JP2005110491A - コンバータ回路及びモータ駆動装置 - Google Patents
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Abstract
【解決手段】 交流電源1の出力電圧を変換するコンバータ回路100において、交流電源1の出力電圧を整流する整流回路20と、該整流回路20の出力を平滑する直列接続の第1及び第2のコンデンサ31及び32と、該第1及び第2のコンデンサ31及び32に、交流電源1の出力電圧が該交流電源の周期より短い周期で交互に繰り返し印加されるよう、上記両コンデンサ31及び32と交流電源との接続を切り替えるスイッチ回路40とを備えた。
【選択図】 図1
Description
この全波倍電圧回路10は、交流電源1の出力電圧を整流するブリッジダイオード回路4と、交流電源1と該ブリッジダイオード回路4との間に直列に接続された力率改善用リアクタ3と、該ブリッジダイオード回路4に並列に接続された直列接続の2つの電解コンデンサ5及び6と、該電解コンデンサ5及び6に並列に接続された電解コンデンサ9とを有している。
また、入力電源の力率を向上させ、かつ入力電圧を任意の電圧まで昇圧する方法として、整流回路に昇圧回路を具備した回路方式も考えられている(例えば特許文献2参照。)。
この電圧変換回路11は、入力端子2a及び2bに入力された交流電源1の出力電圧を整流する整流回路20と、該整流回路20の出力電圧を昇圧する昇圧回路13と、該昇圧回路13の出力電圧により充電される電解コンデンサ17とを備えている。
本願請求項30に係る発明は、交流電源を入力とする、圧縮機を備えた空気調和機であって、上記圧縮機のモータを駆動するモータ駆動装置を備え、該モータ駆動装置は、請求項7に記載のモータ駆動装置である、ものである。
この結果、コンバータ回路の容積の大部分を占めるコンデンサやリアクタを小さくすることができ、コンバータ回路自体の体積を大きく縮小することができる。
この結果、コンバータ回路の容積の大部分を占めるコンデンサやリアクタを小さくした、コンパクトなコンバータ回路を実現することができ、ひいてはモータ駆動装置の小型化を図ることができる。
この結果、コンバータ回路の容積の大部分を占めるコンデンサやリアクタを小さくした、コンパクトなコンバータ回路を実現することができ、ひいてはモータ駆動装置の小型化を図ることができる。
つまり、昇圧動作が必要ではないような低負荷領域ではコンバータ回路の昇圧動作を停止することによって、整流回路だけを動作させ、回路の動作効率を向上させることができる。
本願請求項30の発明によれば、圧縮機を備えた空気調和機において、圧縮機のモータを駆動するモータ駆動装置として、請求項7に記載のモータ駆動装置を備えているので、モータ駆動装置のコンバータ回路で用いられるコンデンサの容量を小さくすることができ、これにより、モータ駆動装置の小型化及び低価格化、ひいては空気調和機の小型化及び低価格化を図ることができる。
(実施の形態1)
図1は、本発明の実施の形態1によるコンバータ回路を説明するための回路図である。
この実施の形態1のコンバータ回路100は、交流電源1を入力とし、入力電圧をその振幅値以上の非負の電圧に変換して出力することが可能な回路であり、上記交流電源1の出力電圧が印加される1対の入力端a1及びa2と、上記入力電圧の振幅値以上の非負の電圧を出力する1対の出力端b1及びb2とを有している。
コンバータ回路100の入力端a1及びa2に交流電源1の出力電圧が入力されると、交流電源1の出力電圧はコンバータ回路100の整流回路20で整流され、該整流回路20の出力によりコンデンサ回路30のコンデンサ31及び32が、出力端b1側電位が、出力端b2側電位より高くなるよう充電される。
まず、コンバータ回路100の一方の入力端a1の電位が、その他方の入力端a2の電位より高い場合について説明する。
