WO2023276797A1 - スイッチング電源装置 - Google Patents

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capacitor
switching power
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寛之 高辻
達也 細谷
祐樹 石倉
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株式会社村田製作所
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    • HELECTRICITY
    • H02GENERATION; CONVERSION OR DISTRIBUTION OF ELECTRIC POWER
    • H02MAPPARATUS FOR CONVERSION BETWEEN AC AND AC, BETWEEN AC AND DC, OR BETWEEN DC AND DC, AND FOR USE WITH MAINS OR SIMILAR POWER SUPPLY SYSTEMS; CONVERSION OF DC OR AC INPUT POWER INTO SURGE OUTPUT POWER; CONTROL OR REGULATION THEREOF
    • H02M3/00Conversion of dc power input into dc power output
    • H02M3/22Conversion of dc power input into dc power output with intermediate conversion into ac
    • H02M3/24Conversion of dc power input into dc power output with intermediate conversion into ac by static converters
    • H02M3/28Conversion of dc power input into dc power output with intermediate conversion into ac by static converters using discharge tubes with control electrode or semiconductor devices with control electrode to produce the intermediate ac
    • H02M3/325Conversion of dc power input into dc power output with intermediate conversion into ac by static converters using discharge tubes with control electrode or semiconductor devices with control electrode to produce the intermediate ac using devices of a triode or a transistor type requiring continuous application of a control signal
    • H02M3/335Conversion of dc power input into dc power output with intermediate conversion into ac by static converters using discharge tubes with control electrode or semiconductor devices with control electrode to produce the intermediate ac using devices of a triode or a transistor type requiring continuous application of a control signal using semiconductor devices only
    • H02M3/33569Conversion of dc power input into dc power output with intermediate conversion into ac by static converters using discharge tubes with control electrode or semiconductor devices with control electrode to produce the intermediate ac using devices of a triode or a transistor type requiring continuous application of a control signal using semiconductor devices only having several active switching elements
    • H02M3/33571Half-bridge at primary side of an isolation transformer
    • HELECTRICITY
    • H02GENERATION; CONVERSION OR DISTRIBUTION OF ELECTRIC POWER
    • H02MAPPARATUS FOR CONVERSION BETWEEN AC AND AC, BETWEEN AC AND DC, OR BETWEEN DC AND DC, AND FOR USE WITH MAINS OR SIMILAR POWER SUPPLY SYSTEMS; CONVERSION OF DC OR AC INPUT POWER INTO SURGE OUTPUT POWER; CONTROL OR REGULATION THEREOF
    • H02M1/00Details of apparatus for conversion
    • H02M1/44Circuits or arrangements for compensating for electromagnetic interference in converters or inverters

Definitions

  • the present invention relates to a switching power supply device mounted on a moving body electrically insulated from the ground.
  • Patent Document 1 shows a switching power supply device having a substrate, a switching circuit, an isolation transformer, a rectifying section, and a filter section.
  • a sharp voltage change occurs when a switching element is turned on or off due to the parasitic capacitance formed between the primary and secondary windings of the isolation transformer.
  • a common mode noise current flows in the DC voltage output line. When this noise current reaches, for example, a low voltage battery connected to the output, it can cause electromagnetic interference problems for other electronic equipment connected to this low voltage battery.
  • the noise current flows through the negative and positive electrodes of the output section to the metal housing and frame ground.
  • the switching element is turned on or off due to stray capacitance formed between the switching element and the metal housing, a sharp voltage change occurs, causing common-mode noise currents in the metal housing and frame ground. flows.
  • These noise currents reach the high-voltage battery connected to the input section through the stray capacitance formed between the frame ground and the wire harness. May cause electromagnetic interference problems for equipment.
  • a common mode choke coil is provided on the DC input line to prevent electromagnetic interference on the input side, and a common mode choke coil is provided on the DC output line to prevent electromagnetic interference on the output side.
  • a filter circuit is provided with a choke coil and a capacitor.
  • the switching power supply device described in Patent Document 1 is not a power supply device mounted on a moving object, but is used for stationary electronic equipment, electrical equipment, stationary devices, and the like.
  • the switching power supply device described in Patent Document 1 is mounted on a mobile body that is electrically insulated from the ground, electromagnetic noise generated by the noise current is radiated from the frame ground of the mobile body to the outside.
  • problems of electromagnetic interference may occur to external electronic devices, etc.
  • the range of movement of the moving body expands, the range of damage caused by the problem of electromagnetic interference becomes wider.
  • an object of the present invention is to suppress the problem of electromagnetic interference with other electronic devices mounted in the moving body in a switching power supply mounted on the moving body that is electrically insulated from the earth. To provide a switching power supply device that also suppresses radiation of electromagnetic noise to the outside of the body.
  • a switching power supply device as an example of the present disclosure includes: In a switching power supply device having a noise reduction circuit and mounted on a moving body having a frame ground electrically insulated from the earth ground, a metal housing electrically connected to the frame ground; an input section of a DC input power supply electrically insulated from the frame ground; an output to a load electrically connected to the frame ground; a DC-DC converter that converts power from the input to the output;
  • the DC-DC converter comprises an input capacitor, a switching element, an isolation transformer, a rectifying element and an output smoothing capacitor
  • the noise reduction circuit includes a first capacitor connected between the input section and the input capacitor, between a positive terminal and a negative terminal of the input section, and between the first capacitor and the input capacitor, Between a second capacitor connected between the positive electrode of the input section and the metal housing and between the negative electrode of the input section and the metal housing, respectively, and between the first capacitor and the second capacitor.
  • the noise reduction circuit and the frame ground constitute a noise balance circuit, and the noise balance circuit cancels common mode noise generated by the switching operation of the switching element to suppress noise generation (that is, the ground ground). and suppressing the generated noise at the noise generation source).
  • the noise reduction circuit and the frame ground constitute a noise balance circuit, and by canceling and balancing the common mode noise generated by the switching operation of the switching element, other electronic devices mounted on the moving body It is possible to obtain a switching power supply that suppresses the problem of electromagnetic interference to devices and also suppresses the radiation of electromagnetic noise to the outside of a moving object. Furthermore, by canceling and balancing the generated common mode noise, the joule loss due to the generated noise, that is, the power loss, can be reduced, and the efficiency of the switching power supply can be improved. It is possible to realize the transformation at the same time.
