WO2017038742A1 - Dcdcコンバータ - Google Patents

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state
switching element
voltage
unit
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五十嵐 隆史
炳秀 鄭
一輝 増田
成治 高橋
伊藤 貴則
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株式会社オートネットワーク技術研究所
住友電装株式会社
住友電気工業株式会社
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Definitions

  • the present invention relates to a DCDC converter.
  • a DCDC converter that boosts or lowers a DC voltage by driving a switching element, when an overcurrent flows through a power supply line due to a short circuit failure of the switching element, it is required to immediately detect the overcurrent state and protect the device. It is done.
  • a step-down DCDC converter including a plurality of step-down units current values on the high-voltage side and the low-voltage side of switching elements provided in each step-down unit are captured. Then, whether or not a failure has occurred is monitored by continuously determining whether or not the difference value of each current value is greater than a predetermined value. The output is limited so as not to overload the step-down unit.
  • Patent Document 1 alone cannot stop the short-circuit state when a short-circuit failure occurs in the switching element of the step-down unit, and a large current flows from the high-voltage side to the low-voltage side, and the low-voltage side is unexpected. An overvoltage will be applied.
  • it is necessary to separately provide a configuration capable of immediately interrupting the short-circuit path when a short-circuit fault occurs in the switching element of the step-down unit.
  • the DCDC converter it is necessary not only to protect against such a short-circuit failure, but also to protect the circuit even in a state where the power source is reversely connected, and a configuration that satisfies both short-circuit protection and reverse-connection protection is required.
  • the DCDC converter 100 in FIG. 11 is an example of a step-down DCDC converter.
  • the DCDC converter 100 steps down the DC voltage applied to the primary-side input line 102A by switching the switching of the high-side MOSFET 104 and the low-side MOSFET 106. It is configured to output to the output line 102B on the next side.
  • the DCDC converter 100 monitors the current flowing through the power supply conductive path 102 with a current detection unit (not shown). For example, when an overcurrent occurs in the power supply conductive path 102 due to a short circuit of the MOSFET 104, the DCDC converter 100 detects this overcurrent state.
  • the switching element 108 also serves as a reverse connection protection element. For example, when reverse connection is performed by reversing the positive and negative electrodes of the secondary power supply unit, the terminal 112 becomes a negative potential, and a large current resulting from this reverse connection flows into the secondary side. Then, the generation of this large current may be detected and control to shut off the protective switching element 108 may be performed.
  • the present invention has been made based on the above-described circumstances, and is a DCDC having a protection function corresponding to a reverse connection state and a protection function corresponding to a predetermined abnormality other than the reverse connection state in a form in which conduction loss is further suppressed.
  • the purpose is to realize a converter.
  • a first switching element is provided, and is provided between a first conductive path that conducts to a high potential side terminal of the primary power supply unit and a second conductive path that conducts to a high potential side terminal of the secondary power supply unit.
  • a voltage conversion unit that converts a voltage applied to the first conductive path by switching between an on state and an off state of the first switching element and outputs the voltage to the second conductive path;
  • An abnormal state detection unit for detecting a predetermined abnormal state;
  • An off state that is provided on one of the first conductive path and the second conductive path that is on the high voltage side and that blocks at least a current in a direction toward the voltage conversion unit, and an on state that releases the block
  • a first protection circuit unit that turns off the second switching element when the abnormal state is detected by the abnormal state detection unit, At least the reference is provided in the third conductive path disposed between the voltage conversion unit and a reference conductive path maintained at a predetermined reference potential lower than the potential of the first conductive path and the second conductive path.
  • a third switching element that switches between an off state that cuts off the current from the conductive path side and an on state that releases the cut off; and at least one of the low-voltage side power supply unit of the primary-side power supply unit and the secondary-side power supply unit
  • the third switching element is turned on under the condition that the terminal is in a normal connection state, and the third switching element is turned off when at least the terminal of the power supply unit on the low voltage side is in the reverse connection state.
  • the second switching element constituting the first protection circuit unit is provided on the high-voltage side conductive path of the first conductive path and the second conductive path. Then, the first protection circuit unit is configured so that the second switching element is switched to an OFF state when a predetermined abnormal state occurs and current is prevented from flowing into the voltage conversion unit via the high-voltage side conductive path. ing. According to this configuration, when an abnormal state occurs, the circuit can be protected by blocking the high-voltage side conductive path. In addition, since the second switching element for performing such blocking is provided on the high voltage side (high voltage side conductive path) where the amount of current is relatively reduced in the first conductive path and the second conductive path. Short circuit protection is achieved in a manner that further suppresses conduction loss and heat generation.
  • a third switching element constituting the second protection circuit unit is provided in a conductive path (third conductive path) between the voltage conversion unit and the reference conductive path. And this 3rd switching element will be in an ON state on the condition that the terminal of the power supply part of the low voltage
  • the third conductive path provided with the third switching element is a path having a smaller current amount than the low-voltage side (low-voltage side conductive path) of the first conductive path and the second conductive path.
  • the switching element is arranged in the conductive path on the low voltage side to achieve reverse connection protection, conduction loss can be further suppressed, and the amount of heat generation can also be suppressed.
  • a DCDC converter having a protection function corresponding to a reverse connection state and a protection function corresponding to a predetermined abnormality other than the reverse connection state can be realized with less conduction loss. Can do.
  • FIG. 1 is a circuit diagram schematically illustrating a DCDC converter of Example 1.
  • FIG. FIG. 6 is a circuit diagram schematically illustrating a DCDC converter according to a second embodiment.
  • FIG. 6 is a circuit diagram schematically illustrating a DCDC converter according to a third embodiment.
  • FIG. 6 is a circuit diagram schematically illustrating a DCDC converter according to a fourth embodiment.
  • FIG. 10 is a circuit diagram schematically illustrating a DCDC converter of Example 5.
  • 10 is a circuit diagram schematically illustrating a DCDC converter of Example 6.
  • FIG. 10 is a circuit diagram schematically illustrating a DCDC converter of Example 7.
  • FIG. 10 is a circuit diagram schematically illustrating a DCDC converter according to an eighth embodiment.
  • 10 is a circuit diagram schematically illustrating a DCDC converter of Example 9.
  • FIG. 10 is a circuit diagram schematically illustrating a DCDC converter of Example 10. It is a circuit diagram which illustrates schematically the DCDC converter of a comparative example.
  • the abnormal state detection unit can function to detect as an abnormal state that the current of at least one of the first conductive path or the second conductive path is in a predetermined overcurrent state.
  • the first protection circuit unit can function to turn off the second switching element when the abnormal state detection unit detects an overcurrent state of at least one of the first conductive path and the second conductive path.
  • the secondary-side power supply unit is configured as a low-voltage side power supply unit
  • the primary-side power supply unit is configured as a high-voltage side power supply unit
  • the voltage conversion unit steps down the DC voltage applied to the first conductive path to reduce the second voltage.
  • the structure which outputs to a conductive path may be sufficient.
  • the abnormal state detection unit may function to detect at least that the first conductive path is in a predetermined overvoltage state as an abnormal state, and the first protection circuit unit is operated by the abnormal state detection unit. When an overvoltage state of one conductive path is detected, the second switching element may function to be turned off.
  • the above-described configuration turns off the second switching element when an overvoltage state of the first conductive path is detected, and blocks current from flowing into the voltage conversion unit via the high-voltage side conductive path. Therefore, an internal failure due to the overvoltage of the first conductive path can be prevented. In addition, by taking such measures, it is possible to reduce the withstand voltage of components downstream from the second switching element.
  • the secondary-side power supply unit is configured as a low-voltage side power supply unit
  • the primary-side power supply unit is configured as a high-voltage side power supply unit
  • the voltage conversion unit steps down the DC voltage applied to the first conductive path to reduce the second voltage.
  • the abnormal state detection unit may function to detect at least that the second conductive path is in a predetermined overvoltage state as an abnormal state
  • the first protection circuit unit may When the overvoltage state of the second conductive path is detected by the detection unit, the second switching element may function to be turned off.
  • the second switching element can be turned off when an overvoltage occurs in the low-voltage side conductive path (second conductive path) that is the output side.
  • the abnormal state detection unit may function to detect that the current of the third conductive path is in a predetermined overcurrent state as an abnormal state, and the first protection circuit unit is configured to perform the third conduction by the abnormal state detection unit.
  • the second switching element may function to be turned off.
  • the second switching element when an overcurrent flows through the voltage conversion unit due to an internal failure or the like, the second switching element can be turned off, and an abnormality caused by the overcurrent flowing into the inside from the primary power supply unit Problems such as heat generation can be prevented.
  • the present invention includes an OFF state in which the current in the direction toward the voltage conversion unit is interrupted and an ON state in which the interruption is released, provided in the conductive path on the low voltage side of the first conductive path and the second conductive path.
  • You may provide the 4th switching element which switches.
  • the abnormal state detection unit may detect that at least one of the first conductive path, the second conductive path, and the third conductive path is at least one of a predetermined overcurrent state and a predetermined overvoltage state as an abnormal state. Good.
  • the first protection circuit unit includes the second switching element and the second switching element when the abnormal state detection unit detects an overcurrent state or an overvoltage state of at least one of the first conductive path, the second conductive path, and the third conductive path.
  • the four switching elements may function so as to be turned off.
  • the second switching element and the fourth switching element when at least one of the overcurrent state and the overvoltage state occurs in at least one of the first conductive path, the second conductive path, and the third conductive path, the second switching element and the fourth switching element. Can be turned off, and current flow from the primary power supply unit to the voltage conversion unit and current flow from the secondary power supply unit to the voltage conversion unit can be prevented. Thereby, more reliable protection is possible.
  • the secondary-side power supply unit is configured as a low-voltage side power supply unit
  • the primary-side power supply unit is configured as a high-voltage side power supply unit
  • the voltage conversion unit steps down the DC voltage applied to the first conductive path to reduce the second voltage.
  • the second switching element of the first protection circuit unit may be provided in the first conductive path.
  • this configuration further includes a fourth switching element that is provided in the second conductive path and switches between an OFF state that interrupts at least the current in the reverse flow direction toward the voltage conversion unit and an ON state that cancels the interruption.
  • a third protection circuit unit that turns off the fourth switching element when the path is in a reverse flow state may be provided.
  • the step-down DCDC converter in which the protection against the abnormal state by the first protection circuit unit and the protection against the reverse connection state by the second protection circuit unit can be achieved, and further, the third protection circuit The reverse flow of the current on the secondary side (low pressure side) can also be prevented by the portion.
  • the second switching element is disposed in the primary-side conductive path (first conductive path)
  • the fourth switching element is disposed in the secondary-side conductive path (second conductive path)
  • third switching is performed.
  • the element is arranged in the third conductive path close to the reference conductive path. That is, since each switching element which becomes a heat source can be dispersed, it becomes easier to suppress a local temperature rise.
  • the abnormal state detection unit may function to detect that the current of the third conductive path is in a predetermined overcurrent state as an abnormal state, and the first protection circuit unit and the third protection circuit unit are in an abnormal state.
  • the second switching element and the fourth switching element may function to be turned off.
  • both the second switching element and the fourth switching element can be turned off, and the voltage conversion unit from the primary power supply unit In addition, it is possible to prevent the current from flowing into the voltage converter and the current from the secondary power source to the voltage converter.
  • the flow of current from both power supply units can be interrupted to prevent the overcurrent, so that problems such as abnormal heat generation can be prevented more effectively.
  • the current flowing through the third switching element may be detected, and when the current flowing through the third switching element is in a predetermined overcurrent state, the second switching element may be switched to the off state.
  • the fourth switching element when the current flowing through the third switching element is detected and the current flowing through the third switching element is in a predetermined overcurrent state, the second switching element or the fourth switching element Either or both may be switched to the off state. If it does in this way, it will become possible to determine whether the overcurrent has generate
  • the provision of the dedicated element for current detection can be omitted or partially omitted, an increase in the number of parts and an increase in loss due to the dedicated element can be suppressed.
  • the present invention has a configuration in which one electrode is connected to the conductive path between the second switching element and the voltage converter, and the other electrode is connected to the conductive path between the third switching element and the voltage converter.
  • a capacitor such as a ceramic capacitor may be provided.
  • the capacitor is In the event of a short circuit failure, the primary power supply unit and the capacitor can be switched to a non-conducting state, and an overcurrent flowing from the primary power supply unit via the capacitor to the reference conductive path side can be switched when the capacitor shorts. Can be blocked.
  • a plurality of voltage conversion units that step down the DC voltage applied to the first conductive path and output the voltage to the second conductive path are provided in parallel between the first conductive path and the second conductive path.
  • the first conductive path includes a common input path that conducts to the high-potential side terminal of the primary power supply unit, and a plurality of individual input paths that branch from the common input path and are connected to the respective voltage conversion units.
  • the second conductive path may be provided with a plurality of individual output paths that are respectively connected to the plurality of voltage conversion units, and the plurality of individual output paths are commonly connected and the high potential side of the secondary power supply unit A common output path conducting to the other terminal.
  • a plurality of second switching elements may be provided in each individual input path, and each individual input path may be individually switchable between an off state and an on state.
  • a plurality of voltage conversion units that step down the DC voltage applied to the first conductive path and output the voltage to the second conductive path are provided in parallel between the first conductive path and the second conductive path.
  • the first conductive path includes a common input path that conducts to the high-potential side terminal of the primary-side power supply unit, and a plurality of individual input paths that branch from the common input path and are connected to the respective voltage conversion units.
  • the second conductive path is commonly connected to a plurality of individual output paths respectively connected to the plurality of voltage converters, and the plurality of individual output paths are connected in common and connected to a terminal on the high potential side of the secondary power supply section. And an output path.
  • a plurality of second switching elements may be provided in each individual input path, and each individual input path may be individually switchable between an off state and an on state.
  • a plurality of fourth switching elements may be provided in each individual output path, and each individual output path may be individually switchable between an off state and an on state.
  • the abnormal state detection unit may have a function of detecting an abnormal voltage conversion unit that causes an abnormal state in the plurality of voltage conversion units.
  • the first protection circuit unit and the third protection circuit unit include an abnormal voltage conversion unit among the plurality of second switching elements and the plurality of fourth switching elements when an abnormal voltage conversion unit is detected by the abnormal state detection unit.
  • the second switching element and the fourth switching element provided in the path may function so as to be selectively turned off.
  • a voltage converter abnormal voltage converter
  • the abnormal voltage converter is detected from a plurality of voltage converters. If an abnormal voltage converter is detected, the abnormal voltage converter is detected.
  • the second switching element and the fourth switching element provided in the path of the part can be selectively turned off, and the input and output of the phase can be surely stopped for protection.
  • the output to the second conductive path can be continued.
  • the current flow to the voltage converter that causes an abnormal state can be interrupted not only by the input side conductive path (individual input path) but also by the output side conductive path (individual output path),
  • the output current can be prevented from flowing into the inside from the individual output path of the voltage conversion unit (abnormal voltage conversion unit) to be stopped.
  • the present invention may include an operation control unit that sequentially operates a plurality of voltage conversion units.
  • the first protection circuit unit is in a state where an abnormal state is detected by the abnormal state detection unit while any one of the plurality of voltage conversion units is operating, and another conversion unit is operating.
  • the second switching element of the individual input path that is the input path to any one of the plurality of second switching elements in which the abnormal state is detected is selectively selected.
  • the second switching element of the individual input path serving as an input path to another conversion unit in which an abnormal state is not detected may be maintained in the on state.
  • the multi-phase DCDC converter it is possible to more accurately and more efficiently detect a voltage conversion path in which an abnormal state occurs from a plurality of voltage conversion paths. Then, the operation can be selectively stopped by focusing on the voltage conversion path in which the abnormal state occurs. In particular, since it is possible to continue the operation for a normal voltage conversion path in which no abnormal state has occurred, it is advantageous in applications where it is desired to continue the operation in only some phases.
  • the present invention provides a reverse connection protection circuit so that the third switching element is turned off even when the terminal of the high voltage side power supply unit is in the reverse connection state among the primary side power supply unit and the secondary side power supply unit. May be configured. In this way, not only the reverse connection of the low-voltage power supply unit but also the reverse connection of the high-voltage power supply unit can be handled. Therefore, it is possible to realize a configuration capable of protecting even when the power supply is reversely connected in a form in which the number of elements is increased and conduction loss is suppressed.
  • the DCDC converter 1 shown in FIG. 1 is configured, for example, as a step-down DCDC converter for in-vehicle use.
  • the DCDC converter 1 steps down a DC voltage applied to a conductive path on the input side (first conductive path 15) and conducts on the output side. This is configured to output to the path (second conductive path 16).
  • the DCDC converter 1 includes a first conductive path 15 and a second conductive path 16, and functions as a power supply line, and a constant reference potential (ground potential) lower than the potential of the power supply conductive path 14.
  • a reference conductive path 17 is provided.
  • a voltage conversion unit that generates an output voltage to be applied to the second conductive path 16 by reducing the input voltage applied to the first conductive path 15 between the first conductive path 15 and the second conductive path 16. 19 is provided.
  • the first conductive path 15 is configured as a primary (high voltage side) power supply line to which a relatively high voltage is applied.
  • the first conductive path 15 is electrically connected to a terminal on the high potential side of the primary power supply unit 41, and a predetermined DC voltage is applied from the primary power supply unit 41.
  • the primary side power supply unit 41 is constituted by power storage means such as a lithium ion battery or an electric double layer capacitor, for example, and generates a first predetermined voltage.
  • the terminal on the high potential side of the primary power supply unit 41 is maintained at 48V, and the terminal on the low potential side is maintained at the ground potential (0V).
  • the state in which the terminal 51 provided in the first conductive path 15 is connected to the positive-side terminal of the primary-side power supply unit 41 is the normal connection state of the primary-side power supply unit 41.
  • the second conductive path 16 is configured as a secondary (low voltage side) power supply line to which a relatively low voltage is applied.
  • the second conductive path 16 is electrically connected to a high-potential side terminal of the secondary-side power supply unit 42, and a DC voltage smaller than the output voltage of the primary-side power supply unit 41 is applied from the secondary-side power supply unit 42.
  • the secondary side power supply unit 42 is constituted by power storage means such as a lead storage battery, for example, and generates a second predetermined voltage lower than the first predetermined voltage generated in the primary side power supply unit 41.
  • the high-potential side terminal of the secondary power supply unit 42 is kept at 12V, and the low-potential side terminal is kept at the ground potential (0V).
  • the state in which the terminal 52 provided in the second conductive path 16 is connected to the positive-side terminal of the secondary power supply unit 42 is the normal connection state of the secondary power supply unit 42. is there.
  • the reference conductive path 17 is configured as a ground, and is maintained at a constant ground potential (0 V).
  • the reference conductive path 17 is electrically connected to the low-potential side terminal of the primary-side power supply unit 41 and the low-potential-side terminal of the secondary-side power supply unit 42, and further connected to the drain of the switching element 22 described later. Yes.
  • the voltage conversion unit 19 is provided between the first conductive path 15 and the second conductive path 16, and the high-side switching element 4 configured as a MOSFET and the low-side switching element 6 also configured as a MOSFET. And. Furthermore, an input side capacitor 8, an output side capacitor 10, and a coil 12 are provided.
  • the switching element 4 on the high side is a switching element that turns on and off the input of the DC voltage from the first conductive path 15 and corresponds to the first switching element.
  • the first conductive path 15 that forms a part of the power supply conductive path 14 is connected to the drain of the switching element 4 on the high side.
  • the drain of the switching element 4 is electrically connected to one electrode of the input-side capacitor 8, and is also electrically connected to the high potential side terminal of the primary-side power supply unit 41 when the switching element 20 interposed in the first conductive path 15 is in the ON state.
  • the source of the switching element 4 is connected to the drain of the low-side switching element 6 and one end of the coil 12.
  • a drive signal and a non-drive signal from the control unit 2 are input to the gate of the switching element 4, and the switching element 4 is turned on and off according to the signal from the control unit 2. It is supposed to switch to.
  • the other side electrodes of the input side capacitor 8 and the output side capacitor 10 are connected to the source of the switching element 6 on the low side.
  • the source of the switching element 6 and the electrodes on the other side of the input side capacitor 8 and the output side capacitor 10 are electrically connected to each other, and these are connected to the source of the switching element 22 through the third conductive path 18.
  • the drive signal and the non-drive signal from the control unit 2 are also input to the gate of the switching element 6 on the low side, and the switching element 6 is turned on according to the signal from the control unit 2. It switches to the off state.
  • the other end of the coil 12 is connected to the second conductive path 16 serving as a power line on the output side, and is electrically connected to one electrode of the output side capacitor 10 and the source of the switching element 24. Yes.
  • the voltage conversion unit 19 configured as described above functions as a synchronous rectification step-down converter, and switches between the ON operation and the OFF operation of the switching element 6 on the low side and the operation of the switching element 4 on the high side.
  • the DC voltage applied to the first conductive path 15 is stepped down and output to the second conductive path 16.
  • the control unit 2 controls the first state in which the switching element 4 is turned on and the switching element 6 is turned off, and the switching element 4 is turned off and the switching element 6 is turned on. The two states are switched alternately.
  • the DC voltage applied to the first conductive path 15 is stepped down and output to the second conductive path 16 by repeating such switching between the first state and the second state.
  • the output voltage of the second conductive path 16 is determined according to the duty ratio of the PWM signal applied to the gate of the switching element 4.
  • the configuration as described above is the basic configuration of the DCDC converter 1 and is a known step-down operation.
  • the element corresponding to the type of abnormality is switched to the off state, and protection is achieved.
  • the overcurrent state and the overvoltage state generated in the power supply conductive path 14 correspond to an example of a predetermined abnormal state.
  • the DCDC converter 1 includes a current detection path 26 for detecting a current flowing through the second conductive path 16.
  • the current detection path 26 is a path for detecting the current flowing through the second conductive path 16 by a known method, and the control unit 2 determines the second conductive path 16 according to the value input through the current detection path 26. Know the value of the current that flows.
  • the current detection path 26 is illustrated in a simplified manner, but as the specific current detection circuit in the current detection path 26, various known current detection circuits can be used, and the second conductive path 16 is used. Any configuration is possible as long as the control unit 2 can grasp the value Io of the current flowing through the control unit 2.
  • the control unit 2 functions as an abnormal state detection unit, and determines whether or not an abnormal state has occurred by determining whether or not an overcurrent has occurred in the second conductive path 16. Specifically, the current value Io of the second conductive path 16 detected by the control unit 2 is compared with a predetermined threshold It, and if Io ⁇ It, it is determined that there is no overcurrent state, and Io> It If there is an overcurrent state, an abnormal state of the power supply conductive path 14 is detected by determining that it is an overcurrent state.
  • the controller 2 receives the voltage of the second conductive path 16 and determines whether or not an overvoltage has occurred in the second conductive path 16 to determine whether an abnormal state has occurred in the power supply conductive path 14. is doing. Specifically, the voltage value Vo of the second conductive path 16 detected by the control unit 2 is compared with a predetermined threshold value Vt. If Vo ⁇ Vt, it is determined that there is no overvoltage state, and Vo> Vt. In such a case, the abnormal state of the power supply conductive path 14 is detected by determining that it is in an overvoltage state.
  • the first conductive path 15 is configured as a MOSFET and provided with a switching element 20.
  • the switching element 20 corresponds to an example of a second switching element, and is switched between an on state and an off state under the control of the control unit 2.
  • the switching element 20 can function to protect the circuit from such an abnormality when, for example, an overcurrent or an overvoltage occurs in the power supply path 14 due to the occurrence of a short circuit. It can function as switching.
  • the control unit 2 detects that the current value Io of the second conductive path 16 is equal to or lower than the threshold value It and the voltage value Vo of the second conductive path 16 is equal to or lower than the threshold value Vt
  • An ON signal is continuously output from the control unit 2 to the gate of the switching element 20.
  • the primary power source 41 is supplied while the ON signal is continuously input to the gate of the switching element 20 and the switching element 20 is maintained in the ON state (that is, the period in which the interruption of conduction is released).
  • the voltage converter 19 is in a conductive state, and the DC voltage generated in the primary power supply 41 is continuously input to the voltage converter 19.
  • the control unit 2 detects that the current value Io of the second conductive path 16 exceeds the threshold value It, or the voltage value Vo of the second conductive path 16 exceeds the threshold value Vt, An off signal is output from the control unit 2 to the gate of the switching element 20.
  • the off signal is input to the gate of the switching element 20 and the switching element 20 is switched to the off state, the conduction between the primary power supply unit 41 side and the voltage conversion unit 19 side in the first conductive path 15 is interrupted. .