スイッチング素子45がオンし、スイッチング素子46がオフすると、入力端a2から、ダイオード43、スイッチング素子45、第2のコンデンサ32、ダイオード22を経て、入力端a1へ至る経路で電流が流れ、第2のコンデンサ32が、交流電源の出力電圧により、接続点10f側電位が、出力端b2側電位より高くなるよう充電される。
さらに、この実施の形態1では、直列接続の第1及び第2のコンデンサ31及び32の端子電圧の和電圧を、コンバータ回路100の出力電圧としているので、個々のコンデンサ31及び32の耐圧を、コンバータ回路100の最大出力電圧の半分程度と低く抑えることができる。
図2は、本発明の実施の形態2によるコンバータ回路を説明する図である。
この実施の形態2のコンバータ回路101は、実施の形態1のコンバータ回路100と同様、交流電源1の出力電圧を昇圧するものであり、整流回路20と、コンデンサ回路30と、スイッチ回路40aとから構成されている。
この実施の形態2では、スイッチ回路40a以外の動作は、実施の形態1と同じであるので、以下、主にスイッチ回路40aの動作を、交流電源1の出力電圧の極性が異なる2つの場合について説明する。
さらに、この実施の形態2では、スイッチ回路40aを2つの双方向スイッチング素子71及び72により構成しているので、コンバータ回路の部品点数を削減することができるという効果もある。
図3は、本発明の実施の形態3によるコンバータ回路を説明する図である。
この実施の形態3のコンバータ回路102は、実施の形態1のコンバータ回路100と同様、交流電源1の出力電圧を昇圧するものであり、整流回路20と、コンデンサ回路30aと、スイッチ回路40とから構成されている。
コンバータ回路102の入力端a1及びa2に交流電源1の出力電圧が入力されると、交流電源1の出力電圧はコンバータ回路102の整流回路20で整流され、該整流回路20の出力によりコンデンサ回路30aのコンデンサ33が、出力端b1側電位が、出力端b2側電位より高くなるよう充電される。
まず、コンバータ回路102の一方の入力端a1の電位が、その他方の入力端a2の電位より高い場合について説明する。
スイッチング素子45がオンし、スイッチング素子46がオフすると、入力端a2から、ダイオード41、スイッチング素子45、第4のコンデンサ34、ダイオード22を経て入力端a1へ至る経路で、電流が流れ、第4のコンデンサ34が、交流電源の出力電圧により、接続点10e側電位が、出力端b2側電位より高くなるよう充電される。
図4は本発明の実施の形態4によるコンバータ回路を説明する図である。
この実施の形態4のコンバータ回路103は、実施の形態3のコンバータ回路102と同様、交流電源1の出力電圧を昇圧するものであり、整流回路20と、コンデンサ回路30aと、スイッチ回路40bとから構成されている。
この実施の形態4では、スイッチ回路40b以外の動作は、実施の形態3と同じであるので、以下、主にスイッチ回路40bの動作を、交流電源1の出力電圧の極性が異なる2つの場合について説明する。
さらに、この実施の形態4では、スイッチ回路40bを2つの双方向スイッチング素子71及び72により構成しているので、コンバータ回路の部品点数を削減することができるという効果もある。
図5は、本発明の実施の形態5によるモータ駆動装置を説明するための回路図である。
この実施の形態5のモータ駆動装置200は、交流電源1の出力電圧を昇圧するコンバータ回路100aと、該昇圧された交流電圧を3相の交流電圧に変換してモータ2に印加するインバータ回路50とを有している。