  • FIG. 1 is a circuit diagram of a switching power supply device 101 according to the first embodiment and a moving body 301 equipped with this switching power supply device 101.
  • FIG. 2 is a diagram showing paths of noise currents flowing through circuits of the switching power supply device 101 according to the first embodiment and a moving body 301 equipped with the switching power supply device 101.
  • FIG. FIG. 3 is a circuit diagram of a switching power supply device 102 according to the second embodiment and a moving body 302 equipped with this switching power supply device 102.
  • FIG. FIG. 4 is a circuit diagram of a switching power supply device 103A according to the third embodiment and a moving object 303A equipped with this switching power supply device 103A.
  • FIG. 5 is a circuit diagram of another switching power supply device 103B according to the third embodiment and a moving body 303B equipped with this switching power supply device 103B.
  • FIG. 6 is a diagram showing paths of noise currents flowing through a circuit of a switching power supply device as a comparative example and a moving body provided with this switching power supply device.
  • FIG. 1 is a circuit diagram of a switching power supply device 101 according to the first embodiment and a moving body 301 equipped with this switching power supply device 101. As shown in FIG. 1
  • a switching power supply device 101 is a power supply device mounted on a moving body 301 having a frame ground 1 electrically insulated from the ground G. This switching power supply device 101 has a noise reduction circuit which will be described later.
  • the moving object 301 is, for example, an electric vehicle such as a HV (hybrid vehicle), an EV (electric vehicle), a PHV (plug-in hybrid vehicle), or an FCV (fuel cell vehicle).
  • the frame ground is the chassis of the electric vehicle.
  • the frame ground 1 of the moving body 301 is electrically insulated from the ground (earth) G by rubber tires.
  • a switching power supply device 101 includes a metal housing 2 electrically connected to a frame ground 1, inputs Pin1 and Pin2 of an input power supply PS electrically insulated from the frame ground 1, and a load electrically connected to the frame ground 1. It includes an output section Pout for Lo, and a DC-DC converter that converts power input to the input sections Pin1 and Pin2 into power output to the output section Pout.
  • the DC-DC converter includes an input capacitor Ci, switching elements Q1 and Q2, an isolation transformer TR, diodes D1 and D2, and an output smoothing capacitor Co.
  • this leakage inductance of the insulating transformer TR occurs in series with the secondary winding, this leakage inductance and the output smoothing capacitor Co form a smoothing circuit. This smoothing circuit smoothes ripples in the output voltage.
  • the noise reduction circuit includes an X capacitor Cx, Y capacitors Cy1 and Cy2, a first common mode choke coil CMCC1, and a choke coil CC.
  • the X capacitor Cx is connected between the inputs Pin1, Pin2 and the input capacitor Ci.
  • the Y capacitors Cy1 and Cy2 are connected between the X capacitor Cx and the input capacitor Ci and electrically connected to the metal housing 2 and the frame ground 1 .
  • the first common mode choke coil CMCC1 is connected between the X capacitor Cx and the Y capacitors Cy1 and Cy2, and is connected to the current path between the input parts Pin1 and Pin2 and the input capacitor Ci.
  • a choke coil CC is provided in a current path between the output smoothing capacitor Co and the output section Pout.
  • the X capacitor Cx corresponds to the first capacitor according to the invention
  • the Y capacitors Cy1 and Cy2 correspond to the second capacitors according to the invention.
  • the choke coil CC is composed of wiring inductance formed by a current path between the output smoothing capacitor Co and the output section Pout. Therefore, there is no need to mount the choke coil CC as a component, and the size and weight of the switching power supply device 101 can be reduced. Of course, a choke coil CC as a component may be connected to the current path between the output smoothing capacitor Co and the output section Pout.
  • the noise reduction circuit, the metal housing 2 and the frame ground 1 form a noise balance circuit.
  • the noise balance circuit is a closed circuit against noise currents of noise (common mode noise) generated by the switching operations of the switching elements Q1 and Q2.
  • This noise balancing circuit cancels (suppresses) common mode noise generated by the switching operations of the switching elements Q1 and Q2.
  • the input power supply PS is, for example, a lithium ion battery, for example, a high voltage battery of about several hundred V (about 200 V to 600 V), and its DC voltage is input to input units Pin1 and Pin2.
  • the high voltage is not limited to about several hundred volts, and is a relatively high voltage that cannot be driven by the voltage of the load Lo, such as a motor of a moving body on which the switching power supply device 101 is mounted.
  • the switching elements Q1 and Q2 are controlled by a control signal from the switching control circuit, and the switching elements Q1 and Q2 are alternately turned on/off.
  • the output voltage of the switching circuit by the switching elements Q1 and Q2 is applied to the primary winding of the isolation transformer TR, and the output current of the switching circuit flows through the primary winding of the isolation transformer TR.
  • Diodes D1 and D2 rectify the output current of the secondary winding of isolation transformer TR.
  • Diodes D1 and D2 are examples of rectifying elements according to the present invention.
  • the output smoothing capacitor Co smoothes the voltage rectified by the diodes D1 and D2.
  • the choke coil CC smoothes the current flowing between the output smoothing capacitor Co and the output section Pout.
  • the load Lo is, for example, a lead-acid battery, such as a low-voltage battery of about 12V.
  • the low voltage is not limited to about 12 V, and is a relatively low voltage that cannot use the voltage of the input power supply PS as it is, such as a car navigation system of a moving body in which the switching power supply device 101 is mounted. be.
  • the rectifying elements for rectifying the output of the isolation transformer TR are composed of the diodes D1 and D2, but the rectifying elements are composed of synchronous rectifying elements switched in synchronization with the switching elements Q1 and Q2. You may As a result, loss in the rectifying element can be reduced. For example, when the mobile object 301 is an electric vehicle and the switching power supply device 101 is a DC-DC converter mounted on the electric vehicle, loss in the DC-DC converter can be reduced.
  • FIG. 2 is a diagram showing paths of noise currents flowing through circuits of the switching power supply device 101 according to the first embodiment and a moving body 301 equipped with the switching power supply device 101.
