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JP5475936B1 - 電力変換装置およびこれを用いたバッテリ充電装置 - Google Patents

電力変換装置およびこれを用いたバッテリ充電装置 Download PDF

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Abstract

出力端子に誘導性素子が接続される電力変換装置において、第1電圧と第2電圧とが交互に誘起されるトランス、トランスと誘導性素子とを結ぶ電力供給路に挿入され、直列接続された複数の電界効果トランジスタからなる第1および第2アームが、互いに並列接続されてなるフルブリッジ回路、フルブリッジ回路を構成する各電界効果トランジスタのオンオフを制御する制御回路を備え、制御回路は、電圧V2が第1電圧である期間に第1および第2アームの少なくとも一方の各電界効果トランジスタをオンとし、このオンとするオン状態期間の長さPon、電圧V2が第1電圧である期間の長さPX、オン状態期間終期から、電圧V2が第1電圧から第2電圧へ遷移する時点までの長さPS、各電界効果トランジスタのボディダイオードの立ち上がり時間の長さα、ボディダイオードの立ち下がり時間の長さβは、Pon>(β/α)PS、0≦PS<αおよびPon+PS≦PXの関係を満たす。

Description

本発明は、電界効果トランジスタ(Field Effect Transistor:以下、FETと記載する。)で構成されるフルブリッジ回路を備える電力変換装置およびバッテリ充電装置に関する。
トランスおよび整流回路を備え、出力端子に誘導性素子が接続される電力変換装置がある(例えば、特許文献1)。図20は特許文献1に係る電力変換装置の構成を示す回路図である。特許文献1では、主バッテリおよび副バッテリを備える電気自動車に搭載されるバッテリ充電装置に、当該電力変換装置を用いる例が開示されている。
特許文献1に開示されるバッテリ充電装置は、外部電源9001に接続された電源回路9002、トランス9003、2次側回路9004、2次側回路9004と主バッテリ9005の間に挿入された平滑回路9006、導通角調整回路9007、導通角調整回路9007と副バッテリ9009の間に挿入された整流平滑回路9008を備える。
主バッテリ9005の充電時においては、リレー9010をコンデンサ9011側に接続する。そして、2次側回路9004は、トランジスタ9004a,9004bの双方をオフとし、これらのボディダイオードを用いて、トランス9003の2次巻線9003aに誘起された交流電圧を直流電圧に変換する整流回路としての動作を行う。一方、副バッテリ9009の充電時はリレー9010を誘導性素子であるチョークコイル9012側に接続する。そして、2次側回路9004は、トランジスタ9004aがオンでトランジスタ9004bがオフの状態と、トランジスタ9004aがオフでトランジスタ9004bがオンの状態とを繰り返すことで、直流電圧を交流電圧に変換する動作を行う。このように、トランス9003および2次側回路9004で構成される電力変換装置は、入力された電圧を交直変換することが可能となっている。
特開平8−154311号公報
上記従来の電力変換装置においては、電力変換装置から発生するノイズを抑制することが求められている。
そこで本発明は、ノイズの発生を抑制することが可能な電力変換装置およびバッテリ充電装置を提供することを目的とする。
本明細書において開示される電力変換装置は、出力端子に誘導性素子が接続される電力変換装置であって、基準電圧である第1電圧と当該第1電圧とは異なる第2電圧とが交互に誘起されるトランスと、前記トランスと前記誘導性素子とを結ぶ電力供給路に挿入され、直列接続された複数の電界効果トランジスタからなる第1および第2アームが、互いに並列接続されてなるフルブリッジ回路と、前記フルブリッジ回路を構成する前記各電界効果トランジスタのオンおよびオフを制御する制御回路と、を備え、前記制御回路は、前記トランスに誘起される電圧が前記第1電圧である期間に、前記第1および第2アームの少なくとも一方のアームを構成する前記各電界効果トランジスタをオンとし、前記第1および第2アームの少なくとも一方のアームを構成する前記各電界効果トランジスタをオンとするオン状態期間の長さをPon、前記トランスに誘起される電圧が前記第1電圧である期間の長さをPX、前記オン状態期間の終期から、前記トランスに誘起される電圧が前記第1電圧から前記第2電圧へ遷移する時点までの長さをPS、前記各電界効果トランジスタが備えるボディダイオードの立ち上がり時間の長さをα、前記ボディダイオードの立ち下がり時間の長さをβ、と定義した場合に、Pon、PX、PS、αおよびβは、Pon>(β/α)PS、かつ、0≦PS<α、かつ、Pon+PS≦PXの関係を満たす。
本明細書において開示される電力変換装置によれば、トランスに発生するサージ電圧を低減することができる結果、電力変換装置から発生するノイズを低減することが可能である。
第1の実施形態に係るバッテリ充電装置1000の全体構成を示す回路図である。 (a)〜(o)第1の実施形態に係る第1期間のタイミングチャートを示す図である。 (a),(b)図2に示すタイミングチャートの特徴部分を拡大して示す図と、(c)トランジスタ401,404が備えるボディダイオードの状態をトランジスタ401〜404に対する制御信号波形(図3(a))および電圧V2の変化(図3(b))と対応させて示す図と、(d)トランジスタ402,403が備えるボディダイオードの状態を示す図である。 (a),(b)トランジスタ401〜404が備えるボディダイオードの特性を説明するためのタイミングチャートである。 (a),(b)理想状態での第1期間における電力変換装置に流れる電流を示す図である。 (a),(b)理想状態での第1期間における電力変換装置に流れる電流を示す図である。 (a),(b)実際の場合での第1期間における電力変換装置に流れる電流について説明するための図である。 (a)D期間の開始時点から正側のオン状態期間の開始時点までの期間における電力変換装置に流れる電流を示す図と、(b)正側のオン状態期間における電力変換装置に流れる電流を示す図である。 オン状態期間の終期を変化させた場合における第1の2次巻線に発生するサージ電圧変化量を示すグラフである。 (a)〜(d)比較例に係るタイミングチャートを示す図である。 (a)〜(d)第1の実施形態の他の例に係るタイミングチャートを示す図である。 (a)〜(c)第1の実施形態の他の例に係るタイミングチャートを示す図である。 (a)〜(d)オン状態期間の位置を検討するための図である。 (a)〜(e)サージ電圧低減効果が得られる場合のオン状態期間の一例をまとめた図である。 (a)〜(c)サージ電圧低減効果が得られない場合のオン状態期間の一例をまとめた図である。 (a)〜(o)第1の実施形態に係る第2期間のタイミングチャートを示す図である。 (a)〜(o)第2の実施形態に係る第1期間のタイミングチャートを示す図である。 (a)トランジスタ401〜404をオンとしない場合の電圧V1,V2の波形を示す図と、(b)第2の実施形態に係るタイミングチャート(図17)に従ってバッテリ充電装置を動作させた場合の電圧V1,V2の波形を示す図である。 第3の実施形態に係るバッテリ充電装置3000の全体構成を示す回路図である。 特許文献1に係る電力変換装置の構成を示す回路図である。 本発明者が考えた、特許文献1に係る電力変換装置の改良例を示す回路図である。
特許文献1に係る電力変換装置においては、トランス9003の2次巻線9003aがセンタータップ9013を含む構成となっている。そのため、トランス9003から引き出される端子数が3本に増え、電力変換装置が大型化するという問題を有する。
そこで、本発明者は、2次側回路を次のような構成にすることを考えた。図21は、本発明者が考えた、特許文献1に係る電力変換装置の改良例を示す回路図である。本改良例では、2次側回路9004Aを、トランジスタ9004c,9004dからなる第1アームと、トランジスタ9004e,9004fからなる第2アームとが互いに並列接続されてなるフルブリッジ回路としている。フルブリッジ回路の入力側端子は2本であるため、トランス9003Aの2次巻線9003bから引き出される端子も2本で足りることになる。このように、交直変換機能をそのままに、トランス9003Aがセンタータップを含まない構成とすることができる。この結果、トランス9003Aを小型化することが可能である。さらに、トランス9003Aは電力変換装置を構成する部品の中では大型な部品であるため、トランス9003Aを小型化することで、電力変換装置全体の大幅な小型化が図られる。
