used.

【0020】また、図6に示す共振型コンバータ装置
は、図1の回路において第1〜第3の巻線16a〜16c
を有するチョークコイル16に変更し、チョークコイル
16の第1の巻線16aをトランス7の第1の2次巻線
7bと第1の出力整流ダイオード11との間に接続し、
チョークコイル16の第2の巻線16bをトランス7の
第2の2次巻線7cと第2の出力整流ダイオード12と
の間に接続し、チョークコイル16の第3の巻線7cを
ダイオードブリッジ3の出力端子の一方と平滑コンデン
サ4との間に接続したものである。図6の回路では、第
1及び第2のMOS-FET5、6のオン・オフ動作に
よりトランス7の第1及び第2の2次巻線7b、7cに誘
起された交流電圧の半周期毎に互いに逆極性の電圧がチ
ョークコイル16の第1及び第2の巻線16a、16bに
交互に発生するので、チョークコイル16の第1及び第
2の巻線16a、16bに交互に発生する電圧に対応して
チョークコイル16の第3の巻線16cに交流電圧が誘
起される。その他の動作については、図1の回路の場合
と略同様である。したがって、図6の回路の場合におい
ても図1の回路の場合と同様の力率改善効果が得られ
る。また、特に図示はしないが図1の回路においてトラ
ンス7の2次側の整流平滑回路が例えばブリッジ整流型
である場合は、図1のチョークコイル16の第1の巻線
16aをトランス7の2次巻線と直列に接続し、チョー
クコイル16の第2の巻線16bをダイオードブリッジ
3の出力端子の一方と平滑コンデンサ4との間に接続す
れば、図6の回路の場合と略同様の構成となる。
Further, the resonance type converter device shown in FIG. 6 has the first to third windings 16a to 16c in the circuit of FIG.
To a choke coil 16 having a first winding 16a of the choke coil 16 connected between the first secondary winding 7b of the transformer 7 and the first output rectifying diode 11.
The second winding 16b of the choke coil 16 is connected between the second secondary winding 7c of the transformer 7 and the second output rectifying diode 12, and the third winding 7c of the choke coil 16 is connected to the diode bridge. 3 is connected between one of the output terminals and the smoothing capacitor 4. In the circuit of FIG. 6, every half cycle of the AC voltage induced in the first and second secondary windings 7b and 7c of the transformer 7 by the on / off operation of the first and second MOS-FETs 5 and 6. Since voltages having opposite polarities are alternately generated in the first and second windings 16a and 16b of the choke coil 16, the voltages generated in the first and second windings 16a and 16b of the choke coil 16 are alternately generated. Correspondingly, an AC voltage is induced in the third winding 16c of the choke coil 16. Other operations are substantially the same as in the case of the circuit of FIG. Therefore, in the case of the circuit of FIG. 6, the same power factor improving effect as in the case of the circuit of FIG. 1 can be obtained. Although not shown in the figure, when the rectifying / smoothing circuit on the secondary side of the transformer 7 is a bridge rectifying type in the circuit of FIG. 1, the first winding 16a of the choke coil 16 of FIG. If the second winding 16b of the choke coil 16 is connected in series with the next winding and is connected between one of the output terminals of the diode bridge 3 and the smoothing capacitor 4, the circuit is similar to that of the circuit of FIG. It will be composed.

【0021】また、図7に示す共振型コンバータ装置
は、図1の回路において第1〜第3の巻線16a〜16c
を有するチョークコイル16に変更し、平滑コンデンサ
4を第1及び第2の平滑コンデンサ4a、4bに分割し、
第1及び第2の平滑コンデンサ4a、4bの接続点とダイ
オードブリッジ3の入力端子との間に切替手段としての
切替スイッチ23を接続し、チョークコイル16の第2
の巻線16bをダイオードブリッジ3の出力端子の一方
と第1の平滑コンデンサ4aとの間に接続し、チョーク
コイル16の第3の巻線16cをダイオードブリッジ3
の出力端子の他方と第2の平滑コンデンサ4bとの間に
接続し、チョークコイル16の第2の巻線16bと直列
に第1の整流回路としての第1のダイオード24を接続
し、チョークコイル16の第3の巻線16cと直列に第
2の整流回路としての第2のダイオード25を接続した
ものである。図7の回路では、例えば商用交流電源1の
電圧が100V系であるときに切替スイッチ23を閉路
状態にすると、ダイオードブリッジ3及び第1及び第2
の平滑コンデンサ4a、4bが倍電圧整流回路として動作
し、商用交流電源1の電圧が200V系であるときに切
替スイッチ23を開路状態にすると、ダイオードブリッ
ジ3及び第1及び第2の平滑コンデンサ4a、4bが通常
のコンデンサ入力型ブリッジ整流回路として動作する。
その他の動作は図1の回路の動作と略同様である。この
ため、第1及び第2のMOS-FET5、6のオン・オ
フ動作によってチョークコイル16の第2及び第3の巻
線16b、16cに誘起される交流電圧により、広い導通
角で第1及び第2の平滑コンデンサ3a、3bに充電電流
を流すことができる。したがって、図7の回路において
も図1の回路と同様に交流入力の力率が改善される。更
に、図7に示す共振型コンバータ装置は切替スイッチ2
3の切替えにより、100V系入力及び200系入力の
いずれでも動作させることができる利点を有する。
Further, the resonance type converter device shown in FIG. 7 has the first to third windings 16a to 16c in the circuit of FIG.
Is changed to a choke coil 16 having, and the smoothing capacitor 4 is divided into first and second smoothing capacitors 4a and 4b,
A change-over switch 23 as a change-over means is connected between the connection point of the first and second smoothing capacitors 4a and 4b and the input terminal of the diode bridge 3, and the second choke coil 16 is connected.
Is connected between one of the output terminals of the diode bridge 3 and the first smoothing capacitor 4a, and the third winding 16c of the choke coil 16 is connected to the diode bridge 3
Is connected between the other output terminal of the choke coil 16 and the second smoothing capacitor 4b, and the first diode 24 as the first rectifier circuit is connected in series with the second winding 16b of the choke coil 16, A second diode 25 as a second rectifying circuit is connected in series with the 16th third winding 16c. In the circuit of FIG. 7, for example, when the changeover switch 23 is closed when the voltage of the commercial AC power supply 1 is 100V, the diode bridge 3 and the first and second
The smoothing capacitors 4a and 4b of FIG. 4 operate as a voltage doubler rectifier circuit, and when the changeover switch 23 is opened when the voltage of the commercial AC power source 1 is 200V system, the diode bridge 3 and the first and second smoothing capacitors 4a. 4b operates as a normal capacitor input type bridge rectifier circuit.
Other operations are substantially the same as those of the circuit shown in FIG. Therefore, due to the AC voltage induced in the second and third windings 16b and 16c of the choke coil 16 by the on / off operation of the first and second MOS-FETs 5 and 6, the first and A charging current can be passed through the second smoothing capacitors 3a and 3b. Therefore, also in the circuit of FIG. 7, the power factor of the AC input is improved as in the circuit of FIG. Furthermore, the resonant converter device shown in FIG.
Switching of 3 has an advantage that it can be operated by both 100 V system input and 200 system input.