  • FIG. FIG. 6 is a diagram showing paths of noise currents flowing in circuits of a switching power supply device as a comparative example and a moving body provided with this switching power supply device.
  • the input power supply PS is connected to another electronic device 201 that receives power from the input power supply PS.
  • Other electronic devices 201 are, for example, inverters and motors that operate at the high voltage.
  • the load Lo is a low voltage battery and is connected to another electronic device 202 that receives power from this low voltage battery or from the switching power supply 101 .
  • Other electronic equipment 202 is, for example, a car navigation system or a wireless communication device that operates at the low voltage.
  • the other electronic device 201 is an inverter or a motor, and is mounted with the frame ground 1 in an electrically insulated state and a thermally conductive state via an insulator sheet.
  • a parasitic capacitance Cs1 is generated in the portion interposing the insulator sheet.
  • the switching elements Q1 and Q2 are thermally coupled to the metal housing 2 through an insulator sheet in order to dissipate the generated heat to the metal housing 2 and the frame ground 1.
  • a parasitic capacitance Cs2 is generated in the portion interposing the insulator sheet.
  • a choke coil CC is provided in the current path between the output smoothing capacitor Co and the output part Pout.
  • the impedance of the current path passing through this choke coil CC is high. Therefore, the common mode noise current is less likely to pass through this current path, and the noise current reaching the positive electrode of the output section Pout is suppressed. This prevents electromagnetic interference with other electronic devices 202 .
  • the self-resonant frequency of the choke coil CC is, for example, 0.53 MHz or more and 108 MHz or less. Therefore, the impedance of the current path in the self-resonant frequency band of the common mode noise current is particularly high, and the noise current reaching the positive electrode of the output section Pout can be effectively suppressed.
  • the choke coil CC is not an element for removing common mode noise, but only makes it difficult for noise current to flow in the current path between the output smoothing capacitor Co and the output section Pout, so the impedance of the choke coil CC is Even if it is low, an effect can be obtained, so that the number of turns of the coil can be reduced (there is no need to increase it), and power loss due to copper loss caused by winding of the coil can also be suppressed. Therefore, a decrease in power conversion efficiency can be suppressed.
  • the first common mode choke coil CMCC1 Since the first common mode choke coil CMCC1 is provided between the X capacitor Cx and the Y capacitors Cy1 and Cy2, the common mode noise current flowing back to the Y capacitors Cy1 and Cy2 flows through the first common mode choke coil CMCC1. It does not flow to the input sections Pin1 and Pin2.
  • the self-resonant frequency of the first common mode choke coil CMCC1 is, for example, 0.53 MHz or more and 108 MHz or less. Therefore, the impedance of the common mode noise current in the self-resonant frequency band is high, and especially the common mode noise current in this frequency band does not return to the input portions Pin1 and Pin2 via the first common mode choke coil CMCC1.
  • the choke coil CC, the Y capacitors Cy1 and Cy2, and the first common mode choke coil CMCC1 allow the common mode noise current flowing through the metal housing 2 to return to the switching elements Q1 and Q2, which are noise sources, in the shortest route.
  • the noise reduction circuit, the metal housing 2, and the frame ground 1 constitute a noise equalization circuit, and the common mode noise current is balanced within the moving body.
  • the path length of the common mode noise current flowing through the metal housing 2 and the frame ground 1 is extremely shortened, suppressing electromagnetic noise radiation from the moving body 301 to the outside.
  • the common mode noise current is balanced within the moving body 301, and the radiation of electromagnetic noise to the outside is very effectively suppressed.
  • the common mode noise current circulates through the short path described above, the Joule loss due to the flow of the common mode noise current is sufficiently suppressed. Therefore, it is possible to suppress a decrease in the power conversion efficiency of the DC-DC converter.
  • FIG. 3 is a circuit diagram of a switching power supply device 102 according to the second embodiment and a moving body 302 equipped with this switching power supply device 102.
  • FIG. 3 is a circuit diagram of a switching power supply device 102 according to the second embodiment and a moving body 302 equipped with this switching power supply device 102.
  • the switching power supply device 102 is a power supply device mounted on a moving object 302 having a frame ground 1 electrically insulated from the ground G.
  • the switching power supply device 102 is electrically connected to the metal housing 2 electrically connected to the frame ground 1, the input parts Pin1 and Pin2 of the input power supply PS electrically isolated from the frame ground 1, and the frame ground 1 It includes an output section Pout to the load Lo and a DC-DC converter that converts power input to the input sections Pin1 and Pin2 into power output to the output section Pout.
  • the switching power supply 102 differs from the switching power supply 101 shown in FIG. 1 in that it includes a smoothing coil SC provided between the diodes D1, D2 and the output smoothing capacitor Co.
  • This smoothing coil SC smoothes ripples in the output voltage together with the output smoothing capacitor Co.
  • a switching power supply device having a different configuration between an input unit and a switching circuit from the example shown in the first embodiment, and a moving body provided with the switching power supply device will be described.
  • FIG. 4 is a circuit diagram of a switching power supply device 103A according to the third embodiment and a moving body 303A equipped with this switching power supply device 103A.
  • the switching power supply device 103A is a power supply device mounted on a moving object 303A having a frame ground 1 electrically insulated from the ground G.
  • the switching power supply 103A is electrically connected to the frame ground 1 with the metal casing 2 electrically connected to the frame ground 1, the input parts Pin1 and Pin2 of the input power supply PS electrically insulated from the frame ground 1, and the frame ground 1. It includes an output section Pout to the load Lo and a DC-DC converter that converts power input to the input sections Pin1 and Pin2 into power output to the output section Pout.
  • the switching power supply 103A differs from the switching power supply 101 shown in FIG. 1 in that a second common mode choke coil CMCC2 is provided between the Y capacitors Cy1, Cy2 and the input capacitor Ci. This second common mode choke coil CMCC2 is part of the noise reduction circuit.
  • one of the first common mode choke coil CMCC1 and the second common mode choke coil CMCC2 has a self-resonance frequency of 0.53 MHz or more and 1.8 MHz or less, and the other self-resonance frequency is 76 MHz or more and 108 MHz or less.