  • the DC voltage generated by the primary power supply unit 41 is not input to the voltage conversion unit 19.
  • the control unit 2 and the switching element 20 correspond to an example of a first protection circuit unit.
  • the switching element 20 is switched to the off state.
  • the circuit can be protected.
  • the switching element 20 is provided in the high-voltage side conductive path (first conductive path 15) in which the amount of current is relatively reduced in the power source conductive path 14, the conduction loss and the heat generation amount are further suppressed. Protection from overcurrent or overvoltage is achieved.
  • the switching element 20 when an overcurrent occurs in the power supply conductive path 14, the switching element 20 is turned off to block current from flowing into the voltage conversion unit 19 through the high-voltage side conductive path (first conductive path 15). can do. Therefore, it is possible to realize a configuration that can cope with an overcurrent that may cause a failure of the apparatus while suppressing conduction loss.
  • the switching element 20 can also be turned off when an overvoltage occurs in the low-voltage side conductive path (second conductive path 16) that is the output side. By such an operation, it is possible to prevent the output from continuing in an overvoltage state, and it is possible to prevent the electric device connected to the second conductive path 16 from being damaged due to the overvoltage of the second conductive path 16. be able to.
  • the DCDC converter 1 of FIG. 1 includes a reverse connection protection circuit unit 30 which is an example of a second protection circuit unit, and the conduction of the third conductive path 18 is interrupted when the secondary power supply unit 42 is reversely connected. This prevents current from flowing into the secondary side during reverse connection.
  • the reverse connection protection circuit unit 30 includes a switching element 22 that can function as a reverse connection protection switching element disposed in a conductive path (third conductive path 18) between the voltage converter 19 and the reference conductive path 17. And a fourth conductive path 23 that maintains the gate potential of the switching element 22 at the potential of the second conductive path 16.
  • the switching element 22 corresponds to an example of a third switching element, and is an off state in which the conduction of the third conductive path 18 (specifically, the current in the direction from the reference conductive path 17 toward the voltage conversion unit 19) is interrupted, It is configured to switch to an on state that releases the blocking.
  • the switching element 22 is turned on on condition that at least the terminals of the secondary power supply unit 42 (low voltage side power supply unit) are in a normal connection state as shown in FIG.
  • the gate potential of the switching element 22 is substantially the same as the positive electrode potential (for example, 12 V) of the secondary power supply unit 42 and the gate potential is maintained higher than the source potential, the switching element 22 is turned on. Maintained in a state.
  • the source of the low-side switching element 6, the input-side capacitor 8, and the output-side capacitor 10 are all maintained in conduction with the reference conductive path 17.
  • the gate potential of the switching element 22 is the negative potential of the secondary side power supply unit 42 (for example, ⁇ 12V), and the gate potential is maintained lower than the source potential. For this reason, the switching element 22 is maintained in an OFF state.
  • the switching element 22 is in an off state (a state in which the current in the direction from the reference conductive path 17 toward the voltage conversion unit 19 is cut off)
  • the source of the switching element 6, the input side capacitor 8, and the output side capacitor 10 are all The reference conductive path 17 is not electrically connected. Furthermore, in the configuration of FIG. 1, the switching element 22 is maintained in the off state even when the secondary power source 42 and the second conductive path 16 are in the open state.
  • the switching element 22 when the secondary power source unit 42 (low voltage side power source unit) is in the reverse connection state, the switching element 22 is automatically turned off and the third conductive path is formed.
  • the 18 energizations can be cut off. Thereby, it can prevent that an electric current flows into the power supply side reversely connected from the reference
  • the switching element 22 interposed in the third conductive path 18 can be turned off when the primary power supply unit 41 is reversely connected, so that the primary power supply unit 41 can be connected reversely.
  • the third conductive path 18 provided with the switching element 22 is a path having a smaller current amount than the low-voltage side (second conductive path 16) of the power supply conductive path 14, the same switching element is connected to the second conductive path.
  • the conduction loss can be further suppressed and the amount of generated heat can be suppressed as compared with the configuration in which the connection protection is provided for the reverse connection protection.
  • the control unit 2 provided in the DCDC converter 1 of FIG. 1 grasps the current flowing through the second conductive path 16 based on the value input through the current detection path 26 described above.
  • the control unit 2 detects not only the value of the current flowing through the second conductive path 16 but also the direction of the current.
  • the control unit 2 has a first direction in which the current flowing through the second conductive path 16 is directed from the voltage conversion unit 19 side to the secondary power supply unit 42 side (that is, in the switching element 24, from the source side to the drain side). Or the second direction from the secondary power supply unit 42 side to the voltage conversion unit 19 side (that is, the direction from the drain side to the source side in the switching element 24). .
  • the second conductive path 16 is provided with a switching element 24 that can function as a switching element for backflow protection.
  • the switching element 24 corresponds to an example of a fourth switching element, and is configured to switch between an off state in which the conduction of the second conductive path 16 is interrupted and an on state in which the interruption is released.
  • the control unit 2 detects that the direction of the current flowing through the second conductive path 16 is the above-described “second direction” (that is, when the current direction is determined to be in the backflow state)
  • An off signal is output to the gate of the switching element 24.
  • the switching element 24 is switched to the off state.
  • the control unit 2 and the switching element 24 correspond to an example of a third protection circuit unit.
  • the switching element 20 capable of protecting the circuit from the overcurrent state and the overvoltage state generated in the power supply conductive path 14 is disposed in the primary power supply conductive path (first conductive path 15), and switching for backflow protection is performed.
  • the element 24 is disposed in the power supply conductive path (second conductive path 16) on the secondary side, and the switching element 22 for protecting the reverse connection is disposed in the third conductive path 18 close to the reference conductive path 17. That is, since the switching elements 20, 22, and 24 serving as heat generation sources can be arranged in a distributed manner, local temperature rise can be more easily suppressed.
  • the switching element disposed on the primary side is assumed to have an 80V breakdown voltage and an on-resistance of 5 m ⁇ , and is disposed on the secondary side and the ground side.
  • the switching element is assumed to have a withstand voltage of 40 V and an on-resistance of 2 m ⁇ .
  • the switching elements 108A and 108B are connected to the primary side. High breakdown voltage is required. Therefore, the switching elements 108A and 108B have an 80V breakdown voltage and an on-resistance of 5 m ⁇ .
  • the DCDC converter 100 in FIG. 11 has the on-resistance of the switching elements 108A and 108B that are also used for short-circuit protection and reverse connection protection, and these switching elements 108A and 108B are used in parallel. Therefore, the conduction loss in the switching elements 108A and 108B is about 100W. That is, the total loss in the elements used for short circuit protection and reverse connection protection is about 100 W.
  • the configuration of FIG. 1 since the on-resistance of the switching element 20 for short circuit protection is 5 m ⁇ , the conduction loss in the switching element 20 is about 12.5 W. Moreover, since the on-resistance of the switching element 22 for protection against reverse connection is 2 m ⁇ , the conduction loss in the switching element 22 is about 45 W. That is, the total loss in the elements used for short circuit protection and reverse connection protection is about 57.5 W. As described above, when attention is paid to short circuit protection and reverse connection protection, the configuration of FIG. 1 according to the first embodiment can further suppress the conduction loss and increase the loss reduction effect.
  • the DCDC converter 1 of FIG. 1 includes a switching element 24 in which a conduction loss of about 80 W occurs, a switching element 20 in which a conduction loss of about 12.5 W occurs, and a switching element 22 in which a conduction loss of about 45 W occurs. It is distributed in another route. For this reason, a local temperature rise is suppressed and it is easy to obtain accompanying effects such as simplification of the heat dissipation mechanism.
  • a DCDC converter 1A according to the second embodiment shown in FIG. 2 is a more specific configuration of the DCDC converter 1 according to the first embodiment, and includes all the configurations and features of the DCDC converter 1 according to the first embodiment described above. It is a further addition. Therefore, in FIG. 2, the same reference numerals as those in FIG.
  • the circuit configuration of the DCDC converter 1A of the second embodiment shown in FIG. 2 differs from the circuit configuration of the DCDC converter 1 of the first embodiment shown in FIG. 1 only in that a current detection unit 32 is added to the third conductive path 18. Except for this point, the circuit configuration is the same as that of the DCDC converter 1 of the first embodiment.
  • the DCDC converter 1 ⁇ / b> A includes a current detection unit 32 that detects a current flowing through a conductive path (third conductive path 18) between the source of the switching element 6 on the low side and the reference conductive path 17.
  • the current detection unit 32 is configured to output a voltage value corresponding to the current flowing through the third conductive path 18 as a detection value, and in the example of FIG. 2, a resistor 32A (shunt resistor) interposed in the third conductive path 18
  • the differential amplifier 32B the voltage across the resistor 32A is input to the differential amplifier 32B, and the voltage drop generated in the resistor 32A due to the current flowing through the third conductive path 18 is amplified by the differential amplifier 32B.
  • one end of the resistor 32 ⁇ / b> A is electrically connected to the source of the switching element 6 and the respective electrodes of the input side capacitor 8 and the output side capacitor 10, and the other end of the resistor 32 ⁇ / b> A is the source of the switching element 22. It is connected to the. The sum of currents flowing through the respective paths of the switching element 6, the input side capacitor 8, and the output side capacitor 10 is detected by the current detection unit 32.
  • the DCDC converter 1A shown in FIG. 2 has the same configuration and function as the abnormal state detection unit provided in the DCDC converter 1 of the first embodiment. Furthermore, the control unit 2 and the current detection unit 32 function as an abnormal state detection unit, and can detect that the current of the third conductive path 18 is in a predetermined overcurrent state as an abnormal state. Specifically, the control unit 2 is predetermined with a current value I3 at a predetermined position (position where the resistor 32A is provided) of the third conductive path 18 based on the detection value output from the current detection unit 32. It is compared with a predetermined current threshold Ith3 to determine whether I3> Ith3. In this example, a state where I3> Ith3 corresponds to an example of a predetermined overcurrent state.
  • At least the control unit 2 and the switching element 20 function as a first protection circuit unit, and at least the control unit 2 and the switching element 24 function as a third protection circuit unit.
  • These parts functioning as the first protection circuit unit and the third protection circuit unit operate to turn off the switching element 20 and the switching element 24 when an overcurrent state of the third conductive path 18 is detected.
  • the control unit 2 determines that I3> Ith3, it outputs an off signal so that both the switching element 20 and the switching element 24 are turned off.
  • both the second switching element 20 and the fourth switching element 24 can be turned off, and the primary power supply unit 41 In addition, it is possible to prevent the current from flowing into the voltage conversion unit 19 and the current from the secondary power supply unit 42 into the voltage conversion unit 19.
  • the flow of current from both power supply units can be interrupted to prevent the overcurrent, and problems such as abnormal heat generation can be prevented.
  • the DCDC converter 1A according to the second embodiment includes all the configurations and features of the DCDC converter 1 according to the first embodiment. For this reason, in addition to the above-described functions, the DCDC converter 1A includes the functions described in the first embodiment (the function for protecting the circuit from the overcurrent state and the overvoltage state generated in the power supply conductive path 14, the function relating to the reverse connection protection, the backflow protection) The functions similar to those of the first embodiment are obtained by these functions.
  • the DCDC converter 1B of the third embodiment shown in FIG. 3 is a configuration that more specifically embodies the DCDC converter 1 of the first embodiment, includes all the configurations and features of the DCDC converter 1 of the first embodiment described above, and has the configuration and functions. It is a further addition. Therefore, in FIG. 3, the same reference numerals as those in FIG.
  • the circuit configuration of the DCDC converter 1B of the third embodiment shown in FIG. 3 is different from the circuit configuration of the DCDC converter 1 of the first embodiment shown in FIG. 1 only in that a current detection unit 32 is added to the third conductive path 18. Except for this point, the circuit configuration is the same as that of the DCDC converter 1 of the first embodiment.
  • the DCDC converter 1 ⁇ / b> B includes a current detection unit 32 that detects a current flowing through a conductive path (third conductive path 18) between the source of the low-side switching element 6 and the reference conductive path 17.
  • the configuration and function of the current detection unit 32 are the same as those of the current detection unit 32 used in the DCDC converter 1A (FIG. 2) of the second embodiment.
  • one end of the resistor 32 ⁇ / b> A is electrically connected to the source of the switching element 6 and the electrode of the input side capacitor 8
  • the other end of the resistor 32 ⁇ / b> A is the electrode of the output side capacitor 10 and the source of the switching element 22. Is electrically connected.
  • the sum of currents flowing through the switching element 6 and the input side capacitor 8 is detected by the current detection unit 32.
  • the DCDC converter 1B shown in FIG. 3 has the same configuration and function as the abnormal state detection unit provided in the DCDC converter 1A of the first embodiment. Furthermore, the control unit 2 and the current detection unit 32 function as an abnormal state detection unit, and can detect that the current of the third conductive path 18 is in a predetermined overcurrent state as an abnormal state. Specifically, the control unit 2 is predetermined with a current value I3 at a predetermined position (position where the resistor 32A is provided) of the third conductive path 18 based on the detection value output from the current detection unit 32. It is compared with a predetermined current threshold Ith3 to determine whether I3> Ith3. Also in this example, a state where I3> Ith3 corresponds to an example of a predetermined overcurrent state.
  • At least the control unit 2 and the switching element 20 function as a first protection circuit unit, and at least the control unit 2 and the switching element 24 function as a third protection circuit unit.
  • These parts functioning as the first protection circuit unit and the third protection circuit unit operate to turn off the switching element 20 and the switching element 24 when an overcurrent state of the third conductive path 18 is detected.
  • the control unit 2 determines that I3> Ith3, it outputs an off signal so that both the switching element 20 and the switching element 24 are turned off.
  • both the second switching element 20 and the fourth switching element 24 can be turned off, and the voltage from the primary power supply unit 41 can be reduced. It is possible to prevent the current from flowing into the converter 19 and the current from the secondary power source 42 to the voltage converter 19. Further, in the configuration of FIG. 3, for example, an overcurrent flows through the resistor 32 ⁇ / b> A of the current detection unit 32 even when a short circuit failure occurs in the input side capacitor 8 or a short circuit failure occurs in the switching element 6. It is possible to reliably detect an overcurrent at the time of a short circuit failure, and to reliably prevent inflow into the interior at that time.
  • the DCDC converter 1B of the third embodiment also includes all the configurations and features of the DCDC converter 1 of the first embodiment. For this reason, in addition to the functions described above, the DCDC converter 1B includes the functions described in the first embodiment (the function for protecting the circuit from the overcurrent state and the overvoltage state generated in the power supply conductive path 14, the function relating to the reverse connection protection, the backflow protection). The functions similar to those of the first embodiment are obtained by these functions.
  • Example 4 will be described mainly with reference to FIG.
  • the DCDC converter 1C according to the fourth embodiment shown in FIG. 4 is a more specific configuration of the DCDC converter 1 according to the first embodiment, and includes all the configurations and features of the DCDC converter 1 according to the first embodiment described above. It is a further addition. Therefore, in FIG. 4, the same reference numerals as those in FIG.
  • the circuit configuration of the DCDC converter 1C of the fourth embodiment shown in FIG. 4 is different from the circuit configuration of the DCDC converter 1 of the first embodiment shown in FIG. 1 only in that a current detection unit 32 is added to the third conductive path 18. Except for this point, the circuit configuration is the same as that of the DCDC converter 1 of the first embodiment.
  • the DCDC converter 1 ⁇ / b> C includes a current detection unit 32 that detects a current flowing through a conductive path (third conductive path 18) between the source of the low-side switching element 6 and the reference conductive path 17.
  • the configuration and function of the current detection unit 32 are the same as those of the current detection unit 32 used in the DCDC converter 1A (FIG. 2) of the second embodiment.
  • one end of the resistor 32 ⁇ / b> A is electrically connected to the source of the switching element 6, and the other end of the resistor 32 ⁇ / b> A is electrically connected to the electrodes of the input side capacitor 8 and the output side capacitor 10 and the source of the switching element 22. Connected. And the electric current which flows through the switching element 6 is detected by the electric current detection part 32.
  • the DCDC converter 1C shown in FIG. 4 has the same configuration and function as the abnormal state detection unit provided in the DCDC converter 1A of the first embodiment. Furthermore, the control unit 2 and the current detection unit 32 function as an abnormal state detection unit, and can detect that the current of the third conductive path 18 is in a predetermined overcurrent state as an abnormal state. Specifically, the control unit 2 is predetermined with a current value I3 at a predetermined position (position where the resistor 32A is provided) of the third conductive path 18 based on the detection value output from the current detection unit 32. It is compared with a predetermined current threshold Ith3 to determine whether I3> Ith3. Also in this example, a state where I3> Ith3 corresponds to an example of a predetermined overcurrent state.
  • At least the control unit 2 and the switching element 20 function as a first protection circuit unit, and at least the control unit 2 and the switching element 24 function as a third protection circuit unit.
  • These parts functioning as the first protection circuit unit and the third protection circuit unit operate to turn off the switching element 20 and the switching element 24 when an overcurrent state of the third conductive path 18 is detected. .
  • the control unit 2 determines that I3> Ith3, the control unit 2 outputs an off signal so that both the switching element 20 and the switching element 24 are turned off.
  • both the second switching element 20 and the fourth switching element 24 can be turned off, and the voltage from the primary power supply unit 41 can be reduced. It is possible to prevent the current from flowing into the converter 19 and the current from the secondary power source 42 to the voltage converter 19.
  • FIG. 4 for example, when a short circuit failure occurs in the switching element 6, an overcurrent flows through the resistor 32 ⁇ / b> A of the current detection unit 32, so that it is possible to reliably detect the overcurrent at the time of this short circuit failure. It is possible to reliably prevent the flow into the interior at that time.
  • the DCDC converter 1C according to the fourth embodiment also includes all the configurations and features of the DCDC converter 1 according to the first embodiment. For this reason, in addition to the above-described functions, the DCDC converter 1C has the functions described in the first embodiment (the function for protecting the circuit from the overcurrent state and the overvoltage state generated in the power supply conductive path 14, the function relating to the reverse connection protection, the backflow protection). The functions similar to those of the first embodiment are obtained by these functions.
  • the DCDC converter 1D according to the fifth embodiment illustrated in FIG. 5 includes all the configurations and features of the DCDC converter 1A according to the second embodiment, and further includes configurations and functions. Therefore, in FIG. 5, the same reference numerals as those in FIG.
  • the circuit configuration of the DCDC converter 1D of the fifth embodiment shown in FIG. 5 is different from the circuit configuration of the second embodiment shown in FIG. 2 only in that the voltage of the first conductive path 15 can be detected. Except for this point, the circuit configuration is the same as that of the DCDC converter 1A of the second embodiment.
  • the voltage detection unit 34 is configured as a known voltage detection circuit, and a detection value corresponding to the voltage value of the first conductive path 15 (for example, a divided value obtained by dividing the voltage of the first conductive path 15 by a dividing circuit). Is input to the control unit 2.
  • At least the voltage detection unit 34 and the control unit 2 correspond to an example of an abnormal state detection unit, and function to detect at least that the first conductive path 15 is in a predetermined overvoltage state as an abnormal state.
  • the control unit 2 compares the voltage value V1 of the first conductive path 15 with a predetermined threshold value Vth1 based on the detection value detected by the voltage detection unit 34.
  • the control unit 2 detects the abnormal state of the power supply conductive path 14 by determining that it is not in an overvoltage state if V1 ⁇ Vth1, and determining that it is in an overvoltage state if V1> Vth1.
  • the state of V1> Vth1 corresponds to an example of a predetermined overvoltage state.
  • control unit 2 and the switching element 20 function as a first protection circuit unit, and when the overvoltage state of the first conductive path 15 is detected, the switching element 20 (second switching element) is used.
  • the control unit 2 outputs an off signal so as to turn off the switching element 20 when it is determined that V1> Vth1.
  • the secondary power supply unit 42 is configured as a low voltage power supply unit
  • the primary power supply unit 41 is configured as a high voltage power supply unit
  • the voltage conversion unit 19 is applied to the first conductive path 15.
  • an overvoltage is applied to the high voltage side conductive path (first conductive path 15) serving as the input side, and if this state continues, the DCDC converter 1D
  • the second switching element 20 is turned off, and the voltage conversion unit is connected via the high-voltage side conductive path (first conductive path 15). Since current can be blocked from flowing into the circuit 19, internal failure due to overvoltage of the first conductive path 15 can be prevented.
  • the DCDC converter 1D shown in FIG. 5 includes all the configurations and features of the DCDC converter 1A of the second embodiment.
  • the DCDC converter 1D has the functions described in the first and second embodiments (the function for protecting the circuit from the overcurrent state and the overvoltage state generated in the power supply conductive path 14, the function relating to reverse connection protection, All of the functions relating to the backflow protection and the function for protecting the circuit from the overcurrent state generated in the third conductive path 18 and the like, and the effects similar to those of the second embodiment can be obtained by these functions.
  • Example 6 will be described mainly with reference to FIG.
  • the DCDC converter 201 of FIG. 6 is mainly different in circuit configuration in that the DCDC converter 1 of the first embodiment is a multiphase type.
  • the same parts as those of the DCDC converter 1 of the first embodiment are denoted by the same reference numerals as those of the DCDC converter 1 of FIG. 1, and detailed description thereof is omitted.
  • the DCDC converter 201 in FIG. 6 includes a power supply conductive path 214 that is a path through which input / output current flows, and a reference conductive path 17 that is maintained at a constant reference potential (ground potential) lower than the potential of the power supply conductive path 214. It has been. Then, between the first conductive path 215 and the second conductive path 216 constituting the power supply conductive path 214, the output applied to the second conductive path 216 is stepped down from the input voltage applied to the first conductive path 215. A plurality of voltage conversion units 219A and 219B that generate voltages are provided in parallel.
  • the first conductive path 215 is configured as a primary side (high voltage side) power supply line to which a relatively high voltage is applied, and is electrically connected to a high potential side terminal of the primary side power supply unit 41 and the primary side power supply unit. 41, a predetermined DC voltage (for example, 48V) is applied.
  • the first conductive path 215 includes a common input path 240 that conducts to a high-potential side terminal of the primary power supply unit 41 and a plurality of individual input paths 242A and 242B branched from the common input path 240.
  • the plurality of individual input paths 242A and 242B are connected to each of a plurality of voltage conversion units 219A and 219B.
  • the second conductive path 216 is configured as a secondary side (low voltage side) power supply line to which a relatively low voltage is applied, and is electrically connected to a high potential side terminal of the secondary side power supply unit 42 and the secondary side thereof.
  • the DC power voltage (for example, 12V) smaller than the output voltage of the primary power supply unit 41 is applied from the side power supply unit 42.
  • the second conductive path 216 includes a plurality of individual output paths 252A and 252B connected to the plurality of voltage conversion units 219A and 219B, respectively, and the plurality of individual output paths 252A and 252B, and a secondary power source. And a common output path 250 connected to a terminal on the high potential side of the unit 42.
  • the reference conductive path 17 is configured as a ground, and is maintained at a constant ground potential (0 V). Also in the configuration of FIG. 6, the low potential side terminal of the primary power supply unit 41 and the low potential side terminal of the secondary power supply unit 42 are electrically connected to the reference conductive path 17, and the drain of the switching element 22 is connected to the reference conductive path 17. It is connected.
  • Voltage converters 219A and 219B function as a synchronous rectification step-down converter.
  • the voltage conversion unit 219A includes a switching element 204A and a switching element 206A, an input side capacitor 208A, an output side capacitor 210A, and a coil 212A.
  • the voltage conversion unit 219B includes a switching element 204B and a switching element 206B, an input side capacitor 208B, an output side capacitor 210B, and a coil 212B.
  • the high-side switching elements 204A and 204B of the voltage conversion units 219A and 219B are switching elements that individually turn on and off the input of the DC voltage applied to the first conductive path 215, and correspond to the first switching element.
  • the electrodes of the input-side capacitor 208A and the output-side capacitor 210A are connected to the source of the low-side switching element 206A.
  • the electrodes of the input-side capacitor 208B and the output-side capacitor 210B are connected to the source of the low-side switching element 206B.
  • the sources of the switching elements 206A and 206B, the electrodes of the input side capacitors 208A and 208B, and the electrodes of the output side capacitors 210A and 210B are electrically connected to each other, and are connected to the source of the switching element 22 via the third conductive path 218. It is connected.
  • the other end of the coil 212A in the voltage converter 219A is connected to one electrode of the output-side capacitor 210A and the source of the switching element 224A.
