WO2018173364A1 - ブリッジレス力率改善回路 - Google Patents
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- the present invention relates to a bridgeless power factor correction (PFC) circuit without a rectifying bridge, and more particularly to simplification of a voltage / current sensor in a totem pole bridgeless PFC circuit.
- PFC power factor correction
- a PFC circuit is used to improve the power factor of input power and suppress harmonic current.
- many rectifier bridges are provided, but since the loss of the bridge itself hinders high efficiency and miniaturization, bridgeless PFC circuits that do not have such rectifier bridges have also been proposed. (For example, refer to FIG. 10 of Patent Document 1 or Patent Document 2).
- a switching element that is subject to high-frequency switching in the positive half cycle of the AC input and a switching element that is subject to high-frequency switching in the negative half cycle are connected to the inductor provided on the AC input side, respectively.
- a totem pole type bridgeless power factor converter has also been proposed (see, for example, Patent Document 3).
- an object of the present invention is to provide a bridge that can simplify a circuit, reduce the overall size, reduce costs, and the like without using expensive circuit components for voltage / current detection. It is to provide a power factor correction circuit.
- a bridgeless power factor correction circuit accumulates energy from an AC input power source and converts it from a low voltage high current to a high voltage low current, and the boost inductor intermittently.
- a switching element that performs a switching operation for accumulating energy, a rectifying element that prevents a backflow of current from the switching element, a smoothing capacitor that smoothes energy output from the boost inductor, and the boost inductor
- An inductor current detection circuit that detects the inductor current by a current detection element inserted in a path of the flowing inductor current, an input voltage detection circuit that detects an input voltage using one side of the input power supply as a reference potential, and an output to a load Output voltage detection for detecting voltage using the one side of the input power supply as a reference potential
- a control unit that controls the switching operation based on a path, an inductor current detection result by the inductor current detection circuit, an input voltage detection result by the input voltage detection circuit, and an output voltage detection result
- the output voltage detection circuit may be composed of, for example, a resistor and a differential amplifier, but is not limited thereto.
- a current detection element although resistance is mentioned, for example, it is not restricted to this.
- One end of the current detection element is connected to the reference potential, and the inductor current detection circuit measures the voltage across the current detection element by measuring one side of the input power supply as a reference potential. The inductor current may be detected.
- bridgeless power factor correction circuit is a totem pole bridgeless power factor correction circuit, but is not limited thereto.
- the bridgeless power factor correction circuit having such a configuration, it is not necessary to use expensive circuit parts for voltage / current detection, and the circuit can be simplified, the entire size can be reduced, and the cost can be reduced. .
- the bridgeless power factor correction circuit of the present invention it is not necessary to use expensive circuit parts for voltage / current detection, and the circuit can be simplified, the entire size can be reduced, and the cost can be reduced.
- FIG. 1 is a circuit diagram showing a schematic configuration of a totem pole / bridgeless PFC circuit 100 according to an embodiment of the present invention.
- FIG. 3 is a circuit diagram illustrating a schematic configuration of an inductor current detection circuit 20.
- FIG. 3 is a circuit diagram illustrating a schematic configuration of an output voltage detection circuit 30.
- FIG. 1 is a circuit diagram showing a schematic configuration of a totem pole / bridgeless PFC circuit 100 according to an embodiment of the present invention.
- FIG. 3 is a circuit diagram illustrating a schematic configuration of an inductor current detection circuit 20.
- FIG. 3 is a circuit diagram illustrating a schematic configuration of an output voltage detection circuit 30.
- FIG. 1 is a circuit diagram showing a schematic configuration of a totem pole bridgeless PFC circuit 100 according to an embodiment of the present invention.
- a bridgeless PFC circuit 100 stores power energy from an AC input power source IP and converts it from a low voltage and high current to a high voltage and low current, and the boost inductor L is intermittently connected.
- Switch Q1 and switch Q2 for performing a switching operation for accumulating power energy, rectifier element D1 and rectifier element D1 for preventing backflow of currents from these switches Q1 and Q2, and output from boost inductor L
- Current smoothing capacitor C for smoothing the generated power energy
- input voltage detection circuit 10 for detecting input voltage Vin using one side of input power supply IP as a reference potential
- Inductor current that detects the inductor current by the voltage generated across the resistor 21 A detection circuit 20, and an output voltage detection circuit 30 for detecting the output voltage Vo to the output load OL one side of the input power IP as a reference potential.
- the resistor 21 is an example of a current detection element, but such a current detection element is not limited to a resistance.
- Examples of the switch Q1 and the switch Q2 include, but are not limited to, switching elements such as field effect transistors (FETs) and IGBTs.