【0022】更に、簡略のため図示を省略するが、図6
及び図7に示す各実施例においても図3〜図5に示す各
実施例と同様な変更が可能である。即ち、図6及び図7
に示す各実施例において、ダイオード17又は第1及び
第2のダイオード24、25を図3に示す実施例と同様
な整流ブリッジ回路又は図4に示す実施例と同様なセン
タータップ型の全波整流回路に変更してもよい。また、
図6及び図7に示す各実施例において、図5に示す実施
例と同様にトランス7の1次巻線7aと直列に電流共振
用リアクトル21を接続してもよく、トランス7の1次
巻線7a及び電流共振用コンデンサ8の接続点と第1の
MOS-FET5及び平滑コンデンサ4の接続点との間
に他の電流共振用コンデンサ22を接続してもよい。
Further, although illustration is omitted for simplification, FIG.
Also in the respective embodiments shown in FIG. 7, the same modifications as those in the respective embodiments shown in FIGS. That is, FIG. 6 and FIG.
In each of the embodiments shown in FIG. 3, the diode 17 or the first and second diodes 24 and 25 are used as a rectifying bridge circuit similar to the embodiment shown in FIG. 3 or a center tap type full-wave rectification similar to the embodiment shown in FIG. It may be changed to a circuit. Also,
In each of the embodiments shown in FIGS. 6 and 7, the current resonance reactor 21 may be connected in series with the primary winding 7a of the transformer 7 as in the embodiment shown in FIG. Another current resonance capacitor 22 may be connected between the connection point of the line 7a and the current resonance capacitor 8 and the connection point of the first MOS-FET 5 and the smoothing capacitor 4.

【0023】図1〜図7に示す各実施例ではハーフブリ
ッジ型の共振コンバータ装置に適用した例を示したが、
本発明はプッシュプル型の共振コンバータ装置にも適用
できる。例えば図8に示す共振型コンバータ装置は、商
用交流電源1と、商用交流電源1にノイズフィルタ2を
介して接続されたダイオードブリッジ3と、ダイオード
ブリッジ3の出力端子に接続された平滑コンデンサ4
と、第1及び第2の1次巻線26a、26bと2次巻線2
6cとを有するトランス26と、平滑コンデンサ4の両
端に直列接続されたトランス26の第1の1次巻線26
a及び第1のMOS-FET5と、平滑コンデンサ4の両
端に直列接続されたトランス26の第2の1次巻線26
b及び第2のMOS-FET6と、第1及び第2のMOS
-FET5、6の各々と並列に接続された第1及び第2
の電圧共振用コンデンサ9、10と、トランス26の2
次巻線26cの両端に直列接続された第1の出力整流ダ
イオード11及び第1の電流共振用コンデンサ8と、ト
ランス26の2次巻線26cの両端に直列接続された第
2の出力整流ダイオード12及び第2の電流共振用コン
デンサ22と、第1の出力整流ダイオード11及び第1
の電流共振用コンデンサ8の直列回路の接続点と第2の
出力整流ダイオード12及び第2の電流共振用コンデン
サ22の直列回路の接続点との間に接続された出力平滑
用コンデンサ13とを備えたプッシュプル型の共振コン
バータ装置に、第1の巻線16a及び第2の巻線16bを
有するチョークコイル16と、チョークコイル16の第
2の巻線16bと直列に接続されるダイオード17とを
追加したものである。チョークコイル16の第1の巻線
16aはトランス26の2次巻線26bと直列に接続さ
れ、チョークコイル16の第2の巻線16bはダイオー
ドブリッジ3の出力端子の一方と平滑コンデンサ4との
間に接続されている。
In each of the embodiments shown in FIGS. 1 to 7, the example applied to the half bridge type resonant converter device is shown.
The present invention can also be applied to a push-pull type resonance converter device. For example, the resonant converter device shown in FIG. 8 includes a commercial AC power supply 1, a diode bridge 3 connected to the commercial AC power supply 1 via a noise filter 2, and a smoothing capacitor 4 connected to an output terminal of the diode bridge 3.
And the first and second primary windings 26a and 26b and the secondary winding 2
6c and a first primary winding 26 of the transformer 26 connected in series at both ends of the smoothing capacitor 4.
a and the first MOS-FET 5, and the second primary winding 26 of the transformer 26 connected in series at both ends of the smoothing capacitor 4.
b and second MOS-FET 6, and first and second MOS
-First and second connected in parallel with each of the FETs 5 and 6
Of the voltage resonance capacitors 9 and 10 and the transformer 26 2
A first output rectifying diode 11 and a first current resonance capacitor 8 connected in series to both ends of the secondary winding 26c, and a second output rectifying diode connected in series to both ends of the secondary winding 26c of the transformer 26. 12 and the second current resonance capacitor 22, the first output rectifying diode 11 and the first
And an output smoothing capacitor 13 connected between the connection point of the series circuit of the current resonance capacitor 8 and the connection point of the series circuit of the second output rectifying diode 12 and the second current resonance capacitor 22. In the push-pull type resonance converter device, a choke coil 16 having a first winding 16a and a second winding 16b, and a diode 17 connected in series with the second winding 16b of the choke coil 16 are provided. It was added. The first winding 16a of the choke coil 16 is connected in series with the secondary winding 26b of the transformer 26, and the second winding 16b of the choke coil 16 connects one of the output terminals of the diode bridge 3 and the smoothing capacitor 4. Is connected in between.