上記コンバータ回路100aは実施の形態1のコンバータ回路100と同一のものである。つまり、このコンバータ回路100aは、入力端a1及びa2に印加された交流電源1の出力電圧を整流して出力端b1及びb2に出力する整流回路20と、該出力端b1及びb2の間に接続され、該整流回路20の出力を平滑するコンデンサ回路30と、該コンデンサ回路30を構成する直列接続の2つのコンデンサ31及び32が、交流電源の出力電圧により交互に充電されるよう、上記両コンデンサの接続点10fを、上記2つの入力端a1及びa2に交互に接続するスイッチ回路40とを有している。ここで、スイッチ回路40は、実施の形態1と同様、4つのダイオード41〜44と2つのスイッチング素子45及び46とからなり、該スイッチング素子は、スイッチング素子の駆動装置(図示せず)からの開閉制御信号Csによりオンオフ制御される。従って、この実施の形態5のモータ駆動装置200のコンバータ回路100aにおいても、実施の形態1と同様、第1及び第2のスイッチング素子45及び46のオンオフにより、第1及び第2のコンデンサ31及び32の各々には、上記交流電源1の出力電圧が、該交流電源1の周期より短い周期で印加されることとなる。
モータ駆動装置200に交流電源1の出力電圧が印加され、コンバータ回路100aのスイッチング素子45及び46に開閉制御信号Csが、またインバータ回路50のスイッチング素子51〜56にドライブ信号Dsが供給されると、コンバータ回路100aは、実施の形態1のコンバータ回路100と同様に動作して、コンバータ回路100aからは、電源電圧以上4電圧が出力される。
以下、この実施の形態5のモータ駆動装置200の1つの使用例における、スイッチ回路のキャリア周波数及びコンデンサ31及び32の容量値について説明する。
例えば、モータ駆動装置200では、スイッチ回路40のキャリア周波数を10kHzに設定し、15A程度のモータ駆動電流に相当するモータ負荷でもってモータを駆動する場合には、上記コンデンサ回路30を構成する各コンデンサ31及び32の容量は4μF程度の値となる。
図6は本発明の実施の形態6によるモータ駆動装置を説明する図である。
この実施の形態6のモータ駆動装置201は、実施の形態5のモータ駆動装置200のコンバータ回路100aに代えて、回路の駆動電源をインバータ回路50と共用したコンバータ回路100bを備えたものである。
この実施の形態6のモータ駆動装置201では、コンバータ回路100bの基本的な動作は実施の形態5のコンバータ回路100aと同一であり、また、インバータ回路50は、実施の形態5と全く同じ動作をする。
このようにすることで、高調波電流が減少し、入力側に設けられるノイズフィルタのサイズを小型化することができ、さらには取り除くことも可能となる。
図7は本発明の実施の形態7によるモータ駆動装置を説明する図である。
この実施の形態7のモータ駆動装置202は、実施の形態5のモータ駆動装置200のコンバータ回路100aの出力側にモータ2からの回生電流を充電するコンデンサ57を付加してなるコンバータ回路100cを備えたものであり、その他の構成は、実施の形態5のモータ駆動装置200と同一である。
この実施の形態7のモータ駆動装置202では、コンバータ回路100cにおける整流回路20、コンデンサ回路30、及びスイッチ回路40、並びにインバータ回路50は、実施の形態5のものと同様に動作するので、以下では、実施の形態5と異なる動作について説明する。
図8は本発明の実施の形態8によるモータ駆動装置を説明する図である。
この実施の形態8のモータ駆動装置203は、実施の形態5のモータ駆動装置200のコンバータ回路100aの入力側にリアクタ58を付加してなるコンバータ回路100dを備えたものであり、その他の構成は、実施の形態5のモータ駆動装置200と同一である。
この実施の形態8のモータ駆動装置203では、コンバータ回路100dにおける整流回路20、コンデンサ回路30、及びスイッチ回路40、並びにインバータ回路50は、実施の形態5のものと同様に動作するので、以下では、実施の形態5と異なる動作について説明する。
この実施の形態8のモータ駆動装置203では、図8に示すように、交流電源1とコンバータ回路100dとの間に挿入されたリアクタ58により、コンバータ回路100dで発生したノイズが遮断されることとなって、交流電源1の出力電流に重畳されるスイッチングノイズが低減される。これにより交流電源1の出力電流の波形が歪むのが抑制され、入力電流の力率が改善される。
図9は、本発明の実施の形態9によるモータ駆動装置を説明する図である。