  • the other end of the coil 212B in the voltage conversion unit 219B is connected to one electrode of the output-side capacitor 210B and the source of the switching element 224B.
  • the drains of the switching elements 224A and 224B are electrically connected to each other and connected to the common output path 250.
  • the configuration as described above is the basic configuration of the DCDC converter 201.
  • the voltage converters 219A and 219B perform step-down operation.
  • One voltage conversion unit 219A is applied to the first conductive path 215 by an ON operation and an OFF operation of the switching element 204A according to a signal from the control unit 202, and an OFF operation and an ON operation of the switching element 206A synchronized with this.
  • the direct current voltage is stepped down and output to the second conductive path 216.
  • the first conductive path is formed by the ON operation and OFF operation of the switching element 204B according to the signal from the control unit 202 and the OFF operation and ON operation of the switching element 206B synchronized with this.
  • the DC voltage applied to 215 is stepped down and output to the second conductive path 216.
  • the timing of the drive signal applied to both voltage converters 219A and 219B is not particularly limited. For example, the operation of the voltage converter 219A and the operation of the voltage converter 219B are shifted in phase by a known control method. Just do it.
  • the DCDC converter 201 shown in FIG. 6 also has a reverse connection protection function similar to that of the first embodiment.
  • the reverse connection protection circuit unit 30 provided in the DCDC converter 201 has the same configuration as the reverse connection protection circuit unit 30 of the DCDC converter 1 shown in FIG. 1, and functions in the same manner.
  • the overcurrent state and the overvoltage state that occur in the power supply conductive path 214 correspond to an example of a predetermined abnormal state.
  • the DCDC converter 201 is also provided with a current detection path 26 for detecting a current flowing through the second conductive path 216.
  • the current detection path 26 has the same configuration as in the first embodiment, and the current detection by the control unit 202 is also performed in the same manner as in the first embodiment. Then, the control unit 202 grasps the current value Io of the common output path 250 in the second conductive path 216.
  • the control unit 202 compares the current value Io flowing through the common output path 250 with a predetermined threshold It, and determines that it is not an overcurrent state if Io ⁇ It, and if Io> It, By determining that there is, an abnormal state of the power supply conductive path 214 is detected. Further, the voltage value Vo of the common output path 250 is compared with a predetermined threshold value Vt, and if Vo ⁇ Vt, it is determined that the voltage is not overvoltage, and if Vo> Vt, it is determined that the voltage is overvoltage. An abnormal state of the power supply conductive path 214 is detected.
  • switching elements 220A and 220B configured as MOSFETs are respectively provided in the two individual input paths 242A and 242B.
  • the switching elements 220A and 220B correspond to an example of a second switching element, and due to their presence, each of the plurality of individual input paths 242A and 242B is individually cut off (off that cuts off current in the direction toward the voltage converter). State) and shut-off release state (on state).
  • the switching elements 220A and 220B can function to protect the circuit from such an abnormality when, for example, an overcurrent or an overvoltage occurs in the power supply conductive path 214 due to the occurrence of a short circuit. It can function as protective switching.
  • the control unit 202 detects that the current value Io of the common output path 250 is less than or equal to the threshold It and the voltage value Vo of the common output path 250 is less than or equal to the threshold Vt, the control unit 202 Therefore, an ON signal is continuously output to the gates of the switching elements 220A and 220B.
  • the switching elements 220A and 220B are maintained in the ON state (that is, during the period in which the cut-off state is released)
  • the primary side power supply unit 41 and the voltage conversion units 219A and 219B are in a conductive state.
  • the DC voltage generated in the primary power supply unit 41 is continuously input to the voltage conversion units 219A and 219B.
  • control unit 202 detects that the current value Io of the common output path 250 exceeds the threshold value It, or the voltage value Vo of the common output path 250 exceeds the threshold value Vt (that is, the control unit When 202 detects an abnormal state of the power supply conductive path 214), an off signal is output from the control unit 202 to any or all of the switching elements 220A and 220B.
  • the control unit 202 and the switching elements 220A and 220B correspond to an example of a first protection circuit unit.
  • each of the individual input paths 242A and 242B is detected when an abnormal state (Io> It or Vo> Vt) occurs. Since the current flowing in the direction toward the voltage conversion units 219A and 219B can be cut off, the power supply from the primary side to the secondary side in the power supply conductive path 214 can be completely cut off.
  • the control unit 202 enters the inspection mode, and a plurality of voltage conversions are performed.
  • the units 219A and 219B are operated in order.
  • the control unit 202 corresponds to an example of an operation control unit that sequentially operates the plurality of voltage conversion units 219A and 219B.
  • control unit 202 drives only one voltage conversion unit 219A, and performs an on operation and an off operation of the switching element 204A, and an off operation and an on operation of the switching element 206A in synchronization therewith,
  • the DC voltage applied to the individual input path 242A is stepped down and operated so as to be output to the individual output path 252A.
  • the drive of the other voltage conversion unit 219B is stopped, and the switching elements 204A and 206A are maintained in the off state.
  • the control for driving only one voltage conversion unit 219A is performed for a predetermined time, this time, the control for driving only the other voltage conversion unit 219B is performed. Specifically, an ON / OFF signal is output only from the control unit 202 to the other voltage conversion unit 219B, and an ON operation and an OFF operation of the switching element 204B, and an OFF operation and an ON operation of the switching element 206B synchronized therewith, As a result, the DC voltage applied to the individual input path 242B is stepped down and output to the individual output path 252B. Then, while the voltage conversion unit 219B is driven in this way, the driving of the other voltage conversion unit 219A is stopped, and the switching elements 204B and 206B are maintained in the OFF state.
  • the control unit 202 detects an abnormal state (the state of Io> It or Vo> Vt) of the power supply conductive path 214 in a state in which one of the two voltage conversion units 219A and 219B is operating.
  • an abnormal state of the power source conductive path 214 is not detected while another conversion unit is operating, an input path to any of the plurality of switching elements 220A and 220B in which the abnormal state is detected Are selectively switched to the off state, and control is performed so that the elements existing in the input path to other conversion units in which no abnormal state is detected are maintained in the on state.
  • the elements existing in the output path from any one of the conversion units in which the abnormal state is detected are selectively switched to the off state, and other abnormal states are not detected. It is desirable to control so that the elements existing in the output path from the conversion unit are maintained in the ON state. Thereafter, the step-down operation may be performed only by another conversion unit in which an abnormal state is not detected.
  • an abnormal state (Io> It or Vo> Vt state) of the power supply conductive path 214 is detected, and the voltage conversion unit 219B operates. If the abnormal state (Io> It or Vo> Vt) of the power supply conductive path 214 is not detected in a state where the voltage conversion unit 219A is not operating, an abnormal state has occurred in the path of the voltage conversion unit 219A Can be identified. In this case, the switching element 220A existing in the input path to the voltage converter 219A in which the abnormal state is detected is selectively switched to the OFF state, and is present in the input path to the voltage converter 219B in which no abnormal state is detected.
  • Control is performed so that the switching element 220B is maintained in the ON state.
  • the switching element 224A existing in the output path from the voltage conversion unit 219A in which the abnormal state is detected is also selectively switched to the OFF state and is present in the output path from the voltage conversion unit 219B in which no abnormal state is detected. It is desirable to control the switching element 224B to be maintained in the on state. Thereafter, the step-down operation may be performed only by the voltage conversion unit 219B in which an abnormal state is not detected.
  • the function of protecting the circuit from the overcurrent state and the overvoltage state generated in the power supply conductive path 214 due to a short circuit or the like and the function of protecting the circuit from the reverse connection state are provided.
  • a multi-phase DCDC converter can be realized with less conduction loss.
  • each of the individual input paths 242A and 242B can be individually switched between the off state (blocking state) and the on state (blocking release state) by the first protection circuit unit described above, some short-circuit abnormality occurs. When it occurs, it is not always necessary to stop the operation of all the voltage conversion units, and in some cases, it is possible to respond flexibly to selectively stop the operation of some voltage conversion units.
  • the operation control unit is configured as described above, a voltage conversion path in which an abnormality that causes an overcurrent state or an overvoltage state is detected from a plurality of voltage conversion paths more accurately and efficiently. can do. Then, the operation can be selectively stopped by focusing on the voltage conversion path where the abnormality has occurred. In particular, since it is possible to continue the operation for a normal voltage conversion path in which no abnormality has occurred, it is advantageous in applications where it is desired to continue the operation in only some phases.
  • the DCDC converter 201 shown in FIG. 6 also has a backflow protection function similar to that of the first embodiment. Specifically, the control unit 202 detects the occurrence of backflow in the common output path 250 in the same manner as in the first embodiment. Then, the control unit 202 is detecting that the direction of the current flowing through the common output path 250 is the above-described “first direction” (that is, while determining that the current direction is in the normal state). ) Continuously outputs ON signals to all the gates of the switching elements 224A and 224B. That is, when the current direction of the common output path 250 is normal, the switching elements 224A and 224B are continuously turned on.
  • control unit 202 detects that the direction of the current flowing through the common output path 250 is the above-described “second direction” (that is, when the current direction is determined to be in the backflow state), the control unit 202 performs switching. An off signal is output to any or all of the gates of the elements 224A and 224B.
  • the current toward 219A and 219B can be completely cut off.
  • each voltage conversion unit 219A, 219B is driven in order, and the other conversion unit is not operated during the operation of each conversion unit.
  • the DCDC converter 201A of the seventh embodiment shown in FIG. 7 is a more specific configuration of the DCDC converter 201 of the sixth embodiment, includes all the configurations and features of the DCDC converter 201 of the sixth embodiment described above, and has the configuration and functions. It is a further addition. Therefore, in FIG. 7, the same reference numerals as those in FIG.
  • the circuit configuration of the DCDC converter 201A of the seventh embodiment shown in FIG. 7 is only shown in FIG. 6 in that the current detection units 232 and 233 are added to the third conductive path 218 and the reverse connection protection circuit unit 230 is in a parallel structure. Unlike the circuit configuration of the DCDC converter 201 of the sixth embodiment shown, the circuit configuration is the same as the circuit configuration of the DCDC converter 201 of the sixth embodiment except for this point.
  • the conductive path between the low-side switching elements 206A and 206B and the reference conductive path 17 in the voltage converters 219A and 219B is the third conductive path 218.
  • the third conductive path 218 includes an individual conductive path 218A serving as a path from the source of the switching element 206A to the common conductive path 218C, and an individual conductive path 218B serving as a path from the source of the switching element 206B to the common conductive path 218C.
  • a common conductive path 218 ⁇ / b> C that is a path between the individual conductive paths 218 ⁇ / b> A and 218 ⁇ / b> B and the reference conductive path 17.
  • the DCDC converter 201A of FIG. 7 includes a reverse connection protection circuit unit 230, and blocks the current from the reference conductive path 17 side in the third conductive path 218 when the secondary power supply unit 42 is reversely connected.
  • the configuration prevents current from flowing into the secondary side during reverse connection.
  • the reverse connection protection circuit unit 230 is arranged in parallel with the conductive path between the voltage converters 219A and 219B and the reference conductive path 17 (specifically, the common conductive path 218C of the third conductive path 218).
  • Switching elements 222A and 222B, and conductive paths 223 that keep both gate potentials of the switching elements 222A and 222B at potentials at predetermined positions of the second conductive path 216.
  • the switching elements 222A and 222B are configured to switch between an off state in which the current in the direction from the reference conductive path 17 side to the voltage conversion unit side in the common conductive path 218C and an on state in which the cutoff is released.
  • the reverse connection protection circuit unit 230 configured as described above is configured so that the switching elements 222A and 222B are provided on the condition that the terminals of the secondary power source unit 42 (low voltage side power source unit) are in a normal connection state as shown in FIG. Are both kept on.
  • the switching elements 222A and 222B are both maintained in the OFF state, The electric current which goes to voltage conversion part 219A, 219B is interrupted
  • the switching elements 222 ⁇ / b> A and 222 ⁇ / b> B are maintained in the off state even when the space between the secondary power supply unit 42 and the second conductive path 216 is in the open state.
  • the DCDC converter 201A flows through a conductive path (individual conductive path 218A of the third conductive paths 218) between the source of the low-side switching element 206A and the reference conductive path 17 in the voltage conversion unit 219A.
  • a current detection unit 232 that detects current is provided.
  • the DCDC converter 201A detects a current flowing through a conductive path (the individual conductive path 218B of the third conductive paths 218) between the source of the low-side switching element 206B and the reference conductive path 17 in the voltage conversion unit 219B.
  • a current detection unit 233 is provided.
  • the current detection units 232 and 233 have the same configuration as the current detection unit 32 used in the second embodiment and the like, and detect the current value flowing through the resistor (shunt resistor) with the same circuit configuration. Detection values by the current detection units 232 and 233 are input to the control unit 202 via a signal line (not shown).
  • a signal line not shown.
  • one end of the resistor 232A is electrically connected to the source of the switching element 206A and the respective electrodes of the input side capacitor 208A and the output side capacitor 210A, and the other end of the resistor 232A is the switching elements 222A and 222B. Connected to each source.
  • the current detection unit 232 detects the total sum of currents flowing through the respective paths of the switching element 206A, the input side capacitor 208A, and the output side capacitor 210A. Similarly, one end of the resistor 233A is electrically connected to the source of the switching element 206B and the respective electrodes of the input side capacitor 208B and the output side capacitor 210B, and the other end of the resistor 233A is the source of each of the switching elements 222A and 222B. It is connected to the. The current detection unit 233 detects the sum of the currents flowing through the respective paths of the switching element 206B, the input-side capacitor 208B, and the output-side capacitor 210B.
  • a DCDC converter 201A shown in FIG. 7 has the same configuration and function as the abnormal state detection unit provided in the DCDC converter 201 of the sixth embodiment. Furthermore, the control unit 202 and the current detection units 232 and 233 function as an abnormal state detection unit, and can detect that the current of the third conductive path 218 is in a predetermined overcurrent state as an abnormal state. Specifically, the control unit 202 determines the current value Ia3 at a predetermined position (position where the resistors 232A and 233A are provided) of the third conductive path 218 based on the detection values output from the current detection units 232 and 233.
  • Ib3 is compared with a predetermined current threshold value Ith3, and it is determined whether or not each current value Ia3, Ib3 exceeds the current threshold value Ith3.
  • a state in which one of the current values Ia3 and Ib3 exceeds the current threshold value Ith3 corresponds to an example of a predetermined overcurrent state.
  • At least the control unit 202 and the switching elements 220A and 220B function as a first protection circuit unit, and at least the control unit 202 and the switching elements 224A and 224B function as a third protection circuit unit.
  • the first protection circuit unit a plurality of switching elements 220A and 220B (second switching elements) are provided in the individual input paths 242A and 242B, respectively, and the individual input paths 242A and 242B are individually cut off (primary side). It is possible to switch between an off state in which the flow of current from the power supply unit 41 side to the voltage conversion unit side is interrupted and an unblocking state (on state).
  • a plurality of switching elements 224A and 224B are provided in the individual output paths 252A and 252B, respectively, and the individual output paths 252A and 252B are individually cut off (secondary It is possible to switch between an off state (off state where current flow (reverse flow) from the side power supply unit 42 side to the voltage conversion unit side is interrupted) and a cutoff release state (on state).
  • These parts functioning as the first protection circuit unit and the third protection circuit unit turn off the switching element 220 and the switching element 224 when the overcurrent state of the third conductive path 218 is detected. To work.
  • the control unit 202 determines a current value Ia3 at a position where the resistor 232A is provided (a predetermined position in the individual conductive path 218A) and a predetermined value based on the detection value output from the current detection unit 232. Is compared with the current threshold value Ith3 to determine whether Ia3> Ith3. Similarly, the control unit 202 determines a current value Ib3 at a position where the resistor 233A is provided (a predetermined position in the individual conductive path 218B) and a predetermined predetermined current based on the detection value output from the current detection unit 233. The threshold value Ith3 is compared to determine whether Ib3> Ith3.
  • the voltage conversion unit in the path through which the overcurrent exceeding the current threshold Ith3 flows corresponds to an example of a voltage conversion unit (abnormal voltage conversion unit) that causes an abnormal state and can function as an abnormal state detection unit and
  • the current detection units 232 and 233 have a function of detecting such an abnormal voltage conversion unit.
  • the control unit 202 includes a plurality of switching elements 220A and 220B (second switching element) and a plurality of switching elements 224A and 224B (fourth switching element). Among these, the second switching element and the fourth switching element provided in the path of the abnormal voltage conversion unit are selectively turned off.
  • the individual conductive path 218A is determined to be in an overcurrent state (the current value Ia3 of the individual conductive path 218A is in a state where Ia3> Ith3), and the detected value from the current detection unit 233 is If the individual conductive path 218B is determined to be in a normal state (the current value Ib3 of the individual conductive path 218B is in a state of Ib3 ⁇ Ith3), the switching element provided in the path of the voltage conversion unit 219A corresponding to the individual conductive path 218A 220A and 224A are turned off, and switching elements 220B and 224B provided in the path of voltage converter 219B corresponding to individual conductive path 218B are maintained in the on state.
  • a voltage converter abnormal voltage converter
  • the second switching element and the fourth switching element provided in the path of the voltage converter can be selectively turned off, and the input and output of that phase can be reliably stopped for protection.
  • the output to the second conductive path 216 can be continued.
  • the current flow to the voltage converter that causes an abnormal state can be interrupted not only by the input side conductive path (individual input path) but also by the output side conductive path (individual output path), When operating a voltage conversion unit that has not occurred, it is possible to prevent the output current from flowing into the voltage conversion unit from the individual output path of the voltage conversion unit to be stopped (abnormal voltage conversion unit). .
  • the DCDC converter 201A of the seventh embodiment includes all the configurations and features of the DCDC converter 201 of the sixth embodiment. For this reason, in addition to the above-described functions, the DCDC converter 201A includes the functions described in the sixth embodiment (the function for protecting the circuit from the overcurrent state and the overvoltage state generated in the power supply path 214, the function related to reverse connection protection, and the backflow protection). The functions similar to those of the sixth embodiment can be obtained by these functions.
  • Example 8 will be described mainly with reference to FIG.
  • the DCDC converter 201B of the eighth embodiment shown in FIG. 8 is a more specific configuration of the DCDC converter 201 of the sixth embodiment, includes all the configurations and features of the DCDC converter 201 of the sixth embodiment described above, and has the configuration and functions. It is a further addition. Therefore, in FIG. 8, the same reference numerals as those in FIG.
  • the circuit configuration of the DCDC converter 201B of the eighth embodiment shown in FIG. 8 is only shown in FIG. 6 in that the current detection units 232 and 233 are added to the third conductive path 218 and the reverse connection protection circuit unit 230 is in a parallel structure.
  • the circuit configuration is the same as the circuit configuration of the DCDC converter 201 of the sixth embodiment except for this point.
  • the DCDC converter 201B shown in FIG. 8 differs from the DCDC converter 201A of the seventh embodiment only in that the positions of the current detection units 232 and 233 are changed from the DCDC converter 201A of the seventh embodiment shown in FIG. This is the same as the DCDC converter 201A of the seventh embodiment.
  • the DCDC converter 201B shown in FIG. 8 generates a current flowing through a conductive path (individual conductive path 218A of the third conductive paths 218) between the source of the low-side switching element 206A and the reference conductive path 17 in the voltage conversion unit 219A.
  • a current detection unit 232 for detection is provided.
  • the DCDC converter 201B detects a current flowing through a conductive path (individual conductive path 218B of the third conductive path 218) between the source of the low-side switching element 206B and the reference conductive path 17 in the voltage conversion unit 219B.
  • a current detection unit 233 is provided.
  • the current detection units 232 and 233 have the same configuration as the current detection unit 32 used in the second embodiment and the like, and detect the current value flowing through the resistor (shunt resistor) with the same circuit configuration.
  • one end of the resistor 232A is electrically connected to the source of the switching element 206A and the electrode of the input side capacitor 208A, and the other end of the resistor 232A is the electrode of the output side capacitor 210A and the switching elements 222A and 222B. Connected to each source. The sum of currents flowing through the path of the switching element 206A and the input side capacitor 208A is detected by the current detector 232.
  • one end of the resistor 233A is electrically connected to the source of the switching element 206B and the electrode of the input side capacitor 208B, and the other end of the resistor 233A is the electrode of the output side capacitor 210B and the sources of the switching elements 222A and 222B. It is connected to the.
  • the sum of the currents flowing through the switching element 206B and the input side capacitor 208B is detected by the current detection unit 233.
  • the control unit 202 and the current detection units 232 and 233 function as an abnormal state detection unit as in the seventh embodiment
  • the control unit 202 and the switching elements 220A and 220B function as a first protection circuit unit as in the seventh embodiment.
  • the control unit 202 and the switching elements 224A and 224B function as a third protection circuit unit as in the seventh embodiment.
  • the control unit 202 determines a current value Ia3 at a position where the resistor 232A is provided (a predetermined position in the individual conductive path 218A) and a predetermined current threshold Ith3 that is set in advance. To determine whether Ia3> Ith3. Similarly, the control unit 202 determines a current value Ib3 at a position where the resistor 233A is provided (a predetermined position in the individual conductive path 218B) and a predetermined predetermined current based on the detection value output from the current detection unit 233. The threshold value Ith3 is compared to determine whether Ib3> Ith3.
  • the voltage conversion unit in the path through which the overcurrent exceeding the current threshold Ith3 flows corresponds to an example of a voltage conversion unit (abnormal voltage conversion unit) that causes an abnormal state, and can function as an abnormal state detection unit 202.
  • the current detection units 232 and 233 have a function of detecting such an abnormal voltage conversion unit.
  • the control unit 202 includes a plurality of switching elements 220A and 220B (second switching element) and a plurality of switching elements 224A and 224B (fourth switching element). Among these, the second switching element and the fourth switching element provided in the path of the abnormal voltage conversion unit are selectively turned off.
  • the individual conductive path 218A is determined to be in an overcurrent state (the current value Ia3 of the individual conductive path 218A is in a state where Ia3> Ith3), and the detected value from the current detection unit 233 is If the individual conductive path 218B is determined to be in a normal state (the current value Ib3 of the individual conductive path 218B is in a state of Ib3 ⁇ Ith3), the switching element provided in the path of the voltage conversion unit 219A corresponding to the individual conductive path 218A 220A and 224 are turned off, and switching elements 220B and 224B provided in the path of voltage converter 219B corresponding to individual conductive path 218B are maintained in the on state.
  • the DCDC converter 201B of the eighth embodiment also includes all the configurations and features of the DCDC converter 201 of the sixth embodiment. For this reason, in addition to the above-described functions, the DCDC converter 201B has the functions described in the sixth embodiment (the function for protecting the circuit from the overcurrent state and the overvoltage state generated in the power supply path 214, the function related to the reverse connection protection, the backflow protection). The functions similar to those of the sixth embodiment can be obtained by these functions.
  • Example 9 will be described mainly with reference to FIG.
  • the DCDC converter 201C of the ninth embodiment shown in FIG. 9 is a more specific configuration of the DCDC converter 201 of the sixth embodiment, includes all the configurations and features of the DCDC converter 201 of the above-described sixth embodiment, and has the configuration and functions. It is a further addition. Therefore, in FIG. 9, the same reference numerals as those in FIG.
  • the circuit configuration of the DCDC converter 201C of the ninth embodiment shown in FIG. 9 is only shown in FIG. 6 in that the current detection units 232 and 233 are added to the third conductive path 218 and the reverse connection protection circuit unit 230 is in a parallel structure.
  • the circuit configuration is the same as the circuit configuration of the DCDC converter 201 of the sixth embodiment except for this point.
  • the DCDC converter 201C shown in FIG. 9 is different from the DCDC converter 201A of the seventh embodiment only in that the positions of the current detection units 232 and 233 are changed from the DCDC converter 201A of the seventh embodiment shown in FIG. This is the same as the DCDC converter 201A of the seventh embodiment.
  • the DCDC converter 201C shown in FIG. 9 generates a current flowing through a conductive path (individual conductive path 218A of the third conductive paths 218) between the source of the low-side switching element 206A and the reference conductive path 17 in the voltage conversion unit 219A.
  • a current detection unit 232 for detection is provided.
  • the DCDC converter 201C detects a current flowing through a conductive path (individual conductive path 218B of the third conductive path 218) between the source of the low-side switching element 206B and the reference conductive path 17 in the voltage conversion unit 219B.
  • a current detection unit 233 is provided.
  • the current detection units 232 and 233 have the same configuration as the current detection unit 32 used in the second embodiment and the like, and detect the current value flowing through the resistor (shunt resistor) with the same circuit configuration.