- FETs field effect transistors
- IGBTs IGBTs
- the switch Q1 and the switch Q2 have their respective switching operations (ON) so that the output voltage Vo becomes constant based on the detection results by the input voltage detection circuit 10, the inductor current detection circuit 20, and the output voltage detection circuit 30. / Off, timing, etc.) are controlled by a control unit (not shown).
- the input voltage detection circuit 10 includes a resistor 11 and a resistor 12 connected in series. If a voltage obtained by dividing the input voltage Vin is detected, the input voltage Vin can be calculated based on the ratio of the resistor 11 and the resistor 12.
- the output voltage detection circuit 30 includes resistors 31 to 34 and a differential amplifier 35, details of which will be described later.
- the power supply of the differential amplifier 27 (details will be described later) and the differential amplifier 35 are common, and a voltage of ⁇ 15 V with a reference potential of 0 V is supplied.
- FIG. 2 is a circuit diagram illustrating a schematic configuration of the inductor current detection circuit 20.
- the configuration is not limited to this.
- the inductor current detection circuit 20 includes resistors 22 to 25, a capacitor 26, and a differential amplifier 27 in addition to the resistor 21 for detecting the inductor current.
- One end of the resistor 21 is connected to the inverting input of the differential amplifier 27 through the resistor 23 and is connected to the reference potential, and the other end of the resistor 21 is connected to the non-inverting input of the differential amplifier 27 through the resistor 24. It is connected.
- the inverting input and output of the differential amplifier 27 are connected via a resistor 22, and a capacitor 26 is connected in parallel with the resistor 22.
- the inductor current detection circuit 20 can detect the inductor current.
- the bridgeless PFC circuit 100 is supplied with an input voltage Vin of 100 to 240 V from the input power source IP, and a current of several A to several tens of A flows through the inductor current detection circuit 20.
- Vin 100 to 240 V
- a current of several A to several tens of A flows through the inductor current detection circuit 20.
- the voltage applied to both ends of the resistor 21 is about 75 mV at maximum.
- the voltage of the inverting input of the differential amplifier 27 is the same as the reference potential, and the voltage of the non-inverting input is about 75 mV at the maximum, so that the input voltage of the differential amplifier 27 can be lowered.
- the frequency of the current to be measured is related to the switching frequency of the circuit, but the frequency is high because the current shape is a triangular wave.
- the switching frequency is 1 MHz, it is necessary to be able to measure up to about 5 MHz, assuming that the fifth harmonic is included.
- FIG. 3 is a circuit diagram illustrating a schematic configuration of the output voltage detection circuit 30.
- the resistor 31 and the resistor 32 are connected in series, and the connection point is connected to the non-inverting input of the differential amplifier 35.
- One end of the resistor 31 (on the opposite side to the resistor 32) is connected to one side (see FIG. 1) of the output load OL, and one end of the resistor 32 (on the opposite side to the resistor 31) is the reference potential on the input power supply IP side. (See FIG. 1).
- the resistor 33 and the resistor 34 are also connected in series, and the connection point is connected to the inverting input of the differential amplifier 35.
- One end of the resistor 33 (on the side opposite to the resistor 34) is connected to the other side (see FIG. 1) of the output load OL, and one end of the resistor 34 (on the side opposite to the resistor 33) is the reference potential on the input power source IP side. (See FIG. 1).
- the output voltage Vo can be detected by measuring the potential difference between both ends of the output load with the input power source IP side as the reference potential.
- the resistance value ratio of the resistor 31 to the resistor 32 may be several tens of times, for example.
- the resistance value ratio of the resistor 33 to the resistor 34 is the same.
- the value of the resistor 31 and the resistor 33 is 493 k ⁇
- the value of the resistor 32 and the resistor 34 is 10 k ⁇ .
- the output voltage Vo to be measured by the output voltage detection circuit 30 is about 400V, but when viewed from the reference potential, the voltage on the switch Q1 side of the output load OL is about 500V, and the voltage on the switch Q2 side is about 100V. . Even in this case, the inverting input of the differential amplifier 35 is about 1V, and the non-inverting input is about 0.2V. Therefore, the input voltage of the differential amplifier 35 can be lowered.
- the cut-off frequency only needs to correspond to about 20 Hz.
- the present invention is suitable for, for example, an AC-DC converter and a power supply device.