  • the other electronic device 201 connected to the input power supply PS By effectively suppressing the propagation of noise current, electromagnetic interference with other electronic devices 201 can be reduced.
  • FIG. 5 is a circuit diagram of another switching power supply device 103B according to the third embodiment and a moving object 303B equipped with this switching power supply device 103B.
  • the switching power supply device 103B also has an X capacitor connected between the positive and negative electrodes of the input parts Pin1 and Pin2 between the input parts Pin1 and Pin2 and the input capacitor Ci. Between Cx, the X capacitor Cx and the input capacitor Ci, between the positive terminals of the input sections Pin1 and Pin2 and the metal housing 2 and the frame ground 1, and between the negative terminals of the input sections Pin1 and Pin2 and the metal housing 2 and the frame ground. 1 and Y capacitors Cy1 and Cy2 respectively connected between .
  • the switching power supply device 103B shown in FIG. 5 includes a second common mode choke coil CMCC2 between the Y capacitors Cy1, Cy2 and the first common mode choke coil CMCC1.
  • CMCC1 and the second common mode choke coil CMCC2 has a self-resonant frequency of 0.53 MHz or more and 1.8 MHz or less, and the other self-resonant frequency of 76 MHz or more and 108 MHz or less. Even with such a configuration, propagation of noise current to other electronic devices 201 connected to the input power supply PS can be effectively suppressed, and electromagnetic interference with other electronic devices 201 can be reduced.
  • CC choke coil Ci input capacitor CMCC1 first common mode choke coil CMCC2 second common mode choke coil Co output smoothing capacitors Cs1, Cs2, Cs3 parasitic capacitance Cx X capacitor (first capacitor) Cy1, Cy2...Y capacitor (second capacitor) D1, D2 Diode G Earth ground Lo Load Pin1, Pin2 Input section Pout Output section PS Input power source Q1, Q2 Switching element SC Smoothing coil TR Insulation transformer 1 Frame ground 2 Metal case 101 , 102, 103A, 103B... switching power supply devices 201, 202... electronic devices 301, 302, 303A, 303B... mobile bodies

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Abstract

スイッチング電源装置(101)は、ノイズ低減回路を有し、接地アース(G)から電気的に絶縁されたフレームグランド(1)を有する移動体(301)に搭載される。スイッチング電源装置(101)は、フレームグランド(1)に導通する金属筐体(2)と、フレームグランド(1)から電気的に絶縁された入力電源(PS)の入力部(Pin1,Pin2)に入力される電力を出力部(Pout)へ出力する電力に変換するDC-DCコンバータと、ノイズ低減回路とを備える。ノイズ低減回路は、Xキャパシタ(Cx)と、Yキャパシタ(Cy1,Cy2)と、第1コモンモードチョークコイル(CMCC1)と、チョークコイル(CC)とを含んで構成される。

Description

スイッチング電源装置
 本発明は、接地アースから電気的に絶縁された移動体に搭載するスイッチング電源装置に関する。
 特許文献1には、基板、スイッチング回路、絶縁トランス、整流部、フィルタ部を有するスイッチング電源装置が示されている。
特開2014-212623号公報
 一般に、絶縁トランスを備えたDC-DCコンバータでは、絶縁トランスの1次巻線と2次巻線との間に形成される寄生容量により、スイッチング素子がターンオンまたはターンオフした際に急峻な電圧変化が発生して、直流電圧の出力ラインなどにコモンモードのノイズ電流が流れる。このノイズ電流は、出力部に接続される低電圧バッテリなどに到達すると、この低電圧バッテリに接続されている他の電子機器に対して電磁干渉の問題を引き起こす場合がある。