  • one end of the resistor 232A is electrically connected to the source of the switching element 206A
  • the other end of the resistor 232A is the respective electrodes of the input side capacitor 208A and the output side capacitor 210A and the switching elements 222A and 222B.
  • the current flowing through the switching element 206 ⁇ / b> A is detected by the current detection unit 232.
  • one end of the resistor 233A is electrically connected to the source of the switching element 206B, and the other end of the resistor 233A is connected to the electrodes of the input side capacitor 208B and the output side capacitor 210B and the sources of the switching elements 222A and 222B.
  • the current flows through the switching element 206B, but is detected by the current detection unit 233.
  • the DCDC converter 201C shown in FIG. 9 has the same configuration and function as the abnormal state detection unit provided in the DCDC converter 201 of the sixth embodiment. Further, the control unit 202 and the current detection units 232 and 233 function as an abnormal state detection unit as in the seventh embodiment, and the control unit 202 and the switching elements 220A and 220B function as a first protection circuit unit as in the seventh embodiment. The control unit 202 and the switching elements 224A and 224B function as a third protection circuit unit as in the seventh embodiment.
  • the control unit 202 determines a current value Ia3 at a position where the resistor 232A is provided (a predetermined position in the individual conductive path 218A) and a predetermined current threshold Ith3 that is set in advance. To determine whether Ia3> Ith3. Similarly, the control unit 202 determines a current value Ib3 at a position where the resistor 233A is provided (a predetermined position in the individual conductive path 218B) and a predetermined predetermined current based on the detection value output from the current detection unit 233. The threshold value Ith3 is compared to determine whether Ib3> Ith3.
  • the voltage conversion unit in the path through which the overcurrent exceeding the current threshold Ith3 flows corresponds to an example of a voltage conversion unit (abnormal voltage conversion unit) that causes an abnormal state, and can function as an abnormal state detection unit 202.
  • the current detection units 232 and 233 have a function of detecting such an abnormal voltage conversion unit.
  • the control unit 202 includes a plurality of switching elements 220A and 220B (second switching element) and a plurality of switching elements 224A and 224B (fourth switching element). Among these, the second switching element and the fourth switching element provided in the path of the abnormal voltage conversion unit are selectively turned off.
  • the individual conductive path 218A is determined to be in an overcurrent state (the current value Ia3 of the individual conductive path 218A is in a state where Ia3> Ith3), and the detected value from the current detection unit 233 is If the individual conductive path 218B is determined to be in a normal state (the current value Ib3 of the individual conductive path 218B is in a state of Ib3 ⁇ Ith3), the switching element provided in the path of the voltage conversion unit 219A corresponding to the individual conductive path 218A 220A and 224A are turned off, and switching elements 220B and 224B provided in the path of voltage converter 219B corresponding to individual conductive path 218B are maintained in the on state.
  • the DCDC converter 201C of the ninth embodiment also includes all the configurations and features of the DCDC converter 201 of the sixth embodiment. For this reason, in addition to the above-described functions, the DCDC converter 201C has the functions described in the sixth embodiment (the function for protecting the circuit from the overcurrent state and the overvoltage state generated in the power supply path 214, the function related to the reverse connection protection, the backflow protection). The functions similar to those of the sixth embodiment can be obtained by these functions.
  • the DCDC converter 201D of the tenth embodiment shown in FIG. 10 includes all the configurations and features of the DCDC converter 201A of the seventh embodiment, and further includes configurations and functions. Therefore, in FIG. 10, the same reference numerals as those in FIG.
  • the circuit configuration of the DCDC converter 201D of the tenth embodiment shown in FIG. 10 is different from the circuit configuration of the seventh embodiment shown in FIG. 7 only in that the voltage of the first conductive path 215 can be detected. Except for this point, the circuit configuration is the same as that of the DCDC converter 201A of the seventh embodiment.
  • the DCDC converter 201D shown in FIG. 10 is provided with a voltage detector 34 that detects the voltage of the first conductive path 215.
  • the voltage detection unit 34 is the same as the voltage detection unit 34 (FIG. 5) used in the fifth embodiment, is configured as a known voltage detection circuit, and has a detection value (for example, a first detection value) corresponding to the voltage value of the first conductive path 215.
  • a voltage value obtained by dividing a voltage at a predetermined position of one conductive path 215 by a dividing circuit) is input to the control unit 202.
  • At least the voltage detection unit 34 and the control unit 202 correspond to an example of an abnormal state detection unit, and function to detect at least that the first conductive path 215 is in a predetermined overvoltage state as an abnormal state.
  • the control unit 202 compares the voltage value V1 of the first conductive path 215 with a predetermined threshold value Vth1 based on the detection value detected by the voltage detection unit 34.
  • the control unit 202 detects an abnormal state of the power supply conductive path 214 by determining that it is not in an overvoltage state if V1 ⁇ Vth1, and determining that it is in an overvoltage state if V1> Vth1.
  • the state of V1> Vth1 corresponds to an example of a predetermined overvoltage state.
  • the control unit 202 and the switching elements 220A and 220B function as a first protection circuit unit, and when an overvoltage state of the first conductive path 215 is detected, the switching elements 220A and 220B (second The switching element) is turned off, and specifically, when the control unit 202 determines that V1> Vth1, any or all of the switching elements 220A and 220B are turned off. Outputs an off signal. When all of the switching elements 220A and 220B are turned off, the switching elements 224A and 224B may be maintained in the off state.
  • the DCDC converter 201D shown in FIG. 10 includes all the configurations and features of the DCDC converter 201A of the seventh embodiment.
  • the DCDC converter 201D has the functions described in the sixth and seventh embodiments (the function for protecting the circuit from the overcurrent state and the overvoltage state generated in the power supply conductive path 214, the function related to the reverse connection protection, All of the functions relating to the backflow protection and the function for protecting the circuit from the overcurrent state generated in the third conductive path 218), and the same effects as in the seventh embodiment can be obtained by these functions.
  • the present invention is not limited to the embodiments described with reference to the above description and drawings.
  • the following embodiments are also included in the technical scope of the present invention.
  • the specific examples of the primary power supply unit 41 and the secondary power supply unit 42 in the above-described embodiment are merely examples, and the type and generated voltage of the power storage means are not limited to the above-described examples, and may be changed variously. Can do. Also, any of the embodiments can be changed to the diode rectification method.
  • the generator and the load connected to the first conductive path and the second conductive path are omitted, but various devices and electronic components may be connected to the first conductive path and the first conductive path.
  • the DCDC converter 201 having a two-phase structure in which the two voltage converters 219A and 219B are connected in parallel is illustrated, but three or more voltage converters are included. A structure of three or more phases connected in parallel may be used. Even in this configuration, when a short-circuit state occurs, the second switching element can be switched to an off state by focusing on the path where the short-circuit state occurs, and the step-down operation of the voltage conversion unit on that path can be stopped.
  • the DCDC converter 201 having a two-phase structure in which the two voltage converters 219A and 219B are connected in parallel is illustrated, but three or more voltage converters are included. A structure of three or more phases connected in parallel may be used. Even in this configuration, when a short-circuit state occurs, the second switching element can be switched to an off state by focusing on the path where the short-circuit state occurs, and the step-down operation of the voltage conversion unit on that path can be stopped.
  • the switching elements 220A and 220B for short circuit protection are provided in the plurality of individual input paths 242A and 242B, respectively, but only one is provided in the common input path 240. Thus, the number of elements may be reduced.
  • switching elements 224A and 224B for backflow protection are provided in the plurality of individual output paths 252A and 252B, respectively, but only one is provided in the common output path 250. Thus, the number of elements may be reduced.
  • the current flowing through the switching element 22 is detected in place of the current detection by the current detection path 26 or in combination with the current detection by the current detection path 26.
  • At least one of the switching element 20 and the switching element 24 may be switched to the off state.
  • the current flowing through the switching element 22 is excessive.
  • at least one of the switching element 20 and the switching element 24 may be switched to the off state.
  • the switching element 20 may be switched to an off state, and when the potential difference between both ends of the switching element 22 is greater than or equal to the predetermined threshold.
  • the switching element 24 may be switched to an off state.
  • both the switching elements 20 and 24 may be switched to the off state. In this way, it is possible to determine whether or not an overcurrent state has occurred in the switching element 22 in a form in which the switching element 22 is also used as a current detection element, and a dedicated element for current detection is provided in this path. Can be omitted or partly omitted.
  • the same configuration can be added to Embodiments 6 to 10 shown in FIGS.
  • the potential difference between both ends of the switching element 22 in the seventh to tenth embodiments or the switching elements 222A and 222B), that is, the potential difference between the source and drain of the switching element 22 is detected.
  • the threshold value is equal to or greater than the predetermined threshold value
  • all of the plurality of switching elements 220A and 220B on the input side may be switched to the OFF state.
  • the plurality of switching elements 222A and 222B may all be switched to the off state.
  • all of the switching elements 220A, 220B, 222A, and 222B may be switched to an off state when the potential difference between both ends of the switching element 22 is equal to or greater than a predetermined threshold.
  • the method for detecting the current flowing through the switching element 22 is not limited to the above-described method.
  • the entire element group including the switching element 22 and one or more other elements connected in series to the switching element 22 is used.
  • the potential difference voltage drop generated in the entire element group
  • the current of the second conductive path is detected by the current detection path 26 having a known current detection circuit.
  • the current of the first conductive path is detected by the known current detection circuit, and the first The current value of one conductive path may be input to the control unit.
  • the control unit performs a protective operation performed when an overcurrent occurs in the second conductive path in the first to tenth embodiments.
  • the protection operation may be performed in the same manner as described above.
  • a function of detecting the voltage of the first conductive path 15 is added to the configuration of the second embodiment, and when an overvoltage is detected in the first conductive path 15, the switching element 20 (second Although an example in which the switching element is turned off has been shown, such a function may be added to any of the configurations of the first, third, and fourth embodiments.