この実施の形態9のモータ駆動装置204は、交流電源1を入力としてモータ2を駆動するものであり、入力の電圧の振幅値以上の非負の電圧を出力可能なコンバータ回路102aと、該回路の出力である非負の電圧を3相の交流電圧に変換してモータ2に印加するインバータ回路50とを有している。
このような構成の本実施の形態9のモータ駆動装置204では、実施の形態5のモータ駆動装置200におけるコンバータ回路100aに代えて、実施の形態3のコンバータ回路102と同一構成のコンバータ回路102aを備えたので、実施の形態3と同様、上記コンデンサ33及び34の時間当たりの充電回数が交流電源の極性反転の頻度より多くなり、交流電源1の極性反転毎に上記両コンデンサを交互に充電する場合に比べて、該両コンデンサ33及び34の容量を小さくすることができ、これにより該コンバータ回路を搭載したモータ駆動装置を小型化することができる。
図10は、本発明の実施の形態10による空気調和機を説明するブロック図である。
この実施の形態10の空気調和機250は、室内機255及び室外機256を有し、冷暖房を行う空気調和機である。
この実施の形態10の空気調和機250では、交流電源1の出力電圧がモータ駆動装置250bに入力されると、該モータ駆動装置250bでは、実施の形態5のモータ駆動装置200と同様に、交流電源1の出力電圧がコンバータ回路により整流及び昇圧され、さらにコンバータ回路100aの出力がインバータ回路50により3相のモータ駆動電圧に変換される(図5参照)。
図11は本発明の実施の形態11による冷蔵庫を説明するブロック図である。
この実施の形態11の冷蔵庫260は、圧縮機260a、モータ駆動装置260b、凝縮器261、冷蔵室蒸発器262、及び絞り装置263から構成されている。
この実施の形態11の冷蔵庫260では、交流電源1の出力電圧がモータ駆動装置260bに入力されると、該モータ駆動装置260bでは、実施の形態5のモータ駆動装置200と同様に、交流電源1の出力電圧がコンバータ回路100aにより整流及び昇圧され、さらにコンバータ回路100aの出力がインバータ回路50により3相のモータ駆動電圧に変換される(図5参照)。
図12は本発明の実施の形態12による電気洗濯機を説明するブロック図である。
この実施の形態12の電気洗濯機270は、洗濯機外枠271を有し、該洗濯機外枠271内には外槽273が吊り棒272により吊り下げられている。該外槽273内には、回転自在に洗濯兼脱水槽274が配設され、該洗濯兼脱水槽274の底部には、攪拌翼275が回転自在に取り付けられている。
この実施の形態12の電気洗濯機270では、ユーザが所定の操作を行うと、マイクロコンピュータから、交流電源1を入力とするモータ駆動装置277に指令信号が入力される。すると、該モータ駆動装置277では、実施の形態5のモータ駆動装置200と同様に、交流電源1の出力電圧がコンバータ回路100aにより整流及び昇圧され、さらにコンバータ回路100aの出力がインバータ回路50により3相のモータ駆動電圧に変換される(図5参照)。
そして、該3相のモータ駆動電圧がモータ276に印加されると、モータ276の駆動により、攪拌翼275あるいは洗濯兼脱水槽274が回転して、洗濯兼脱水槽274内の衣服等などの洗濯や脱水が行われる。
図13は本発明の実施の形態13による送風機を説明するブロック図である。
この実施の形態13の送風機280は、ファン281と、該ファン281を回転駆動するモータ282と、交流電源1を入力とし、上記モータ282を駆動するモータ駆動装置283とを有している。
この実施の形態13の送風機280では、ユーザが所定の操作を行うと、マイクロコンピュータから、交流電源1を入力とするモータ駆動装置283に指令信号が入力される。すると、該モータ駆動装置283では、実施の形態5のモータ駆動装置200と同様に、交流電源1の出力電圧がコンバータ回路100aにより整流及び昇圧され、さらにコンバータ回路100aの出力がインバータ回路50により3相のモータ駆動電圧に変換される(図5参照)。