主バッテリ9005の充電時において2次側回路9004Aを整流回路として動作させる場合、トランジスタ9004c〜9004fを全てオフとし、これらのボディダイオードに電流を流すようにする。しかしながら、本発明者は鋭意検討の結果、整流回路として動作させる際に単にこのような動作を行ったのでは、トランス9003Aに誘起される電圧が第1電圧から第2電圧へ遷移する瞬間に、トランス9003Aに大きなサージ電圧が発生するおそれがあることを見出した。サージ電圧はノイズ源となり得るため、電力変換装置から発生するノイズ増大の原因となり得る。さらに、本発明者は、この大きなサージ電圧は、トランス9003Aに誘起される電圧が第1電圧から第2電圧へ遷移する瞬間またはその直前において、トランジスタ9004c〜9004fのボディダイオードに電流が流されていることが原因であるという知見も得た。
そこで、本明細書において開示される電力変換装置では、トランスに誘起される電圧が第1電圧である期間に含まれるオン状態期間において、第1および第2アームの少なくとも一方のアームを構成する各トランジスタをオンとする制御を行う。ここで、トランスに誘起される電圧が第1電圧である期間の長さをPX、オン状態期間の終期から、トランスに誘起される電圧が第1電圧から第2電圧へ遷移する時点までの長さをPS、トランジスタのボディダイオードの立ち上がり時間の長さをα、立ち下がり時間の長さをβ、とそれぞれ定義する。そして、オン状態期間の長さPon、PX、PS、αおよびβは、(A)Pon>(β/α)PS、(B)0≦PS<αおよび(C)Pon+PS≦PXの3つの関係全てを満たすように設定される。
上記定義に基づけば、オン状態期間におけるボディダイオードの立ち下がり量(電流の降下量)は、Pon/βで表される。一方、オン状態期間の終期から、トランスに誘起される電圧が第1電圧から第2電圧へ遷移する時点までの期間では、トランジスタがオフであり、ボディダイオードがオン状態に遷移する。そのため、オン状態期間終期から、トランスに誘起される電圧が第1電圧から第2電圧へ遷移する時点までの期間(PS)における、ボディダイオードの立ち上がり量(電流の上昇量)は、PS/αで表される。
本明細書に開示される電力変換装置では、オン状態期間の始期から、トランスに誘起される電圧が第1電圧から第2電圧へ遷移する時点までの期間における、ボディダイオードの立ち下がり量を、立ち上がり量より大きくする。つまり、(Pon/β)>(PS/α)の関係を満たすようにすることで、一般的な制御をした場合にボディダイオードに電流が流れている期間において、基本的にはボディダイオードが完全に立ち上がっていない状態とすることができる。このようにすることで、ボディダイオードが完全に立ち上がっている状態とする場合と比較して、トランジスタのボディダイオードに流れる電流量を減少させることができる。その結果、トランスに発生するサージ電圧を低減することが可能である。なお、上記(Pon/β)>(PS/α)の関係式をPonについて整理することで、(A)の関係式が得られる。
しかしながら、(A)の関係式を満たしていたとしても、PSがボディダイオードの立ち上がり時間α以上である場合には、トランスに誘起される電圧が第1電圧から第2電圧へ遷移する時点において、ボディダイオードが完全に立ち上がってしまう。そのため、オン状態期間終期から、トランスに誘起される電圧が第1電圧から第2電圧へ遷移する時点までの期間(PS)を、ボディダイオードの立ち上がり時間αより短くする。すなわち、上記(B)の関係式を満たすようにすることで、トランスに誘起される電圧が第1電圧から第2電圧へ遷移する時点において、ボディダイオードが完全に立ち上がっていない状態とすることができる。
また、上記(C)のようにPonとPSの総和はPX以下とする、すなわち、オン状態期間の始期は、トランスに誘起される電圧が第2電圧から第1電圧へ遷移する時点以後とする。仮に、トランスに誘起される電圧が第2電圧である期間においてアームを構成する各トランジスタをオンとした場合、これらのトランジスタ間が短絡してしまうが、(C)の関係式を満たすようにすることで、短絡を防止することができる。
したがって、本明細書において開示される電力変換装置によれば、トランスに発生するサージ電圧を低減することができる結果、電力変換装置から発生するノイズを低減することが可能となる。
以下、本発明の実施形態について、図面を参照しながら説明する。
≪第1の実施形態≫
[バッテリ充電装置の構成]
図1は、第1の実施形態に係るバッテリ充電装置1000の全体構成を示す回路図である。
バッテリ充電装置1000は、力率改善回路1、DC/ACインバータ2、トランス3、2次側回路4、第1の平滑回路5、チョークコイル短絡回路6、導通角調整回路7、整流回路8、第2の平滑回路9、制御回路10を備える。また、トランス3の第1の2次巻線302、2次側回路4および制御回路10とで電力変換装置を構成している。
バッテリ充電装置1000は、特許文献1に開示されているバッテリ充電装置と同様に、例えば、主バッテリMBAおよび副バッテリSBAを備える電気自動車に搭載される。主バッテリMBAは副バッテリSBAよりも高い電圧を出力する。主バッテリMBAは走行用モータに給電するためのものであり、副バッテリSBAは前照灯、ワイパー、各種電子機器などの補機類に給電するためのものである。
主バッテリMBAは商用の外部電源ACから充電回路を介して充電され、副バッテリSBAは主バッテリMBAから電力変換回路を介して充電される構成が一般的である。充電回路および電力変換回路は、入出力の電圧仕様が異なるものの、機能的・構成的に類似する点がある。そのため、2次側回路4に充電回路および電力変換回路の機能を併有させることにより、バッテリ充電装置の小型化、低コスト化が図られている。
バッテリ充電装置1000も上記の一般構成と同様に、外部電源ACと接続されている期間においては、外部電源ACから主バッテリMBAと副バッテリSBAを充電する。外部電源ACと接続されていない期間、例えば電気自動車の走行時においては、主バッテリMBAから副バッテリSBAを充電する。以下、外部電源ACから主バッテリMBAと副バッテリSBAを充電する期間を第1期間、主バッテリMBAから副バッテリSBAを充電する期間を第2期間とする。
<外部電源AC>
外部電源ACは、例えば、住宅等に設置されているAC100〜250[V]の商用電源である。
<主バッテリMBA>
主バッテリMBAは、例えば、複数のリチウムイオンバッテリセルを接続して構成されており、自身の充電状態に応じて、例えば250〜350[V]の電圧を発生する。第1期間において、主バッテリMBAは、例えば350[V]まで充電される。
<副バッテリSBA>
副バッテリSBAは、例えば、定格12[V]の鉛バッテリである。副バッテリSBAは、第1期間においては外部電源ACから、第2期間においては主バッテリMBAから充電される。
<力率改善回路1>
力率改善回路1は外部電源ACに接続されており、ダイオードブリッジ101、チョークコイル102、トランジスタ103、ダイオード104、コンデンサ105で構成される。力率改善回路1は一般的な力率改善回路である。
力率改善回路1は、第1期間には、制御回路10からの信号に基づきトランジスタ103をオンオフすることで、外部電源ACから供給される交流電圧を例えば380[V]の直流電圧に変換する。第2期間には、交流電圧を直流電圧に変換する動作を行わない、停止状態とする。
トランジスタ103としては、例えば、金属−絶縁体−半導体電界効果トランジスタ(Metal−Insulator−Semiconductor Field Effect Transistor,MISFET)、金属−酸化物−半導体電界効果トランジスタ(Metal−Oxide−Semiconductor Field Effect Transistor,MOSFET)、金属−半導体電界効果トランジスタ(Metal−Semiconductor Field Effect Transistor,MESFET)、接合型電界効果トランジスタ(Junction Field Effect Transistor,JFET)、絶縁ゲート型バイポーラトランジスタ(Insulated Gate Bipolar Transistor,IGBT)等が挙げられる。
<DC/ACインバータ2>
DC/ACインバータ2は、直列に接続されたトランジスタ201,202からなるアームと、直列に接続されたトランジスタ203,204からなるアームとが並列接続されてなるフルブリッジ回路で構成されている。トランジスタ201〜204の各々にはボディダイオードが内蔵されている。力率改善回路1とDC/ACインバータ2とで、外部電源に接続され交流電圧を発生させる電源回路を構成している。電源回路は、主バッテリMBAを充電するように外部電源ACから供給される交流電圧を昇圧する。
トランジスタ201〜204としては、例えば、金属−絶縁体−半導体電界効果トランジスタ、金属−酸化物−半導体電界効果トランジスタ、金属−半導体電界効果トランジスタ、接合型電界効果トランジスタ、絶縁ゲート型バイポーラトランジスタが用いられている。