  • a function for detecting the voltage of the first conductive path 215 is added to the configuration of the seventh embodiment, and when an overvoltage is detected in the first conductive path 215, the switching elements 220A and 220B (although the example in which the second switching element) is turned off has been shown, such a function may be added to any of the configurations of the sixth, eighth, and ninth embodiments. (9) In any of the examples 1 to 5 or any example in which these are changed, the control unit 2 controls the second switching element 20 and the second switching element 20 when the current value of the second conductive path 16 exceeds the threshold value. All of the four switching elements 24 may function to be switched off.
  • the controller 2 controls the second switching element 20 and the fourth switching element 20 when the voltage value of the second conductive path 16 exceeds the threshold value. Any of the switching elements 24 may function to be switched off. (11) In any of the first to fifth embodiments or any modified example thereof, a function of detecting the voltage value of the first conductive path 15 may be added, and the voltage of the first conductive path 15 may be added. The controller 2 may function to switch both the second switching element 20 and the fourth switching element 24 to the OFF state when the value is in an overvoltage state where the value exceeds the threshold value.
  • a function of detecting the current value of the first conductive path 15 may be added, and the current value of the first conductive path 15 may be The controller 2 may function so as to switch both the second switching element 20 and the fourth switching element 24 to the OFF state when the overcurrent state exceeds the threshold.
  • the control unit 202 controls all the second switching elements 220A, when the current value of the common output path 250 exceeds the threshold value. 220B and all the fourth switching elements 224A and 224B may function to be switched off.
  • the control unit 202 controls all the second switching elements 220A and 220B when the voltage value of the common output path 250 exceeds the threshold value.
  • all of the fourth switching elements 224A and 224B may function to be switched off.
  • a function of detecting the current value of the common input path 240 may be added, and the current value of the common input path 240 has a threshold value.
  • the controller 202 may function to switch all of the second switching elements 220A and 220B and all of the fourth switching elements 224A and 224B to an off state when the overcurrent state exceeds.
  • a function of detecting the voltage value of the common input path 240 may be added, and the voltage value of the common input path 240 has a threshold value.
  • the controller 202 may function to switch all of the second switching elements 220A and 220B and all of the fourth switching elements 224A and 224B to the off state when the overvoltage state exceeds.
  • a function of detecting the current value or voltage value of the common conductive path 218C may be added, and the current value of the common conductive path 218C
  • the control unit 202 functions to switch all the second switching elements 220A and 220B and all the fourth switching elements 224A and 224B to the OFF state when the voltage value exceeds the threshold value in the overcurrent state or the overvoltage state. May be.
  • Switching element fourth switching element, first protection circuit part, third protection circuit part
  • Reverse connection protection circuit section second protection circuit section
  • Current detection unit abnormal state detection unit 41
  • Primary power supply high-voltage power supply
  • Secondary power supply low-voltage power supply
  • 240 Common input path 242A, 242B ... Individual input path 250 ... Common output path 252A, 252B ... Individual output path

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
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Abstract

導通損失をより抑えた形で、逆接続状態に対応する保護機能及び逆接続状態以外の所定の異常に対応する保護機能を備えたDCDCコンバータを実現する。 DCDCコンバータ(1)には第1保護回路部が設けられ、所定の異常状態が検出された場合に、高圧側の第1導電路(15)に設けられたスイッチング素子(20)がオフ状態に切り替わり、第1導電路(15)を介して電圧変換部(19)へ電流が流れ込むことを遮断する。更に、逆接続保護回路部(30)が設けられ、少なくとも低圧側の電源部が逆接続状態である場合、電圧変換部(19)と基準導電路(17)との間の第3導電路(18)に設けられたスイッチング素子(22)がオフ状態に切り替わり、基準導電路(17)側から第3導電路(18)を介して電流が流れ込むことを遮断する。これにより、逆接続された電源側への電流の流れ込みを防ぐ。

Description

DCDCコンバータ
 本発明は、DCDCコンバータに関するものである。
 スイッチング素子の駆動によって直流電圧を昇圧又は降圧するDCDCコンバータでは、スイッチング素子の短絡故障などによって電源ラインに過電流が流れた場合に、過電流状態を即座に検出して装置を保護することが求められる。例えば、特許文献1の技術では、複数の降圧部を備えた降圧型DCDCコンバータにおいて、各降圧部に設けられたスイッチング素子の高圧側及び低圧側の電流値を取り込んでいる。そして、各電流値の差分値が所定値よりも大きくなるか否かを継続的に判断することで故障が発生したか否かを監視しており、故障が検出された場合には、非故障の降圧部が過負荷にならないように出力を制限している。
特開2009-5555号公報
 しかしながら、特許文献1の方法だけでは、降圧部のスイッチング素子自体に短絡故障が生じた場合に短絡状態を止めることができず、高圧側から低圧側へ大きな電流が流れ、低圧側に予期せぬ過電圧が印加されてしまうことになる。この問題を解消するためには、降圧部のスイッチング素子自体に短絡故障が生じた場合に短絡経路を即座に遮断できる構成が別途必要になる。更に、DCDCコンバータでは、このような短絡故障時の保護だけでなく、電源が逆接続されてしまった状態でも回路を保護する必要があり、短絡保護と逆接続保護を両立した構成が求められる。
 短絡保護と逆接続保護とを両立したDCDCコンバータとしては、例えば図11のような構成が挙げられる。図11のDCDCコンバータ100は、降圧型DCDCコンバータの一例であり、ハイサイド側のMOSFET104、及びローサイド側のMOSFET106のスイッチングの切り替えによって一次側の入力ライン102Aに印加された直流電圧を降圧し、二次側の出力ライン102Bに出力する構成となっている。このDCDCコンバータ100は、電源導電路102を流れる電流を図示しない電流検出部で監視しており、例えばMOSFET104の短絡などによって電源導電路102に過電流が発生した場合、この過電流状態を検知して保護用のスイッチング素子108を遮断する制御を行う。更に、スイッチング素子108は、逆接続保護用の素子も兼ねている。例えば、二次側電源部の正極と負極とを逆にした逆接続がなされることで端子112が負の電位となり、この逆接続に起因する大電流が二次側に流れ込んでしまう場合には、この大電流の発生を検知して保護用のスイッチング素子108を遮断する制御を行えばよい。
 しかしながら、図11で示すような降圧型のDCDCコンバータ100では、一次側(高圧側)の入力ライン102Aよりも二次側(低圧側)の出力ライン102Bのほうが大きな電流が流れることになる。このため、図11の構成のように大きな電流が流れる二次側(低圧側)の経路に保護用のスイッチング素子108を設けてしまうと、このスイッチング素子108において導通損失が大きくなってしまい、導通損失に起因する発熱量も大きくなってしまう。
 本発明は上述した事情に基づいてなされたものであり、導通損失をより抑えた形で、逆接続状態に対応する保護機能及び逆接続状態以外の所定の異常に対応する保護機能を備えたDCDCコンバータを実現することを目的とするものである。
 本発明のDCDCコンバータは、
 第1スイッチング素子を備えるとともに、一次側電源部の高電位側の端子に導通する第1導電路と二次側電源部の高電位側の端子に導通する第2導電路との間に設けられ、前記第1スイッチング素子のオン状態とオフ状態との切り替えによって前記第1導電路に印加された電圧を変換して前記第2導電路に出力する電圧変換部と、
 所定の異常状態を検出する異常状態検出部と、
 前記第1導電路及び前記第2導電路のうちの高圧側となる一方の導電路に設けられるとともに少なくとも前記電圧変換部に向かう方向の電流を遮断するオフ状態とその遮断を解除するオン状態とに切り替わる第2スイッチング素子を備え、前記異常状態検出部によって前記異常状態が検出された場合に前記第2スイッチング素子をオフ状態とする第1保護回路部と、
 前記電圧変換部と前記第1導電路及び前記第2導電路の電位よりも低い所定の基準電位に保たれる基準導電路との間に配置される第3導電路に設けられるとともに少なくとも前記基準導電路側からの電流を遮断するオフ状態とその遮断を解除するオン状態とに切り替わる第3スイッチング素子を備え、前記一次側電源部及び前記二次側電源部のうちの少なくとも低圧側の電源部の端子が正規の接続状態であることを条件として前記第3スイッチング素子がオン状態になり、少なくとも前記低圧側の電源部の端子が逆接続状態である場合に前記第3スイッチング素子をオフ状態とする第2保護回路部と、
を有する。
 本発明は、第1保護回路部を構成する第2スイッチング素子が、第1導電路及び第2導電路のうちの高圧側の導電路に設けられている。そして、所定の異常状態となった場合に第2スイッチング素子がオフ状態に切り替わり、高圧側の導電路を介して電圧変換部に電流が流れ込むことを遮断するように第1保護回路部が構成されている。この構成によれば、異常状態となった場合に高圧側の導電路を遮断して回路を保護することができる。しかも、このような遮断を行うための第2スイッチング素子が、第1導電路及び第2導電路のうち相対的に電流量が少なくなる高圧側(高圧側の導電路)に設けられているため、導通損失及び発熱量をより抑えた形で短絡保護が図られる。
 更に、第2保護回路部を構成する第3スイッチング素子が、電圧変換部と基準導電路との間の導電路(第3導電路)に設けられている。そして、この第3スイッチング素子は、一次側電源部及び二次側電源部のうちの少なくとも低圧側の電源部の端子が正規の接続状態であることを条件としてオン状態になり、逆接続状態である場合にはオフ状態に切り替わるように構成されている。この構成によれば、低圧側の電源部が逆接続状態となった場合に、電圧変換部と基準導電路との間に配置される第3導電路において基準導電路側からの電流を遮断することができ、基準導電路側から逆接続された電源側に電流が流れ込むことを防ぐことができる。しかも、第3スイッチング素子が設けられる第3導電路は、第1導電路及び第2導電路のうちの低圧側(低圧側の導電路)よりも電流量が小さくなる経路であるため、同様のスイッチング素子を低圧側の導電路に配置して逆接続保護を図る構成と比べて導通損失をより抑えることができ、発熱量も抑えることができる。
 以上のように、本発明によれば、逆接続状態に対応する保護機能及び逆接続状態以外の所定の異常に対応する保護機能を備えたDCDCコンバータを、導通損失がより少ない形で実現することができる。
実施例1のDCDCコンバータを概略的に例示する回路図である。 実施例2のDCDCコンバータを概略的に例示する回路図である。 実施例3のDCDCコンバータを概略的に例示する回路図である。 実施例4のDCDCコンバータを概略的に例示する回路図である。 実施例5のDCDCコンバータを概略的に例示する回路図である。 実施例6のDCDCコンバータを概略的に例示する回路図である。 実施例7のDCDCコンバータを概略的に例示する回路図である。 実施例8のDCDCコンバータを概略的に例示する回路図である。 実施例9のDCDCコンバータを概略的に例示する回路図である。 実施例10のDCDCコンバータを概略的に例示する回路図である。 比較例のDCDCコンバータを概略的に例示する回路図である。
 ここで、本発明の望ましい例を示す。
 異常状態検出部は、第1導電路又は第2導電路の少なくとも一方の電流が所定の過電流状態であることを異常状態として検出するように機能し得る。第1保護回路部は、異常状態検出部によって第1導電路又は第2導電路の少なくとも一方の過電流状態が検出された場合に、第2スイッチング素子をオフ状態とするように機能し得る。
 この構成によれば、過電流の発生時に第2スイッチング素子をオフ状態とし、高圧側の導電路を介して電圧変換部に電流が流れ込むことを遮断することができる。よって、装置の故障の原因となり得る過電流に対応し得る構成を、導通損失を抑えた形で実現できる。
 二次側電源部が低圧側の電源部として構成され、一次側電源部が高圧側の電源部として構成され、電圧変換部が、第1導電路に印加された直流電圧を降圧して第2導電路に出力する構成であってもよい。この構成において、異常状態検出部は、少なくとも第1導電路が所定の過電圧状態であることを異常状態として検出するように機能してもよく、第1保護回路部は、異常状態検出部によって第1導電路の過電圧状態が検出された場合に、第2スイッチング素子をオフ状態とするように機能してもよい。
 この構成では、入力側となる高圧側の導電路(第1導電路)に過電圧が印加され、その状態が継続するとDCDCコンバータの内部で故障が生じる可能性が高まる懸念がある。この点に関し、上記構成は、第1導電路の過電圧状態が検出された場合に第2スイッチング素子をオフ状態とし、高圧側の導電路を介して電圧変換部に電流が流れ込むことを遮断することができるため、第1導電路の過電圧に起因する内部故障を防ぐことができる。しかも、このような対策を講じることで、第2スイッチング素子よりも下流の部品の耐電圧を下げることができる。
 二次側電源部が低圧側の電源部として構成され、一次側電源部が高圧側の電源部として構成され、電圧変換部が、第1導電路に印加された直流電圧を降圧して第2導電路に出力する構成において、異常状態検出部は、少なくとも第2導電路が所定の過電圧状態であることを異常状態として検出するように機能してもよく、第1保護回路部は、異常状態検出部によって第2導電路の過電圧状態が検出された場合に、第2スイッチング素子をオフ状態とするように機能してもよい。
 この構成によれば、出力側である低圧側の導電路(第2導電路)で過電圧が生じた場合に第2スイッチング素子をオフ状態とすることができる。このような動作により、過電圧状態のまま出力が継続することを防ぐことができ、第2導電路に接続される電気機器が第2導電路の過電圧に起因して故障することを防止することができる。
 異常状態検出部は、第3導電路の電流が所定の過電流状態であることを異常状態として検出するように機能してもよく、第1保護回路部は、異常状態検出部によって第3導電路の過電流状態が検出された場合に、第2スイッチング素子をオフ状態とするように機能してもよい。
 この構成によれば、内部故障などによって電圧変換部に過電流が流れた場合に第2スイッチング素子をオフ状態とすることができ、一次側電源部から内部に過電流が流れ込むことに起因する異常発熱等の不具合を防ぐことができる。
 本発明は、第1導電路及び第2導電路のうちの低圧側となる導電路に設けられるとともに少なくとも電圧変換部に向かう方向の電流を遮断するオフ状態とその遮断を解除するオン状態とに切り替わる第4スイッチング素子を備えていてもよい。異常状態検出部は、第1導電路、第2導電路、第3導電路の少なくともいずれかが所定の過電流状態又は所定の過電圧状態の少なくともいずれかであることを異常状態として検出してもよい。第1保護回路部は、異常状態検出部によって第1導電路、第2導電路、第3導電路の少なくともいずれかの過電流状態又は過電圧状態が検出された場合に、第2スイッチング素子及び第4スイッチング素子をオフ状態とするように機能してもよい。
 この構成によれば、第1導電路、第2導電路、第3導電路の少なくともいずれかにおいて過電流状態又は過電圧状態の少なくともいずれかが発生した場合に、第2スイッチング素子及び第4スイッチング素子をいずれもオフ状態とすることができ、一次側電源部からの電圧変換部への電流の流れ込みも、二次側電源部からの電圧変換部への電流の流れ込みも防ぐことができる。これにより、より確実な保護が可能となる。
 二次側電源部が低圧側の電源部として構成され、一次側電源部が高圧側の電源部として構成され、電圧変換部が、第1導電路に印加された直流電圧を降圧して第2導電路に出力する構成において、第1保護回路部の第2スイッチング素子が第1導電路に設けられていてもよい。更に、この構成において、第2導電路に設けられるとともに少なくとも電圧変換部に向かう逆流方向の電流を遮断するオフ状態とその遮断を解除するオン状態とに切り替わる第4スイッチング素子を備え、第2導電路が逆流状態となった場合に第4スイッチング素子をオフ状態とする第3保護回路部が設けられていてもよい。
 この構成によれば、第1保護回路部による異常状態に対する保護及び第2保護回路部による逆接続状態に対する保護が図られた降圧型DCDCコンバータを構成することができ、更には、第3保護回路部によって二次側(低圧側)での電流の逆流をも防ぐことができる。しかも、この構成では、第2スイッチング素子が一次側の導電路(第1導電路)に配置され、第4スイッチング素子が二次側の導電路(第2導電路)に配置され、第3スイッチング素子が基準導電路に近い第3導電路に配置されることになる。つまり、発熱源となる各スイッチング素子を分散させることができるため、局所的な温度上昇をより抑えやすくなる。
 例えば、図11のような比較例の構成でも、逆流発生時に逆流防止用のスイッチング素子110をオフ状態に切り替えることで、二次側での逆流を防ぐことができるが、この構成では、導通損失の大きいスイッチング素子が低電位側(電流が大きい側)に集中してしまう。つまり、図11のように構成すると電源導電路における低電位側の領域で局所的な温度上昇が大きくなる虞がある。これに対し、第2、第3、第4スイッチング素子を分散させた上述の構成によれば、このような温度上昇を緩和することができる。
 異常状態検出部は、第3導電路の電流が所定の過電流状態であることを異常状態として検出するように機能してもよく、第1保護回路部及び第3保護回路部は、異常状態検出部によって第3導電路の過電流状態が検出された場合に、第2スイッチング素子及び第4スイッチング素子をオフ状態とするように機能してもよい。
 この構成によれば、内部故障などによって電圧変換部に過電流が流れた場合に第2スイッチング素子及び第4スイッチング素子をいずれもオフ状態とすることができ、一次側電源部からの電圧変換部への電流の流れ込みも、二次側電源部からの電圧変換部への電流の流れ込みも防ぐことができる。このように、電圧変換部で過電流が発生したときに両電源部からの電流の流れ込みを遮断して過電流を防ぐことができるため、異常発熱等の不具合をより効果的に防ぐことができる。
 本発明は、第3スイッチング素子を流れる電流を検出し、第3スイッチング素子を流れる電流が所定の過電流状態である場合に、第2スイッチング素子をオフ状態に切り替えるようにしてもよい。また、第4スイッチング素子を設ける構成では、第3スイッチング素子を流れる電流を検出し、第3スイッチング素子を流れる電流が所定の過電流状態である場合に、第2スイッチング素子又は第4スイッチング素子のいずれか又は両方をオフ状態に切り替えるようにしてもよい。このようにすれば、第3スイッチング素子を電流検出用の素子として兼用し、電圧変換部と基準導電路との間の経路に過電流が生じているか否かを判定することができるようになる。特に、電流検出用の専用素子を設けることを省略又は一部省略することができるため、専用素子に起因する部品点数の増加及び損失の増加を抑えことができる。
 本発明は、第2スイッチング素子と電圧変換部との間の導電路に一方の電極が接続され、第3スイッチング素子と電圧変換部との間の導電路に他方の電極が接続される構成で、セラミックコンデンサ等のコンデンサが設けられていてもよい。このようにコンデンサを配置した場合、コンデンサによる効果を享受しつつ、コンデンサのショート故障時に対応できる構成となる。例えば、電圧変換部と基準導電路との間の経路に過電流が生じているか否かを判定し、過電流状態が生じている場合に第2スイッチング素子を遮断する構成とすれば、コンデンサがショート故障した場合に、一次側電源部とコンデンサとの間を非導通状態に切り替えることができ、コンデンサのショート故障時に、一次側電源部からコンデンサを経由して基準導電路側へと流れる過電流を遮断することができる。
 本発明は、第1導電路に印加された直流電圧を降圧して第2導電路に出力する複数の電圧変換部が、第1導電路と第2導電路との間に並列に設けられていてもよい。そして、第1導電路が、一次側電源部の高電位側の端子に導通する共通入力路と、共通入力路から分岐して各々の電圧変換部に接続される複数の個別入力路と、を備えていてもよく、第2導電路が、複数の電圧変換部にそれぞれ接続される複数の個別出力路と、それら複数の個別出力路が共通接続されるとともに二次側電源部の高電位側の端子に導通する共通出力路と、を備えていてもよい。そして、第1保護回路部は、複数の第2スイッチング素子が各々の個別入力路にそれぞれ設けられ、各々の個別入力路が個別にオフ状態とオン状態とに切り替え可能とされていてもよい。
 この構成によれば、所定の異常状態に対する保護機能及び逆接続状態に対する保護機能を備えた多相式のDCDCコンバータを、導通損失がより少ない形で実現することができる。しかも、第1保護回路部により、各々の個別入力路が個別にオフ状態とオン状態とに切り替え可能とされているため、所定の異常状態が発生した場合に、常に全ての電圧変換部の動作を停止させる必要はなく、場合によっては、一部の電圧変換部の動作を選択的に停止させるといった柔軟な対応も可能となる。
 本発明は、第1導電路に印加された直流電圧を降圧して第2導電路に出力する複数の電圧変換部が、第1導電路と第2導電路との間に並列に設けられていてもよい。第1導電路は、一次側電源部の高電位側の端子に導通する共通入力路と、共通入力路から分岐して各々の電圧変換部に接続される複数の個別入力路と、を備えていてもよい。第2導電路は、複数の電圧変換部にそれぞれ接続される複数の個別出力路と、それら複数の個別出力路が共通接続されるとともに二次側電源部の高電位側の端子に導通する共通出力路と、を備えていてもよい。第1保護回路部は、複数の第2スイッチング素子が各々の個別入力路にそれぞれ設けられ、各々の個別入力路が個別にオフ状態とオン状態とに切り替え可能とされていてもよい。第3保護回路部は、複数の第4スイッチング素子が各々の個別出力路にそれぞれ設けられ、各々の個別出力路が個別にオフ状態とオン状態とに切り替え可能とされていてもよい。異常状態検出部は、複数の電圧変換部において異常状態を生じさせる異常の電圧変換部を検出する機能を有していてもよい。第1保護回路部及び第3保護回路部は、異常状態検出部によって異常の電圧変換部が検出された場合に、複数の第2スイッチング素子及び複数の第4スイッチング素子のうち異常の電圧変換部の経路に設けられた第2スイッチング素子及び第4スイッチング素子を選択的にオフ状態とするように機能してもよい。
 この構成によれば、所定の異常状態に対する保護機能及び逆接続状態に対する保護機能を備えた多相式のDCDCコンバータを、導通損失がより少ない形で実現することができる。しかも、複数の電圧変換部の中から異常状態を生じさせる電圧変換部(異常の電圧変換部)を検出することができ、異常の電圧変換部が検出された場合には、その異常の電圧変換部の経路に設けられた第2スイッチング素子及び第4スイッチング素子を選択的にオフ状態とし、その相の入力及び出力を確実に停止させて保護を図ることができる。一方、異常状態が生じていない電圧変換部については動作させることができるため、第2導電路への出力を継続することができる。更に、異常状態を生じさせる電圧変換部への電流の流れ込みを、入力側の導電路(個別入力路)だけでなく出力側の導電路(個別出力路)でも遮断することができるため、異常が生じていない電圧変換部を動作させたときに、その出力電流が動作停止対象の電圧変換部(異常の電圧変換部)の個別出力路から内部に流れ込んでしまうことを防ぐことができる。
 本発明は、複数の電圧変換部を順に動作させる動作制御部を備えていてもよい。そして、第1保護回路部は、複数の電圧変換部のうちのいずれかの変換部が動作している状態で異常状態検出部によって異常状態が検出され、他の変換部が動作している状態で異常状態検出部によって異常状態が検出されない場合、複数の第2スイッチング素子のうち、異常状態が検出されたいずれかの変換部への入力経路となる個別入力路の第2スイッチング素子を選択的にオフ状態に切り替え、異常状態が検出されない他の変換部への入力経路となる個別入力路の第2スイッチング素子をオン状態で維持するような構成であってもよい。
 この構成によれば、多相式のDCDCコンバータにおいて、複数の電圧変換経路の中から異常状態が発生している電圧変換経路をより正確に且つより効率的に検出することができる。そして、異常状態が発生している電圧変換経路に絞って動作を選択的に停止させることができる。特に、異常状態が発生していない正常な電圧変換経路については動作を継続することができるため、一部の相だけでも動作を継続することが望まれる用途において有利になる。
 なお、本発明は、一次側電源部及び二次側電源部のうち、高圧側の電源部の端子が逆接続状態である場合にも第3スイッチング素子がオフ状態となるように逆接続保護回路が構成されていてもよい。このようにすれば、低圧側の電源部の逆接続だけでなく、高圧側の電源部の逆接続にも対応することができる。ゆえに、いずれの電源の逆接続時でも保護を図ることができる構成を、素子数の増加及び導通損失を抑えた形で実現できる。
 <実施例1>
 以下、本発明を具体化した実施例1について説明する。
 図1で示すDCDCコンバータ1は、例えば、車載用の降圧型DCDCコンバータとして構成されており、入力側の導電路(第1導電路15)に印加された直流電圧を降圧して出力側の導電路(第2導電路16)に出力する構成をなすものである。