そして、該3相のモータ駆動電圧がモータ282に印加されると、モータ282の駆動によりファン281が回転し、送風が行われる。
図14は本発明の実施の形態14による電気掃除機を説明するブロック図である。
この実施の形態14の電気掃除機290は、底面に吸引口が形成された床用吸込具297と、空気を吸引する掃除機本体290aと、一端が床用吸込具297に、その他端が掃除機本体290aに接続された吸塵ホース296とを有している。
上記掃除機本体290aは、前面の一部に吸塵ホース296の他端が開口した集塵室295と、該集塵室295の背面側に配置された電動送風機291とから構成されている。
この実施の形態14の電気掃除機290では、ユーザが所定の操作を行うと、マイクロコンピュータから、交流電源1を入力とするモータ駆動装置294に指令信号が入力される。すると、該モータ駆動装置294では、実施の形態5のモータ駆動装置200と同様に、交流電源1の出力電圧がコンバータ回路100aにより整流及び昇圧され、さらにコンバータ回路100aの出力がインバータ回路50により3相のモータ駆動電圧に変換される(図5参照)。
図15は本発明の実施の形態15によるヒートポンプ給湯器を説明するブロック図である。
この実施の形態15のヒートポンプ給湯器380は、供給された水を加熱して温水を排出する冷凍サイクル装置381aと、冷凍サイクル装置381aから排出された温水を貯める貯湯槽381bと、これらを連結する水配管386a、386b、387a、及び387bとを有している。
そして、水熱交換器385の入水側配管387bの一部には、上記水循環路内で水を循環させるポンプ387が設けられている。
この実施の形態15のヒートポンプ給湯器380では、交流電源1の出力電圧がモータ駆動装置380bに入力されると、該モータ駆動装置380bでは、実施の形態5のモータ駆動装置200と同様に、交流電源1の出力電圧がコンバータ回路100aにより整流及び昇圧され、さらにコンバータ回路100aの出力がインバータ回路50により3相のモータ駆動電圧に変換される(図5参照)。
また、貯湯タンク388内の水あるいは温水の貯蓄量が一定量以下となった場合には、外部から給水管388cを介して水が補給される。
2 モータ
20 整流回路
21〜24、41〜44、61〜66、81、82 ダイオード
30、30a コンデンサ回路
31〜34、57、83、84 コンデンサ
40、40a、40b、40c スイッチ回路
45、46、51〜56 スイッチング素子
50 インバータ回路
58 リアクタ
71、72 双方向スイッチング素子
80 直流電源
100〜103、100a〜100d、102a コンバータ回路
200〜204、250b、260b、277、283、294、380b モータ駆動装置
250 空気調和機
251 室内側熱交換器
251b、252b、262b、382b、385a 温度センサ
252 室外側熱交換器
253、263、383 絞り装置
254 四方弁
255 室内機
256 室外機
260 冷蔵庫
261 凝縮器
262 冷蔵室蒸発器
270 電気洗濯機
280 送風機
290 電気掃除機
380 ヒートポンプ給湯器
381a 冷凍サイクル装置
381b 貯湯槽
382 空気熱交換器
385 水熱交換器
387 ポンプ
388 貯湯タンク
a1、a2 入力端
b1、b2 出力端
Claims (35)
- 1対の入力端と1対の出力端とを有し、交流電圧を昇圧するコンバータ回路であって、
上記入力端に入力された交流電源の出力電圧を整流して上記出力端に出力する整流回路と、
上記1対の出力端の間に直列に接続された複数のコンデンサと、
該複数のコンデンサの各々に、上記交流電源の出力電圧が、該交流電源の周期より短い周期で印加されるよう、各コンデンサと交流電源との接続を切り替えるスイッチ回路とを備えた、
ことを特徴とするコンバータ回路。 - 請求項1記載のコンバータ回路において、
上記複数のコンデンサは、直列接続の第1及び第2のコンデンサであり、