DC/ACインバータ2は、第1期間には、制御回路10からの信号に基づき、トランジスタ201,204がオンでありトランジスタ202,203がオフである期間、トランジスタ201〜204が全てオフである期間、トランジスタ201,204がオフでありトランジスタ202,203がオンである期間、トランジスタ201〜204が全てオフである期間を、例えば100[kHz]の周波数で順に繰り返す。これにより、力率改善回路1から供給される直流電圧が、例えば100[kHz]の交流電圧に変換される。
第2期間は、制御回路10からの信号に基づき、トランジスタ201,202,203,204の全てをオフとし、直流電圧を交流電圧に変換する動作を行わない、停止状態とする。
<トランス3>
トランス3は1次巻線301、第1の2次巻線302、第2の2次巻線303を有し、1次巻線301がDC/ACインバータ2に接続されている。
1次巻線301の両端は、トランジスタ201とトランジスタ202との接続点およびトランジスタ203とトランジスタ204との接続点にそれぞれ接続される。
第1の2次巻線302の両端は、トランジスタ401とトランジスタ402との接続点およびトランジスタ403とトランジスタ404との接続点にそれぞれ接続される。第1の2次巻線302は、基準電圧である第1電圧と当該第1電圧とは異なる第2電圧とが交互に誘起される。さらに、第2電圧には、第1電圧を超える有限値である正側の第2電圧と、第1電圧未満の有限値である負側の第2電圧とがある。本実施形態においては、一例として第1電圧(基準電圧)を0[V]、正側の第2電圧を380[V]、負側の第2電圧を−380[V]としている。
第2の2次巻線303の両端は、導通角調整回路7を構成するトランジスタ701,702のドレイン端子にそれぞれ接続される。本実施形態においては、1次巻線301、第1の2次巻線302、第2の2次巻線303の巻数比は、5:5:1であるとする。
トランス3は、第1期間には1次巻線301に誘起された電圧を、第1の2次巻線302および第2の2次巻線303に伝達する。第2期間には、第1の2次巻線302に誘起された電圧を、第2の2次巻線303に伝達する。
<2次側回路4>
2次側回路4は、トランス3と後述する誘導性素子としてのチョークコイル501とを結ぶ電力供給路に挿入される。より詳しくは、第1の2次巻線302と主バッテリMBAとを結ぶ電力供給路に挿入される。2次側回路4は、直列に接続されたトランジスタ401,402からなる第1アームと、直列に接続されたトランジスタ403,404からなる第2アームとが互いに並列接続されてなるフルブリッジ回路で構成されている。トランジスタ401〜404としては、例えば、金属−絶縁体−半導体電界効果トランジスタ、金属−酸化物−半導体電界効果トランジスタ、金属−半導体電界効果トランジスタ、接合型電界効果トランジスタ等の電界効果トランジスタが用いられており、それぞれボディダイオードが内蔵されている。また、トランジスタ401〜404には、全て仕様が同じものが用いられている。
トランジスタ401,402からなる第1アームは、第1の2次巻線302の一端に接続されており、トランジスタ403,404からなる第2アームは、第1の2次巻線302の他端に接続されている。
上述したように、2次側回路4をフルブリッジ回路で構成することにより、特許文献1に係るバッテリ充電装置が有する、主バッテリと副バッテリへの同時充電機能、および主バッテリから副バッテリへの充電機能をそのままに、第1の2次巻線302がセンタータップを含まない構成とすることができる。第1の2次巻線302から引き出される端子数を削減することができる結果、トランス3を小型化することが可能である。
また、電流量は小さいものの電圧が高い主バッテリへの電力供給路に相当する第1の2次巻線302においては、絶縁の観点から第1の2次巻線302から引き出される端子同士の距離を長くする必要がある。そのため、第1の2次巻線302から引き出される端子数を削減することによる、トランス3の小型化の効果はより大きなものとなる。さらに、トランス3は電力変換装置を構成する部品の中では大型な部品であるため、トランス3を小型化することで、電力変換装置全体の大幅な小型化が期待できる。
なお、2次側回路4をフルブリッジ回路とすることで2次側回路4に含まれるトランジスタの数が増えるが、トランジスタは電力変換装置を構成する部品の中では小型な部品であるため、電力変換装置の大きさに与える影響は小さい。
2次側回路4は、第1期間には制御回路10からの信号に基づき、第1の2次巻線302に誘起された交流電圧を整流する。そして、整流後の電圧を第1の平滑回路5に供給する。この整流動作はトランジスタ401〜404のオンおよびオフを制御することで行われるが、このとき、本実施形態においては特別な制御を行う。この特別な制御を行うことで、トランス3の第1の2次巻線302に発生するサージ電圧を低減することができる結果、電力変換装置から発生するノイズを低減することが可能である。この特別な制御の詳細については、後の[バッテリ充電装置の動作]の項で詳細に説明する。
第2期間には、制御回路10からの信号に基づき、トランジスタ401,404がオンでありトランジスタ402,403がオフである期間、トランジスタ401〜404全てがオフである期間、トランジスタ401,404がオフでありトランジスタ402,403がオンである期間、トランジスタ401〜404全てがオフである期間を、例えば100[kHz]の周波数で順に繰り返す。これにより、副バッテリSBAを充電するように、主バッテリMBAからの直流電圧を100[kHz]の交流電圧に変換し、第1の2次巻線302に供給する。
<第1の平滑回路5、チョークコイル短絡回路6>
平滑回路5は、誘導性素子としてのチョークコイル501とコンデンサ502との直列回路で構成される。チョークコイル短絡回路6はリレーで構成される。
第1期間には、制御回路10からの信号に基づき、チョークコイル短絡回路6は開放動作を行う。この結果、平滑回路5は、チョークコイル501とコンデンサ502とのフィルタ回路として作用し、コンデンサ502に所定の直流電圧が発生する。
第2期間には、制御回路10からの信号に基づき、チョークコイル短絡回路6は短絡動作を行う。これにより、チョークコイル501がチョークコイル短絡回路6に短絡され、平滑回路5は単なるコンデンサとして機能する。
<導通角調整回路7>
導通角調整回路7は、第2の2次巻線303と副バッテリSBAとを結ぶ電力供給路に挿入され、トランジスタ701,702で構成される。導通角調整回路7の入力側が第2の2次巻線303に接続され、出力側が整流回路8に接続される。トランジスタ701,702それぞれのドレイン端子は、第2の2次巻線303の両端に接続される。トランジスタ701,702には、例えば、金属−絶縁体−半導体電界効果トランジスタ、金属−酸化物−半導体電界効果トランジスタ、金属−半導体電界効果トランジスタ、接合型電界効果トランジスタ、絶縁ゲート型バイポーラトランジスタが用いられている。
導通角調整回路7は、第1期間には、副バッテリSBAを充電するように、第2の2次巻線303に誘起される交流電圧の導通角を調整する。具体的には、制御回路10からの信号に基づきトランジスタ701,702のオンオフ動作を行うことで、導通状態と非導通状態を繰り返す。導通状態においては、第2の2次巻線303に誘起される交流電圧を整流回路8に供給するようにし、非導通状態においては、当該交流電圧の整流回路8への供給は行わない。
本実施形態における第1期間では、2次側回路4で特別な制御が行われるのに合わせて、導通角調整回路7を導通状態とするように制御される。このような制御を行うことで、第1の2次巻線302に発生するサージ電圧が第2の2次巻線303に分散されるため、第1の2次巻線302に発生するサージ電圧をさらに低減することができる。この詳細についても後の[バッテリ充電装置の動作]の項で説明する。
第2期間には、制御回路10からの信号に基づき、副バッテリSBAに供給するための交流電圧が得られるように、第2の2次巻線303に誘起される交流電圧の導通角を調整する。具体的には、トランジスタ701,702をオンとし、第2の2次巻線303に誘起される交流電圧をそのまま整流回路8に供給する。
<整流回路8>
整流回路8は、ダイオード801,ダイオード802のそれぞれのアノード端子が互いに接続された直列回路である。ダイオード801のカソード端子がトランジスタ701のソース端子に、ダイオード802のカソード端子がトランジスタ702のソース端子に接続されている。
整流回路8は、第1期間、第2期間によらず、導通角調整回路7からの交流電圧を整流し第2の平滑回路9に供給する。
<第2の平滑回路9>
第2の平滑回路9は、チョークコイル901,902、コンデンサ903とで構成される。チョークコイル901とチョークコイル902の一端は互いに接続されており、それぞれの他端がトランジスタ701とダイオード801との接続点、トランジスタ702とダイオード802との接続点に接続される。コンデンサ903は、チョークコイル901,902の接続点と、ダイオード801,802の接続点に接続される。