【0024】図8の回路では、第1及び第2のMOS-
FET5、6のオン・オフ動作によりトランス26の2
次巻線26cに交流電圧が誘起され、トランス26内の
漏洩インダクタンスと第1及び第2の電流共振用コンデ
ンサ8、22とが共振してチョークコイル16の第1の
巻線16aに交流電圧が発生する。このとき、チョーク
コイル16の第1の巻線16aに発生する交流電圧に対
応して第2の巻線16bに交流電圧が誘起され、この誘
起電圧がダイオード17により整流されて平滑コンデン
サ4に印加され、平滑コンデンサ4が充電される。この
ときの平滑コンデンサ4に印加される電圧は、ダイオー
ドブリッジ3の全波整流出力電圧にチョークコイル16
の第2の巻線16bに誘起された電圧を重畳したものと
なる。このため、ダイオードブリッジ3の全波整流出力
電圧が平滑コンデンサ4の両端の電圧よりも低い場合に
おいても、チョークコイル16の第2の巻線16bに誘
起される電圧により平滑コンデンサ4に充電電流が流れ
る。これにより、広い導通角で平滑コンデンサ4を充電
できるので、交流入力電流IINの流れる期間が長くな
る。その他の動作については、通常のプッシュプル型の
共振型コンバータ装置の場合と略同様である。したがっ
て、図8の回路においても図1の回路と同様に交流入力
の力率が改善される。
In the circuit of FIG. 8, the first and second MOS-
2 of the transformer 26 by turning on / off the FETs 5 and 6
An AC voltage is induced in the next winding 26c, the leakage inductance in the transformer 26 resonates with the first and second current resonance capacitors 8 and 22, and the AC voltage is applied to the first winding 16a of the choke coil 16. appear. At this time, an AC voltage is induced in the second winding 16b corresponding to the AC voltage generated in the first winding 16a of the choke coil 16, and the induced voltage is rectified by the diode 17 and applied to the smoothing capacitor 4. Then, the smoothing capacitor 4 is charged. The voltage applied to the smoothing capacitor 4 at this time is the full-wave rectified output voltage of the diode bridge 3 and the choke coil 16
The voltage induced on the second winding 16b is superposed. Therefore, even when the full-wave rectified output voltage of the diode bridge 3 is lower than the voltage across the smoothing capacitor 4, the voltage induced in the second winding 16b of the choke coil 16 causes the charging current in the smoothing capacitor 4. Flowing. As a result, the smoothing capacitor 4 can be charged with a wide conduction angle, so that the period during which the AC input current I IN flows becomes long. Other operations are substantially the same as those of the normal push-pull type resonance converter device. Therefore, also in the circuit of FIG. 8, the power factor of the AC input is improved as in the circuit of FIG.

【0025】また、図9に示す共振型コンバータ装置
は、図8の回路において第1〜第3の巻線16a〜16c
を有するチョークコイル16に変更し、チョークコイル
16の第1の巻線16aをトランス26の第1の1次巻
線26aと直列に接続し、チョークコイル16の第2の
巻線16bをトランス26の第2の1次巻線26bと直列
に接続し、チョークコイル16の第3の巻線16cをダ
イオードブリッジ3の出力端子の一方と平滑コンデンサ
4との間に接続したものである。図9の回路では、第1
及び第2のMOS-FET5、6のオン・オフ動作によ
りトランス26の第1及び第2の1次巻線26a、26b
にそれぞれ発生する互いに逆極性の電圧に対応してチョ
ークコイル16の第1及び第2の巻線16a、16bにそ
れぞれ互いに逆極性の電圧が発生する。これにより、チ
ョークコイル16の第1及び第2の巻線16a、16bに
発生する各電圧に対応してチョークコイル16の第3の
巻線16cに交流電圧が誘起される。その他の動作につ
いては、図8の回路の場合と略同様である。したがっ
て、図9の回路の場合においても図8の回路の場合と同
様の力率改善効果が得られる。
Further, the resonance type converter device shown in FIG. 9 has the first to third windings 16a to 16c in the circuit of FIG.
To the choke coil 16, the first winding 16a of the choke coil 16 is connected in series with the first primary winding 26a of the transformer 26, and the second winding 16b of the choke coil 16 is connected to the transformer 26. Is connected in series with the second primary winding 26b of the above, and the third winding 16c of the choke coil 16 is connected between one of the output terminals of the diode bridge 3 and the smoothing capacitor 4. In the circuit of FIG. 9, the first
The first and second primary windings 26a and 26b of the transformer 26 are turned on and off by turning on and off the MOS and FETs 5 and 6.
The voltages of opposite polarities are generated in the first and second windings 16a and 16b of the choke coil 16 corresponding to the voltages of opposite polarities respectively generated in the above. As a result, an AC voltage is induced in the third winding 16c of the choke coil 16 corresponding to each voltage generated in the first and second windings 16a and 16b of the choke coil 16. Other operations are substantially the same as those of the circuit of FIG. Therefore, also in the case of the circuit of FIG. 9, the same power factor improving effect as in the case of the circuit of FIG. 8 can be obtained.

【0026】また、図10に示す共振型コンバータ装置
は、図8の回路において第1〜第3の巻線16a〜16c
を有するチョークコイル16に変更し、平滑コンデンサ
4を第1及び第2の平滑コンデンサ4a、4bに分割し、
第1及び第2の平滑コンデンサ4a、4bの接続点とダイ
オードブリッジ3の入力端子との間に切替手段としての
切替スイッチ23を接続し、チョークコイル16の第2
の巻線16bをダイオードブリッジ3の出力端子の一方
と第1の平滑コンデンサ4aとの間に接続し、チョーク
コイル16の第3の巻線16cをダイオードブリッジ3
の出力端子の他方と第2の平滑コンデンサ4bとの間に
接続し、チョークコイル16の第2の巻線16bと直列
に第1のダイオード24を接続し、チョークコイル16
の第3の巻線16cと直列に第2のダイオード25を接
続したものである。図10の回路では、例えば商用交流
電源1の電圧が100V系であるときに切替スイッチ2
3を閉路状態にすると、ダイオードブリッジ3及び第1
及び第2の平滑コンデンサ4a、4bが倍電圧整流回路と
して動作し、商用交流電源1の電圧が200V系である
ときに切替スイッチ23を開路状態にすると、ダイオー
ドブリッジ3及び第1及び第2の平滑コンデンサ4a、
4bが通常のコンデンサ入力型ブリッジ整流回路として
動作する。その他の動作は図8の回路の動作と略同様で
ある。このため、第1及び第2のMOS-FET5、6
のオン・オフ動作によってチョークコイル16の第2及
び第3の巻線16b、16cに誘起される交流電圧によ
り、広い導通角で第1及び第2の平滑コンデンサ3a、
3bに充電電流を流すことができる。したがって、図1
0の回路においても図8の回路と同様に交流入力の力率
が改善される。更に、図10に示す共振型コンバータ装
置は図7に示す実施例と同様に切替スイッチ23の切替
えにより、100V系入力及び200系入力のいずれで
も動作させることができる利点を有する。
Further, the resonance type converter device shown in FIG. 10 has the first to third windings 16a to 16c in the circuit of FIG.
Is changed to a choke coil 16 having, and the smoothing capacitor 4 is divided into first and second smoothing capacitors 4a and 4b,
A change-over switch 23 as a change-over means is connected between the connection point of the first and second smoothing capacitors 4a and 4b and the input terminal of the diode bridge 3, and the second choke coil 16 is connected.
Is connected between one of the output terminals of the diode bridge 3 and the first smoothing capacitor 4a, and the third winding 16c of the choke coil 16 is connected to the diode bridge 3
Is connected between the other output terminal of the choke coil 16 and the second smoothing capacitor 4b, and the first diode 24 is connected in series with the second winding 16b of the choke coil 16.
The second diode 25 is connected in series with the third winding 16c. In the circuit of FIG. 10, for example, when the voltage of the commercial AC power supply 1 is 100V system, the changeover switch 2
3 is closed, the diode bridge 3 and the first
And the second smoothing capacitors 4a and 4b operate as a voltage doubler rectifier circuit, and when the changeover switch 23 is opened when the voltage of the commercial AC power supply 1 is 200 V, the diode bridge 3 and the first and second Smoothing capacitor 4a,
4b operates as a normal capacitor input type bridge rectifier circuit. Other operations are substantially the same as those of the circuit shown in FIG. Therefore, the first and second MOS-FETs 5 and 6
The AC voltage induced in the second and third windings 16b and 16c of the choke coil 16 by the on / off operation of the first and second smoothing capacitors 3a and 3a with a wide conduction angle.
Charging current can be applied to 3b. Therefore, FIG.
Also in the circuit of 0, the power factor of the AC input is improved similarly to the circuit of FIG. Further, the resonant converter device shown in FIG. 10 has an advantage that it can be operated with either 100V system input or 200 system input by switching the changeover switch 23 as in the embodiment shown in FIG.