 DCDCコンバータ1には、第1導電路15及び第2導電路16を備えるとともに電源ラインとして機能する電源導電路14と、電源導電路14の電位よりも低い一定の基準電位(グラウンド電位)に保たれる基準導電路17とが設けられている。そして、第1導電路15と第2導電路16との間には、第1導電路15に印加された入力電圧を降圧して第2導電路16に印加する出力電圧を生成する電圧変換部19が設けられている。
 第1導電路15は、相対的に高い電圧が印加される一次側(高圧側)の電源ラインとして構成されている。この第1導電路15は、一次側電源部41の高電位側の端子に導通するとともに、その一次側電源部41から所定の直流電圧が印加される構成をなす。
 一次側電源部41は、例えば、リチウムイオン電池、或いは電気二重層キャパシタ等の蓄電手段によって構成され、第1の所定電圧を発生させるものである。例えば、一次側電源部41の高電位側の端子は48Vに保たれ、低電位側の端子はグラウンド電位(0V)に保たれている。なお、図1の例では、第1導電路15に設けられた端子51が一次側電源部41の正極側の端子に接続される状態が、一次側電源部41の正規の接続状態である。
 第2導電路16は、相対的に低い電圧が印加される二次側(低圧側)の電源ラインとして構成されている。この第2導電路16は、例えば、二次側電源部42の高電位側の端子に導通するとともに、その二次側電源部42から一次側電源部41の出力電圧よりも小さい直流電圧が印加される構成をなす。
 二次側電源部42は、例えば、鉛蓄電池等の蓄電手段によって構成され、一次側電源部41で発生する第1の所定電圧よりも低い第2の所定電圧を発生させるものである。例えば、二次側電源部42の高電位側の端子は12Vに保たれ、低電位側の端子はグラウンド電位(0V)に保たれている。なお、図1の例では、第2導電路16に設けられた端子52が二次側電源部42の正極側の端子に接続される状態が、二次側電源部42の正規の接続状態である。
 基準導電路17は、グラウンドとして構成され、一定のグラウンド電位(0V)に保たれている。この基準導電路17には、一次側電源部41の低電位側の端子と二次側電源部42の低電位側の端子とが導通し、更に、後述するスイッチング素子22のドレインが接続されている。
 電圧変換部19は、第1導電路15と第2導電路16との間に設けられ、MOSFETとして構成されるハイサイド側のスイッチング素子4と、同じくMOSFETとして構成されるローサイド側のスイッチング素子6とを備えている。更に、入力側コンデンサ8と、出力側コンデンサ10と、コイル12とを備えている。ハイサイド側のスイッチング素子4は、第1導電路15からの直流電圧の入力をオンオフするスイッチング素子であり、第1スイッチング素子に相当するものである。
 電圧変換部19において、ハイサイド側のスイッチング素子4のドレインには、電源導電路14の一部をなす第1導電路15が接続されている。このスイッチング素子4のドレインは、入力側コンデンサ8の一方側の電極に導通し、第1導電路15に介在するスイッチング素子20がオン状態のときには一次側電源部41の高電位側端子にも導通する。また、スイッチング素子4のソースには、ローサイド側のスイッチング素子6のドレイン及びコイル12の一端が接続されている。そして、スイッチング素子4のゲートには、制御部2からの駆動信号及び非駆動信号が入力されるようになっており、制御部2からの信号に応じてスイッチング素子4がオン状態とオフ状態とに切り替わるようになっている。
 ローサイド側のスイッチング素子6のソースには、入力側コンデンサ8及び出力側コンデンサ10のそれぞれの他方側の電極が接続されている。そして、スイッチング素子6のソースと、入力側コンデンサ8及び出力側コンデンサ10の他方側の各電極とが互いに導通しており、これらは、第3導電路18を介してスイッチング素子22のソースに接続されている。なお、ローサイド側のスイッチング素子6のゲートにも、制御部2からの駆動信号及び非駆動信号が入力されるようになっており、制御部2からの信号に応じてスイッチング素子6がオン状態とオフ状態とに切り替わるようになっている。
 電圧変換部19において、コイル12の他端は、出力側の電源ラインとなる第2導電路16に接続されており、出力側コンデンサ10の一方の電極、及びスイッチング素子24のソースに導通している。
 このように構成される電圧変換部19は、同期整流方式の降圧型コンバータとして機能し、ローサイド側のスイッチング素子6のオン動作とオフ動作との切り替えを、ハイサイド側のスイッチング素子4の動作と同期させて行うことで、第1導電路15に印加された直流電圧を降圧し、第2導電路16に出力する。具体的には、制御部2の制御により、スイッチング素子4をオン状態とし、スイッチング素子6をオフ状態とした第1状態と、スイッチング素子4をオフ状態とし、スイッチング素子6をオン状態とした第2状態とが交互に切り替えられる。そして、このような第1状態と第2状態との切り替えを繰り返すことで、第1導電路15に印加された直流電圧を降圧し、第2導電路16に出力する。なお、第2導電路16の出力電圧は、スイッチング素子4のゲートに与えるPWM信号のデューティ比に応じて定まる。
 以上のような構成が、DCDCコンバータ1の基本構成であり、公知技術の降圧動作である。このDCDCコンバータ1に異常が発生したときには、スイッチング素子20、スイッチング素子22、スイッチング素子24のうち、異常の種類に対応する素子がオフ状態に切り替えられ、保護が図られる。
 ここで、短絡などに起因して電源導電路14で生じる過電流状態及び過電圧状態から回路を保護する機能について説明する。なお、電源導電路14で生じる過電流状態及び過電圧状態は、所定の異常状態の一例に相当する。
 DCDCコンバータ1には、第2導電路16を流れる電流を検出するための電流検出経路26が構成されている。この電流検出経路26は、第2導電路16を流れる電流を公知の方法で検出する経路であり、制御部2は、この電流検出経路26を介して入力された値によって第2導電路16を流れる電流の値を把握している。なお、図1では、電流検出経路26を簡略的に示しているが、電流検出経路26における具体的な電流検出回路は、公知の様々な電流検出回路を用いることができ、第2導電路16を流れる電流の値Ioを制御部2が把握できる構成であればよい。
 そして、制御部2は、異常状態検出部として機能し、第2導電路16に過電流が生じているか否かを判定することで異常状態の発生を判断している。具体的には、制御部2が検出した第2導電路16の電流値Ioを予め定められた閾値Itと比較し、Io≦Itであれば過電流状態ではないと判断し、Io>Itであれば過電流状態であると判断することで、電源導電路14の異常状態を検出している。
 また、制御部2には、第2導電路16の電圧が入力され、第2導電路16に過電圧が生じているか否かを判定することでも、電源導電路14での異常状態の発生を判断している。具体的には、制御部2が検出した第2導電路16の電圧値Voを予め定められた閾値Vtと比較し、Vo≦Vtであれば過電圧状態ではないと判断し、Vo>Vtであれば過電圧状態であると判断することで、電源導電路14の異常状態を検出している。
 一方で、第1導電路15には、MOSFETとして構成されスイッチング素子20が設けられている。このスイッチング素子20は、第2スイッチング素子の一例に相当し、制御部2の制御によってオン状態とオフ状態とが切り替わるようになっている。スイッチング素子20は、例えば、短絡の発生に起因して電源導電路14に過電流又は過電圧が生じた場合に、このような異常から回路を保護するように機能させ得るものであり、短絡保護用のスイッチングとして機能し得る。
 具体的には、第2導電路16の電流値Ioが閾値It以下であること及び第2導電路16の電圧値Voが閾値Vt以下であることを制御部2が検出している間は、制御部2からスイッチング素子20のゲートに対してオン信号が継続的に出力される。このようにスイッチング素子20のゲートにオン信号が継続的に入力され、スイッチング素子20がオン状態で維持されている間(即ち、導通の遮断が解除されている期間)は、一次側電源部41と電圧変換部19との間が導通状態となり、電圧変換部19には、一次側電源部41で発生する直流電圧が入力され続ける。
 一方、第2導電路16の電流値Ioが閾値Itを超えていること、又は、第2導電路16の電圧値Voが閾値Vtを超えていることを制御部2が検出した場合には、制御部2からスイッチング素子20のゲートに対しオフ信号が出力される。このようにスイッチング素子20のゲートにオフ信号が入力され、スイッチング素子20がオフ状態に切り替わると、第1導電路15において一次側電源部41側と電圧変換部19側との導通が遮断される。この場合、電圧変換部19には、一次側電源部41で発生する直流電圧が入力されないことになる。なお、制御部2及びスイッチング素子20は第1保護回路部の一例に相当する。
 このように、図1の構成では、短絡などに起因して電源導電路14が過電流状態又は過電圧状態となった場合にスイッチング素子20がオフ状態に切り替わるため、電源導電路14の通電を遮断して回路を保護することができる。しかも、スイッチング素子20が、電源導電路14において相対的に電流量が少なくなる高圧側の導電路(第1導電路15)に設けられているため、導通損失及び発熱量をより抑えた形で過電流又は過電圧からの保護が図られる。
 具体的には、電源導電路14での過電流の発生時にスイッチング素子20をオフ状態とし、高圧側の導電路(第1導電路15)を介して電圧変換部19に電流が流れ込むことを遮断することができる。よって、装置の故障の原因となり得る過電流に対応し得る構成を、導通損失を抑えた形で実現できる。また、出力側である低圧側の導電路(第2導電路16)で過電圧が生じた場合にもスイッチング素子20をオフ状態とすることができる。このような動作により、過電圧状態のまま出力が継続することを防ぐことができ、第2導電路16に接続される電気機器が第2導電路16の過電圧に起因して故障することを防止することができる。
 次に、逆接続保護に関する構成について説明する。
 図1のDCDCコンバータ1は、第2保護回路部の一例である逆接続保護回路部30を備えており、二次側電源部42が逆接続された場合に第3導電路18の導通が遮断される構成とし、逆接続時の二次側への電流の流れ込みを防いでいる。この逆接続保護回路部30は、電圧変換部19と基準導電路17との間の導電路(第3導電路18)に配置される逆接続保護用のスイッチング素子として機能し得るスイッチング素子22と、スイッチング素子22のゲート電位を第2導電路16の電位に保つ第4導電路23とを備えている。スイッチング素子22は、第3スイッチング素子の一例に相当し、第3導電路18の導通(具体的には、基準導電路17から電圧変換部19に向かう方向の電流)を遮断するオフ状態と、その遮断を解除するオン状態とに切り替わる構成となっている。
 逆接続保護回路部30では、少なくとも二次側電源部42(低圧側の電源部)の端子が図1のように正規の接続状態であることを条件としてスイッチング素子22がオン状態になる。この場合、スイッチング素子22のゲート電位が二次側電源部42の正極電位(例えば12V)と略同電位になり、ゲート電位がソース電位よりも高い状態で維持されるため、スイッチング素子22はオン状態で維持される。そして、ローサイド側のスイッチング素子6のソース、入力側コンデンサ8、出力側コンデンサ10は、いずれも基準導電路17と導通した状態で維持される。
 一方、二次側電源部42(低圧側の電源部)の端子が正負を逆にした逆接続状態である場合、スイッチング素子22のゲート電位が二次側電源部42の負極の電位(例えば-12V)と略同電位になり、ゲート電位がソース電位よりも低い状態で維持される。このため、スイッチング素子22はオフ状態で維持される。スイッチング素子22がオフ状態(基準導電路17から電圧変換部19に向かう方向の電流が遮断される状態)であるときには、スイッチング素子6のソース、入力側コンデンサ8、出力側コンデンサ10は、いずれも基準導電路17と導通しない状態となる。更に、図1の構成では、二次側電源部42と第2導電路16との間がオープン状態になった場合でも、スイッチング素子22はオフ状態で維持されることになる。
 以上のように、逆接続保護回路部30では、二次側電源部42(低圧側の電源部)が逆接続状態となった場合に自動的にスイッチング素子22をオフ状態にして第3導電路18の通電を遮断することができる。これにより、基準導電路17側から逆接続された電源側に電流が流れ込むことを防ぐことができる。また、第3導電路18に介在するスイッチング素子22は、一次側電源部41の逆接続時にオフし得る構造とすることで、一次側電源部41の逆接続にも対応することができる。しかも、スイッチング素子22が設けられる第3導電路18は、電源導電路14の低圧側(第2導電路16)よりも電流量が小さくなる経路であるため、同様のスイッチング素子を第2導電路16に配置して逆接続保護を図る構成と比べて導通損失をより抑えることができ、発熱量も抑えることができる。
 次に、逆流保護に関する構成について説明する。
 図1のDCDCコンバータ1に設けられた制御部2は、上述した電流検出経路26を介して入力された値に基づき、第2導電路16を流れる電流を把握している。この制御部2は、第2導電路16を流れる電流の値だけでなく、電流の向きも検出している。そして、制御部2は、第2導電路16を流れる電流の向きが電圧変換部19側から二次側電源部42側に向かう第1の向き(即ち、スイッチング素子24において、ソース側からドレイン側に向かう向き)であるか、二次側電源部42側から電圧変換部19側へ向かう第2の向き(即ち、スイッチング素子24において、ドレイン側からソース側に向かう向き)であるかを判定する。
 一方、第2導電路16には逆流保護用のスイッチング素子として機能し得るスイッチング素子24が設けられている。このスイッチング素子24は、第4スイッチング素子の一例に相当し、第2導電路16の導通を遮断するオフ状態とその遮断を解除するオン状態とに切り替わる構成となっている。
 制御部2は、第2導電路16を流れる電流の向きが上述した「第1の向き」であることを検出している間(即ち、電流方向が正常状態であると判定している間)は、スイッチング素子24のゲートに対してオン信号を継続的に出力する。つまり、第2導電路16の電流方向が正常状態である場合、スイッチング素子24は継続的にオン状態になり、第2導電路16において電圧変換部19と二次側電源部42との間が導通状態(電圧変換部19に向かう逆流方向の電流が許容される状態)になる。一方、制御部2は、第2導電路16を流れる電流の向きが上述した「第2の向き」であることを検出した場合(即ち、電流方向が逆流状態であると判定した場合)は、スイッチング素子24のゲートに対してオフ信号を出力する。このように、第2導電路16を流れる電流の向きが逆流状態となった場合には、スイッチング素子24がオフ状態に切り替えられる。これにより、第2導電路16において電圧変換部19と二次側電源部42との間が、所定の遮断状態(電圧変換部19に向かう逆流方向の電流が遮断される状態)になり、この間において電圧変換部19に向かう逆流方向の通電が遮断される。なお、制御部2及びスイッチング素子24は第3保護回路部の一例に相当する。
 この構成によれば、短絡などに起因して電源導電路14で生じる過電流状態及び過電圧状態からの回路の保護及び逆接続状態からの回路の保護だけでなく、二次側(低圧側)での電流の逆流をも防ぐことができる。しかも、この構成では、電源導電路14で生じる過電流状態及び過電圧状態から回路を保護し得るスイッチング素子20が一次側の電源導電路(第1導電路15)に配置され、逆流保護用のスイッチング素子24が二次側の電源導電路(第2導電路16)に配置され、逆接続保護用のスイッチング素子22が、基準導電路17に近い第3導電路18に配置されている。つまり、発熱源となる各スイッチング素子20,22,24を分散して配置することができるため、局所的な温度上昇をより抑えやすくなる。
 次に、図1の構成から得られる効果を図11の比較例と比較して具体的に説明する。
 なお、条件を同じにするため、以下の対比説明では、図1、図11で示す構成が、いずれも降圧比1/4であるものと仮定して説明する。また、図1で示すDCDCコンバータ1も、図11で示す比較例のDCDCコンバータ100も、二次側(低圧側)に流れる電流を200A程度とし、一次側(高圧側)に50A程度の入力電流が流れ、電圧変換部とグランドとの間の経路(逆接時に電流が流れる経路)に150A程度の電流が流れるものとする。また、一次側、二次側、グランド側では素子に要求される耐圧が異なるため、一次側に配置するスイッチング素子は、80V耐圧でオン抵抗が5mΩであるとし、二次側及びグランド側に配置するスイッチング素子は、40V耐圧でオン抵抗が2mΩであるとする。但し、図11で示す比較例では、ハイサイド側のスイッチング素子104がオン故障した際にスイッチング素子108A,108Bに一次側の電圧が印加されることになるため、スイッチング素子108A,108Bは一次側と同程度の高耐圧が必要となる。このため、スイッチング素子108A,108Bは、80V耐圧でオン抵抗が5mΩとなっている。
 まず、損失低減効果について説明する。
 上述した条件で比較した場合、図11のDCDCコンバータ100は、短絡保護及び逆接続保護に兼用されるスイッチング素子108A,108Bのオン抵抗が5mΩであり、これらスイッチング素子108A,108Bを2並列で使用しているため、スイッチング素子108A,108Bでの導通損失は100W程度となる。つまり、短絡保護及び逆接続保護のために用いる素子での損失の総和が100W程度となる。
 一方、図1の構成では、短絡保護用のスイッチング素子20のオン抵抗は5mΩであるため、スイッチング素子20での導通損失は12.5W程度となる。また、逆接続保護用のスイッチング素子22のオン抵抗は2mΩであるため、スイッチング素子22での導通損失は45W程度となる。つまり、短絡保護及び逆接続保護のために用いる素子での損失の総和が57.5W程度となる。このように、短絡保護及び逆接続保護に着目した場合、実施例1に係る図1の構成のほうが、より導通損失を抑えることができ、損失低減効果が大きくなる。
 次に、発熱源の分散効果を説明する。
 図11のDCDCコンバータ100は、スイッチング素子108A,108Bでの損失が100W、スイッチング素子110での導通損失が80W程度であるため、二次側には合計180W程度の導通損失が発生する。つまり、二次側の電源ラインには180Wに相当する局所的な発熱が発生することになる。一方、図1のDCDCコンバータ1は、80W程度の導通損失が生じるスイッチング素子24と、12.5W程度の導通損失が生じるスイッチング素子20と、45W程度の導通損失が生じるスイッチング素子22とが、それぞれ別の経路に分散して配置されている。このため、局所的な温度上昇が抑えられ、放熱機構の簡素化等の付随効果も得られやすくなる。
 <実施例2>
 次に、実施例2について、主に図2を参照して説明する。
 図2で示す実施例2のDCDCコンバータ1Aは、実施例1のDCDCコンバータ1をより具体化した構成であり、上述した実施例1のDCDCコンバータ1の構成及び特徴を全て含み、構成及び機能を更に追加したものである。よって、図2では、実施例1と同様の構成の部分については図1と同様の符号を付し、これら同様の部分についての詳細な説明は省略する。図2で示す実施例2のDCDCコンバータ1Aの回路構成は、第3導電路18に電流検出部32を追加した点のみが図1で示す実施例1のDCDCコンバータ1の回路構成と異なり、この点以外は実施例1のDCDCコンバータ1の回路構成と同一の回路構成となっている。
 図2のように、DCDCコンバータ1Aは、ローサイド側のスイッチング素子6のソースと基準導電路17の間の導電路(第3導電路18)を流れる電流を検出する電流検出部32を備える。電流検出部32は、第3導電路18を流れる電流に対応する電圧値を検出値として出力する構成であり、図2の例では、第3導電路18に介在する抵抗器32A(シャント抵抗)と差動増幅器32Bとを有し、抵抗器32Aの両端電圧が差動増幅器32Bに入力され、第3導電路18を流れる電流によって抵抗器32Aに生じた電圧降下量が差動増幅器32Bで増幅され、これを検出値として制御部2に出力するようになっている。図2の例では、抵抗器32Aの一端がスイッチング素子6のソースと入力側コンデンサ8及び出力側コンデンサ10のそれぞれの電極に電気的に接続され、抵抗器32Aの他端がスイッチング素子22のソースに接続されている。そして、スイッチング素子6、入力側コンデンサ8、及び出力側コンデンサ10のそれぞれの経路を流れる電流の総和が、電流検出部32によって検出されるようになっている。
 図2で示すDCDCコンバータ1Aは、実施例1のDCDCコンバータ1に備えられた異常状態検出部と同様の構成及び機能を備えている。更に、制御部2及び電流検出部32が異常状態検出部として機能し、第3導電路18の電流が所定の過電流状態であることを異常状態として検出し得る。具体的には、制御部2は、電流検出部32から出力された検出値に基づいて第3導電路18の所定位置(抵抗器32Aが設けられた位置)の電流値I3と予め定められた所定の電流閾値Ith3とを比較し、I3>Ith3であるか否かを判定する。この例では、I3>Ith3となっている状態が所定の過電流状態の一例に相当する。
 そして、この例では、少なくとも制御部2及びスイッチング素子20が第1保護回路部として機能し、少なくとも制御部2及びスイッチング素子24が第3保護回路部として機能する。第1保護回路部及び第3保護回路部として機能するこれらの部分は、第3導電路18の過電流状態が検出された場合にスイッチング素子20及びスイッチング素子24をオフ状態とするように動作し、具体的には、制御部2が、I3>Ith3であると判定した場合にスイッチング素子20及びスイッチング素子24をいずれもオフ状態とするようにそれぞれにオフ信号を出力する。
 この構成によれば、内部故障などによって電圧変換部19内に過電流が流れた場合に第2スイッチング素子20及び第4スイッチング素子24をいずれもオフ状態とすることができ、一次側電源部41から電圧変換部19への電流の流れ込みも、二次側電源部42から電圧変換部19への電流の流れ込みも防ぐことができる。このように、電圧変換部19で過電流が発生したときに両電源部からの電流の流れ込みを遮断して過電流を防ぐことができ、異常発熱等の不具合を防止することができる。
 また、図2の構成では、例えば、入力側コンデンサ8にショート故障が生じた場合も、スイッチング素子6にショート故障が生じた場合も、出力側コンデンサ10にショート故障が生じた場合も、電流検出部32の抵抗器32Aに過電流が流れる。このため、これらのショート故障時の過電流を確実に検出することができ、その際の内部への流れ込みを確実に防ぐことができる。
 なお、実施例2のDCDCコンバータ1Aは、実施例1のDCDCコンバータ1の構成及び特徴を全て含んでいる。このため、DCDCコンバータ1Aは、上述した機能に加え、実施例1で説明した各機能(電源導電路14で生じる過電流状態及び過電圧状態から回路を保護する機能、逆接続保護に関する機能、逆流保護に関する機能など)も全て含み、これらの機能によって実施例1と同様の効果が得られるようになっている。
 <実施例3>
 次に、実施例3について、主に図3を参照して説明する。
 図3で示す実施例3のDCDCコンバータ1Bは、実施例1のDCDCコンバータ1をより具体化した構成であり、上述した実施例1のDCDCコンバータ1の構成及び特徴を全て含み、構成及び機能を更に追加したものである。よって、図3では、実施例1と同様の構成の部分については図1と同様の符号を付し、これら同様の部分についての詳細な説明は省略する。図3で示す実施例3のDCDCコンバータ1Bの回路構成は、第3導電路18に電流検出部32を追加した点のみが図1で示す実施例1のDCDCコンバータ1の回路構成と異なり、この点以外は実施例1のDCDCコンバータ1の回路構成と同一の回路構成となっている。
 図3のように、DCDCコンバータ1Bは、ローサイド側のスイッチング素子6のソースと基準導電路17の間の導電路(第3導電路18)を流れる電流を検出する電流検出部32を備える。電流検出部32の構成及び機能は実施例2のDCDCコンバータ1A(図2)に用いられる電流検出部32と同様である。図3の例では、抵抗器32Aの一端がスイッチング素子6のソースと入力側コンデンサ8の電極に電気的に接続され、抵抗器32Aの他端が出力側コンデンサ10の電極とスイッチング素子22のソースに電気的に接続されている。そして、スイッチング素子6及び入力側コンデンサ8を流れる電流の総和が、電流検出部32によって検出されるようになっている。
 図3で示すDCDCコンバータ1Bは、実施例1のDCDCコンバータ1Aに備えられた異常状態検出部と同様の構成及び機能を備えている。更に、制御部2及び電流検出部32が異常状態検出部として機能し、第3導電路18の電流が所定の過電流状態であることを異常状態として検出し得る。具体的には、制御部2は、電流検出部32から出力された検出値に基づいて第3導電路18の所定位置(抵抗器32Aが設けられた位置)の電流値I3と予め定められた所定の電流閾値Ith3とを比較し、I3>Ith3であるか否かを判定する。この例でも、I3>Ith3となっている状態が所定の過電流状態の一例に相当する。
 そして、この例でも、少なくとも制御部2及びスイッチング素子20が第1保護回路部として機能し、少なくとも制御部2及びスイッチング素子24が第3保護回路部として機能する。第1保護回路部及び第3保護回路部として機能するこれらの部分は、第3導電路18の過電流状態が検出された場合にスイッチング素子20及びスイッチング素子24をオフ状態とするように動作し、具体的には、制御部2が、I3>Ith3であると判定した場合にスイッチング素子20及びスイッチング素子24をいずれもオフ状態とするようにそれぞれにオフ信号を出力する。
 この構成でも、内部故障などによって電圧変換部19内に過電流が流れた場合に第2スイッチング素子20及び第4スイッチング素子24をいずれもオフ状態とすることができ、一次側電源部41から電圧変換部19への電流の流れ込みも、二次側電源部42から電圧変換部19への電流の流れ込みも防ぐことができる。また、図3の構成では、例えば、入力側コンデンサ8にショート故障が生じた場合も、スイッチング素子6にショート故障が生じた場合も電流検出部32の抵抗器32Aに過電流が流れるため、これらのショート故障時の過電流を確実に検出することができ、その際の内部への流れ込みを確実に防ぐことができる。
 なお、実施例3のDCDCコンバータ1Bも、実施例1のDCDCコンバータ1の構成及び特徴を全て含んでいる。このため、DCDCコンバータ1Bは、上述した機能に加え、実施例1で説明した各機能(電源導電路14で生じる過電流状態及び過電圧状態から回路を保護する機能、逆接続保護に関する機能、逆流保護に関する機能など)も全て含み、これらの機能によって実施例1と同様の効果が得られるようになっている。
 <実施例4>
 次に、実施例4について、主に図4を参照して説明する。
 図4で示す実施例4のDCDCコンバータ1Cは、実施例1のDCDCコンバータ1をより具体化した構成であり、上述した実施例1のDCDCコンバータ1の構成及び特徴を全て含み、構成及び機能を更に追加したものである。よって、図4では、実施例1と同様の構成の部分については図1と同様の符号を付し、これら同様の部分についての詳細な説明は省略する。図4で示す実施例4のDCDCコンバータ1Cの回路構成は、第3導電路18に電流検出部32を追加した点のみが図1で示す実施例1のDCDCコンバータ1の回路構成と異なり、この点以外は実施例1のDCDCコンバータ1の回路構成と同一の回路構成となっている。
 図4のように、DCDCコンバータ1Cは、ローサイド側のスイッチング素子6のソースと基準導電路17の間の導電路(第3導電路18)を流れる電流を検出する電流検出部32を備える。電流検出部32の構成及び機能は実施例2のDCDCコンバータ1A(図2)に用いられる電流検出部32と同様である。図4の例では、抵抗器32Aの一端がスイッチング素子6のソースに電気的に接続され、抵抗器32Aの他端が入力側コンデンサ8及び出力側コンデンサ10の電極とスイッチング素子22のソースに電気的に接続されている。そして、スイッチング素子6を流れる電流が電流検出部32によって検出されるようになっている。
 図4で示すDCDCコンバータ1Cは、実施例1のDCDCコンバータ1Aに備えられた異常状態検出部と同様の構成及び機能を備えている。更に、制御部2及び電流検出部32が異常状態検出部として機能し、第3導電路18の電流が所定の過電流状態であることを異常状態として検出し得る。具体的には、制御部2は、電流検出部32から出力された検出値に基づいて第3導電路18の所定位置(抵抗器32Aが設けられた位置)の電流値I3と予め定められた所定の電流閾値Ith3とを比較し、I3>Ith3であるか否かを判定する。この例でも、I3>Ith3となっている状態が所定の過電流状態の一例に相当する。
 そして、この例でも、少なくとも制御部2及びスイッチング素子20が第1保護回路部として機能し、少なくとも制御部2及びスイッチング素子24が第3保護回路部として機能する。第1保護回路部及び第3保護回路部として機能するこれらの部分は、第3導電路18の過電流状態が検出された場合にスイッチング素子20及びスイッチング素子24をオフ状態とするように動作する。具体的には、制御部2が、I3>Ith3であると判定した場合にスイッチング素子20及びスイッチング素子24をいずれもオフ状態とするようにそれぞれにオフ信号を出力する。
 この構成でも、内部故障などによって電圧変換部19内に過電流が流れた場合に第2スイッチング素子20及び第4スイッチング素子24をいずれもオフ状態とすることができ、一次側電源部41から電圧変換部19への電流の流れ込みも、二次側電源部42から電圧変換部19への電流の流れ込みも防ぐことができる。また、図4の構成では、例えば、スイッチング素子6にショート故障が生じた場合に電流検出部32の抵抗器32Aに過電流が流れるため、このショート故障時の過電流を確実に検出することができ、その際の内部への流れ込みを確実に防ぐことができる。
 なお、実施例4のDCDCコンバータ1Cも、実施例1のDCDCコンバータ1の構成及び特徴を全て含んでいる。このため、DCDCコンバータ1Cは、上述した機能に加え、実施例1で説明した各機能(電源導電路14で生じる過電流状態及び過電圧状態から回路を保護する機能、逆接続保護に関する機能、逆流保護に関する機能など)も全て含み、これらの機能によって実施例1と同様の効果が得られるようになっている。
 <実施例5>