第2の平滑回路9は、第1期間、第2期間によらず、第2の2次巻線303に誘起される交流電圧の極性に応じて、チョークコイル901とコンデンサ903とで構成されるフィルタ回路、およびチョークコイル902とコンデンサ903とで構成されるフィルタ回路として作用し、コンデンサ903の両端に所定の直流電圧を発生させる。
<制御回路10>
制御回路10は、力率改善回路1、DC/ACインバータ2、2次側回路4、チョークコイル短絡回路6、導通角調整回路7の動作を制御する。
制御回路10は、例えば、マイコン(Micro Controller Unit(MCU))等のデジタル回路と、バッテリ充電装置1000に含まれる各トランジスタを駆動する駆動回路とで構成される。また、制御回路10は、コンデンサ105、コンデンサ502およびコンデンサ903の両端電圧を読み取る手段も備える。
第1期間には、コンデンサ105の両端電圧が380[V]になるように力率改善回路1のトランジスタ103のオンオフ動作を制御する。また、コンデンサ502の両端電圧が主バッテリMBAの充電状態に応じた電圧になるように、DC/ACインバータ2のトランジスタ201〜204のオンオフ動作を制御する。
2次側回路4に対する制御については、上述した特別な制御が行われる期間を除き、基本的にはトランジスタ401〜404を全てオフとし、これらのボディダイオードを使った整流動作を行わせるように制御する。
さらに、制御回路10は、導通角調整回路7のトランジスタ701,702のオンオフを制御し、導通角調整回路7の導通状態および非導通状態を制御することで、コンデンサ903の両端電圧が例えば14[V]となるようにする。このとき、2次側回路4において特別な制御が行われるのに合わせて、導通角調整回路7を導通状態とするように制御する。そして、チョークコイル短絡回路6は開放状態とする。
第2期間には、コンデンサ903の両端電圧が例えば14[V]になるように、2次側回路4のトランジスタ401〜404のオンオフ動作を制御する。また、力率改善回路1およびDC/ACインバータ2を停止状態にするように、トランジスタ103,201〜204をオフとする。チョークコイル短絡回路6は短絡状態とし、第2の2次巻線303に誘起される交流電圧が副バッテリSBAに供給されるように、導通角調整回路7のトランジスタ701,702をオンとする。
[バッテリ充電装置の動作]
<第1期間>
(概略)
図2は、第1の実施形態に係る第1期間のタイミングチャートを示す図である。
図2(a),(b),(c),(d)はそれぞれ、制御回路10から出力されるトランジスタ201,202,203,204に対する制御信号の波形を示すものである。図2(e),(f),(g),(h)はそれぞれ、制御回路10から出力されるトランジスタ401,402,403,404に対する制御信号の波形を示すものである。図2(i)は、チョークコイル短絡回路6に対する制御信号の波形を示すものである。図2(j),(k)はそれぞれ、トランジスタ701,702に対する制御信号の波形を示すものである。図2(l),(m),(n),(o)はそれぞれ、1次巻線301に誘起される電圧(1次巻線301の両端電圧)V1、第1の2次巻線302に誘起される電圧(第1の2次巻線302の両端電圧)V2、第2の2次巻線303に誘起される電圧(第2の2次巻線303の両端電圧)V3、導通角調整回路7通過後の電圧V4の変化を示すものである。なお、この電圧V1〜V4は、図1にも図示している。
図2(a),(b),(c),(d)に示すように、制御回路10は、コンデンサ502の両端電圧が主バッテリの充電状態に応じた電圧となるように、トランジスタ201〜204のオンデューティーを制御する。これにより1次巻線301には図2(l)に示す波形が印加される。電圧V1の波高値は力率改善回路1の出力電圧に依存し、ここでは380[V]であるとする。
第1期間においては、2次側回路4はボディダイオードを使った整流動作を行う。そのため、図2(e),(f),(g),(h)に示すように、一部の期間を除き、基本的にはトランジスタ401〜404を全てオフとする。この「一部の期間」において、上述した特別な制御が行われる。
第1期間においては、チョークコイル短絡回路6を開放状態とするため、図2(i)に示すようにチョークコイル短絡回路はオフである。
第1の2次巻線302、第2の2次巻線303には、それぞれ図2(m)、(n)に示す波形の電圧が誘起される。電圧V2の波高値は、1次巻線301と第1の2次巻線302との巻数比に依存する。上述したように、本実施形態においては1次巻線301と第1の2次巻線302の巻数比を5:5としているため、電圧V2の波高値は、電圧V1と同じく380[V]となっている。
電圧V3の波高値は、1次巻線301と第2の2次巻線303との巻数比に依存する。上述したように、1次巻線301と第2の2次巻線303の巻数比は5:1であるため、電圧V3の波高値は、380/5=76[V]となる。
また、図2(j),(k)に示すように、制御回路10は、コンデンサ903の両端電圧が14[V]となるように、トランジスタ701,702のオンデューティーを制御する。このとき、2次側回路4で特別な制御が行われるのに合わせて、導通角調整回路7を導通状態、すなわち、トランジスタ701,702がオンとなるように制御される。さらに、図2(o)に示すように、導通角調整回路7を通過後の電圧V4は、電圧V3と波高値が同じであるが、波形は導通角を絞られたものとなる。
(2次側回路4の詳細動作)
次に、本実施形態の特徴部分である、2次側回路4における特別な制御について説明する。
図3(a),(b)は、図2に示すタイミングチャートの特徴部分を拡大して示す図である。図3(a)は、制御回路10から出力されるトランジスタ401〜404に対する制御信号の波形を示しており、図2(a)〜(d)に対応するものである。本実施形態の第1期間においては、トランジスタ401〜404に対する制御信号の波形は共通であるため、図3(a)ではこれらの制御信号をまとめて1つで示している。図3(b)は、電圧V2を示しており、図2(m)に対応するものである。
また、図2および図3に示すように、以下の説明において電圧V2が0[V]から380[V]に遷移する時点を始期とし、380[V]から0[V]に遷移する時点を終期とする期間をA期間とする。また、電圧V2が380[V]から0[V]に遷移する時点を始期とし、0[V]から−380[V]に遷移する時点を終期とする期間をB期間とする。そして、電圧V2が0[V]から−380[V]に遷移する時点を始期とし、−380[V]から0[V]に遷移する時点を終期とする期間をC期間とする。最後に、電圧V2が−380[V]から0[V]に遷移する時点を始期とし、0[V]から380[V]に遷移する時点を終期とする期間をD期間とする。
つまり、A期間は、第1の2次巻線302に第1電圧である0[V]を超える有限値である正側の第2電圧が誘起される期間であり、C期間は、第1の2次巻線302に第1電圧(0[V])未満の有限値である負側の第2電圧が誘起される期間である。一方、B期間およびD期間は、第1の2次巻線302に第1電圧(0[V])が誘起される期間である。
本実施形態においては、図2(e),(f),(g),(h)および図3に示すように、第1の2次巻線302に誘起される電圧が第1電圧である期間のうち、第1の2次巻線302に誘起される電圧が第1電圧から第2電圧へ遷移する時点からトランジスタ401〜404が備えるボディダイオードの立ち上がり時間α分遡った時点までの期間PAの一部または全部を含む期間であって、ボディダイオードの立ち下がり時間β以上の所定期間において、2次側回路4のトランジスタ401〜404を全てオンとする。以下、このトランジスタ401〜404をオンとする期間を「オン状態期間」と記載する。以下、トランジスタ401〜404が備えるボディダイオードの立ち上がり時間αを、単に「立ち上がり時間α」、トランジスタ401〜404が備えるボディダイオードの立ち下がり時間βを、単に「立ち下がり時間β」と記載する。
オン状態期間は、第1の2次巻線302に誘起される電圧が第1電圧である期間、すなわち、B期間およびD期間にそれぞれ含まれる2次側オン状態期間である。オン状態期間には、B期間に含まれる負側のオン状態期間と、D期間に含まれる正側のオン状態期間とがある。本実施形態においては、負側のオン状態期間は、電圧V2が第1電圧から負側の第2電圧へ遷移する時点から立ち上がり時間αの分遡った時点までの期間PAの全部を含む。一方、本実施形態においては、正側のオン状態期間は、電圧V2が第1電圧から正側の第2電圧へ遷移する時点から立ち上がり時間αの分遡った時点までの期間PAの全部を含む。