 また、前記ノイズ電流は出力部の負極や正極を通して、金属筐体およびフレームグランドに流れる。また、スイッチング素子と金属筐体との間に形成される浮遊容量などにより、スイッチング素子がターンオンまたはターンオフした際に、急峻な電圧変化が発生し、金属筐体およびフレームグランドにコモンモードのノイズ電流が流れる。これらのノイズ電流は、フレームグランドとワイヤーハーネスとの間などに形成される浮遊容量を通して、入力部に接続されている高電圧バッテリなどに到達すると、この高電圧バッテリに接続されている他の電子機器に対して電磁干渉の問題を引き起こす場合がある。
 特許文献1に記載のスイッチング電源装置では、入力部側への電磁干渉対策のため、直流入力ラインにコモンモードチョークコイルが設けられ、出力部側への電磁干渉対策のために、直流出力ラインにチョークコイルとキャパシタによるフィルタ回路が設けられている。
 一方、ノイズの周波数帯においてコモンモードチョークコイルやチョークコイルのインダクタンスやインピーダンスを大きくするには、コイルの巻数を増やす必要がある。しかし、そのことによりコイルの巻線に起因する銅損による電力損失は大きくなり、電力変換効率の低下を招く。
 また、特許文献1に記載のスイッチング電源装置は移動体に搭載される電源装置ではなく、設置型の電子機器や電気機器、静止器などに用いられる。この特許文献1に記載のスイッチング電源装置を、接地アースから電気的に絶縁された移動体に搭載する場合、ノイズ電流によって発生する電磁雑音が移動体のフレームグランドから外部に放射され、移動体の移動範囲において、外部にある電子機器などへ電磁干渉の問題を引き起こす場合がある、移動体の移動範囲の拡大と共に電磁干渉問題の被害を及ぼす範囲は広くなる。
 そこで、本発明の目的は、接地アースから電気的に絶縁された移動体に搭載されるスイッチング電源装置において、移動体内に搭載する他の電子機器への電磁干渉の問題を抑制し、かつ、移動体外部への電磁雑音の放射も抑制するスイッチング電源装置を提供することにある。
 本開示の一例としてのスイッチング電源装置は、
 ノイズ低減回路を有し、接地アースから電気的に絶縁されたフレームグランドを有する移動体に搭載されるスイッチング電源装置において、
 前記フレームグランドに電気的に接続される金属筐体と、
 前記フレームグランドから電気的に絶縁された直流入力電源の入力部と、
 前記フレームグランドに電気的に接続された負荷への出力部と、
 前記入力部から前記出力部へ電力を変換するDC-DCコンバータと、を備え、
 前記DC-DCコンバータは、入力キャパシタ、スイッチング素子、絶縁トランス、整流素子及び出力平滑キャパシタを含めて構成し、
 前記ノイズ低減回路は、前記入力部と前記入力キャパシタとの間で、前記入力部の正極と負極との間に接続された第1キャパシタと、当該第1キャパシタと前記入力キャパシタとの間で、前記入力部の正極と前記金属筐体との間、及び前記入力部の負極と前記金属筐体との間にそれぞれ接続する第2キャパシタと、前記第1キャパシタと前記第2キャパシタとの間に接続してかつ前記入力部と前記入力キャパシタとの間の電流経路に接続する第1コモンモードチョークコイルと、前記出力平滑キャパシタと前記出力部との間の電流経路に設けるチョークコイルを含めて構成し、
 前記ノイズ低減回路と前記フレームグランドとはノイズ平衡回路を構成し、当該ノイズ平衡回路により、前記スイッチング素子のスイッチング動作により発生するコモンモードノイズを相殺してノイズ発生を抑制する(つまり、前記接地アースからみた発生ノイズをノイズ発生源において抑制する)ことを特徴とする。
 本発明によれば、ノイズ低減回路とフレームグランドとでノイズ平衡回路を構成し、スイッチング素子のスイッチング動作により発生するコモンモードノイズを相殺して平衡化することにより、移動体内に搭載する他の電子機器への電磁干渉の問題を抑制し、移動体外部への電磁雑音の放射も抑制するスイッチング電源装置が得られる。さらに、発生するコモンモードノイズを相殺して平衡化することにより、発生ノイズによるジュール損失すなわち電力損失の発生が低減され、スイッチング電源装置の高効率化を図ることができ、高効率化と低ノイズ化を同時に実現することが可能となる。
図1は第1の実施形態に係るスイッチング電源装置101及びこのスイッチング電源装置101を備える移動体301の回路図である。 図2は第1の実施形態に係るスイッチング電源装置101及びこのスイッチング電源装置101を備える移動体301の回路に流れるノイズ電流の経路を示す図である。 図3は第2の実施形態に係るスイッチング電源装置102及びこのスイッチング電源装置102を備える移動体302の回路図である。 図4は第3の実施形態に係るスイッチング電源装置103A及びこのスイッチング電源装置103Aを備える移動体303Aの回路図である。 図5は第3の実施形態に係る別のスイッチング電源装置103B及びこのスイッチング電源装置103Bを備える移動体303Bの回路図である。 図6は比較例としてのスイッチング電源装置及びこのスイッチング電源装置を備える移動体の回路に流れるノイズ電流の経路を示す図である。
 以降、図を参照して幾つかの具体的な例を挙げて、本発明を実施するための複数の形態を示す。各図中には同一箇所に同一符号を付している。要点の説明又は理解の容易性を考慮して、実施形態を説明の便宜上、複数の実施形態に分けて示すが、異なる実施形態で示した構成の部分的な置換又は組み合わせは可能である。第2の実施形態以降では第1の実施形態と共通の事柄についての記述を省略し、異なる点についてのみ説明する。特に、同様の構成による同様の作用効果については実施形態毎には逐次言及しない。
《第1の実施形態》
 図1は第1の実施形態に係るスイッチング電源装置101及びこのスイッチング電源装置101を備える移動体301の回路図である。
 スイッチング電源装置101は、接地アースGから電気的に絶縁されたフレームグランド1を有する移動体301に搭載された電源装置である。このスイッチング電源装置101は、後に示すノイズ低減回路を有する。
 移動体301は、例えばHV(ハイブリッド自動車)、EV(電気自動車)、PHV(プラグインハイブリッド自動車)、FCV(燃料電池自動車)等の電動車両である。フレームグランドはその電動車両のシャーシである。移動体301のフレームグランド1はゴムタイヤによって接地アース(大地)Gから電気的に絶縁されている。
 スイッチング電源装置101は、フレームグランド1に導通する金属筐体2と、フレームグランド1から電気的に絶縁された入力電源PSの入力部Pin1,Pin2と、フレームグランド1に電気的に接続された負荷Loへの出力部Poutと、入力部Pin1,Pin2に入力される電力を出力部Poutへ出力する電力に変換するDC-DCコンバータと、を備える。
 上記DC-DCコンバータは、入力キャパシタCi、スイッチング素子Q1,Q2、絶縁トランスTR、ダイオードD1,D2及び出力平滑キャパシタCoを含んで構成する。