 図5で示す実施例5のDCDCコンバータ1Dは、実施例2のDCDCコンバータ1Aの構成及び特徴を全て含み、構成及び機能を更に追加したものである。よって、図5では、実施例2と同様の構成の部分については図2と同様の符号を付し、これら同様の部分についての詳細な説明は省略する。なお、図5で示す実施例5のDCDCコンバータ1Dの回路構成は、第1導電路15の電圧を検出し得る構成とした点のみが図2で示す実施例2の回路構成と異なっており、この点以外は、実施例2のDCDCコンバータ1Aの回路構成と同一の回路構成となっている。
 図5で示すDCDCコンバータ1Dは、第1導電路15の電圧を検出する電圧検出部34が設けられている。電圧検出部34は、公知の電圧検出回路として構成され、第1導電路15の電圧値に対応した検出値(例えば、第1導電路15の電圧を分割回路で分圧した分圧値など)を制御部2に入力する構成をなす。
 本構成では、少なくとも電圧検出部34及び制御部2が異常状態検出部の一例に相当し、少なくとも第1導電路15が所定の過電圧状態であることを異常状態として検出するように機能する。具体的には、制御部2が電圧検出部34で検出される検出値に基づいて第1導電路15の電圧値V1を予め定められた閾値Vth1と比較する。そして、制御部2は、V1≦Vth1であれば過電圧状態ではないと判断し、V1>Vth1であれば過電圧状態であると判断することで、電源導電路14の異常状態を検出している。この例では、V1>Vth1の状態が所定の過電圧状態の一例に相当する。
 図5のDCDCコンバータ1Dでは、少なくとも制御部2及びスイッチング素子20が第1保護回路部として機能し、第1導電路15の過電圧状態が検出された場合にスイッチング素子20(第2スイッチング素子)をオフ状態とするように動作し、具体的には、制御部2が、V1>Vth1であると判定した場合にスイッチング素子20をオフ状態とするようにオフ信号を出力する。
 図5のように二次側電源部42が低圧側の電源部として構成され、一次側電源部41が高圧側の電源部として構成され、電圧変換部19が、第1導電路15に印加された直流電圧を降圧して第2導電路16に出力する構成の場合、入力側となる高圧側の導電路(第1導電路15)に過電圧が印加され、その状態が継続するとDCDCコンバータ1Dの内部で故障が生じる可能性が高まる懸念がある。この点に関し、上記構成は、第1導電路15の過電圧状態が検出された場合に第2スイッチング素子20をオフ状態とし、高圧側の導電路(第1導電路15)を介して電圧変換部19に電流が流れ込むことを遮断することができるため、第1導電路15の過電圧に起因する内部故障を防ぐことができる。しかも、このような対策を講じることで、第2スイッチング素子20よりも下流の部品の耐電圧を下げることができる。
 なお、図5で示すDCDCコンバータ1Dは、実施例2のDCDCコンバータ1Aの構成及び特徴を全て含んでいる。このため、DCDCコンバータ1Dは、上述した機能に加え、実施例1、2で説明した各機能(電源導電路14で生じる過電流状態及び過電圧状態から回路を保護する機能、逆接続保護に関する機能、逆流保護に関する機能、第3導電路18で生じる過電流状態から回路を保護する機能など)も全て含み、これらの機能によって実施例2と同様の効果が得られるようになっている。
 <実施例6>
 次に、実施例6について、主に図6を参照して説明する。
 図6のDCDCコンバータ201は、実施例1のDCDCコンバータ1を多相式にした点が回路構成上の主な相違点である。なお、以下の説明では、実施例1のDCDCコンバータ1と同様の部分については図1のDCDCコンバータ1と同一の符号を付し、詳細な説明は省略する。
 図6のDCDCコンバータ201は、入出力電流が流れる経路となる電源導電路214と、電源導電路214の電位よりも低い一定の基準電位(グラウンド電位)に保たれる基準導電路17とが設けられている。そして、電源導電路214を構成する第1導電路215と第2導電路216との間には、第1導電路215に印加された入力電圧を降圧して第2導電路216に印加する出力電圧を生成する複数の電圧変換部219A,219Bが並列に設けられている。
 第1導電路215は、相対的に高い電圧が印加される一次側(高圧側)の電源ラインとして構成され、一次側電源部41の高電位側の端子に導通するとともに、その一次側電源部41から所定の直流電圧(例えば、48V)が印加される構成をなす。この第1導電路215は、一次側電源部41の高電位側の端子に導通する共通入力路240と、共通入力路240から分岐する複数の個別入力路242A,242Bとを備えている。複数の個別入力路242A,242Bは、複数設けられた電圧変換部219A,219Bの各々に接続されている。
 第2導電路216は、相対的に低い電圧が印加される二次側(低圧側)の電源ラインとして構成され、二次側電源部42の高電位側の端子に導通するとともに、その二次側電源部42から一次側電源部41の出力電圧よりも小さい直流電圧(例えば、12V)が印加される構成をなす。この第2導電路216は、複数の電圧変換部219A,219Bにそれぞれ接続される複数の個別出力路252A,252Bと、それら複数の個別出力路252A,252Bが共通接続されるとともに二次側電源部42の高電位側の端子に導通する共通出力路250とを備えている。
 基準導電路17は、グラウンドとして構成され、一定のグラウンド電位(0V)に保たれている。図6の構成でも、基準導電路17には、一次側電源部41の低電位側の端子と二次側電源部42の低電位側の端子とが導通し、更に、スイッチング素子22のドレインが接続されている。
 電圧変換部219A,219Bは、同期整流方式の降圧型コンバータとして機能する。電圧変換部219Aは、スイッチング素子204A及びスイッチング素子206Aと、入力側コンデンサ208Aと、出力側コンデンサ210Aと、コイル212Aとを備える。同様に、電圧変換部219Bは、スイッチング素子204B及びスイッチング素子206Bと、入力側コンデンサ208Bと、出力側コンデンサ210Bと、コイル212Bとを備える。電圧変換部219A,219Bのハイサイド側のスイッチング素子204A,204Bは、第1導電路215に印加された直流電圧の入力を個別にオンオフするスイッチング素子であり、第1スイッチング素子に相当する。
 電圧変換部219Aにおいて、ローサイド側のスイッチング素子206Aのソースには、入力側コンデンサ208A及び出力側コンデンサ210Aの各電極が接続されている。同様に、電圧変換部219Bにおいて、ローサイド側のスイッチング素子206Bのソースには、入力側コンデンサ208B及び出力側コンデンサ210Bの各電極が接続されている。そして、スイッチング素子206A,206Bのソース、入力側コンデンサ208A,208Bの各電極、出力側コンデンサ210A,210Bの各電極は互いに導通しており、第3導電路218を介してスイッチング素子22のソースに接続されている。
 電圧変換部219Aにおけるコイル212Aの他端は、出力側コンデンサ210Aの一方の電極、及びスイッチング素子224Aのソースに接続されている。同様に、電圧変換部219Bにおけるコイル212Bの他端は、出力側コンデンサ210Bの一方の電極、及びスイッチング素子224Bのソースに接続されている。そして、スイッチング素子224A,224Bのドレインは互いに導通し、共通出力路250に接続されている。
 以上のような構成が、DCDCコンバータ201の基本構成であり、このDCDCコンバータ201では、両電圧変換部219A,219Bによって降圧動作がなされる。一方の電圧変換部219Aは、制御部202からの信号に応じたスイッチング素子204Aのオン動作及びオフ動作と、これに同期したスイッチング素子206Aのオフ動作及びオン動作とによって第1導電路215に印加された直流電圧を降圧し、第2導電路216に出力する。他方の電圧変換部219Bも同様であり、制御部202からの信号に応じたスイッチング素子204Bのオン動作及びオフ動作と、これに同期したスイッチング素子206Bのオフ動作及びオン動作とによって第1導電路215に印加された直流電圧を降圧し、第2導電路216に出力する。なお、両電圧変換部219A,219Bに与える駆動信号のタイミングは特に限定されず、例えば、電圧変換部219Aの動作と、電圧変換部219Bの動作とを、公知の制御方法によって位相をずらして行えばよい。
 また、図6で示すDCDCコンバータ201も、実施例1と同様の逆接続保護機能を有している。このDCDCコンバータ201に設けられた逆接続保護回路部30は、図1で示すDCDCコンバータ1の逆接続保護回路部30と同一の構成となっており、これと同様に機能している。
 次に、DCDCコンバータ201が備える機能のうち、短絡などに起因して電源導電路214で生じる過電流状態及び過電圧状態から回路を保護する機能について説明する。なお、電源導電路214で生じる過電流状態及び過電圧状態は、所定の異常状態の一例に相当する。
 DCDCコンバータ201にも、第2導電路216を流れる電流を検出するための電流検出経路26が構成されている。この電流検出経路26は、実施例1と同様の構成であり、制御部202による電流検出も実施例1と同様の方法で行われる。そして、第2導電路216における共通出力路250の電流値Ioを制御部202が把握している。
 制御部202は、共通出力路250を流れる電流値Ioを予め定められた閾値Itと比較し、Io≦Itであれば過電流状態ではないと判断し、Io>Itであれば過電流状態であると判断することで、電源導電路214の異常状態を検出している。また共通出力路250の電圧値Voを予め定められた閾値Vtと比較し、Vo≦Vtであれば過電圧状態ではないと判断し、Vo>Vtであれば過電圧状態であると判断することで、電源導電路214の異常状態を検出している。
 一方で、第1導電路215において、2つの個別入力路242A,242Bの各々には、MOSFETとして構成されるスイッチング素子220A,220Bがそれぞれ設けられている。スイッチング素子220A,220Bは、第2スイッチング素子の一例に相当し、これらの存在により、複数の個別入力路242A,242Bの各々が個別に遮断状態(電圧変換部に向かう方向の電流を遮断するオフ状態)と遮断解除状態(オン状態)とに切り替え可能とされている。スイッチング素子220A,220Bは、例えば、短絡の発生に起因して電源導電路214に過電流又は過電圧が生じた場合に、このような異常から回路を保護するように機能させ得るものであり、短絡保護用のスイッチングとして機能し得る。
 この例では、共通出力路250の電流値Ioが閾値It以下であること及び共通出力路250の電圧値Voが閾値Vt以下であることを制御部202が検出している間は、制御部202からスイッチング素子220A,220Bのゲートに対してオン信号が継続的に出力される。このようにスイッチング素子220A,220Bがオン状態で維持されている間(即ち、遮断状態が解除されている期間)は、一次側電源部41と各電圧変換部219A,219Bとの間が導通状態となり、電圧変換部219A,219Bには、一次側電源部41で発生する直流電圧が入力され続ける。
 一方、共通出力路250の電流値Ioが閾値Itを超えていること、又は、共通出力路250の電圧値Voが閾値Vtを超えていることを制御部202が検出した場合(即ち、制御部202が電源導電路214の異常状態を検出した場合)には、制御部202からスイッチング素子220A,220Bのいずれか又は全てのゲートに対しオフ信号が出力される。なお、制御部202及びスイッチング素子220A,220Bは第1保護回路部の一例に相当する。
 制御部202が異常状態を検出した場合にスイッチング素子220A,220Bの全てをオフにする構成では、異常状態(Io>It又はVo>Vtの状態)の発生時に、個別入力路242A,242Bの各々において電圧変換部219A,219Bに向かう方向の電流を遮断することができるため、電源導電路214における一次側から二次側への電力供給を完全に遮断することができる。
 一方、異常状態が発生している経路のスイッチング素子のみをオフする構成を採用する場合、以下のようにして行うとよい。
 例えば、所定のタイミング(例えば、制御部202が電源導電路214の異常状態(Io>It又はVo>Vtの状態)を検出したタイミングなど)で、制御部202が検査モードとなり、複数の電圧変換部219A,219Bを順番に動作させる。この例では、制御部202が、複数の電圧変換部219A,219Bを順に動作させる動作制御部の一例に相当する。
 具体的には、制御部202が一方の電圧変換部219Aのみを駆動し、スイッチング素子204Aのオン動作及びオフ動作と、これに同期したスイッチング素子206Aのオフ動作及びオン動作とを行うことで、個別入力路242Aに印加された直流電圧を降圧し、個別出力路252Aに出力するように動作させる。そして、このように電圧変換部219Aが駆動される間は、他方の電圧変換部219Bの駆動を停止させ、スイッチング素子204A,206Aをオフ状態で維持する。
 このように一方の電圧変換部219Aのみを駆動する制御を所定時間行った後、今度は、他方の電圧変換部219Bのみを駆動する制御を行う。具体的には、制御部202から他方の電圧変換部219Bに対してのみオンオフ信号を出力し、スイッチング素子204Bのオン動作及びオフ動作と、これに同期したスイッチング素子206Bのオフ動作及びオン動作とを行うことで、個別入力路242Bに印加された直流電圧を降圧し、個別出力路252Bに出力するように動作させる。そして、このように電圧変換部219Bが駆動される間は、他方の電圧変換部219Aの駆動を停止させ、スイッチング素子204B,206Bをオフ状態で維持する。
 そして、制御部202は、2つの電圧変換部219A,219Bのうちのいずれかの変換部が動作している状態で電源導電路214の異常状態(Io>It又はVo>Vtの状態)が検出され、他の変換部が動作している状態で電源導電路214の異常状態が検出されない場合、複数のスイッチング素子220A,220Bのうち、異常状態が検出されたいずれかの変換部への入力経路に存在する素子を選択的にオフ状態に切り替え、異常状態が検出されない他の変換部への入力経路に存在する素子をオン状態で維持するように制御する。この場合、更に、複数のスイッチング素子224A,224Bのうち、異常状態が検出されたいずれかの変換部からの出力経路に存在する素子を選択的にオフ状態に切り替え、異常状態が検出されない他の変換部からの出力経路に存在する素子をオン状態で維持するように制御することが望ましい。そして、それ以降は、異常状態が検出されない他の変換部のみによって降圧動作を行えばよい。
 例えば、電圧変換部219Aが動作し、電圧変換部219Bが動作していない状態で電源導電路214の異常状態(Io>It又はVo>Vtの状態)が検出され、電圧変換部219Bが動作し、電圧変換部219Aが動作していない状態で電源導電路214の異常状態(Io>It又はVo>Vtの状態)が検出されない場合、電圧変換部219Aの経路で異常状態が発生していることを特定できる。この場合、異常状態が検出された電圧変換部219Aへの入力経路に存在するスイッチング素子220Aを選択的にオフ状態に切り替え、異常状態が検出されなかった電圧変換部219Bへの入力経路に存在するスイッチング素子220Bをオン状態で維持するように制御する。この場合、異常状態が検出された電圧変換部219Aからの出力経路に存在するスイッチング素子224Aについても選択的にオフ状態に切り替え、異常状態が検出されなかった電圧変換部219Bからの出力経路に存在するスイッチング素子224Bについてはオン状態で維持するように制御することが望ましい。そして、それ以降は、異常状態が検出されない電圧変換部219Bのみによって降圧動作を行えばよい。
 以上のように、図6の構成によれば、短絡などに起因して電源導電路214で生じる過電流状態及び過電圧状態から回路を保護する機能及び逆接続状態から回路を保護する機能を備えた多相式のDCDCコンバータを、導通損失がより少ない形で実現することができる。しかも、上述した第1保護回路部により、個別入力路242A,242Bの各々が個別にオフ状態(遮断状態)とオン状態(遮断解除状態)とに切り替え可能とされているため、何らかの短絡異常が発生した場合に、常に全ての電圧変換部の動作を停止させる必要はなく、場合によっては、一部の電圧変換部の動作を選択的に停止させるといった柔軟な対応も可能となる。
 また、上述したように動作制御部を構成すれば、複数の電圧変換経路の中から過電流状態又は過電圧状態を生じさせる異常が発生している電圧変換経路をより正確に且つより効率的に検出することができる。そして、異常が発生している電圧変換経路に絞って動作を選択的に停止させることができる。特に、異常が発生していない正常な電圧変換経路については動作を継続することができるため、一部の相だけでも動作を継続することが望まれる用途において有利になる。
 また、図6で示すDCDCコンバータ201も、実施例1と同様の逆流保護機能を有する。具体的には、実施例1と同様の方法で制御部202が共通出力路250での逆流の発生を検出している。そして、制御部202は、共通出力路250を流れる電流の向きが上述した「第1の向き」であることを検出している間(即ち、電流方向が正常状態であると判定している間)は、スイッチング素子224A,224Bの全てのゲートに対してオン信号を継続的に出力する。つまり、共通出力路250の電流方向が正常状態である場合、スイッチング素子224A,224Bは継続的にオン状態になる。一方、制御部202は、共通出力路250を流れる電流の向きが上述した「第2の向き」であることを検出した場合(即ち、電流方向が逆流状態であると判定した場合)は、スイッチング素子224A,224Bのいずれか又は全てのゲートに対してオフ信号を出力する。
 電流方向が逆流状態であると判定した場合にスイッチング素子224A,224Bの全てをオフにする構成では、逆流が発生した場合に第2導電路216において二次側電源部42側から各電圧変換部219A,219B側へ向かう電流を完全に遮断することができる。
 また、このようにせずに、電流方向が逆流状態であると判定した場合、各電圧変換部219A,219Bを順番に駆動させ、各変換部の動作中に他の変換部を動作させないようにして逆流が発生する経路を特定してもよい。例えば、電圧変換部219Aを動作させ、電圧変換部219Bを動作させていない状態で第2導電路216での逆流が検出され、電圧変換部219Aを動作させず、電圧変換部219Bを動作させた状態で第2導電路216での逆流が検出されなかった場合、電圧変換部219Aを逆流が発生する経路として特定することができる。このような方法で逆流が発生する経路を特定する場合、スイッチング素子224A,224Bのうち、逆流が検出された変換部からの出力経路に介在するスイッチング素子のみを選択的にオフ状態に切り替え、逆流が検出されなかった変換部からの出力経路に介在するスイッチング素子をオン状態で維持することで、逆流が検出されない変換部の動作を継続するように制御を行ってもよい。
 <実施例7>
 次に、実施例7について、主に図7を参照して説明する。
 図7で示す実施例7のDCDCコンバータ201Aは、実施例6のDCDCコンバータ201をより具体化した構成であり、上述した実施例6のDCDCコンバータ201の構成及び特徴を全て含み、構成及び機能を更に追加したものである。よって、図7では、実施例6と同様の構成の部分については図6と同様の符号を付し、これら同様の部分についての詳細な説明は省略する。図7で示す実施例7のDCDCコンバータ201Aの回路構成は、第3導電路218に電流検出部232,233を追加した点及び逆接続保護回路部230を並列構造とした点のみが図6で示す実施例6のDCDCコンバータ201の回路構成と異なり、この点以外は実施例6のDCDCコンバータ201の回路構成と同一の回路構成となっている。
 図7で示すDCDCコンバータ201Aでは、電圧変換部219A,219Bにおけるローサイド側のスイッチング素子206A,206Bと基準導電路17の間の導電路が第3導電路218である。この第3導電路218は、スイッチング素子206Aのソースから共通導電路218Cまでの経路となる個別導電路218Aと、スイッチング素子206Bのソースから共通導電路218Cまでの経路となる個別導電路218Bとを備え、更に、これら個別導電路218A,218Bと基準導電路17の間の経路である共通導電路218Cを備える。
 図7のDCDCコンバータ201Aは、逆接続保護回路部230を備えており、二次側電源部42が逆接続された場合に第3導電路218おいて基準導電路17側からの電流を遮断する構成とし、逆接続時の二次側への電流の流れ込みを防いでいる。この逆接続保護回路部230は、両電圧変換部219A,219Bと基準導電路17との間の導電路(具体的には、第3導電路218のうちの共通導電路218C)に並列に配置されるスイッチング素子222A,222Bと、スイッチング素子222A,222Bの両ゲート電位を第2導電路216の所定位置の電位に保つ導電路223とを備えている。スイッチング素子222A,222Bは、共通導電路218Cにおいて基準導電路17側から電圧変換部側へ向かう方向の電流を遮断するオフ状態と、その遮断を解除するオン状態とに切り替わる構成となっている。このように構成された逆接続保護回路部230は、二次側電源部42(低圧側の電源部)の端子が図7のように正規の接続状態であることを条件としてスイッチング素子222A,222Bはいずれもオン状態で維持される。一方、二次側電源部42の端子が正負を逆にした逆接続状態である場合、スイッチング素子222A,222Bはいずれもオフ状態で維持され、基準導電路17から共通導電路218Cを介して各電圧変換部219A,219Bへ向かう電流が遮断される。なお、図7の構成では、二次側電源部42と第2導電路216の間がオープン状態になった場合でも、スイッチング素子222A,222Bはオフ状態で維持されることになる。
 図7のように、DCDCコンバータ201Aは、電圧変換部219Aにおけるローサイド側のスイッチング素子206Aのソースと基準導電路17の間の導電路(第3導電路218のうちの個別導電路218A)を流れる電流を検出する電流検出部232を備える。更に、DCDCコンバータ201Aは、電圧変換部219Bにおけるローサイド側のスイッチング素子206Bのソースと基準導電路17の間の導電路(第3導電路218のうちの個別導電路218B)を流れる電流を検出する電流検出部233を備える。電流検出部232,233は、実施例2等で用いる電流検出部32と同様の構成をなし、同様の回路構成で抵抗器(シャント抵抗)を流れる電流値を検出する。電流検出部232,233による検出値は、図示しない信号線を介して制御部202に入力される。図7の例では、抵抗器232Aの一端がスイッチング素子206Aのソースと入力側コンデンサ208A及び出力側コンデンサ210Aのそれぞれの電極に電気的に接続され、抵抗器232Aの他端がスイッチング素子222A,222Bの各ソースに接続されている。そして、スイッチング素子206A、入力側コンデンサ208A、及び出力側コンデンサ210Aのそれぞれの経路を流れる電流の総和が、電流検出部232によって検出されるようになっている。同様に、抵抗器233Aの一端がスイッチング素子206Bのソースと入力側コンデンサ208B及び出力側コンデンサ210Bのそれぞれの電極に電気的に接続され、抵抗器233Aの他端がスイッチング素子222A,222Bの各ソースに接続されている。そして、スイッチング素子206B、入力側コンデンサ208B、及び出力側コンデンサ210Bのそれぞれの経路を流れる電流の総和が、電流検出部233によって検出されるようになっている。
 図7で示すDCDCコンバータ201Aは、実施例6のDCDCコンバータ201に備えられた異常状態検出部と同様の構成及び機能を備えている。更に、制御部202及び電流検出部232,233が異常状態検出部として機能し、第3導電路218の電流が所定の過電流状態であることを異常状態として検出し得る。具体的には、制御部202は、電流検出部232,233から出力された検出値に基づいて第3導電路218の所定位置(各抵抗器232A,233Aが設けられた位置)の電流値Ia3、Ib3と予め定められた所定の電流閾値Ith3とを比較し、各電流値Ia3、Ib3が電流閾値Ith3を超えているか否かを判定する。この例では、電流値Ia3、Ib3のいずれかが電流閾値Ith3を超えている状態が所定の過電流状態の一例に相当する。
 そして、この例では、少なくとも制御部202及びスイッチング素子220A,220Bが第1保護回路部として機能し、少なくとも制御部202及びスイッチング素子224A,224Bが第3保護回路部として機能する。第1保護回路部は、複数のスイッチング素子220A,220B(第2スイッチング素子)が各々の個別入力路242A,242Bにそれぞれ設けられ、各々の個別入力路242A,242Bが個別に遮断状態(一次側電源部41側から電圧変換部側への電流の流れ込みを遮断するオフ状態)と遮断解除状態(オン状態)とに切り替え可能とされている。第3保護回路部は、複数のスイッチング素子224A,224B(第4スイッチング素子)が各々の個別出力路252A,252Bにそれぞれ設けられ、各々の個別出力路252A,252Bが個別に遮断状態(二次側電源部42側から電圧変換部側への電流の流れ込み(逆流)を遮断するオフ状態)と遮断解除状態(オン状態)とに切り替え可能とされている。第1保護回路部及び第3保護回路部として機能するこれらの部分は、第3導電路218の過電流状態が検出された場合にスイッチング素子220及びスイッチング素子224をオフ状態(遮断状態)とするように動作する。
 具体的には、制御部202は、電流検出部232から出力された検出値に基づき、抵抗器232Aが設けられた位置(個別導電路218Aにおける所定位置)の電流値Ia3と予め定められた所定の電流閾値Ith3とを比較し、Ia3>Ith3であるか否かを判定する。同様に、制御部202は、電流検出部233から出力された検出値に基づき、抵抗器233Aが設けられた位置(個別導電路218Bにおける所定位置)の電流値Ib3と予め定められた所定の電流閾値Ith3とを比較し、Ib3>Ith3であるか否かを判定する。なお、電流閾値Ith3を超える過電流が流れる経路の電圧変換部が異常状態を生じさせる電圧変換部(異常の電圧変換部)の一例に相当し、異常状態検出部として機能し得る制御部202及び電流検出部232,233は、このような異常の電圧変換部を検出する機能を有している。
 制御部202は、このような判定によって異常の電圧変換部が検出された場合に、複数のスイッチング素子220A,220B(第2スイッチング素子)及び複数のスイッチング素子224A,224B(第4スイッチング素子)のうち、異常の電圧変換部の経路に設けられた第2スイッチング素子及び第4スイッチング素子を選択的にオフ状態とする。例えば、電流検出部232からの検出値に基づいて個別導電路218Aが過電流状態(個別導電路218Aの電流値Ia3がIa3>Ith3の状態)と判定され、電流検出部233からの検出値に基づいて個別導電路218Bが正常状態(個別導電路218Bの電流値Ib3がIb3≦Ith3の状態)と判定された場合、個別導電路218Aに対応する電圧変換部219Aの経路に設けられたスイッチング素子220A,224Aをオフ状態とし、個別導電路218Bに対応する電圧変換部219Bの経路に設けられたスイッチング素子220B,224Bをオン状態で維持する。
 この構成によれば、所定の異常状態に対する保護機能及び逆接続状態に対する保護機能を備えた多相式のDCDCコンバータを、導通損失がより少ない形で実現することができる。しかも、複数の電圧変換部219A,219Bの中から異常状態を生じさせる電圧変換部(異常の電圧変換部)を検出することができ、異常の電圧変換部が検出された場合には、その異常の電圧変換部の経路に設けられた第2スイッチング素子及び第4スイッチング素子を選択的にオフ状態とし、その相の入力及び出力を確実に停止させて保護を図ることができる。一方、異常状態が生じていない電圧変換部については動作させることができるため、第2導電路216への出力を継続することができる。更に、異常状態を生じさせる電圧変換部への電流の流れ込みを、入力側の導電路(個別入力路)だけでなく出力側の導電路(個別出力路)でも遮断することができるため、異常が生じていない電圧変換部を動作させたときに、その出力電流が動作停止対象の電圧変換部(異常の電圧変換部)の個別出力路からその電圧変換部内に流れ込んでしまうことを防ぐことができる。
 また、図7の構成では、例えば、入力側コンデンサ208Aにショート故障が生じた場合も、スイッチング素子206Aにショート故障が生じた場合も、出力側コンデンサ210Aにショート故障が生じた場合も、電流検出部232の抵抗器232Aに過電流が流れる。このため、これらのショート故障時の過電流を確実に検出することができ、その際の内部への流れ込みを確実に防ぐことができる。同様に、入力側コンデンサ208Bにショート故障が生じた場合も、スイッチング素子206Bにショート故障が生じた場合も、出力側コンデンサ210Bにショート故障が生じた場合も、電流検出部233の抵抗器233Aに過電流が流れる。このため、これらのショート故障時の過電流を確実に検出することができ、その際の内部への流れ込みを確実に防ぐことができる。
 なお、実施例7のDCDCコンバータ201Aは、実施例6のDCDCコンバータ201の構成及び特徴を全て含んでいる。このため、DCDCコンバータ201Aは、上述した機能に加え、実施例6で説明した各機能(電源導電路214で生じる過電流状態及び過電圧状態から回路を保護する機能、逆接続保護に関する機能、逆流保護に関する機能など)も全て含み、これらの機能によって実施例6と同様の効果が得られるようになっている。
 <実施例8>
 次に、実施例8について、主に図8を参照して説明する。
 図8で示す実施例8のDCDCコンバータ201Bは、実施例6のDCDCコンバータ201をより具体化した構成であり、上述した実施例6のDCDCコンバータ201の構成及び特徴を全て含み、構成及び機能を更に追加したものである。よって、図8では、実施例6と同様の構成の部分については図6と同様の符号を付し、これら同様の部分についての詳細な説明は省略する。図8で示す実施例8のDCDCコンバータ201Bの回路構成は、第3導電路218に電流検出部232,233を追加した点及び逆接続保護回路部230を並列構造とした点のみが図6で示す実施例6のDCDCコンバータ201の回路構成と異なり、この点以外は実施例6のDCDCコンバータ201の回路構成と同一の回路構成となっている。なお、図8で示すDCDCコンバータ201Bは、図7で示す実施例7のDCDCコンバータ201Aから電流検出部232,233の位置を変更した点のみが実施例7のDCDCコンバータ201Aと異なり、それ以外は実施例7のDCDCコンバータ201Aと同様である。