本実施形態においては、この負側のオン状態期間および正側のオン状態期間において、2次側回路4のトランジスタ401〜404を全てオンとする。このような制御を行うことで、第1の2次巻線302に発生するサージ電圧の低減が可能である。
ここで、図4を用いて、立ち上がり時間αについて説明する。図4は、トランジスタ401〜404が備えるボディダイオードの特性を説明するためのタイミングチャートである。図4(a)はトランジスタ401〜404の状態を、図4(b)は各トランジスタが備えるボディダイオードの状態を示している。ここでは、ボディダイオードの特性を説明するため、図4(a)に示すように、トランジスタ401〜404がオフである期間について図示している。
以下、「順バイアス」および「逆バイアス」という文言を用いて説明するが、本明細書における「順バイアス」および「逆バイアス」は、特記しない限りトランジスタにとっての順バイアスおよび逆バイアスの意味である。トランジスタにとっての順バイアスはダイオードにとっての逆バイアスに相当し、トランジスタにとっての逆バイアスはダイオードにとっての順バイアスに相当する。また、「順方向」および「逆方向」の語についても、特記しない限りトランジスタにとっての順方向および逆方向の意味とする。
図4(b)に示すように、トランジスタに順バイアスの電圧が印加されているときは、ボディダイオードはオフであるが、逆バイアスの電圧が印加されるとオンとなる。ただし、順バイアスの状態から逆バイアスの状態に遷移すると、直ちにボディダイオードが立ち上がるのではない。ボディダイオードが完全に立ち上がる、すなわち、ボディダイオードがオンになるには所定の時間を要する。このトランジスタ401〜404が備えるボディダイオードが完全に立ち上がるまでに要する時間が、「立ち上がり時間α」に相当する。なお、ボディダイオードの立ち上がり時間は、トランジスタの仕様やその他の回路素子の定数等によって異なる。なお、「ボディダイオードが完全に立ち上がっている状態」とは、ボディダイオードがオフからオンへの遷移時間にある状態を含まない。
同様に、ボディダイオードが完全に立ち下がる、すなわち、ボディダイオードがオフになるには所定の時間を要する。このトランジスタ401〜404が備えるボディダイオードが完全に立ち下がるまでに要する時間が、「立ち下がり時間β」に相当する。なお、ボディダイオードの立ち下がり時間は、トランジスタの仕様やその他の回路素子の定数等によって異なる。なお、「ボディダイオードが完全に立ち下がっている状態」とは、ボディダイオードがオンからオフへの遷移にある状態を含まない。
(サージ電圧低減原理)
まず、図5,図6を用い、理想状態での第1期間における電力変換装置に流れる電流について説明する。
図5および図6は、理想状態での第1期間における電力変換装置に流れる電流を示す図である。図5(a)、図5(b)、図6(a)および図6(b)はそれぞれ、図2に示すA期間、B期間、C期間およびD期間において流れる電流を示している。また、図5および図6の各図において、第1の2次巻線302に含まれる漏れインダクタンスを「Le」の符号で示している。
図5(a)に示すA期間においては、第1の2次巻線302から漏れインダクタンスLe、トランジスタ401のボディダイオード、チョークコイル501、コンデンサ502、トランジスタ404のボディダイオードの経路に沿って電流が流れる。図5(b)に示すB期間においては、チョークコイル501からコンデンサ502、トランジスタ402のボディダイオード、トランジスタ401のボディダイオードの経路、およびチョークコイル501からコンデンサ502、トランジスタ404のボディダイオード、トランジスタ403のボディダイオードの経路に沿って電流が流れる。
図6(a)に示すC期間においては、第1の2次巻線302からトランジスタ403のボディダイオード、チョークコイル501、コンデンサ502、トランジスタ402のボディダイオード、漏れインダクタンスLeの経路に沿って電流が流れる。図6(b)に示すD期間においては、チョークコイル501からコンデンサ502、トランジスタ402のボディダイオード、トランジスタ401のボディダイオードの経路、およびチョークコイル501からコンデンサ502、トランジスタ404のボディダイオード、トランジスタ403のボディダイオードの経路に沿って電流が流れる。
理想状態においては、図5(a)、図5(b)、図6(a)、図6(b)に示した状態が順に繰り返される。しかしながら、実際は、図5および図6に示した状態が単純に繰り返されるのではなく、D期間からA期間に遷移する瞬間およびB期間からC期間に遷移する瞬間には、図5および図6に示した電流とは異なる電流が流れてしまう。以下、D期間からA期間に遷移する瞬間を取り上げて説明する。
図7は、実際の場合での第1期間における電力変換装置に流れる電流について説明するための図である。
図7(a)は、実際の場合におけるD期間からA期間に遷移する瞬間での、電力変換装置に流れる電流を示す図である。D期間からA期間に遷移する瞬間、すなわち、電圧V2が0[V]から380[V]へ遷移する瞬間には、破線で示すように、第1の2次巻線302から漏れインダクタンスLe、トランジスタ401のボディダイオード、トランジスタ403のボディダイオードの経路に沿って短絡電流が流れる。この破線で示す短絡電流は、リカバリ電流とも称され、トランジスタ403のボディダイオードを逆流して流れる。さらに、一点鎖線で示すように、第1の2次巻線302から漏れインダクタンスLe、トランジスタ402のボディダイオード、トランジスタ404のボディダイオードに沿った経路においても短絡電流が流れる。この一点鎖線で示す短絡電流は、トランジスタ402のボディダイオードを逆流して流れる。
短絡電流が流れるという現象自体は、ダイオードとしてショットキーバリアダイオード等のリカバリタイムの短い高速ダイオードを用いた場合であっても発生するものである。しかしながら、トランジスタのボディダイオードは、バイポーラ型である上にリカバリタイムが長いダイオードであるため特に多くの短絡電流が流れ、また、短絡電流が流れている時間も長い。
ここで、リカバリタイムについて簡単に説明する。ダイオードにとって順バイアス(トランジスタにとって逆バイアス)の状態から逆バイアス(トランジスタにとって順バイアス)の状態に変化した場合を考える。ダイオードにとって逆バイアスの状態であるとき、本来であればダイオードには電流が流れない。しかし、実際には、ダイオードにとって逆バイアスの状態になっても、しばらくの間はダイオードにとって逆方向の電流(トランジスタにとって順方向)がダイオードに流れる。この電流が短絡電流であり、短絡電流が流れる期間がリカバリタイムである。このリカバリタイムは、ダイオード中に存在する少数キャリアが主な原因で生じるものであり、いわゆる少数キャリア蓄積効果によるものである。
図7(b)は、短絡電流が流れる期間経過後の電力変換装置に流れる電流を示す図である。短絡電流が流れ切った後は、図7(b)に示すように理想状態(図5(a)に示すA期間)に戻る。しかし、理想状態に戻った際には、短絡電流が流れている期間において漏れインダクタンスLeに蓄えられたエネルギーを放出するように、漏れインダクタンスLeに図7(b)において「+」および「−」で示すような極性の電圧が発生する。この電圧がA期間において第1の2次巻線302に誘起される電圧V2に加えられるために、第1の2次巻線302にサージ電圧が発生する。上述したように、ダイオードとしてトランジスタのボディダイオードを用いた場合には特に大きな短絡電流が流れるため、漏れインダクタンスLeに蓄えられるエネルギーもその分大きくなる。その結果、第1の2次巻線302で、より大きなサージ電圧が発生する。大きなサージ電圧は、電力変換装置から発生するノイズの原因となる。
なお、図7においては、D期間からA期間に遷移する瞬間の状態を示した。特に図示しないが、B期間からC期間に遷移する瞬間において流れる短絡電流の向きおよび漏れインダクタンスLeに発生する電圧の極性は、図7に示したものとは逆となる。
本発明者は、第1の2次巻線302に誘起される電圧V2が第1電圧から第2電圧に遷移する瞬間またはその直前において、トランジスタのボディダイオードに電流を流すように制御していることが、大きな短絡電流を発生させる原因となっていると考えた。そこで本発明者は、電圧V2が第1電圧から第2電圧に遷移する瞬間またはその直前において、トランジスタをオンとし、トランジスタのボディダイオードではなくチャネルに電流を流すような制御を行うことで、第1の2次巻線302に発生するサージ電圧を抑制するという発明を着想するに至った。
ここで、「電圧V2が第1電圧から第2電圧に遷移する瞬間またはその直前」とは、「トランスに誘起される電圧が第1電圧である期間のうち、トランスに誘起される電圧が第1電圧から第2電圧へ遷移する時点から各電界効果トランジスタが備えるボディダイオードの立ち上がり時間分遡った時点までの期間の一部または全部を含む期間であって、ボディダイオードの立ち下がり時間以上の期間」に相当する。本実施形態では、オン状態期間が「電圧V2が第1電圧から第2電圧に遷移する瞬間またはその直前」に対応する期間を含むようにトランジスタ401〜404の制御を行う。第1の2次巻線302に発生するサージ電圧が抑制される原理について、図3および図8を用いて説明する。