【0027】更に、簡略のため図示を省略するが、図8
〜図10に示す各実施例においても図3〜図5に示す各
実施例と同様な変更が可能である。即ち、図8〜図10
に示す各実施例において、ダイオード17又は第1及び
第2のダイオード24、25を図3に示す実施例と同様
な整流ブリッジ回路又は図4に示す実施例と同様なセン
タータップ型の全波整流回路に変更してもよい。また、
図8〜図10に示す各実施例において、図5に示す実施
例と同様にトランス26の2次巻線26cと直列に電流
共振用リアクトル21を接続してもよい。
Further, although illustration is omitted for simplification, FIG.
-Each embodiment shown in Fig. 10 can be modified in the same manner as each embodiment shown in Figs. That is, FIGS.
In each of the embodiments shown in FIG. 3, the diode 17 or the first and second diodes 24 and 25 are used as a rectifying bridge circuit similar to the embodiment shown in FIG. 3 or a center tap type full-wave rectification similar to the embodiment shown in FIG. It may be changed to a circuit. Also,
In each of the embodiments shown in FIGS. 8 to 10, the current resonance reactor 21 may be connected in series with the secondary winding 26c of the transformer 26 as in the embodiment shown in FIG.

【0028】以上のように、図8〜図10に示す各実施
例においても、図1に示す実施例と同様に複数の巻線を
有するチョークコイル16を追加した程度の簡素な回路
構成で交流入力の力率を改善することができる。また、
図8〜図10に示す各実施例のチョークコイル16は図
1に示す実施例と同様にインダクタンスの小さなもので
よいので、小型、軽量でかつ安価なチョークコイルを使
用できる。したがって、図1に示す実施例と同様に小型
軽量かつ安価な共振型コンバータ装置を得ることができ
る。
As described above, in each of the embodiments shown in FIGS. 8 to 10, the AC circuit has a simple circuit structure to the extent that the choke coil 16 having a plurality of windings is added as in the embodiment shown in FIG. The power factor of input can be improved. Also,
Since the choke coil 16 of each embodiment shown in FIGS. 8 to 10 may have a small inductance as in the embodiment shown in FIG. 1, a small, lightweight and inexpensive choke coil can be used. Therefore, as in the embodiment shown in FIG. 1, it is possible to obtain a small-sized, lightweight and inexpensive resonant converter device.

【0029】本発明の実施態様は前記の各実施例に限定
されず、更に種々の変更が可能である。例えば、上記の
各実施例においてダイオードブリッジ3を高速ダイオー
ドで構成した場合には、ダイオード17、19、20、
整流ブリッジ回路18又は第1及び第2のダイオード2
4、25を省略することができる。また、図1、図3、
図4及び図7に示す各実施例においてチョークコイル1
6の第1の巻線16a及び電流共振用コンデンサ8の接
続位置を変更してもよい。また、図1、図3及び図4に
示す各実施例において図5に示す実施例と同様に電流共
振用リアクトル21を接続してもよく、トランス7の1
次巻線7a及び電流共振用コンデンサ8の接続点と第1
のMOS-FET5及び平滑コンデンサ4の接続点との
間に他の電流共振用コンデンサ22を接続してもよい。
また、上記の各実施例において第1及び第2のMOS-
FET5、6に内蔵の寄生コンデンサを使用する場合に
は、第1及び第2の電圧共振用コンデンサ9、10を省
略することができる。また、上記の各実施例における整
流平滑回路はブリッジ整流型、倍電圧整流型、全波整流
型等のいずれの構成でもよい。また、上記の各実施例に
おけるチョークコイル16は空隙を有する磁心に複数の
巻線が巻回されたトランスでもよい。更に、上記の各実
施例では第1及び第2のスイッチング素子5、6として
MOS-FETを使用した例を示したが、バイポーラ形
トランジスタ、接合型FET(J-FET)、SCR
(逆阻止3端子サイリスタ)等の他のスイッチング素子
を使用してもよい。
The embodiment of the present invention is not limited to the above-mentioned embodiments, and various modifications can be made. For example, when the diode bridge 3 in each of the above embodiments is a high speed diode, the diodes 17, 19, 20,
Rectifier bridge circuit 18 or first and second diodes 2
4, 25 can be omitted. In addition, FIG. 1, FIG.
The choke coil 1 in each of the embodiments shown in FIGS.
The connection positions of the first winding 16a of No. 6 and the current resonance capacitor 8 may be changed. Further, in each of the embodiments shown in FIGS. 1, 3 and 4, the current resonance reactor 21 may be connected as in the embodiment shown in FIG.
The connection point between the secondary winding 7a and the current resonance capacitor 8 and the first
Another current resonance capacitor 22 may be connected between the connection point of the MOS-FET 5 and the smoothing capacitor 4.
In each of the above embodiments, the first and second MOS-
When the built-in parasitic capacitors are used in the FETs 5 and 6, the first and second voltage resonance capacitors 9 and 10 can be omitted. Further, the rectifying / smoothing circuit in each of the above-described embodiments may have any configuration such as a bridge rectifying type, a double voltage rectifying type, and a full-wave rectifying type. Further, the choke coil 16 in each of the above embodiments may be a transformer in which a plurality of windings are wound around a magnetic core having an air gap. Furthermore, in each of the above-described embodiments, an example in which MOS-FETs are used as the first and second switching elements 5 and 6 has been shown, but bipolar type transistors, junction type FETs (J-FETs), SCRs are used.
Other switching elements such as (reverse blocking 3-terminal thyristor) may be used.