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- Rectifiers (AREA)
Abstract
ブリッジレスPFC回路(100)は、入力電源(IP)からのエネルギーを蓄積して、低圧高電流から高圧低電流に変換する昇圧インダクタ(L)と、これに断続的にエネルギーを蓄積するためのスイッチング動作を行うスイッチ(Q1、Q2)と、これらからの各電流の逆流を防止する整流素子(D1、D1)と、昇圧インダクタ(L)より出力されたエネルギーを平滑化する電流平滑コンデンサ(C)と、入力電源(IP)の一方側を基準電位として入力電圧(Vin)を検出する入力電圧検出回路(10)と、インダクタ電流の経路に挿入された抵抗(21)によってインダクタ電流を検出するインダクタ電流検出回路(20)と、出力電圧(Vo)を入力電源(IP)の一方側を基準電位として検出する出力電圧検出回路(30)とを備える。
Description
本発明は、整流用ブリッジを持たないブリッジレス力率改善(PFC:Power Factor Correction)回路に関し、特に、トーテムポール・ブリッジレスPFC回路における電圧・電流センサの簡素化に関する。
従来、交流入力に接続されるスイッチング電源では、入力電力の力率を改善するとともに高調波電流を抑制するため、PFC回路が用いられている。一般的には整流用ブリッジを設けたものも多いが、ブリッジ自体の損失が高効率化や小型化の妨げにもなるため、このような整流用ブリッジを持たないブリッジレスPFC回路も提案されている(例えば、特許文献1または特許文献2の図10を参照)。
さらに、交流入力側に設けられたインダクタに対して、交流入力の正の半サイクルで高周波スイッチングの対象となるスイッチング素子と、負の半サイクルで高周波スイッチングの対象となるスイッチング素子とをそれぞれ接続したトーテムポール方式のブリッジレス力率コンバータも提案されている(例えば、特許文献3参照)。
従来のブリッジレスPFC回路では、入力側の電圧、電流や出力側の電圧を測定する必要があるが、回路の入力側と出力側の間にはスイッチング動作するスイッチング素子が存在し、特に入力側の電圧測定点と出力側の電圧測定点の電位は大きく異なるため、特許文献1のようにトランスなどの絶縁型の検出素子または検出回路を使用していた。そのため回路の複雑化を招いたり、高価な回路部品を使う必要があった。
従来技術のこのような課題に鑑み、本発明の目的は、電圧・電流検出のために高価な回路部品を使用することなく回路の簡素化や全体の小型化およびコストダウンなどを可能とするブリッジレス力率改善回路を提供することである。
上記目的を達成するため、本発明のブリッジレス力率改善回路は、交流の入力電源からのエネルギーを蓄積して、低圧高電流から高圧低電流に変換する昇圧インダクタと、この昇圧インダクタに断続的にエネルギーを蓄積するためのスイッチング動作を行うスイッチング素子と、このスイッチング素子からの電流の逆流を防止する整流素子と、前記昇圧インダクタより出力されたエネルギーを平滑化する平滑コンデンサと、前記昇圧インダクタを流れるインダクタ電流の経路に挿入された電流検出素子によって前記インダクタ電流を検出するインダクタ電流検出回路と、前記入力電源の一方側を基準電位として入力電圧を検出する入力電圧検出回路と、負荷への出力電圧を前記入力電源の前記一方側を基準電位として検出する出力電圧検出回路と、前記インダクタ電流検出回路によるインダクタ電流検出結果と、前記入力電圧検出回路による入力電圧検出結果と、前記出力電圧検出回路による出力電圧検出結果とに基づいて前記スイッチング動作を制御する制御部とを備えることを特徴とする。
ここで、出力電圧検出回路は、例えば、抵抗および差動増幅器で構成されてもよいが、これに限らない。また、電流検出素子としては、例えば抵抗が挙げられるが、これに限らない。この電流検出素子はいずれかの一端が前記基準電位に接続されており、前記インダクタ電流検出回路は、前記入力電源の一方側を基準電位として前記電流検出素子の両端の電圧を測定することにより前記インダクタ電流を検出するようにしてもよい。
また、ブリッジレス力率改善回路として、具体的にはトーテムポール・ブリッジレス力率改善回路が挙げられるが、これに限らない。
このような構成のブリッジレス力率改善回路によれば、電圧・電流検出のために高価な回路部品を使用する必要がなくなり、回路の簡素化や全体の小型化およびコストダウンなどが可能となる。
本発明のブリッジレス力率改善回路によれば、電圧・電流検出のために高価な回路部品を使用する必要がなくなり、回路の簡素化や全体の小型化およびコストダウンなどが可能となる。
以下、本発明に係る実施形態を、図面を参照して説明する。