図3(c)は、トランジスタ401,404が備えるボディダイオードの状態を、トランジスタ401〜404に対する制御信号波形(図3(a))および電圧V2の変化(図3(b))と対応させて示す図である。本実施形態においては、トランジスタ401,404の動作は共通であるため、図3(c)ではこれらをまとめて1つで示している。一方、図3(d)は、トランジスタ402,403が備えるボディダイオードの状態を示す図である。トランジスタ402,403についても同様に動作が共通しているため、まとめて1つで示している。
図8(a)は、D期間の始期から正側のオン状態期間の始期までの期間における電力変換装置に流れる電流を示す図である。図8(b)は、正側のオン状態期間における電力変換装置に流れる電流を示す図である。
図3(a)および図8(a)に示すように、D期間の始期から正側のオン状態期間の始期までの期間においては、図6(b)で説明した理想状態と同様に、トランジスタ401〜404の全てのボディダイオードはオン状態である。そして、図3(a)に示すように、オン状態期間においてトランジスタ401〜404を全てオンとするように制御する。すると、一般にボディダイオードよりもチャネルの方がオン抵抗は小さいため、トランジスタ401〜404をオンとすることで、図8(b)に示すように、トランジスタのボディダイオードに流れていた電流のほとんどはチャネルを流れるようになる。そのため、図3(c),(d)に示すように、負側および正側のオン状態期間においては、トランジスタ401〜404のボディダイオードはオフとなる。各トランジスタのボディダイオードにはほとんど電流が流れていない状態で、電圧V2が第1電圧から第2電圧に遷移すれば(D期間からA期間に遷移すれば)、リカバリタイムはほとんど発生しないことになる。リカバリタイムがほとんど存在しないことで、短絡電流もほとんど流れないことになる。その結果、漏れインダクタンスLeに蓄えられるエネルギーは大幅に低減され、第1の2次巻線302に大きなサージ電圧が発生することを防止することができる。
なお、言うまでもなく、オン状態期間においては、トランジスタ401〜404のボディダイオードに流れる電流と同じ向きの電流をトランジスタ401〜404のチャネルに流れるようにする。すなわち、トランジスタ401〜404に逆方向の電流が流されるようにする。トランジスタ401〜404に逆方向の電流を流す場合には、トランジスタ401〜404のドレイン端子−ソース端子間電圧は逆バイアスである必要がある。したがって、オン状態期間において「トランジスタ401〜404をオンとする」とは、正確には「トランジスタ401〜404のドレイン端子−ソース端子間電圧を、トランジスタにとって逆バイアスにした上でオンとする」の意味である。しかしながら、オン状態期間を除くB期間およびD期間においては、ボディダイオードに電流が流れるようにしているため、既にトランジスタ401〜404のドレイン端子−ソース端子間電圧は逆バイアスとなっている。そのため、制御的には単にトランジスタ401〜404をオンとするだけで、トランジスタ401〜404のチャネルには逆方向の電流が流れることになる。
(オン状態期間)
本実施形態におけるオン状態期間は、以下の3条件を満たす期間を少なくとも含んでいる。
(1)オン状態期間が、第1の2次巻線302に誘起される電圧V2が第1電圧となる期間の一部または全部を含む。
(2)オン状態期間が、第1の2次巻線302に誘起される電圧V2が第1電圧から第2電圧へ遷移する時点から立ち上がり時間αの分だけ遡った時点までの期間PAの一部または全部を含む。
(3)オン状態期間の長さが、立ち下がり時間β以上である。
以下、各条件の意義について説明する。
条件(1)は、本実施形態が、B期間からC期間に遷移する瞬間またはその直前(すなわち、B期間内)、および、D期間からA期間に遷移する瞬間またはその直前(すなわち、D期間内)においてトランジスタ401〜404をオンすることにより、ボディダイオードに電流を流さないようにしようとしていることから、当然満たされるべき条件である。
また、条件(3)を満たすことにより、オン状態期間内にボディダイオードを完全に立ち下げることができる。
条件(2)は、オン状態期間の終期が期間PA内に設定されていることと等価である。オン状態期間の終期が期間PA内に設定されているので、オン状態期間の終期からB期間の終期までの期間、および、オン状態期間の終期からD期間の終期までの期間がボディダイオードの立ち上がり時間αよりも短い。したがって、オン状態期間の終期においてボディダイオードを完全に立ち下げておけば、条件(2)を満たすことにより、B期間の終期およびD期間の終期においてボディダイオードが再び完全に立ち上がっているという事態を回避することができる。
図9は、オン状態期間の終期を変化させた場合における第1の2次巻線に発生するサージ電圧変化量を示すグラフである。ここでは、オン状態期間の始期は、電圧V2が第2電圧から第1電圧に遷移する時点(すなわち、期間Aから期間Bに遷移する時点、および、期間Cから期間Dに遷移する時点)に固定されている。
横軸は時間[ns]を示しており、横軸の値が正に大きくなるほどオン状態期間の終期を遅らせることを意味し、横軸の値が負に大きくなるほどオン状態期間の終期を早めることを意味する。横軸における0[ns]は、電圧V2が第1電圧から第2電圧に遷移する時点に対応している。したがって、時刻が正の値である領域(0を示す破線から右側の領域)は、オン状態期間の終期がA期間またはC期間に存在することを意味する。一方、時刻が負の値である領域(0[ns]を示す破線から左側の領域)は、オン状態期間の終期がB期間またはD期間に存在することを意味する。一方、縦軸はサージ電圧変化量[%]を示しており、横軸が0[ns]の場合のサージ電圧量に対する変化量を示している。
図9のグラフから分かるように、時刻が正の値である領域にオン状態期間の終期を設定すると、サージ電圧変化量が急峻に増加することが分かる。これは、トランジスタのチャネル側に大電流が流れることで、漏れインダクタンスに蓄えられるエネルギーが大きくなったためであると考えられる。したがって、本実施形態においては、オン状態期間の終期を電圧V2が第1電圧から第2電圧に遷移する時点としている。
一方、図10の比較例に係るタイミングチャートで制御した場合について考える。図3と同様に、(a)は制御回路10から出力されるトランジスタ401〜404に対する制御信号の波形を、(b)は第1の2次巻線302に誘起される電圧V2を、(c)はトランジスタ401,404が備えるボディダイオードの状態を、(d)はトランジスタ402,403が備えるボディダイオードの状態をそれぞれ示している。
本比較例では、図10(a)に示すように、電圧V2が第1電圧から第2電圧に遷移する時点から立ち上がり時間αの分遡った時点よりも前にオン状態期間を設けている。この場合、オン状態期間の終期から立ち上がり時間α経過後には、トランジスタ401〜404の各ボディダイオードは完全に立ち上がり、再びオン状態となる。そうすると、電圧V2が第1電圧であるB期間およびD期間の終期付近において、ボディダイオードに電流が流れるY期間が発生してしまう。そのため、電圧V2が第1電圧から第2電圧に遷移する瞬間、すなわち、D期間からA期間へ遷移する瞬間およびB期間からC期間へ遷移する瞬間においては、トランジスタ401〜404の各ボディダイオードがオンとなる。これは、図7で説明したような、第1の2次巻線302に大きなサージ電圧が発生する場合と同じ状態である。
一方、電圧V2が第1電圧から第2電圧に遷移する時点から立ち上がり時間αの分遡った時点までの期間PA内にオン状態期間の終期を設定した場合、オン状態期間が終了して再びボディダイオードが立ち上がり始めるが、電圧V2が第1電圧から第2電圧に遷移する時点ではボディダイオードが完全には立ち上がらない。そのため、電圧V2が第1電圧から第2電圧に遷移する時点ではボディダイオードに流れる電流が抑制され、サージ電圧は抑制される。実際、図9に示すように、オン状態期間の終期が0〜−300[ns]付近の範囲内であれば、サージ電圧変化量が略0[%]であることが分かった。しかし、オン状態期間の終期を−300[ns]よりも早めた場合、サージ電圧変化量は急峻に増加する。また、略0[%]のサージ電圧変化量が維持されるこの300[ns]という時間幅は、図9に係る実験で用いたトランジスタが備えるボディダイオードの立ち上がり時間と略対応したものである。なお、トランジスタの仕様やその他の回路素子の定数等によってボディダイオードの立ち上がり時間は異なるため、これに応じて略0[%]のサージ電圧変化量が維持される期間は変化し得る。