【0030】[0030]

【発明の効果】本発明によれば、複数の巻線を有するチ
ョークコイルを追加した程度の簡素な回路構成で交流入
力の力率を改善できるので、昇圧チョッパ型のアクティ
ブフィルタ回路等の力率改善用コンバータは不要であ
る。このため、回路構成が簡素で、小型、軽量、安価で
かつ高効率の共振型コンバータ装置を得ることができ
る。また、力率改善用コンバータを使用しないのでスイ
ッチング素子及び力率改善用コンバータ間の相互干渉が
発生しない利点がある。また、小型、軽量でかつ安価な
チョークコイルを使用できるので、チョークコイルを小
型軽量化して共振型コンバータ装置の小型化、軽量化及
びコストの低減を図ることができる。
According to the present invention, the power factor of an AC input can be improved with a simple circuit configuration in which a choke coil having a plurality of windings is added. Therefore, the power factor of a step-up chopper type active filter circuit or the like is improved. No upgrade converter is required. Therefore, it is possible to obtain a resonant converter device having a simple circuit configuration, a small size, a light weight, a low cost, and a high efficiency. Further, since the power factor improving converter is not used, there is an advantage that mutual interference does not occur between the switching element and the power factor improving converter. Further, since a small, lightweight, and inexpensive choke coil can be used, the choke coil can be made smaller and lighter, and the resonant converter device can be made smaller, lighter, and lower in cost.

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

【図1】 本発明の一実施例を示す共振型コンバータ装
置の電気回路図
FIG. 1 is an electric circuit diagram of a resonance type converter device showing an embodiment of the present invention.

【図2】 図1の回路の交流入力電圧VINと交流入力電
流IINを示す波形図
FIG. 2 is a waveform diagram showing an AC input voltage V IN and an AC input current I IN of the circuit of FIG.

【図3】 図1の共振型コンバータ装置の第1の変更実
施例を示す電気回路図
FIG. 3 is an electric circuit diagram showing a first modified embodiment of the resonant converter device of FIG.

【図4】 図1の共振型コンバータ装置の第2の変更実
施例を示す電気回路図
FIG. 4 is an electric circuit diagram showing a second modified embodiment of the resonant converter device of FIG.

【図5】 図1の共振型コンバータ装置の第3の変更実
施例を示す電気回路図
5 is an electric circuit diagram showing a third modified embodiment of the resonant converter device of FIG.

【図6】 図1の共振型コンバータ装置の第4の変更実
施例を示す電気回路図
FIG. 6 is an electric circuit diagram showing a fourth modified embodiment of the resonant converter device of FIG.

【図7】 図1の共振型コンバータ装置の第5の変更実
施例を示す電気回路図
FIG. 7 is an electric circuit diagram showing a fifth modified embodiment of the resonant converter device of FIG.

【図8】 本発明の共振型コンバータ装置をプッシュプ
ル型の共振コンバータに適用した例を示す電気回路図
FIG. 8 is an electric circuit diagram showing an example in which the resonant converter device of the present invention is applied to a push-pull resonant converter.

【図9】 図8の共振型コンバータ装置の第1の変更実
施例を示す電気回路図
9 is an electric circuit diagram showing a first modified embodiment of the resonant converter device of FIG.

【図10】 図8の共振型コンバータ装置の第2の変更
実施例を示す電気回路図
FIG. 10 is an electric circuit diagram showing a second modification of the resonant converter device of FIG.

【図11】 共振型コンバータ装置の従来例を示す電気
回路図
FIG. 11 is an electric circuit diagram showing a conventional example of a resonant converter device.

【図12】 図11の回路の交流入力電圧VINと交流入
力電流IINを示す波形図
12 is a waveform diagram showing an AC input voltage V IN and an AC input current I IN of the circuit of FIG.

【図13】 図11の回路の各部の電圧及び電流を示す
波形図
FIG. 13 is a waveform diagram showing the voltage and current of each part of the circuit of FIG.

【符号の説明】[Explanation of symbols]

1...商用交流電源(交流電源)、2...ノイズフ
ィルタ、3...ダイオードブリッジ(入力整流回
路)、4...平滑コンデンサ、5,6...第1,第
2のMOS-FET(第1,第2のスイッチング素
子)、7,26...トランス、7a...1次巻線、
7b,7c...第1,第2の2次巻線、26a,26
b...第1,第2の1次巻線、26c...2次巻線、
8...電流共振用コンデンサ、9,10...第1,
第2の電圧共振用コンデンサ、11,12...第1,
第2の出力整流ダイオード(第1,第2の出力整流素
子)、13...出力平滑用コンデンサ、14,1
5...出力端子、16...チョークコイル、16
a...第1の巻線、16b...第2の巻線、16
c...第3の巻線、16d...中間タップ、17,1
9,20...ダイオード(整流回路)、18...整
流ブリッジ回路、21...電流共振用リアクトル、2
2...他の電流共振用コンデンサ、23...切替ス
イッチ(切替手段)、24,25...第1,第2のダ
イオード(第1,第2の整流回路)
1. . . Commercial AC power supply (AC power supply), 2. . . Noise filter, 3. . . Diode bridge (input rectifier circuit), 4. . . Smoothing capacitor 5,6. . . First and second MOS-FETs (first and second switching elements), 7, 26. . . Transformer, 7a. . . Primary winding,
7b, 7c. . . First and second secondary windings, 26a, 26
b. . . First and second primary windings, 26c. . . Secondary winding,
8. . . Current resonance capacitors, 9, 10. . . First,
Second voltage resonance capacitor, 11, 12. . . First,
Second output rectifying diode (first and second output rectifying element), 13. . . Output smoothing capacitors, 14, 1
5. . . Output terminal, 16. . . Choke coil, 16
a. . . First winding, 16b. . . Second winding, 16
c. . . Third winding, 16d. . . Middle tap, 17,1
9, 20. . . Diode (rectifier circuit), 18. . . Rectifying bridge circuit, 21. . . Current resonance reactor, 2
2. . . Other current resonance capacitors, 23. . . Changeover switch (switching means), 24, 25. . . First and second diodes (first and second rectifier circuits)