 なお、絶縁トランスTRの漏れインダクタンスは二次巻線に対してシリーズに生じるので、この漏れインダクタンスと出力平滑キャパシタCoとによって平滑回路を構成する。この平滑回路によって出力電圧のリプルが平滑化される。
 上記ノイズ低減回路は、XキャパシタCxと、YキャパシタCy1,Cy2と、第1コモンモードチョークコイルCMCC1と、チョークコイルCCとを含んで構成する。XキャパシタCxは入力部Pin1,Pin2と入力キャパシタCiとの間に接続する。YキャパシタCy1,Cy2は、XキャパシタCxと入力キャパシタCiとの間に接続してかつ金属筐体2及びフレームグランド1に電気的に接続している。第1コモンモードチョークコイルCMCC1は、XキャパシタCxとYキャパシタCy1,Cy2との間に接続して、かつ入力部Pin1,Pin2と入力キャパシタCiとの間の電流経路に接続している。チョークコイルCCは、出力平滑キャパシタCoと出力部Poutとの間の電流経路に設けられている。XキャパシタCxは本発明に係る第1キャパシタに相当し、YキャパシタCy1,Cy2は本発明に係る第2キャパシタに相当する。
 チョークコイルCCは、出力平滑キャパシタCoと出力部Poutとの間の電流経路で形成される配線のインダクタンスで構成している。そのため、部品としてのチョークコイルCCを搭載する必要がなく、スイッチング電源装置101の小型軽量化を図ることができる。もちろん、出力平滑キャパシタCoと出力部Poutとの間の電流経路に部品としてのチョークコイルCCを接続してもよい。
 そして、後述するように、上記ノイズ低減回路と金属筐体2及びフレームグランド1とによりノイズ平衡回路を構成する。ノイズ平衡回路は、後述するように、スイッチング素子Q1,Q2のスイッチング動作により発生するノイズ(コモンモードノイズ)のノイズ電流に対する閉回路である。このノイズ平衡回路により、スイッチング素子Q1,Q2のスイッチング動作によって発生するコモンモードノイズを相殺(抑制)する。
 以下、スイッチング電源装置101の動作について示す。入力電源PSは例えばリチウムイオン電池であり、例えば数百V程度(200Vから600V程度)の高電圧バッテリであり、その直流電圧が入力部Pin1,Pin2に入力される。なお、高電圧は、数百V程度に限らず、例えば、スイッチング電源装置101が搭載される移動体のモータ等のように、負荷Loの電圧では駆動できない相対的に高い電圧である。
 スイッチング素子Q1,Q2はスイッチング制御回路からの制御信号によって制御され、スイッチング素子Q1とスイッチング素子Q2は交互にオン/オフされる。このスイッチング素子Q1,Q2によるスイッチング回路の出力電圧は絶縁トランスTRの一次巻線に印加され、スイッチング回路の出力電流は絶縁トランスTRの一次巻線に流れる。ダイオードD1,D2は絶縁トランスTRの二次巻線の出力電流を整流する。ダイオードD1,D2は本発明に係る整流素子の一例である。出力平滑キャパシタCoはダイオードD1,D2による整流電圧を平滑する。チョークコイルCCは出力平滑キャパシタCoと出力部Poutとの間に流れる電流を平滑化する。
 負荷Loは例えば鉛蓄電池であり、例えば12V程度の低電圧バッテリである。なお、低電圧は、12V程度に限らず、例えば、スイッチング電源装置101が搭載される移動体のカーナビゲーションシステム等のように、入力電源PSの電圧をそのまま用いることができない相対的に低い電圧である。
 図1に示した例では、絶縁トランスTRの出力を整流する整流素子をダイオードD1,D2で構成したが、この整流素子を、スイッチング素子Q1,Q2に同期してスイッチングされる同期整流素子で構成してもよい。このことにより、整流素子での損失を低減できる。例えば、移動体301が電動車両であり、スイッチング電源装置101が電動車両に搭載したDC-DCコンバータであるような場合に、DC-DCコンバータでの損失を低減できる。
 次に、ノイズ低減回路の作用について説明する。図2は第1の実施形態に係るスイッチング電源装置101及びこのスイッチング電源装置101を備える移動体301の回路に流れるノイズ電流の経路を示す図である。また、図6は比較例としてのスイッチング電源装置及びこのスイッチング電源装置を備える移動体の回路に流れるノイズ電流の経路を示す図である。
 図2、図6に示すいずれの回路においても、入力電源PSには、この入力電源PSから電力供給を受ける他の電子機器201を接続している。この他の電子機器201は上記高電圧で動作する、例えばインバータやモータである。また、この例では、負荷Loは低電圧バッテリであり、この低電圧バッテリから又はスイッチング電源装置101から電力供給を受ける他の電子機器202に接続している。この他の電子機器202は上記低電圧で動作する、例えばカーナビゲーションシステムや無線通信装置である。
 他の電子機器201とフレームグランド1との間に寄生容量Cs1、スイッチング素子Q1,Q2と金属筐体2との間に寄生容量Cs2、絶縁トランスTRの一次巻線と二次巻線との間に寄生容量Cs3をそれぞれ形成している。
 上述のとおり、他の電子機器201はインバータやモータであり、絶縁体シートを介して電気的に絶縁状態且つ熱的に伝導状態でフレームグランド1を搭載している。この絶縁体シートを介在する部分に寄生容量Cs1が生じる。
 スイッチング素子Q1,Q2は、発生する熱を金属筐体2及びフレームグランド1に放熱するため絶縁体シートを介して金属筐体2に対して熱的に結合している。この絶縁体シートを介在する部分に寄生容量Cs2が生じる。
 図6に示す比較例では、ノイズ発生源であるスイッチング素子Q1,Q2からのコモンモードノイズ電流は寄生容量Cs3を経由して他の電子機器202に流れる。このことにより、他の電子機器202に電磁干渉を引き起こす。また、スイッチング素子Q1,Q2からのコモンモードノイズ電流は寄生容量Cs3,Cs1及びフレームグランド1を経由して他の電子機器201に流れる。さらに、スイッチング素子Q1,Q2からのコモンモードノイズ電流は寄生容量Cs2,Cs1及びフレームグランド1を経由して他の電子機器201に流れる。このことにより、他の電子機器201に電磁干渉を引き起こす。また、フレームグランドに流れるコモンモードノイズ電流により高周波磁界が発生し、移動体301から外部へ電磁ノイズが放射される。そのことにより、外部の移動体や外部の電子機器に電磁干渉を引き起こす。
 また、コモンモードノイズ電流の経路において、コモンモードノイズ電流が流れることによるジュール損失が生じる。したがって、この損失分による電力変換効率の低下も生じる。
 一方、本実施形態のスイッチング電源装置101及び移動体301では、図2に示すように、出力平滑キャパシタCoと出力部Poutとの間の電流経路にチョークコイルCCが設けられている。このチョークコイルCCを経由する電流経路のインピーダンスは高い。そのため、コモンモードノイズ電流はこの電流経路を通りにくく、出力部Poutの正極に到達するノイズ電流が抑制される。このことにより、他の電子機器202に対する電磁干渉を防止する。