(その他)
(1)図2および図3においては、オン状態期間が期間PAの全部を含む例を示したが、本実施形態はこれに限定されるものではない。オン状態期間が期間PAの一部を含みさえすれば、このような制御を行わない場合と比較して、第1の2次巻線302に発生するサージ電圧の低減効果を得ることができる。これについて図11を用いて説明する。
図11は、第1の実施形態の他の例に係るタイミングチャートを示す図である。図3と同様に、(a)は制御回路10から出力されるトランジスタ401〜404に対する制御信号の波形を、(b)は第1の2次巻線302に誘起される電圧V2を、(c)はトランジスタ401,404が備えるボディダイオードの状態を、(d)はトランジスタ402,403が備えるボディダイオードの状態をそれぞれ示している。
本例では、オン状態期間の長さは図3の例と同じとし、オン状態期間の始期を図3の例よりも早めている。このような場合であっても、図11(c),(d)に示すように、B期間からC期間に遷移する時点においては、トランジスタ401,404のボディダイオードが完全には立ち上がっていない。また、D期間からA期間に遷移する時点においても、トランジスタ402,403のボディダイオードが完全に立ち上がっていない。そのため、ボディダイオードが完全に立ち上がっている場合と比較して、ボディダイオードに流れる電流は少ない。したがって、オン状態期間を設けない場合と比較して、サージ電圧は低減される。
(2)図2,図3,図11に示すタイミングチャートでは、オン状態期間の長さを立ち下がり時間β以上としているが、場合によってはオン状態期間の長さがボディダイオードの立ち下がり時間β未満でも効果が得られることがある。
図12は、B期間からC期間に遷移する時点付近を示すタイミングチャートである。ここでは、オン状態期間の長さは、ボディダイオードの立ち下がり時間β未満である。この場合でも、B期間の終期においてトランジスタ401、404のボディダイオードをある程度立ち下げておくことができる。したがって、オン状態期間を設けない場合と比較して、サージ電圧を低減することができる。
図13は、図12とオン状態期間の長さは同じとし、B期間内におけるオン状態期間の位置を変化させた場合を示す。
図13(b)は、図12の場合と同じである。
図13(c)は、オン状態期間を早めた場合である。この場合、オン状態期間の終期からB期間の終期までの期間にトランジスタ401,404のボディダイオードが再び立ち上がる。しかしながら、オン状態期間でのボディダイオードの立ち下がりの分量(電流の降下量)が、オン状態期間終了後のボディダイオードの立ち上がりの分量(電流の上昇量)よりも大きい。そのため、B期間の終期においてトランジスタ401,404のボディダイオードをある程度立ち下げておくことができる。したがって、オン状態期間を設けない場合と比較して、サージ電圧を低減することができる。
図13(d)は、さらにオン状態期間を早めた場合である。この場合、オン状態期間でボディダイオードがある程度立ち下がるものの、オン状態期間の終了後にボディダイオードが再び立ち上がり、B期間の終期までに完全に立ち上がっている。したがって、サージ電圧を低減する効果が得られない。
以上のことを考慮すると、第1の2次巻線302に誘起される電圧が第1電圧となる期間内での負側のオン状態期間の位置、および、負側のオン状態期間の長さは、負側のオン状態期間でのボディダイオードの立ち下がりの分量が負側のオン状態期間の終期から第1の2次巻線302に誘起される電圧が第1電圧から第2電圧に遷移する時点までの期間にボディダイオードが立ち上がる分量よりも大きくなるように設定されていればよいことが分かる。この条件さえ満たしていれば、負側のオン状態期間の長さがボディダイオードの立ち下がり時間β以上か否かにかかわらず、サージ電圧を低減する効果を得ることができる。以下、図14および図15を参照しながら、サージ電圧低減効果を得ることができるオン状態期間について、数式化する。
図14は、サージ電圧低減効果が得られる場合のオン状態期間の一例をまとめた図である。図14(a)は、第1の2次巻線302に誘起される電圧V2の変動を示している。図14(b)〜(e)は、サージ電圧低減効果が得られるように負側のオン状態期間を設定した場合におけるトランジスタ401,404のボディダイオードの状態を示しており、実施形態に対応する。図14(b)の実施形態は図3のものに対応し、図14(c)の実施形態は図12および図13(b)のものに対応する。また、図14(d)の実施形態は図11のものに対応する。さらに、図14(e)の実施形態は、図13(c)のものに対応する。
上述したように、B期間からC期間に遷移する時点において、トランジスタ401,404のボディダイオードが完全に立ち上がっていない状態にあれば、サージ電圧を低減することができる。そこで、図14を参照しながら、B期間からC期間に遷移する時点においてトランジスタ401,404のボディダイオードが完全に立ち上がっていない状態にするための、負側のオン状態期間の設定条件について説明する。以下、ボディダイオードの立ち上がり時間の長さαおよび立ち下がり時間の長さβの他、負側のオン状態期間の長さをPon2、B期間の長さをPX、負側のオン状態期間の終期から、B期間からC期間に遷移する時点までの長さをPS、とそれぞれ定義して説明する。
まず、図14(b)に示すように、負側のオン状態期間の長さPon2が立ち下がり時間β以上である、すなわち、Pon2≧βの関係を満たせば、B期間からC期間に遷移する時点においてトランジスタ401,404のボディダイオードを完全に立ち下げることができる。
次に、図14(c)に示すように、負側のオン状態期間の終期がB期間からC期間に遷移する時点と同時である場合には、負側のオン状態期間が僅かでも設定されていればよい。すなわち、PS=0かつPon2>0の関係を満たすようにすることで、B期間からC期間に遷移する時点において、ボディダイオードを完全に立ち上がっていない状態とすることができる。
さらに、図14(d),図14(e)に示すように、負側のオン状態期間の終期がB期間からC期間に遷移する時点と同時でない場合、すなわち、PS>0である場合であっても、B期間からC期間に遷移する時点においてボディダイオードが完全に立ち上がっていない状態にすることができる。そのためには、負側のオン状態期間の始期から、B期間からC期間に遷移する時点までの期間におけるボディダイオードの立ち下がりの分量が、立ち上がりの分量よりも大きければよい。
ここで、負側のオン状態期間におけるボディダイオードの立ち下がりの分量は、Pon2/βで表される。一方、負側のオン状態期間終期から、B期間からC期間へ遷移する時点までの期間(PS)におけるボディダイオードの立ち上がりの分量は、PS/αで表される。したがって、(Pon2/β)>(PS/α)の関係を満たすようにすることで、B期間からC期間に遷移する時点においてボディダイオードが完全に立ち上がっていない状態にすることができる。
また、仮に、第1の2次巻線302に誘起される電圧が第2電圧である期間において各トランジスタをオンとした場合、各アームに含まれるトランジスタ間が短絡してしまう。よって、この短絡を防ぐため、オン状態期間の長さPon2とPSの総和をB期間の長さPX以下とする、すなわちPon2+PS≦PXの関係を満たすようにする。換言すると、負側のオン状態期間の始期は、第1の2次巻線302に誘起される電圧が第2電圧から第1電圧へ遷移する時点以後とする。
図15は、サージ電圧低減効果が得られない場合のオン状態期間の一例をまとめた図である。図15(a)は、第1の2次巻線302に誘起される電圧V2の変動を示している。図15(b),(c)は、サージ電圧低減効果が得られない場合のトランジスタ401,404のボディダイオードの状態を示しており、比較例に対応する。図15(b)の比較例は図10に示す比較例に対応するものであり、図15(c)の比較例は図13(d)に示す比較例に対応するものである。
図14(d),図14(e)で説明したように、負側のオン状態期間の終期と、B期間からC期間へ遷移する時点とを同時としない(PS>0)こととしてもよい。しかしながら、PSがボディダイオードの立ち上がり時間α以上とした場合には、図15(b)に示すように、B期間からC期間へ遷移する時点においてボディダイオードが再び完全に立ち上がってしまう。その結果、B期間の終期において、ボディダイオードに電流が流れるY期間が発生してしまう。したがって、B期間からC期間へ遷移する時点においてボディダイオードが完全に立ち上がっているという事態を回避すべく、PS<αの関係を満たすようにする。
図15(c)に示す例では、PS<αの関係が満たされている。しかしながら、負側のオン状態期間の始期から、B期間からC期間に遷移する時点までの期間におけるボディダイオードの立ち下がりの分量Pon2/βが、立ち上がりの分量PS/αと同じである。つまり、上記の(Pon2/β)>(PS/α)の関係を満たすようにオン状態期間が設定されていない。そのため、B期間の終期においてボディダイオードに電流が流れるY期間が発生し、サージ電圧低減効果を得ることができない。