Claims (21)

【特許請求の範囲】[Claims] 【請求項1】 交流電源と、該交流電源に接続された入
力整流回路と、該入力整流回路の出力端子に接続された
平滑コンデンサと、該平滑コンデンサの両端に直列接続
された第1及び第2のスイッチング素子と、複数の巻線
を有するトランスと、前記第1及び第2のスイッチング
素子の各々に対して直列に接続された前記トランスの1
次巻線及び電流共振用コンデンサとを備え、前記第1及
び第2のスイッチング素子をオン・オフ動作させること
により前記トランスの2次巻線から整流平滑回路を介し
て直流出力を取り出す共振型コンバータ装置において、 第1及び第2の巻線を有するチョークコイルを備え、該
チョークコイルの第1の巻線が前記トランスの1次巻線
と前記電流共振用コンデンサとの直列回路中に直列に接
続され、前記チョークコイルの第2の巻線が前記入力整
流回路と前記平滑コンデンサとの間に接続されたことを
特徴とする共振型コンバータ装置。
1. An AC power supply, an input rectifier circuit connected to the AC power supply, a smoothing capacitor connected to an output terminal of the input rectifier circuit, and first and first serially connected terminals of the smoothing capacitor. Two switching elements, a transformer having a plurality of windings, and one of the transformers connected in series to each of the first and second switching elements.
A resonant converter including a secondary winding and a capacitor for current resonance, and extracting a DC output from the secondary winding of the transformer through a rectifying and smoothing circuit by turning on and off the first and second switching elements. The device comprises a choke coil having first and second windings, the first winding of the choke coil being connected in series in a series circuit of the primary winding of the transformer and the current resonance capacitor. And a second winding of the choke coil is connected between the input rectifier circuit and the smoothing capacitor.
【請求項2】 前記チョークコイルの第2の巻線に該第
2の巻線の電圧を整流するための整流回路が接続された
「請求項1」に記載の共振型コンバータ装置。
2. The resonant converter device according to claim 1, wherein a rectifier circuit for rectifying the voltage of the second winding is connected to the second winding of the choke coil.
【請求項3】 前記トランスの1次巻線と直列に電流共
振用リアクトルが接続された「請求項1」又は「請求項
2」に記載の共振型コンバータ装置。
3. The resonant converter device according to claim 1, wherein a current resonance reactor is connected in series with the primary winding of the transformer.
【請求項4】 前記トランスの1次巻線及び前記電流共
振用コンデンサの接続点と前記第1又は第2のスイッチ
ング素子及び前記平滑コンデンサの接続点との間に他の
電流共振用コンデンサが接続された「請求項1」〜「請
求項3」のいずれかに記載の共振型コンバータ装置。
4. A current resonance capacitor is connected between a connection point of the primary winding of the transformer and the current resonance capacitor and a connection point of the first or second switching element and the smoothing capacitor. The resonant converter device according to any one of claims 1 to 3 described above.
【請求項5】 交流電源と、該交流電源に接続された入
力整流回路と、該入力整流回路の出力端子に接続された
平滑コンデンサと、該平滑コンデンサの両端に直列接続
された第1及び第2のスイッチング素子と、複数の巻線
を有するトランスと、前記第1及び第2のスイッチング
素子の各々に対して直列に接続された前記トランスの1
次巻線及び電流共振用コンデンサとを備え、前記第1及
び第2のスイッチング素子をオン・オフ動作させること
により前記トランスの2次巻線から整流平滑回路を介し
て直流出力を取り出す共振型コンバータ装置において、 第1及び第2の巻線を有するチョークコイルを備え、該
チョークコイルの第1の巻線が前記トランスの2次巻線
と直列に接続され、前記チョークコイルの第2の巻線が
前記入力整流回路と前記平滑コンデンサとの間に接続さ
れたことを特徴とする共振型コンバータ装置。
5. An AC power supply, an input rectifier circuit connected to the AC power supply, a smoothing capacitor connected to an output terminal of the input rectifier circuit, and first and first serially connected ends of the smoothing capacitor. Two switching elements, a transformer having a plurality of windings, and one of the transformers connected in series to each of the first and second switching elements.
A resonant converter including a secondary winding and a capacitor for current resonance, and extracting a DC output from the secondary winding of the transformer through a rectifying and smoothing circuit by turning on and off the first and second switching elements. The device comprises a choke coil having first and second windings, the first winding of the choke coil being connected in series with the secondary winding of the transformer, and the second winding of the choke coil. Is connected between the input rectifier circuit and the smoothing capacitor.
【請求項6】 前記チョークコイルの第2の巻線に該第
2の巻線の電圧を整流するための整流回路が接続された
「請求項5」に記載の共振型コンバータ装置。
6. The resonant converter device according to claim 5, wherein a rectifier circuit for rectifying the voltage of the second winding is connected to the second winding of the choke coil.
【請求項7】 前記トランスの1次巻線と直列に電流共
振用リアクトルが接続された「請求項5」又は「請求項
6」に記載の共振型コンバータ装置。
7. The resonant converter device according to claim 5, wherein a current resonance reactor is connected in series with the primary winding of the transformer.
【請求項8】 前記トランスの1次巻線及び前記電流共
振用コンデンサの接続点と前記第1又は第2のスイッチ
ング素子及び前記平滑コンデンサの接続点との間に他の
電流共振用コンデンサが接続された「請求項5」〜「請
求項7」のいずれかに記載の共振型コンバータ装置。
8. A current resonance capacitor is connected between a connection point of the primary winding of the transformer and the current resonance capacitor and a connection point of the first or second switching element and the smoothing capacitor. The resonant converter device according to any one of Claims 5 to 7.
【請求項9】 交流電源と、該交流電源に接続された入
力整流回路と、該入力整流回路の出力端子に接続された
第1及び第2の平滑コンデンサの直列回路と、前記第1
及び第2の平滑コンデンサの直列回路の接続点と前記交
流電源の一端との間に接続された切替手段と、前記第1
及び第2の平滑コンデンサの直列回路の両端に直列接続
された第1及び第2のスイッチング素子と、複数の巻線
を有するトランスと、前記第1及び第2のスイッチング
素子の各々に対して直列に接続された前記トランスの1
次巻線及び電流共振用コンデンサとを備え、前記第1及
び第2のスイッチング素子をオン・オフ動作させること
により前記トランスの2次巻線から整流平滑回路を介し
て直流出力を取り出す直流コンバータ装置において、 第1〜第3の巻線を有するチョークコイルを備え、該チ
ョークコイルの第1の巻線が前記トランスの1次巻線と
前記電流共振用コンデンサとの直列回路中に直列に接続
され、前記チョークコイルの第2の巻線が前記入力整流
回路の出力端子の一方と前記第1の平滑コンデンサとの
間に接続され、前記チョークコイルの第3の巻線が前記
入力整流回路の出力端子の他方と前記第2の平滑コンデ
ンサとの間に接続されたことを特徴とする直流コンバー
タ装置。
9. An AC power supply, an input rectifier circuit connected to the AC power supply, a series circuit of first and second smoothing capacitors connected to an output terminal of the input rectifier circuit, and the first circuit.
Switching means connected between a connection point of a series circuit of the second smoothing capacitor and one end of the AC power supply;