 図8で示すDCDCコンバータ201Bは、電圧変換部219Aにおけるローサイド側のスイッチング素子206Aのソースと基準導電路17の間の導電路(第3導電路218のうちの個別導電路218A)を流れる電流を検出する電流検出部232を備える。更に、DCDCコンバータ201Bは、電圧変換部219Bにおけるローサイド側のスイッチング素子206Bのソースと基準導電路17の間の導電路(第3導電路218のうちの個別導電路218B)を流れる電流を検出する電流検出部233を備える。電流検出部232,233は、実施例2等で用いる電流検出部32と同様の構成をなし、同様の回路構成で抵抗器(シャント抵抗)を流れる電流値を検出する。図8の例では、抵抗器232Aの一端がスイッチング素子206Aのソースと入力側コンデンサ208Aの電極に電気的に接続され、抵抗器232Aの他端が出力側コンデンサ210Aの電極とスイッチング素子222A,222Bの各ソースに接続されている。そして、スイッチング素子206A及び入力側コンデンサ208Aの経路を流れる電流の総和が、電流検出部232によって検出されるようになっている。同様に、抵抗器233Aの一端がスイッチング素子206Bのソース及び入力側コンデンサ208Bの電極に電気的に接続され、抵抗器233Aの他端が出力側コンデンサ210Bの電極とスイッチング素子222A,222Bの各ソースに接続されている。そして、スイッチング素子206B及び入力側コンデンサ208Bを流れる電流の総和が、電流検出部233によって検出されるようになっている。
 図8で示すDCDCコンバータ201Bも、実施例6のDCDCコンバータ201に備えられた異常状態検出部と同様の構成及び機能を備える。更に、制御部202及び電流検出部232,233が実施例7と同様に異常状態検出部として機能し、制御部202及びスイッチング素子220A,220Bが実施例7と同様に第1保護回路部として機能し、制御部202及びスイッチング素子224A,224Bが実施例7と同様に第3保護回路部として機能する。
 制御部202は、電流検出部232から出力された検出値に基づき、抵抗器232Aが設けられた位置(個別導電路218Aにおける所定位置)の電流値Ia3と予め定められた所定の電流閾値Ith3とを比較し、Ia3>Ith3であるか否かを判定する。同様に、制御部202は、電流検出部233から出力された検出値に基づき、抵抗器233Aが設けられた位置(個別導電路218Bにおける所定位置)の電流値Ib3と予め定められた所定の電流閾値Ith3とを比較し、Ib3>Ith3であるか否かを判定する。なお、電流閾値Ith3を超える過電流が流れる経路の電圧変換部が、異常状態を生じさせる電圧変換部(異常の電圧変換部)の一例に相当し、異常状態検出部として機能し得る制御部202及び電流検出部232,233は、このような異常の電圧変換部を検出する機能を有している。
 制御部202は、このような判定によって異常の電圧変換部が検出された場合に、複数のスイッチング素子220A,220B(第2スイッチング素子)及び複数のスイッチング素子224A,224B(第4スイッチング素子)のうち、異常の電圧変換部の経路に設けられた第2スイッチング素子及び第4スイッチング素子を選択的にオフ状態とする。例えば、電流検出部232からの検出値に基づいて個別導電路218Aが過電流状態(個別導電路218Aの電流値Ia3がIa3>Ith3の状態)と判定され、電流検出部233からの検出値に基づいて個別導電路218Bが正常状態(個別導電路218Bの電流値Ib3がIb3≦Ith3の状態)と判定された場合、個別導電路218Aに対応する電圧変換部219Aの経路に設けられたスイッチング素子220A,224をオフ状態とし、個別導電路218Bに対応する電圧変換部219Bの経路に設けられたスイッチング素子220B,224Bをオン状態で維持する。
 以上のような構成でも、実施例7と同様の効果が得られる。
 実施例8のDCDCコンバータ201Bも、実施例6のDCDCコンバータ201の構成及び特徴を全て含んでいる。このため、DCDCコンバータ201Bは、上述した機能に加え、実施例6で説明した各機能(電源導電路214で生じる過電流状態及び過電圧状態から回路を保護する機能、逆接続保護に関する機能、逆流保護に関する機能など)も全て含み、これらの機能によって実施例6と同様の効果が得られるようになっている。
 <実施例9>
 次に、実施例9について、主に図9を参照して説明する。
 図9で示す実施例9のDCDCコンバータ201Cは、実施例6のDCDCコンバータ201をより具体化した構成であり、上述した実施例6のDCDCコンバータ201の構成及び特徴を全て含み、構成及び機能を更に追加したものである。よって、図9では、実施例6と同様の構成の部分については図6と同様の符号を付し、これら同様の部分についての詳細な説明は省略する。図9で示す実施例9のDCDCコンバータ201Cの回路構成は、第3導電路218に電流検出部232,233を追加した点及び逆接続保護回路部230を並列構造とした点のみが図6で示す実施例6のDCDCコンバータ201の回路構成と異なり、この点以外は実施例6のDCDCコンバータ201の回路構成と同一の回路構成となっている。なお、図9で示すDCDCコンバータ201Cは、図7で示す実施例7のDCDCコンバータ201Aから電流検出部232,233の位置を変更した点のみが実施例7のDCDCコンバータ201Aと異なり、それ以外は実施例7のDCDCコンバータ201Aと同様である。
 図9で示すDCDCコンバータ201Cは、電圧変換部219Aにおけるローサイド側のスイッチング素子206Aのソースと基準導電路17の間の導電路(第3導電路218のうちの個別導電路218A)を流れる電流を検出する電流検出部232を備える。更に、DCDCコンバータ201Cは、電圧変換部219Bにおけるローサイド側のスイッチング素子206Bのソースと基準導電路17の間の導電路(第3導電路218のうちの個別導電路218B)を流れる電流を検出する電流検出部233を備える。電流検出部232,233は、実施例2等で用いる電流検出部32と同様の構成をなし、同様の回路構成で抵抗器(シャント抵抗)を流れる電流値を検出する。図9の例では、抵抗器232Aの一端がスイッチング素子206Aのソースに電気的に接続され、抵抗器232Aの他端が入力側コンデンサ208A及び出力側コンデンサ210Aのそれぞれの電極とスイッチング素子222A,222Bの各ソースに電気的に接続されている。そして、スイッチング素子206Aを流れる電流が、電流検出部232によって検出されるようになっている。同様に、抵抗器233Aの一端がスイッチング素子206Bのソースに電気的に接続され、抵抗器233Aの他端が入力側コンデンサ208B及び出力側コンデンサ210Bの電極とスイッチング素子222A,222Bの各ソースに接続されている。そして、スイッチング素子206Bを流れるが、電流検出部233によって検出されるようになっている。
 図9で示すDCDCコンバータ201Cも、実施例6のDCDCコンバータ201に備えられた異常状態検出部と同様の構成及び機能を備える。更に、制御部202及び電流検出部232,233が実施例7と同様に異常状態検出部として機能し、制御部202及びスイッチング素子220A,220Bが実施例7と同様に第1保護回路部として機能し、制御部202及びスイッチング素子224A,224Bが実施例7と同様に第3保護回路部として機能する。
 制御部202は、電流検出部232から出力された検出値に基づき、抵抗器232Aが設けられた位置(個別導電路218Aにおける所定位置)の電流値Ia3と予め定められた所定の電流閾値Ith3とを比較し、Ia3>Ith3であるか否かを判定する。同様に、制御部202は、電流検出部233から出力された検出値に基づき、抵抗器233Aが設けられた位置(個別導電路218Bにおける所定位置)の電流値Ib3と予め定められた所定の電流閾値Ith3とを比較し、Ib3>Ith3であるか否かを判定する。なお、電流閾値Ith3を超える過電流が流れる経路の電圧変換部が、異常状態を生じさせる電圧変換部(異常の電圧変換部)の一例に相当し、異常状態検出部として機能し得る制御部202及び電流検出部232,233は、このような異常の電圧変換部を検出する機能を有している。
 制御部202は、このような判定によって異常の電圧変換部が検出された場合に、複数のスイッチング素子220A,220B(第2スイッチング素子)及び複数のスイッチング素子224A,224B(第4スイッチング素子)のうち、異常の電圧変換部の経路に設けられた第2スイッチング素子及び第4スイッチング素子を選択的にオフ状態とする。例えば、電流検出部232からの検出値に基づいて個別導電路218Aが過電流状態(個別導電路218Aの電流値Ia3がIa3>Ith3の状態)と判定され、電流検出部233からの検出値に基づいて個別導電路218Bが正常状態(個別導電路218Bの電流値Ib3がIb3≦Ith3の状態)と判定された場合、個別導電路218Aに対応する電圧変換部219Aの経路に設けられたスイッチング素子220A,224Aをオフ状態とし、個別導電路218Bに対応する電圧変換部219Bの経路に設けられたスイッチング素子220B,224Bをオン状態で維持する。
 以上のような構成でも、実施例7と同様の効果が得られる。
 実施例9のDCDCコンバータ201Cも、実施例6のDCDCコンバータ201の構成及び特徴を全て含んでいる。このため、DCDCコンバータ201Cは、上述した機能に加え、実施例6で説明した各機能(電源導電路214で生じる過電流状態及び過電圧状態から回路を保護する機能、逆接続保護に関する機能、逆流保護に関する機能など)も全て含み、これらの機能によって実施例6と同様の効果が得られるようになっている。
 <実施例10>
 図10で示す実施例10のDCDCコンバータ201Dは、実施例7のDCDCコンバータ201Aの構成及び特徴を全て含み、構成及び機能を更に追加したものである。よって、図10では、実施例7と同様の構成の部分については図7と同様の符号を付し、これら同様の部分についての詳細な説明は省略する。なお、図10で示す実施例10のDCDCコンバータ201Dの回路構成は、第1導電路215の電圧を検出し得る構成とした点のみが図7で示す実施例7の回路構成と異なっており、この点以外は、実施例7のDCDCコンバータ201Aの回路構成と同一の回路構成となっている。
 図10で示すDCDCコンバータ201Dは、第1導電路215の電圧を検出する電圧検出部34が設けられている。電圧検出部34は、実施例5で用いる電圧検出部34(図5)と同様であり、公知の電圧検出回路として構成され、第1導電路215の電圧値に対応した検出値(例えば、第1導電路215の所定位置の電圧を分割回路で分圧した分圧値など)を制御部202に入力する構成をなす。
 本構成では、少なくとも電圧検出部34及び制御部202が異常状態検出部の一例に相当し、少なくとも第1導電路215が所定の過電圧状態であることを異常状態として検出するように機能する。具体的には、制御部202が電圧検出部34で検出される検出値に基づいて第1導電路215の電圧値V1を予め定められた閾値Vth1と比較する。そして、制御部202は、V1≦Vth1であれば過電圧状態ではないと判断し、V1>Vth1であれば過電圧状態であると判断することで、電源導電路214の異常状態を検出している。この例では、V1>Vth1の状態が所定の過電圧状態の一例に相当する。
 図10のDCDCコンバータ201Dでは、少なくとも制御部202及びスイッチング素子220A,220Bが第1保護回路部として機能し、第1導電路215の過電圧状態が検出された場合にスイッチング素子220A,220B(第2スイッチング素子)をオフ状態とするように動作し、具体的には、制御部202が、V1>Vth1であると判定した場合にスイッチング素子220A,220Bのいずれか又は全てをオフ状態とするようにオフ信号を出力する。スイッチング素子220A,220Bの全てをオフ状態とする場合、スイッチング素子224A,224Bも全てオフ状態で維持すればよい。
 なお、図10で示すDCDCコンバータ201Dは、実施例7のDCDCコンバータ201Aの構成及び特徴を全て含んでいる。このため、DCDCコンバータ201Dは、上述した機能に加え、実施例6、7で説明した各機能(電源導電路214で生じる過電流状態及び過電圧状態から回路を保護する機能、逆接続保護に関する機能、逆流保護に関する機能、第3導電路218で生じる過電流状態から回路を保護する機能など)も全て含み、これらの機能によって実施例7と同様の効果が得られるようになっている。
 <他の実施例>
 本発明は上記記述及び図面によって説明した実施例に限定されるものではなく、例えば次のような実施例も本発明の技術的範囲に含まれる。
(1)上述した実施例における一次側電源部41や二次側電源部42の具体例はあくまで一例であり、蓄電手段の種類や発生電圧は上述した例に限定されず、様々に変更することができる。また、いずれの実施例も、ダイオード整流方式に変更することができる。
(2)図1~図10の例では、第1導電路や第2導電路に接続される発電機や負荷などは省略して示したが、様々な装置や電子部品を第1導電路や第2導電路に接続することができる。
(3)図6~図10で示す実施例6~10では、2つの電圧変換部219A,219Bが並列に接続された2相構造のDCDCコンバータ201を例示したが、3以上の電圧変換部が並列に接続された3相以上の構造であってもよい。この構成でも、短絡状態が発生した場合に、短絡状態が発生した経路に絞って第2スイッチング素子をオフ状態に切り替え、その経路の電圧変換部の降圧動作を停止させることができる。
(4)図6~図10で示す実施例6~10では、短絡保護用のスイッチング素子220A,220Bを複数の個別入力路242A,242Bにそれぞれ設けたが、共通入力路240に1つのみ設けることで素子数の低減を図ってもよい。
(5)図6~図10で示す実施例6~10では、逆流保護用のスイッチング素子224A,224Bを複数の個別出力路252A,252Bにそれぞれ設けたが、共通出力路250に1つのみ設けることで素子数の低減を図ってもよい。
(6)図1~図5で示す実施例1~5では、電流検出経路26による電流検出に代えて、又は電流検出経路26による電流検出と併用する形で、スイッチング素子22を流れる電流を検出し、スイッチング素子22を流れる電流が所定の過電流状態である場合に、スイッチング素子20及びスイッチング素子24の少なくともいずれかをオフ状態に切り替えるようにしてもよい。例えば、スイッチング素子22の両端の電位差、即ち、スイッチング素子22のソースドレイン間の電位差を検出し、スイッチング素子22の両端の電位差が所定の閾値以上である場合に、スイッチング素子22を流れる電流が過電流状態であるとして、スイッチング素子20及びスイッチング素子24の少なくともいずれかをオフ状態に切り替える構成としてもよい。具体的には、スイッチング素子22の両端の電位差が所定の閾値以上である場合にスイッチング素子20をオフ状態に切り替えるようにしてもよく、スイッチング素子22の両端の電位差が所定の閾値以上である場合に、スイッチング素子24をオフ状態に切り替えるようにしてもよい。或いは、スイッチング素子22の両端の電位差が所定の閾値以上である場合に、スイッチング素子20,24のいずれをもオフ状態に切り替えるようにしてもよい。このようにすれば、スイッチング素子22を電流検出用の素子として兼用した形でスイッチング素子22に過電流状態が発生しているか否かを判定することができ、この経路に電流検出用の専用素子を設けることを省略又は一部省略することができる。また、図6~図10で示す実施例6~10でも同様の構成を付加することができる。例えば、スイッチング素子22(実施例7~実施例10では、又はスイッチング素子222A,222B)の両端の電位差、即ち、スイッチング素子22のソースドレイン間の電位差を検出し、スイッチング素子22の両端の電位差が所定の閾値以上である場合に、入力側の複数のスイッチング素子220A,220Bを全てオフ状態に切り替えるようにしてもよく、スイッチング素子22の両端の電位差が所定の閾値以上である場合に、出力側の複数のスイッチング素子222A,222Bを全てオフ状態に切り替えるようにしてもよい。或いは、スイッチング素子22の両端の電位差が所定の閾値以上である場合に、スイッチング素子220A,220B,222A,222Bを全てオフ状態に切り替えるようにしてもよい。なお、スイッチング素子22を流れる電流の検出方法は上述した方法に限定されず、例えば、スイッチング素子22とこれに直列に接続される1又は複数の他の素子とで構成される素子群の全体の電位差(素子群全体で生じる電圧降下)が所定の閾値以上である場合に、スイッチング素子22を流れる電流が過電流状態であると判定し、上述の保護動作を行うようにしてもよい。
(7)実施例1~10では、公知の電流検出回路を備える電流検出経路26によって第2導電路の電流を検出したが、公知の電流検出回路によって第1導電路の電流を検出し、第1導電路の電流値を制御部に入力するようにしてもよい。この場合、制御部は、第1導電路の電流値が所定の電流閾値を上回る過電流状態である場合に、実施例1~10において第2導電路に過電流が発生した場合に行う保護動作と同様の方法で保護動作を行うようにすればよい。
(8)実施例5では、実施例2の構成に対して第1導電路15の電圧を検出する機能を付加し、第1導電路15で過電圧が検出された場合にスイッチング素子20(第2スイッチング素子)をオフ状態とする例を示したが、このような機能を実施例1、3、4のいずれの構成に付加してもよい。同様に、実施例10では、実施例7の構成に対して第1導電路215の電圧を検出する機能を付加し、第1導電路215で過電圧が検出された場合にスイッチング素子220A,220B(第2スイッチング素子)をオフ状態とする例を示したが、このような機能を実施例6、8、9のいずれの構成に付加してもよい。
(9)実施例1~5の例又はこれらを変更したいずれの例においても、第2導電路16の電流値が閾値を超える過電流状態のときに制御部2が第2スイッチング素子20及び第4スイッチング素子24をいずれもオフ状態に切り替えるように機能してもよい。
(10)実施例1~5の例又はこれらを変更したいずれの例においても、第2導電路16の電圧値が閾値を超える過電圧状態のときに制御部2が第2スイッチング素子20及び第4スイッチング素子24をいずれもオフ状態に切り替えるように機能してもよい。
(11)実施例1~5の例又はこれらを変更したいずれの例においても、第1導電路15の電圧値を検出する機能が付加されていてもよく、更に、第1導電路15の電圧値が閾値を超える過電圧状態のときに制御部2が第2スイッチング素子20及び第4スイッチング素子24をいずれもオフ状態に切り替えるように機能してもよい。
(12)実施例1~5の例又はこれらを変更したいずれの例においても、第1導電路15の電流値を検出する機能が付加されていてもよく、第1導電路15の電流値が閾値を超える過電流状態のときに制御部2が第2スイッチング素子20及び第4スイッチング素子24をいずれもオフ状態に切り替えるように機能してもよい。
(13)実施例6~10の例又はこれらを変更したいずれの例においても、共通出力路250の電流値が閾値を超える過電流状態のときに制御部202が全ての第2スイッチング素子220A、220B及び全ての第4スイッチング素子224A,224Bをいずれもオフ状態に切り替えるように機能してもよい。
(14)実施例6~10の例又はこれらを変更したいずれの例においても、共通出力路250の電圧値が閾値を超える過電圧状態のときに制御部202が全ての第2スイッチング素子220A、220B及び全ての第4スイッチング素子224A,224Bをいずれもオフ状態に切り替えるように機能してもよい。
(15)実施例6~10の例又はこれらを変更したいずれの例においても、共通入力路240の電流値を検出する機能が付加されていてもよく、共通入力路240の電流値が閾値を超える過電流状態のときに制御部202が全ての第2スイッチング素子220A、220B及び全ての第4スイッチング素子224A,224Bをいずれもオフ状態に切り替えるように機能してもよい。
(16)実施例6~10の例又はこれらを変更したいずれの例においても、共通入力路240の電圧値を検出する機能が付加されていてもよく、共通入力路240の電圧値が閾値を超える過電圧状態のときに制御部202が全ての第2スイッチング素子220A、220B及び全ての第4スイッチング素子224A,224Bをいずれもオフ状態に切り替えるように機能してもよい。
(17)実施例6~10の例又はこれらを変更したいずれの例においても、共通導電路218Cの電流値又は電圧値を検出する機能が付加されていてもよく、共通導電路218Cの電流値又は電圧値が閾値を超える過電流状態又は過電圧状態のときに制御部202が全ての第2スイッチング素子220A、220B及び全ての第4スイッチング素子224A,224Bをいずれもオフ状態に切り替えるように機能してもよい。
 1,1A,1B,1C,1D,201,201A,201B,201C,201D…DCDCコンバータ
 2,202…制御部(第1保護回路部、第3保護回路部,異常状態検出部)
 4,204A,204B…スイッチング素子(第1スイッチング素子)
 14,214…電源導電路
 15,215…第1導電路
 16,216…第2導電路
 17…基準導電路
 18,218…第3導電路
 19,219A,219B…電圧変換部
 20,220A,220B…スイッチング素子(第2スイッチング素子、第1保護回路部)
 22,222A,222B…スイッチング素子(第3スイッチング素子)
 24,224A,224B…スイッチング素子(第4スイッチング素子、第1保護回路部、第3保護回路部)
 30,230…逆接続保護回路部(第2保護回路部)
 32,232,233…電流検出部(異常状態検出部)
 41…一次側電源部(高圧側の電源部)
 42…二次側電源部(低圧側の電源部)
 240…共通入力路
 242A,242B…個別入力路
 250…共通出力路
 252A,252B…個別出力路

Claims (11)

  1.  第1スイッチング素子を備えるとともに、一次側電源部の高電位側の端子に導通する第1導電路と二次側電源部の高電位側の端子に導通する第2導電路との間に設けられ、前記第1スイッチング素子のオン状態とオフ状態との切り替えによって前記第1導電路に印加された電圧を変換して前記第2導電路に出力する電圧変換部と、
     所定の異常状態を検出する異常状態検出部と、
     前記第1導電路及び前記第2導電路のうちの高圧側となる一方の導電路に設けられるとともに少なくとも前記電圧変換部に向かう方向の電流を遮断するオフ状態とその遮断を解除するオン状態とに切り替わる第2スイッチング素子を備え、前記異常状態検出部によって前記異常状態が検出された場合に前記第2スイッチング素子をオフ状態とする第1保護回路部と、
     前記電圧変換部と前記第1導電路及び前記第2導電路の電位よりも低い所定の基準電位に保たれる基準導電路との間に配置される第3導電路に設けられるとともに少なくとも前記基準導電路側からの電流を遮断するオフ状態とその遮断を解除するオン状態とに切り替わる第3スイッチング素子を備え、前記一次側電源部及び前記二次側電源部のうちの少なくとも低圧側の電源部の端子が正規の接続状態であることを条件として前記第3スイッチング素子がオン状態になり、少なくとも前記低圧側の電源部の端子が逆接続状態である場合に前記第3スイッチング素子をオフ状態とする第2保護回路部と、
    を有するDCDCコンバータ。
  2.  前記異常状態検出部は、前記第1導電路又は前記第2導電路の少なくとも一方の電流が所定の過電流状態であることを前記異常状態として検出し、
     前記第1保護回路部は、前記異常状態検出部によって前記第1導電路又は前記第2導電路の少なくとも一方の過電流状態が検出された場合に、前記第2スイッチング素子をオフ状態とする請求項1に記載のDCDCコンバータ。
  3.  前記二次側電源部が前記低圧側の電源部として構成され、前記一次側電源部が高圧側の電源部として構成され、前記電圧変換部が、前記第1導電路に印加された直流電圧を降圧して前記第2導電路に出力する構成であり、
     前記異常状態検出部は、少なくとも前記第1導電路が所定の過電圧状態であることを前記異常状態として検出し、
     前記第1保護回路部は、前記異常状態検出部によって前記第1導電路の過電圧状態が検出された場合に、前記第2スイッチング素子をオフ状態とする請求項1又は請求項2に記載のDCDCコンバータ。
  4.  前記二次側電源部が前記低圧側の電源部として構成され、前記一次側電源部が高圧側の電源部として構成され、前記電圧変換部が、前記第1導電路に印加された直流電圧を降圧して前記第2導電路に出力する構成であり、
     前記異常状態検出部は、少なくとも前記第2導電路が所定の過電圧状態であることを前記異常状態として検出し、
     前記第1保護回路部は、前記異常状態検出部によって前記第2導電路の過電圧状態が検出された場合に、前記第2スイッチング素子をオフ状態とする請求項1から請求項3のいずれか一項に記載のDCDCコンバータ。
  5.  前記異常状態検出部は、前記第3導電路の電流が所定の過電流状態であることを前記異常状態として検出し、
     前記第1保護回路部は、前記異常状態検出部によって前記第3導電路の過電流状態が検出された場合に、前記第2スイッチング素子をオフ状態とする請求項1から請求項4のいずれか一項に記載のDCDCコンバータ。
  6.  前記第1導電路及び前記第2導電路のうちの低圧側となる導電路に設けられるとともに少なくとも前記電圧変換部に向かう方向の電流を遮断するオフ状態とその遮断を解除するオン状態とに切り替わる第4スイッチング素子を備え、
     前記異常状態検出部は、前記第1導電路、前記第2導電路、前記第3導電路の少なくともいずれかが所定の過電流状態又は所定の過電圧状態の少なくともいずれかであることを前記異常状態として検出し、
     前記第1保護回路部は、前記異常状態検出部によって前記第1導電路、前記第2導電路、前記第3導電路の少なくともいずれかの過電流状態又は過電圧状態が検出された場合に、前記第2スイッチング素子及び前記第4スイッチング素子をオフ状態とする請求項2から請求項5のいずれか一項に記載のDCDCコンバータ。
  7.  前記二次側電源部が前記低圧側の電源部として構成され、前記一次側電源部が高圧側の電源部として構成され、前記電圧変換部が、前記第1導電路に印加された直流電圧を降圧して前記第2導電路に出力する構成であり、
     前記第1保護回路部の前記第2スイッチング素子が前記第1導電路に設けられており、
     更に、前記第2導電路に設けられるとともに少なくとも前記電圧変換部に向かう逆流方向の電流を遮断するオフ状態とその遮断を解除するオン状態とに切り替わる第4スイッチング素子を備え、前記第2導電路が逆流状態となった場合に前記第4スイッチング素子をオフ状態とする第3保護回路部が設けられている請求項1から請求項5のいずれか一項に記載のDCDCコンバータ。
  8.  前記異常状態検出部は、前記第3導電路の電流が所定の過電流状態であることを前記異常状態として検出し、
     前記第1保護回路部及び前記第3保護回路部は、前記異常状態検出部によって前記第3導電路の過電流状態が検出された場合に、前記第2スイッチング素子及び前記第4スイッチング素子をオフ状態とする請求項7に記載のDCDCコンバータ。
  9.  前記第1導電路に印加された直流電圧を降圧して前記第2導電路に出力する複数の前記電圧変換部が、前記第1導電路と前記第2導電路との間に並列に設けられ、
     前記第1導電路は、前記一次側電源部の高電位側の端子に導通する共通入力路と、前記共通入力路から分岐して各々の前記電圧変換部に接続される複数の個別入力路と、を備え、
     前記第2導電路は、複数の前記電圧変換部にそれぞれ接続される複数の個別出力路と、それら複数の前記個別出力路が共通接続されるとともに前記二次側電源部の高電位側の端子に導通する共通出力路と、を備え、
     前記第1保護回路部は、複数の前記第2スイッチング素子が各々の前記個別入力路にそれぞれ設けられ、各々の前記個別入力路が個別にオフ状態とオン状態とに切り替え可能とされている請求項1から請求項6のいずれか一項に記載のDCDCコンバータ。
  10.  前記第1導電路に印加された直流電圧を降圧して前記第2導電路に出力する複数の前記電圧変換部が、前記第1導電路と前記第2導電路との間に並列に設けられ、
     前記第1導電路は、前記一次側電源部の高電位側の端子に導通する共通入力路と、前記共通入力路から分岐して各々の前記電圧変換部に接続される複数の個別入力路と、を備え、
     前記第2導電路は、複数の前記電圧変換部にそれぞれ接続される複数の個別出力路と、それら複数の前記個別出力路が共通接続されるとともに前記二次側電源部の高電位側の端子に導通する共通出力路と、を備え、
     前記第1保護回路部は、複数の前記第2スイッチング素子が各々の前記個別入力路にそれぞれ設けられ、各々の前記個別入力路が個別にオフ状態とオン状態とに切り替え可能とされており、
     前記第3保護回路部は、複数の前記第4スイッチング素子が各々の前記個別出力路にそれぞれ設けられ、各々の前記個別出力路が個別にオフ状態とオン状態とに切り替え可能とされており、
     前記異常状態検出部は、複数の前記電圧変換部において前記異常状態を生じさせる異常の電圧変換部を検出し、
     前記第1保護回路部及び前記第3保護回路部は、前記異常状態検出部によって前記異常の電圧変換部が検出された場合に、複数の前記第2スイッチング素子及び複数の前記第4スイッチング素子のうち前記異常の電圧変換部の経路に設けられた前記第2スイッチング素子及び前記第4スイッチング素子を選択的にオフ状態とする請求項7又は請求項8に記載のDCDCコンバータ。
  11.  複数の前記電圧変換部を順に動作させる動作制御部を備え、
     前記第1保護回路部は、複数の前記電圧変換部のうちのいずれかの変換部が動作している状態で前記異常状態検出部によって前記異常状態が検出され、他の変換部が動作している状態で前記異常状態検出部によって前記異常状態が検出されない場合、複数の前記第2スイッチング素子のうち、前記異常状態が検出された前記いずれかの変換部への入力経路となる前記個別入力路の前記第2スイッチング素子を選択的にオフ状態に切り替え、前記異常状態が検出されない前記他の変換部への入力経路となる前記個別入力路の前記第2スイッチング素子をオン状態で維持する請求項9又は請求項10に記載のDCDCコンバータ。
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