上記スイッチ回路は、
直列接続の第1及び第2のスイッチング素子と、
上記直列接続のスイッチング素子と並列に接続された直列接続の第1及び第2のダイオードと、
上記直列接続のスイッチング素子と並列に接続された直列接続の第3及び第4のダイオードとを有し、
上記第1及び第2のダイオードの接続点が上記入力端の一方に接続され、
上記第3及び第4のダイオードの接続点が上記入力端の他方に接続され、
上記両スイッチング素子の接続点が、上記両コンデンサの接続点に接続されている、
ことを特徴とするコンバータ回路。 - 請求項1記載のコンバータ回路において、
上記スイッチ回路は、
上記入力端の一方と上記両コンデンサの接続点との間に接続された第1の双方向スイッチと、
上記入力端の他方と上記両コンデンサの接続点との間に接続された第2の双方向スイッチとを有する、
ことを特徴とするコンバータ回路。 - 1対の入力端と1対の出力端とを有し、交流電圧を昇圧するコンバータ回路であって、
上記入力端に印加された交流電源の出力電圧を整流して上記出力端に出力する整流回路と、
上記1対の出力端の間に接続された第1のコンデンサと、
一端が該1対の出力端の一方に接続された第2のコンデンサと、
該第2のコンデンサに交流電源の出力電圧が、上記第1のコンデンサに該第2のコンデンサの端子電圧と交流電源の出力電圧との和電圧が、該交流電源の周期より短い周期で印加されるよう、上記第2のコンデンサの他端と上記1対の入力端の一方及び他方との接続を切り替えるスイッチ回路とを備えた、
ことを特徴とするコンバータ回路。 - 請求項4記載のコンバータ回路において、
上記スイッチ回路は、
直列接続の第1及び第2のスイッチング素子と、
上記直列接続のスイッチング素子と並列に接続された直列接続の第1及び第2のダイオードと、
上記直列接続のスイッチング素子と並列に接続された直列接続の第3及び第4のダイオードとを有し、
上記第1及び第2のダイオードの接続点が上記入力端の一方に接続され、
上記第3及び第4のダイオードの接続点が上記入力端の他方に接続され、
上記両スイッチング素子の接続点が上記第2のコンデンサの他端に接続されている、
ことを特徴とするコンバータ回路。 - 請求項4記載のコンバータ回路において、
上記スイッチ回路は、
上記入力端の一方と上記第2のコンデンサの他端との間に接続された第1の双方向スイッチと、
上記入力端の他方と上記第2のコンデンサの他端との間に接続された第2の双方向スイッチとを有する、
ことを特徴とするコンバータ回路。 - 交流電源を入力とし、該交流電源の出力電圧を駆動電圧に変換してモータに出力するモータ駆動装置であって、
1対の入力端と1対の出力端とを有し、上記交流電源の出力電圧を昇圧するコンバータ回路と、
該コンバータ回路の出力電圧を3相交流電圧に変換し、該3相交流電圧を駆動電圧としてモータに出力するインバータ回路とを備え、
上記コンバータ回路は、
上記入力端に入力された交流電源の出力電圧を整流して上記出力端に出力する整流回路と、
上記1対の出力端の間に直列に接続された複数のコンデンサと、
該複数のコンデンサの各々に、上記交流電源の出力電圧が、該交流電源の周期より短い周期で印加されるよう、各コンデンサと交流電源との接続を切り替えるスイッチ回路とを有する、
ことを特徴とするモータ駆動装置。 - 請求項7記載のモータ駆動装置において、
上記複数のコンデンサは、直列接続の第1及び第2のコンデンサであり、
上記スイッチ回路は、
直列接続の第1及び第2のスイッチング素子と、
上記直列接続のスイッチング素子と並列に接続された直列接続の第1及び第2のダイオードと、
上記直列接続のスイッチング素子と並列に接続された直列接続の第3及び第4のダイオードとを有し、
上記第1及び第2のダイオードの接続点が上記入力端の一方に接続され、
上記第3及び第4のダイオードの接続点が上記入力端の他方に接続され、
上記両スイッチング素子の接続点が上記両コンデンサの接続点に接続されている、