First and second switching elements connected in series at both ends of a series circuit of the first and second smoothing capacitors, a transformer having a plurality of windings, and a series connection for each of the first and second switching elements. One of the transformers connected to
A DC converter device including a secondary winding and a capacitor for current resonance, and extracting a DC output from a secondary winding of the transformer through a rectifying / smoothing circuit by turning on / off the first and second switching elements. A choke coil having first to third windings, the first winding of the choke coil being connected in series in a series circuit of the primary winding of the transformer and the current resonance capacitor. A second winding of the choke coil is connected between one of the output terminals of the input rectifier circuit and the first smoothing capacitor, and a third winding of the choke coil outputs the input rectifier circuit. A DC converter device connected between the other terminal and the second smoothing capacitor.
【請求項10】 前記チョークコイルの第2の巻線に該
第2の巻線の電圧を整流するための第1の整流回路が接
続され、前記チョークコイルの第3の巻線に該第3の巻
線の電圧を整流するための第2の整流回路が接続された
「請求項9」に記載の共振型コンバータ装置。
10. A first rectifier circuit for rectifying the voltage of the second winding is connected to the second winding of the choke coil, and the third winding is connected to the third winding of the choke coil. 10. The resonant converter device according to claim 9, wherein a second rectifying circuit for rectifying the voltage of the winding is connected.
【請求項11】 前記トランスの1次巻線と直列に電流
共振用リアクトルが接続された「請求項9」又は「請求
項10」に記載の共振型コンバータ装置。
11. The resonance converter device according to claim 9, wherein a current resonance reactor is connected in series with the primary winding of the transformer.
【請求項12】 前記トランスの1次巻線及び前記電流
共振用コンデンサの接続点と前記第1又は第2のスイッ
チング素子及び前記平滑コンデンサの接続点との間に他
の電流共振用コンデンサが接続された「請求項9」〜
「請求項11」のいずれかに記載の共振型コンバータ装
置。
12. Another current resonance capacitor is connected between a connection point of the primary winding of the transformer and the current resonance capacitor and a connection point of the first or second switching element and the smoothing capacitor. "Claim 9"
The resonant converter device according to claim 11.
【請求項13】 交流電源と、該交流電源に接続された
入力整流回路と、該入力整流回路の出力端子に接続され
た平滑コンデンサと、複数の巻線を有するトランスと、
前記平滑コンデンサの両端に直列接続された前記トラン
スの第1の1次巻線及び第1のスイッチング素子と、前
記平滑コンデンサの両端に直列接続された前記トランス
の第2の1次巻線及び第2のスイッチング素子と、前記
トランスの2次巻線の両端に直列接続された第1の出力
整流素子及び第1の電流共振用コンデンサと、前記トラ
ンスの2次巻線の両端に直列接続された第2の出力整流
素子及び第2の電流共振用コンデンサと、前記第1の出
力整流素子及び前記第1の電流共振用コンデンサの直列
回路の接続点と前記第2の出力整流素子及び前記第2の
電流共振用コンデンサの直列回路の接続点との間に接続
された出力平滑用コンデンサとを備え、前記第1及び第
2のスイッチング素子をオン・オフ動作させることによ
り前記出力平滑用コンデンサの両端から直流出力を取り
出す共振型コンバータ装置において、 第1及び第2の巻線を有するチョークコイルを備え、該
チョークコイルの第1の巻線が前記トランスの2次巻線
と直列に接続され、前記チョークコイルの第2の巻線が
前記入力整流回路と前記平滑コンデンサとの間に接続さ
れたことを特徴とする共振型コンバータ装置。
13. An AC power supply, an input rectifier circuit connected to the AC power supply, a smoothing capacitor connected to an output terminal of the input rectifier circuit, and a transformer having a plurality of windings.
A first primary winding and a first switching element of the transformer connected in series at both ends of the smoothing capacitor, and a second primary winding and a first switching element of the transformer connected in series at both ends of the smoothing capacitor. 2 switching elements, a first output rectifying element and a first current resonance capacitor connected in series at both ends of the secondary winding of the transformer, and a series connection at both ends of the secondary winding of the transformer. A second output rectifying element and a second current resonance capacitor, a connection point of a series circuit of the first output rectifying element and the first current resonance capacitor, the second output rectifying element and the second And an output smoothing capacitor connected between the current resonance capacitor and the connection point of the series circuit, the output smoothing capacitor being operated by turning on and off the first and second switching elements. A resonance converter device for extracting a DC output from both ends of a capacitor, comprising a choke coil having first and second windings, the first winding of the choke coil being connected in series with a secondary winding of the transformer. And a second winding of the choke coil is connected between the input rectifier circuit and the smoothing capacitor.
【請求項14】 前記チョークコイルの第2の巻線に該
第2の巻線の電圧を整流するための整流回路が接続され
た「請求項13」に記載の共振型コンバータ装置。
14. The resonant converter device according to claim 13, wherein a rectifier circuit for rectifying the voltage of the second winding is connected to the second winding of the choke coil.
【請求項15】 前記トランスの2次巻線と直列に電流
共振用リアクトルが接続された「請求項13」又は「請
求項14」に記載の共振型コンバータ装置。
15. The resonant converter device according to claim 13 or 14, wherein a current resonance reactor is connected in series with the secondary winding of the transformer.
【請求項16】 交流電源と、該交流電源に接続された
入力整流回路と、該入力整流回路の出力端子に接続され
た平滑コンデンサと、複数の巻線を有するトランスと、
前記平滑コンデンサの両端に直列接続された前記トラン
スの第1の1次巻線及び第1のスイッチング素子と、前
記平滑コンデンサの両端に直列接続された前記トランス
の第2の1次巻線及び第2のスイッチング素子と、前記
トランスの2次巻線の両端に直列接続された第1の出力
整流素子及び第1の電流共振用コンデンサと、前記トラ
ンスの2次巻線の両端に直列接続された第2の出力整流
素子及び第2の電流共振用コンデンサと、前記第1の出
力整流素子及び前記第1の電流共振用コンデンサの直列
回路の接続点と前記第2の出力整流素子及び前記第2の
電流共振用コンデンサの直列回路の接続点との間に接続
された出力平滑用コンデンサとを備え、前記第1及び第
2のスイッチング素子をオン・オフ動作させることによ
り前記出力平滑用コンデンサの両端から直流出力を取り
出す共振型コンバータ装置において、 第1〜第3の巻線を有するチョークコイルを備え、該チ
ョークコイルの第1の巻線が前記トランスの第1の1次
巻線と直列に接続され、前記チョークコイルの第2の巻
線が前記トランスの第2の1次巻線と直列に接続され、
前記チョークコイルの第3の巻線が前記入力整流回路と
前記平滑コンデンサとの間に接続されたことを特徴とす
る共振型コンバータ装置。
16. An AC power supply, an input rectifier circuit connected to the AC power supply, a smoothing capacitor connected to an output terminal of the input rectifier circuit, and a transformer having a plurality of windings.