<実施形態の全体構成>
図1は本発明の一実施形態に係るトーテムポール・ブリッジレスPFC回路100の概略構成を示す回路図である。
図1は本発明の一実施形態に係るトーテムポール・ブリッジレスPFC回路100の概略構成を示す回路図である。
この図1に示すように、ブリッジレスPFC回路100は、交流の入力電源IPからの電力エネルギーを蓄積して、低圧高電流から高圧低電流に変換する昇圧インダクタLと、この昇圧インダクタLに断続的に電力エネルギーを蓄積するためのスイッチング動作を行うスイッチQ1およびスイッチQ2と、これらのスイッチQ1およびスイッチQ2からの各電流の逆流を防止する整流素子D1および整流素子D1と、昇圧インダクタLより出力された電力エネルギーを平滑化する電流平滑コンデンサCと、入力電源IPの一方側を基準電位として入力電圧Vinを検出する入力電圧検出回路10と、昇圧インダクタLを流れるインダクタ電流の経路に挿入された抵抗21の両端に発生する電圧によってインダクタ電流を検出するインダクタ電流検出回路20と、出力負荷OLへの出力電圧Voを入力電源IPの一方側を基準電位として検出する出力電圧検出回路30とを備えている。
ここで、抵抗21は電流検出素子の一例であるが、このような電流検出素子は抵抗に限らない。
スイッチQ1およびスイッチQ2としては、例えば電界効果トランジスタ(FET)やIGBTなどのスイッチング素子が挙げられるが、これらに限らない。
また、スイッチQ1およびスイッチQ2は、入力電圧検出回路10、インダクタ電流検出回路20、および出力電圧検出回路30による各検出結果に基づいて出力電圧Voが一定となるように、それぞれのスイッチング動作(オン/オフやタイミングなど)が制御部(不図示)によって制御される。
入力電圧検出回路10は、直列接続された抵抗11および抵抗12で構成されている。入力電圧Vinが分圧された電圧を検出すれば、抵抗11と抵抗12の比に基づいて入力電圧Vinを算出することができる。
出力電圧検出回路30は、抵抗31~34および差動増幅器35で構成されているが、詳細は後述する。
また、差動増幅器27(詳細は後述)および差動増幅器35の電源は共通であり、基準電位を0Vとした±15Vの電圧が供給される。
<インダクタ電流検出回路20の具体例>
図2はインダクタ電流検出回路20の概略構成を例示する回路図である。ただし、このような構成に限るわけではない。
図2はインダクタ電流検出回路20の概略構成を例示する回路図である。ただし、このような構成に限るわけではない。
この図2に示すように、インダクタ電流検出回路20は、インダクタ電流を検出するための抵抗21に加えて、抵抗22~25、コンデンサ26、および差動増幅器27を備えている。抵抗21の一端が抵抗23を介して差動増幅器27の反転入力に接続されるとともに基準電位に接続されており、抵抗21の他端は抵抗24を介して差動増幅器27の非反転入力に接続されている。また、差動増幅器27の反転入力と出力とが抵抗22を介して接続されるとともに、この抵抗22と並列にコンデンサ26が接続されている。
このような構成を用いて抵抗21の両端の電圧を測定する。この電圧と抵抗21の抵抗値を用いて抵抗21に流れる電流を計算することにより、インダクタ電流検出回路20はインダクタ電流を検出することができる。
また、ブリッジレスPFC回路100は、入力電源IPから100V~240Vの入力電圧Vinが供給され、このインダクタ電流検出回路20には、数A~数十Aの電流が流れる。例えば、抵抗21の値を5mΩとしたときに抵抗21の両端にかかる電圧は最大75mV程度である。
したがって、差動増幅器27の反転入力の電圧は基準電位と同じとなり、また非反転入力の電圧は最大75mV程度となるので、差動増幅器27の入力電圧を低くすることができる。
このとき、測定すべき電流の周波数は回路のスイッチング周波数に関係するが、電流形状は三角波となるため周波数は高い。例えば、スイッチング周波数が1MHzのとき、5次高調波まで含むと仮定すれば、5MHz程度まで測定可能でなければならない。
<出力電圧検出回路30の具体例>
図3は出力電圧検出回路30の概略構成を例示する回路図である。
図3は出力電圧検出回路30の概略構成を例示する回路図である。
この図3に示すように、抵抗31および抵抗32は直列接続されており、その接続点が差動増幅器35の非反転入力に接続されている。抵抗31の一端(抵抗32とは反対側)は出力負荷OLの一方側(図1参照)に接続されるとともに、抵抗32の一端(抵抗31とは反対側)は入力電源IP側の基準電位(図1参照)に接続されている。また、抵抗33および抵抗34も直列接続されており、その接続点が差動増幅器35の反転入力に接続されている。抵抗33の一端(抵抗34とは反対側)は出力負荷OLの他方側(図1参照)に接続されるとともに、抵抗34の一端(抵抗33とは反対側)は入力電源IP側の基準電位(図1参照)に接続されている。