 チョークコイルCCの自己共振周波数は例えば0.53MHz以上108MHz以下の周波数である。したがって、コモンモードノイズ電流の上記自己共振周波数の周波数帯における電流経路のインピーダンスは特に高く、出力部Poutの正極に到達するノイズ電流を効果的に抑制することができる。
 また、図2に示すように、ノイズ発生源であるスイッチング素子Q1,Q2からのコモンモードノイズ電流は寄生容量Cs3及びフレームグランド1を経由してYキャパシタCy1,Cy2を経由して還流する。また、スイッチング素子Q1,Q2からのコモンモードノイズ電流は寄生容量Cs2及び金属筐体2を経由してYキャパシタCy1,Cy2を経由して還流する。このことにより、ノイズ電流が入力部Pin1,Pin2に到達せず、他の電子機器201に対する電磁干渉を防止することができる。
 なお、チョークコイルCCはコモンモードノイズを除去するための素子ではなく、出力平滑キャパシタCoと出力部Poutとの間の電流経路にノイズ電流を流れにくくするだけであるので、チョークコイルCCのインピーダンスは低くても効果が得られ、そのことにより、コイルの巻数を少なくでき(増やす必要がなく)、コイルの巻線に起因する銅損による電力損失も抑制できる。したがって、電力変換効率の低下を抑制できる。
 一方、コモンモードノイズ電流の総量はほとんど変化しないため、低インピーダンスの経路である出力部Poutの負極側を流れるコモンモードノイズ電流は増大する。このため、チョークコイルCCと負荷Loとの間には平滑用のキャパシタは設けないことが好ましい。平滑用のキャパシタを設けた場合、出力部Poutの正極と負極のノイズ電流が平滑化されてしまい、出力部の正極に流れるノイズ電流が増大するためである。
 XキャパシタCxとYキャパシタCy1,Cy2との間に第1コモンモードチョークコイルCMCC1が設けられているので、YキャパシタCy1,Cy2に還流されてくるコモンモードノイズ電流は第1コモンモードチョークコイルCMCC1を経由して入力部Pin1,Pin2側へ流れない。第1コモンモードチョークコイルCMCC1の自己共振周波数は例えば0.53MHz以上108MHz以下の周波数である。したがって、コモンモードノイズ電流の上記自己共振周波数の周波数帯におけるインピーダンスが高く、特にこの周波数帯のコモンモードノイズ電流は第1コモンモードチョークコイルCMCC1を経由して入力部Pin1,Pin2側へ戻らない。
 このように、チョークコイルCC、YキャパシタCy1,Cy2及び第1コモンモードチョークコイルCMCC1は、金属筐体2を流れるコモンモードノイズ電流を最短の経路で、ノイズ源であるスイッチング素子Q1,Q2へ還流させる。つまり、ノイズ低減回路と金属筐体2及びフレームグランド1とによりノイズの平衡化回路が構成され、移動体内でコモンモードノイズ電流が平衡化される。これにより、金属筐体2及びフレームグランド1に流れるコモンモードノイズ電流の経路長は非常に短くなって、移動体301から外部への電磁ノイズ放射を抑制する。つまり、コモンモードノイズ電流を移動体301内で平衡化して、外部への電磁ノイズの放射が非常に効果的に抑制する。また、コモンモードノイズ電流は上述の短い経路で還流するので、コモンモードノイズ電流が流れることによるジュール損失が充分に抑制される。したがって、DC-DCコンバータの電力変換効率の低下を抑制することもできる。
 また、
《第2の実施形態》
 第2の実施形態では、絶縁トランスの二次側の整流素子から出力部までの構成が第1の実施形態で示した例とは異なるスイッチング電源装置及びそのスイッチング電源装置を備える移動体について例示する。
 図3は第2の実施形態に係るスイッチング電源装置102及びこのスイッチング電源装置102を備える移動体302の回路図である。
 スイッチング電源装置102は、接地アースGから電気的に絶縁されたフレームグランド1を有する移動体302に搭載された電源装置である。
 スイッチング電源装置102は、フレームグランド1に導通する金属筐体2と、フレームグランド1から電気的に絶縁された、入力電源PSの入力部Pin1,Pin2と、フレームグランド1に電気的に接続された負荷Loへの出力部Poutと、入力部Pin1,Pin2に入力される電力を出力部Poutへ出力する電力に変換するDC-DCコンバータと、を備える。
 スイッチング電源装置102は、図1に示したスイッチング電源装置101に比べて、ダイオードD1,D2と出力平滑キャパシタCoとの間に設けられた平滑コイルSCを備える点で異なる。この平滑コイルSCは出力平滑キャパシタCoと共に出力電圧のリプルを平滑化する。
 絶縁トランスTRの漏れインダクタンスは二次巻線に対してシリーズに生じるので、この漏れインダクタンスは平滑コイルSCに直列接続される。したがって、漏れインダクタンスが小さい場合でも、平滑コイルSCと出力平滑キャパシタCoとによって所定の平滑特性が得られる。
《第3の実施形態》
 第3の実施形態では、入力部とスイッチング回路との間の構成が第1の実施形態で示した例とは異なるスイッチング電源装置及びそのスイッチング電源装置を備える移動体について例示する。
 図4は第3の実施形態に係るスイッチング電源装置103A及びこのスイッチング電源装置103Aを備える移動体303Aの回路図である。
 スイッチング電源装置103Aは、接地アースGから電気的に絶縁されたフレームグランド1を有する移動体303Aに搭載された電源装置である。
 スイッチング電源装置103Aは、フレームグランド1に導通する金属筐体2と、フレームグランド1から電気的に絶縁された、入力電源PSの入力部Pin1,Pin2と、フレームグランド1に電気的に接続された負荷Loへの出力部Poutと、入力部Pin1,Pin2に入力される電力を出力部Poutへ出力する電力に変換するDC-DCコンバータと、を備える。
 スイッチング電源装置103Aは、図1に示したスイッチング電源装置101に比べて、YキャパシタCy1,Cy2と入力キャパシタCiとの間に第2コモンモードチョークコイルCMCC2を備える点で異なる。この第2コモンモードチョークコイルCMCC2はノイズ低減回路の一部である。
 例えば、第1コモンモードチョークコイルCMCC1及び第2コモンモードチョークコイルCMCC2の一方の自己共振周波数は0.53MHz以上1.8MHz以下であり、他方の自己共振周波数は76MHz以上108MHz以下である。このような構成によれば、AMラジオ放送周波数帯(0.53MHz~1.8MHz)およびFMラジオ放送周波数帯(76MHz~108MHz)において、入力電源PSに接続されている他の電子機器201へのノイズ電流の伝搬を効果的に抑制して、他の電子機器201との電磁干渉を低減できる。