ことを特徴とするモータ駆動装置。 - 交流電源を入力とし、該交流電源の出力電圧を駆動電圧に変換してモータに出力するモータ駆動装置であって、
1対の入力端と1対の出力端とを有し、上記交流電源の出力電圧を昇圧するコンバータ回路と、
該コンバータ回路の出力電圧を3相交流電圧に変換し、該3相交流電圧を駆動電圧としてモータに出力するインバータ回路とを備え、
上記コンバータ回路は、
上記入力端に印加された交流電源の出力電圧を整流して上記出力端に出力する整流回路と、
上記1対の出力端の間に接続された第1のコンデンサと、
一端が該1対の出力端の一方に接続された第2のコンデンサと、
該第2のコンデンサに交流電源の出力電圧が、上記第1のコンデンサに該第2のコンデンサの端子電圧と交流電源の出力電圧との和電圧が、該交流電源の出力電圧の周期より短い周期で印加されるよう、上記第2のコンデンサの他端と上記1対の入力端の一方及び他方との接続を切り替えるスイッチ回路とを有する、
ことを特徴とするモータ駆動装置。 - 請求項8に記載のモータ駆動装置において、
上記スイッチ回路は、上記第1及び第2のコンデンサが交互に充電されるよう、上記第1及び第2のスイッチング素子を交互に繰り返しオンオフするものであり、
上記第1及び第2のコンデンサの容量は、その端子電圧が、上記モータの最大出力時に上記スイッチング素子の1スイッチング周期の間にゼロまで低下しない程度に大きく設定されている、
ことを特徴とするモータ駆動装置。 - 請求項8に記載のモータ駆動装置において、
上記スイッチ回路は、上記第1及び第2のコンデンサが交互に充電されるよう、上記第1及び第2のスイッチング素子を交互に繰り返しオンオフするものであり、
上記スイッチング素子のスイッチング周期は、上記モータの最大出力時に、上記第1及び第2のコンデンサの端子電圧がゼロまで落ちない程度に短く設定されている、
ことを特徴とするモータ駆動装置。 - 請求項8に記載のモータ駆動装置において、
上記スイッチ回路は、上記モータのトルクが、要求されるトルクを満たすときには、上記第1及び第2のスイッチング素子のオンオフ動作を停止する、
ことを特徴とするモータ駆動装置。 - 請求項12に記載のモータ駆動装置において、
上記スイッチ回路は、上記モータのトルクの過不足を、上記モータに供給される電力から判断する、
ことを特徴とするモータ駆動装置。 - 請求項12に記載のモータ駆動装置において、
上記スイッチ回路は、上記モータのトルクの過不足を、上記モータの指令回転数と、実際の回転数とから判断する、
ことを特徴とするモータ駆動装置。 - 請求項12に記載のモータ駆動装置において、
上記スイッチ回路は、上記モータのトルクの過不足を、上記モータに供給する電流の振幅値から判断する、
ことを特徴とするモータ駆動装置。 - 請求項8に記載のモータ駆動装置において、
上記スイッチ回路は、上記第1及び第2のスイッチング素子を駆動する電源として、上記インバータ回路を駆動する電源を用いる、
ことを特徴とするモータ駆動装置。 - 請求項16に記載のモータ駆動装置において、
上記第1及び第2のスイッチング素子のうちの低電位側素子を駆動する電源は、
上記インバータを駆動する直流電源と、アノードが該直流電源の高電位側端に接続されたダイオードと、該ダイオードのカソードと上記低電位側スイッチング素子の低電位側端との間に接続されたコンデンサとからなり、
上記第1及び第2のスイッチング素子のうちの高電位側素子を駆動する電源は、
上記低電位側素子の駆動電源を構成するダイオードのカソードにアノードが接続されたダイオードと、該ダイオードのカソードと上記2つのスイッチング素子の接続点との間に接続されたコンデンサとからなる、
ことを特徴とするモータ駆動装置。 - 請求項7に記載のモータ駆動装置において、
上記スイッチ回路は、上記第1及び第2のスイッチング素子をオンオフするスイッチング周期を、上記モータの出力に応じて変化させる、
ことを特徴とするモータ駆動装置。 - 請求項8に記載のモータ駆動装置において、