これにより、入力電源IP側を基準電位として出力負荷の両端の電位差を測定することにより出力電圧Voを検出することができる。なお、抵抗32に対する抵抗31の抵抗値比は、例えば数十倍とすればよい。抵抗34に対する抵抗33の抵抗値比も同様である。例えば、抵抗31および抵抗33の値をそれぞれ493kΩ、抵抗32および抵抗34の値をそれぞれ10kΩとする。
出力電圧検出回路30が測定すべき出力電圧Voは400V程度であるが、基準電位から見たときの出力負荷OLのスイッチQ1側の電圧は500V程度となり、スイッチQ2側の電圧は100V程度となる。この場合でも、差動増幅器35の反転入力は1V程度、非反転入力は0.2V程度の電圧となるので、差動増幅器35の入力電圧を低くすることができる。カットオフ周波数も20Hz程度に対応できればよい。
なお、本発明は、その主旨または主要な特徴から逸脱することなく、他のいろいろな形で実施することができる。そのため、上述の実施形態はあらゆる点で単なる例示にすぎず、限定的に解釈してはならない。本発明の範囲は特許請求の範囲によって示すものであって、明細書本文にはなんら拘束されない。さらに、特許請求の範囲の均等範囲に属する変形や変更は、全て本発明の範囲内のものである。
この出願は、日本で2017年3月21日に出願された特願2017-054626号に基づく優先権を請求する。その内容はこれに言及することにより、本出願に組み込まれるものである。また、本明細書に引用された文献は、これに言及することにより、その全部が具体的に組み込まれるものである。
本発明は、例えば、AC-DCコンバータや電源装置などに好適である。
100 ブリッジレスPFC回路
10 入力電圧検出回路
11、12 抵抗
20 インダクタ電流検出回路
22~25 抵抗
26 コンデンサ
27 差動増幅器
30 出力電圧検出回路
31~34 抵抗
35 差動増幅器
C 電流平滑コンデンサ
D1、D2 整流素子
IP 入力電源
L 昇圧インダクタ
OL 出力負荷
Q1、Q2 スイッチ
Vin 入力電圧
Vo 出力電圧
10 入力電圧検出回路
11、12 抵抗
20 インダクタ電流検出回路
22~25 抵抗
26 コンデンサ
27 差動増幅器
30 出力電圧検出回路
31~34 抵抗
35 差動増幅器
C 電流平滑コンデンサ
D1、D2 整流素子
IP 入力電源
L 昇圧インダクタ
OL 出力負荷
Q1、Q2 スイッチ
Vin 入力電圧
Vo 出力電圧
Claims (4)
- 交流の入力電源からのエネルギーを蓄積して、低圧高電流から高圧低電流に変換する昇圧インダクタと、
この昇圧インダクタに断続的にエネルギーを蓄積するためのスイッチング動作を行うスイッチング素子と、
このスイッチング素子からの電流の逆流を防止する整流素子と、
前記昇圧インダクタより出力されたエネルギーを平滑化する平滑コンデンサと、
前記昇圧インダクタを流れるインダクタ電流の経路に挿入された電流検出素子によって前記インダクタ電流を検出するインダクタ電流検出回路と、
前記入力電源の一方側を基準電位として入力電圧を検出する入力電圧検出回路と、
負荷への出力電圧を前記入力電源の前記一方側を基準電位として検出する出力電圧検出回路と、
前記インダクタ電流検出回路によるインダクタ電流検出結果と、前記入力電圧検出回路による入力電圧検出結果と、前記出力電圧検出回路による出力電圧検出結果とに基づいて前記スイッチング動作を制御する制御部とを備えることを特徴とするブリッジレス力率改善回路。 - 請求項1に記載のブリッジレス力率改善回路において、
前記出力電圧検出回路は、抵抗および差動増幅器で構成されていることを特徴とするブリッジレス力率改善回路。 - 請求項1に記載のブリッジレス力率改善回路において、
前記電流検出素子はいずれかの一端が前記基準電位に接続されており、
前記インダクタ電流検出回路は、前記入力電源の一方側を基準電位として前記電流検出素子の両端の電圧を測定することにより前記インダクタ電流を検出することを特徴とするブリッジレス力率改善回路。 - トーテムポール・ブリッジレス力率改善回路であることを特徴とする、請求項1~3のいずれか1項に記載のブリッジレス力率改善回路。
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NENP | Non-entry into the national phase |
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