 図5は第3の実施形態に係る別のスイッチング電源装置103B及びこのスイッチング電源装置103Bを備える移動体303Bの回路図である。
 スイッチング電源装置103Bも、図4に示したスイッチング電源装置103Bと同様に、入力部Pin1,Pin2と入力キャパシタCiとの間で、入力部Pin1,Pin2の正極と負極との間に接続したXキャパシタCxと、XキャパシタCxと入力キャパシタCiとの間で、入力部Pin1,Pin2の正極と金属筐体2及びフレームグランド1との間、入力部Pin1,Pin2の負極と金属筐体2及びフレームグランド1との間にそれぞれ接続したYキャパシタCy1,Cy2を備える。
 図5に示すスイッチング電源装置103Bでは、YキャパシタCy1,Cy2と第1コモンモードチョークコイルCMCC1との間に第2コモンモードチョークコイルCMCC2を備える。例えば、第1コモンモードチョークコイルCMCC1及び第2コモンモードチョークコイルCMCC2の一方の自己共振周波数は0.53MHz以上1.8MHz以下であり、他方の自己共振周波数は76MHz以上108MHz以下である。このような構成でも、入力電源PSに接続されている他の電子機器201へのノイズ電流の伝搬を効果的に抑制して、他の電子機器201との電磁干渉を低減できる。
 最後に、本発明は上述した各実施形態に限られるものではない。当業者によって適宜変形及び変更が可能である。本発明の範囲は、上述の実施形態ではなく、特許請求の範囲によって示される。さらに、本発明の範囲には、特許請求の範囲内と均等の範囲内での実施形態からの変形及び変更が含まれる。
CC…チョークコイル
Ci…入力キャパシタ
CMCC1…第1コモンモードチョークコイル
CMCC2…第2コモンモードチョークコイル
Co…出力平滑キャパシタ
Cs1,Cs2,Cs3…寄生容量
Cx…Xキャパシタ(第1キャパシタ)
Cy1,Cy2…Yキャパシタ(第2キャパシタ)
D1,D2…ダイオード
G…接地アース
Lo…負荷
Pin1,Pin2…入力部
Pout…出力部
PS…入力電源
Q1,Q2…スイッチング素子
SC…平滑コイル
TR…絶縁トランス
1…フレームグランド
2…金属筐体
101,102,103A,103B…スイッチング電源装置
201,202…電子機器
301,302,303A,303B…移動体

Claims (13)

  1.  接地アースから電気的に絶縁されたフレームグランドを有する移動体に搭載されるスイッチング電源装置において、
     ノイズ低減回路と、
     前記フレームグランドに電気的に接続される金属筐体と、
     前記フレームグランドから電気的に絶縁された直流入力電源の入力部と、
     前記フレームグランドに電気的に接続された負荷への出力部と、
     前記入力部から前記出力部へ電力を変換するDC-DCコンバータと、を備え、
     前記DC-DCコンバータは、入力キャパシタ、スイッチング素子、及び出力平滑キャパシタを含み、
     前記ノイズ低減回路は、
      前記入力部と前記入力キャパシタとの間で、前記入力部の正極と負極との間に接続された第1キャパシタと、
      当該第1キャパシタと前記入力キャパシタとの間で、前記入力部の正極と前記金属筐体との間、及び前記入力部の負極と前記金属筐体との間にそれぞれ接続する第2キャパシタと、
      前記第1キャパシタと前記第2キャパシタとの間に接続してかつ前記入力部と前記入力キャパシタとの間の電流経路に接続する第1コモンモードチョークコイルと、
      前記出力平滑キャパシタと前記出力部との間の電流経路に設けるチョークコイルと、
     を備え、
     前記スイッチング素子のスイッチング動作により発生するノイズに対するノイズ平衡回路は、前記ノイズ低減回路と前記フレームグランドとを含むノイズ電流の閉回路によって構成される、
     ことを特徴とするスイッチング電源装置。
  2.  前記ノイズ平衡回路は、前記スイッチング素子のスイッチング動作により発生するコモンモードノイズを相殺してノイズ発生を抑制することを特徴とする、
     請求項1に記載のスイッチング電源装置。
  3.  前記入力部に接続される電源は高電圧バッテリである、
     請求項1又は2に記載のスイッチング電源装置。
  4.  前記出力部に接続される負荷は低電圧バッテリである、
     請求項1又は2に記載のスイッチング電源装置。
  5.  前記整流素子はダイオードである、
     請求項1から4のいずれかに記載のスイッチング電源装置。
  6.  前記整流素子はスイッチング素子である、
     請求項1から4のいずれかに記載のスイッチング電源装置。
  7.  前記DC-DCコンバータは、前記入力キャパシタ、前記スイッチング素子、絶縁トランス、整流素子及び前記出力平滑キャパシタを備える、絶縁型のDC-DCコンバータである、
     請求項1から6のいずれかに記載のスイッチング電源装置。
  8.  前記第1コモンモードチョークコイルの自己共振周波数は0.53MHz以上108MHz以下の周波数である、
     請求項1から7のいずれかに記載のスイッチング電源装置。
  9.  前記チョークコイルの自己共振周波数は0.53MHz以上108MHz以下の周波数である、
     請求項1から8のいずれかに記載のスイッチング電源装置。
  10.  前記チョークコイルは、前記出力平滑キャパシタと前記出力部との間の電流経路において形成される配線のインダクタンスを用いて構成される、
     請求項1から9のいずれかに記載のスイッチング電源装置。
  11.  前記整流素子と前記出力平滑キャパシタとの間に接続された平滑コイルを備える、
     請求項1から10のいずれかに記載のスイッチング電源装置。
  12.  前記第2キャパシタと前記入力キャパシタとの間に第2コモンモードチョークコイルを備え、
     前記第1コモンモードチョークコイル及び前記第2コモンモードチョークコイルの一方の自己共振周波数は0.53MHz以上1.8MHz以下であり、他方の自己共振周波数は76MHz以上108MHz以下である、
     請求項1から11のいずれかに記載のスイッチング電源装置。
  13.  前記第2キャパシタと前記第1コモンモードチョークコイルとの間に第2コモンモードチョークコイルを備え、
     前記第1コモンモードチョークコイル及び前記第2コモンモードチョークコイルの一方の自己共振周波数は0.53MHz以上1.8MHz以下であり、他方の自己共振周波数は76MHz以上108MHz以下である、
     請求項1から11のいずれかに記載のスイッチング電源装置。
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