A first primary winding and a first switching element of the transformer connected in series at both ends of the smoothing capacitor, and a second primary winding and a first switching element of the transformer connected in series at both ends of the smoothing capacitor. 2 switching elements, a first output rectifying element and a first current resonance capacitor connected in series at both ends of the secondary winding of the transformer, and a series connection at both ends of the secondary winding of the transformer. A second output rectifying element and a second current resonance capacitor, a connection point of a series circuit of the first output rectifying element and the first current resonance capacitor, the second output rectifying element and the second And an output smoothing capacitor connected between the current resonance capacitor and the connection point of the series circuit, the output smoothing capacitor being operated by turning on and off the first and second switching elements. A resonant converter device for extracting a DC output from both ends of a capacitor, comprising a choke coil having first to third windings, the first winding of the choke coil being the first primary winding of the transformer. Connected in series, the second winding of the choke coil being connected in series with the second primary winding of the transformer,
A resonance type converter device, wherein a third winding of the choke coil is connected between the input rectifying circuit and the smoothing capacitor.
【請求項17】 前記チョークコイルの第3の巻線に該
第3の巻線の電圧を整流するための整流回路が接続され
た「請求項16」に記載の共振型コンバータ装置。
17. The resonant converter device according to claim 16, wherein a rectifier circuit for rectifying the voltage of the third winding is connected to the third winding of the choke coil.
【請求項18】 前記トランスの2次巻線と直列に電流
共振用リアクトルが接続された「請求項16」又は「請
求項17」に記載の共振型コンバータ装置。
18. The resonant converter device according to claim 16 or 17, wherein a current resonance reactor is connected in series with the secondary winding of the transformer.
【請求項19】 交流電源と、該交流電源に接続された
入力整流回路と、該入力整流回路の出力端子に接続され
た第1及び第2の平滑コンデンサの直列回路と、前記第
1及び第2の平滑コンデンサの直列回路の接続点と前記
交流電源の一端との間に接続された切替手段と、複数の
巻線を有するトランスと、前記第1及び第2の平滑コン
デンサの直列回路の両端に直列接続された前記トランス
の第1の1次巻線及び第1のスイッチング素子と、前記
第1及び第2の平滑コンデンサの直列回路の両端に直列
接続された前記トランスの第2の1次巻線及び第2のス
イッチング素子と、前記トランスの2次巻線の両端に直
列接続された第1の出力整流素子及び第1の電流共振用
コンデンサと、前記トランスの2次巻線の両端に直列接
続された第2の出力整流素子及び第2の電流共振用コン
デンサと、前記第1の出力整流素子及び前記第1の電流
共振用コンデンサの直列回路の接続点と前記第2の出力
整流素子及び前記第2の電流共振用コンデンサの直列回
路の接続点との間に接続された出力平滑用コンデンサと
を備え、前記第1及び第2のスイッチング素子をオン・
オフ動作させることにより前記出力平滑用コンデンサの
両端から直流出力を取り出す共振型コンバータ装置にお
いて、 第1〜第3の巻線を有するチョークコイルを備え、該チ
ョークコイルの第1の巻線が前記トランスの2次巻線と
直列に接続され、前記チョークコイルの第2の巻線が前
記入力整流回路の出力端子の一方と前記第1の平滑コン
デンサとの間に接続され、前記チョークコイルの第3の
巻線が前記入力整流回路の出力端子の他方と前記第2の
平滑コンデンサとの間に接続されたことを特徴とする直
流コンバータ装置。
19. An AC power supply, an input rectifier circuit connected to the AC power supply, a series circuit of first and second smoothing capacitors connected to an output terminal of the input rectifier circuit, and the first and the second smoothing capacitors. Switching means connected between a connection point of the series circuit of the second smoothing capacitor and one end of the AC power supply, a transformer having a plurality of windings, and both ends of the series circuit of the first and second smoothing capacitors. A first primary winding and a first switching element of the transformer connected in series to the second primary of the transformer serially connected to both ends of a series circuit of the first and second smoothing capacitors. A winding and a second switching element, a first output rectifying element and a first current resonance capacitor connected in series at both ends of the secondary winding of the transformer, and both ends of the secondary winding of the transformer. Second output connected in series A connection point of a rectifying element and a second current resonance capacitor, a series circuit of the first output rectification element and the first current resonance capacitor, the second output rectification element and the second current resonance An output smoothing capacitor connected between the capacitor and the connection point of the series circuit, and turning on the first and second switching elements.
A resonance converter device for extracting a DC output from both ends of the output smoothing capacitor by performing an OFF operation, comprising a choke coil having first to third windings, wherein the first winding of the choke coil is the transformer. A second winding of the choke coil is connected in series, and a second winding of the choke coil is connected between one of the output terminals of the input rectifier circuit and the first smoothing capacitor, Is connected between the other of the output terminals of the input rectifying circuit and the second smoothing capacitor.
【請求項20】 前記チョークコイルの第2の巻線に該
第2の巻線の電圧を整流するための第1の整流回路が接
続され、前記チョークコイルの第3の巻線に該第3の巻
線の電圧を整流するための第2の整流回路が接続された
「請求項19」に記載の共振型コンバータ装置。
20. A first rectifier circuit for rectifying the voltage of the second winding is connected to the second winding of the choke coil, and the third winding is connected to the third winding of the choke coil. 20. The resonant converter device according to claim 19, wherein a second rectifying circuit for rectifying the voltage of the winding is connected.
【請求項21】 前記トランスの2次巻線と直列に電流
共振用リアクトルが接続された「請求項19」又は「請
求項20」に記載の共振型コンバータ装置。
21. The resonance type converter device according to claim 19 or 20, wherein a current resonance reactor is connected in series with the secondary winding of the transformer.
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