上記第1及び第2のスイッチング素子をオンオフするスイッチング周期は、上記インバータ回路を構成するスイッチング素子をオンオフするスイッチング周期と等しい、
ことを特徴とするモータ駆動装置。 - 請求項8に記載のモータ駆動装置において、
上記スイッチ回路は、上記コンバータ回路に入力する電流の高調波成分が減少するよう、上記第1及び第2のスイッチング素子をオンオフする、
ことを特徴とするモータ駆動装置。 - 請求項8に記載のモータ駆動装置において、
上記整流回路を構成するダイオードは、上記スイッチ回路を構成するダイオードと同じ程度に逆回復時間の短いものである、
ことを特徴とするモータ駆動装置。 - 請求項8に記載のモータ駆動装置において、
上記コンバータ回路は、その出力端に接続された、上記モータ停止時の回生電流を充電するコンデンサを有する、
ことを特徴とするモータ駆動装置。 - 請求項8に記載のモータ駆動装置において、
上記スイッチ回路は、上記第1〜第4のダイオードと、上記第1及び第2スイッチング素子とをモジュール化してなるスイッチングモジュールである、
ことを特徴とするモータ駆動装置。 - 請求項23に記載のモータ駆動装置において、
上記スイッチングモジュールは、上記インバータ回路を駆動するインバータ駆動部から供給される駆動信号により動作する、
ことを特徴とするモータ駆動装置。 - 請求項8に記載のモータ駆動装置において、
上記コンバータ回路は、その入力側に接続された、該コンバータ回路を構成するスイッチ回路で発生するノイズを遮断するリアクタを有する、
ことを特徴とするモータ駆動装置。 - 請求項25に記載のモータ駆動装置において、
上記スイッチ回路は、上記第1及び第2のスイッチング素子を該両素子のオン期間が重なるようオンオフして、上記コンバータ回路の出力電圧を上記交流電源の出力電圧の2倍以上に昇圧する、
ことを特徴とするモータ駆動装置。 - 請求項8に記載のモータ駆動装置において、
上記インバータ回路は、上記コンバータ回路に入力される電流の力率が向上するよう、モータへの供給電流を制御する、
ことを特徴とするモータ駆動装置。 - 請求項8に記載のモータ駆動装置において、
上記スイッチ回路は、上記第1及び第2のスイッチング素子を、上記コンバータ回路に入力される電流の力率が向上するようオンオフする、
ことを特徴とするモータ駆動装置。 - 交流電源を入力とする圧縮機であって、
モータと、
該モータを駆動するモータ駆動装置とを備え、
該モータ駆動装置は、請求項7に記載のモータ駆動装置である、
ことを特徴とする圧縮機。 - 交流電源を入力とする、圧縮機を備えた空気調和機であって、
上記圧縮機のモータを駆動するモータ駆動装置を備え、
該モータ駆動装置は、請求項7に記載のモータ駆動装置である、
ことを特徴とする空気調和機。 - 交流電源を入力とする、圧縮機を備えた冷蔵庫であって、
上記圧縮機のモータを駆動するモータ駆動装置を備え、
該モータ駆動装置は、請求項7に記載のモータ駆動装置である、
ことを特徴とする冷蔵庫。 - 交流電源を入力とする電気洗濯機であって、
モータと、
該モータを駆動するモータ駆動装置とを備え、
該モータ駆動装置は、請求項7に記載のモータ駆動装置である、
ことを特徴とする電気洗濯機。 - 交流電源を入力とする送風機であって、
モータと、
該モータを駆動するモータ駆動装置とを備え、
該モータ駆動装置は、請求項7に記載のモータ駆動装置である、
ことを特徴とする送風機。 - 交流電源を入力とする電気掃除機であって、
モータと、
該モータを駆動するモータ駆動装置とを備え、
該モータ駆動装置は、請求項7に記載のモータ駆動装置である、
ことを特徴とする電気掃除機。 - 交流電源を入力とする、圧縮機を備えたヒートポンプ給湯器であって、
上記圧縮機のモータを駆動するモータ駆動装置を備え、
該モータ駆動装置は、請求項7に記載のモータ駆動装置である、
ことを特徴とするヒートポンプ給湯器。
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