図14および図15を用いて説明したように、オン状態期間の長さPon2については、(Pon2/β)>(PS/α)、すなわち(A)Pon2>(β/α)PSの関係と、(C)Pon+PS≦PXの2つの関係を満たしている必要がある。また、PSについてはさらに、(B)0≦PS<αの関係を満たしている必要がある。なお、図14(b)の例ではPon2≧βの関係を満たし、図14(c)の例ではPon2>0の関係を満たすと説明した。これらの例はPSが0である場合の例であり、いずれの例も上記(A)の関係を満たすものとなっている。
B期間からC期間へ遷移する時点において、ボディダイオードの立ち下がり度合いが大きい程、サージ電圧をより低減することが可能である。したがって、図14に示す各実施形態のうち最も効果的なサージ電圧低減効果が得られるものは、図14(b)に示した実施形態である。図14(b)の例では、第1の2次巻線302に誘起される電圧が第1電圧から第2電圧へ遷移する時点において、ボディダイオードが完全に立ち下がっている。このようにするためには、(A)〜(C)の3つの関係に加え、(D)Pon2≧βかつ(E)PS=0の2つの条件を満たしているようにすればよい。
図12〜図15ではB期間からC期間に遷移する時点で検討したが、D期間からA期間に遷移する時点でも同様であることは容易に類推できる。
(3)図2、図3および図11〜図14では、オン状態期間において第1および第2アームを構成する全てのトランジスタをオンとすることとしたが、本実施形態はこれに限定されるものではない。第1および第2アームの少なくとも一方のアームを構成するトランジスタをオンとすれば、トランジスタ401〜404をオンにしない場合と比較して、2次側回路4全体で見た場合に、ボディダイオードに流れる電流量を減らすことができる。したがって、トランジスタ401〜404をオンにしない場合と比較して、サージ電圧を低減することが可能になる。
(4)2次側回路4における制御に加えて導通角調整回路7の制御を工夫することで、第1の2次巻線302に発生するサージ電圧をさらに抑制することが可能である。
具体的には、導通角調整回路7を導通状態にターンオンするタイミングを、第1の2次巻線302に誘起される電圧V2が第1電圧から第2電圧に遷移するタイミング、すなわち、オン状態期間の終期と同期させる。このような制御を行うことにより、トランス3の漏れインダクタンスに蓄積されたサージ電圧を発生させるエネルギーは、第1の2次巻線302だけでなく、第2の2次巻線303にも分散して放出されるようになる。この結果、第1の2次巻線302に発生するサージ電圧が低減されるので、電力変換装置から発生するノイズもさらに低減される。
図2においては、第1の2次巻線302に誘起される電圧V2が第1電圧から第2電圧へ遷移する時点と、導通角調整回路が導通状態となる時点とが同時となっている例を示した。しかしながら、少なくとも、第1の2次巻線302に誘起される電圧V2が第1電圧から第2電圧へ遷移する時点を含む期間において導通角調整回路を導通状態とすることで、上記のサージ電圧分散の効果を得ることができる。
<第2期間>
図16は、第1の実施形態に係る第2期間のタイミングチャートを示す図である。図16(a)〜(k)に示す波形はそれぞれ、制御回路10から出力されるトランジスタ201,202,203,204,401,402,403,404,チョークコイル短絡回路6,トランジスタ701,702に対する制御信号の波形を示すものである。図16(l)〜(o)に示す波形はそれぞれ、電圧V1、電圧V2、電圧V3、導通角調整回路7通過後の電圧V4の変化を示すものである。
第2期間においてはDC/ACインバータ2を停止状態とするため、図16(a),(b),(c),(d)に示すようにトランジスタ201〜204はオフとする。また、チョークコイル短絡回路6を短絡状態とするため、図16(i)に示すようにチョークコイル短絡回路6はオンである。
図16(e),(f),(g),(h)に示すように、制御回路10は、コンデンサ903の両端電圧が14[V]となるように、トランジスタ401,402,403,404のオンデューティーを制御する。これにより第1の2次巻線302には、図16(m)に示す波形の電圧が誘起される。電圧V2の波高値は、主バッテリMBAの出力電圧に依存し、充電状態に応じて250〜350[V]の範囲で変化する。なお、1次巻線301には図16(l)に示す波形の電圧が誘起され、トランジスタ201,202,203,204のボディダイオードを介してコンデンサ105を充電するが、この電力は非常に小さいため無視するものとする。そのため、図16(l)において、電圧V1の波高値は特に記載していない。
第2の2次巻線303には、図16(n)に示す波形の電圧が誘起される。電圧V3の波高値は、第1の2次巻線302と第2の2次巻線303と巻数に依存し、50(=250/5)〜70(=350/5)[V]となる。
図16(j),(k)に示すように、第2期間においてはトランジスタ701,702がオンであるため、図16(o)に示す導通角調整回路7を通過後の電圧V4は、電圧V3と同じになる。
[まとめ]
本実施形態に係るバッテリ充電装置1000の2次側回路4は、主バッテリからの直流電圧を交流電圧に変換し、第1の2次巻線に供給することができる点は特許文献1に係る2次側回路と同様である。しかしながら、本実施形態では、2次側回路4の構成をフルブリッジ回路としている。特許文献1に係るバッテリ充電装置の回路構成では、トランスの2次巻線1003bから3本の端子が引き出される必要があるが、フルブリッジ回路の入力側端子は2本であるため、トランス3の第1の2次巻線302から引き出される端子も2本で足りることになる。このように、本実施形態では、第1の2次巻線から引き出される端子数を削減することができる結果、トランスを小型化することが可能である。
さらに、本実施形態では、オン状態期間において2次側回路4を構成するトランジスタ401〜404をオンとすることで、トランジスタ401〜404のボディダイオードではなくチャネルに電流を流すようにしている。このような制御により、第1の2次巻線302に誘起される電圧が第1電圧から第2電圧に遷移する瞬間において、短絡電流が流れる期間を短くすることができる。短絡電流が流れる期間が短くなることで、第1の2次巻線302の漏れインダクタンスに蓄えられるエネルギーも小さくなる。この結果、第1の2次巻線302に電圧が誘起される瞬間に加算されるエネルギーも小さくなり、第1の2次巻線302に発生するサージ電圧は低減される。以上説明したように、本実施形態に係るバッテリ充電装置に用いられている電力変換装置によれば、小型化を図ることが可能となるとともにノイズを低減することが可能となる。
≪第2の実施形態≫
[バッテリ充電装置の動作]
本実施形態と第1の実施形態との相違点は、第1期間におけるタイミングチャートのみであり、バッテリ充電装置の構成は第1の実施形態(図1)と同様である。以下、図1および図17を参照しながら本実施形態について説明する。
図17は、第2の実施形態に係る第1期間のタイミングチャートを示す図である。図2に示す第1の実施形態に係る第1期間のタイミングチャートと異なる点は、2次側回路4におけるトランジスタ401〜404の制御のみである。大まかには、トランジスタ401〜404をオンとする期間が長くなっている。
図17(e),(f),(g),(h)に示すように、制御回路10は、電圧V2(図17(m))が正側の第2電圧である期間には、トランジスタ401,404がオン、トランジスタ402,403をオフとなるように制御する。このように制御することで、電圧V2が正側の第2電圧である期間は、第1の2次巻線302、トランジスタ401、チョークコイル501、コンデンサ502、トランジスタ404の経路に沿って電流が流れる。トランジスタ401,404のドレイン端子−ソース端子間電圧を逆バイアスとした上で、トランジスタ401,404をオンとすることにより、ボディダイオードではなく、トランジスタ401,404のチャネルに電流が流れることになる。
また、電圧V2が負側の第2電圧である期間には、トランジスタ402,403がオン、トランジスタ401,404がオフとなるように制御する。これにより、第1の2次巻線302、トランジスタ403、チョークコイル501、コンデンサ502、トランジスタ402の経路に沿って電流が流れることになる。この期間においても、トランジスタ402,403のドレイン端子−ソース端子間電圧を逆バイアスとした上で、トランジスタ402,403をオンとすることにより、ボディダイオードではなく、トランジスタ402,403のチャネルに電流が流れることになる。
2次側回路4が整流動作を行う第1期間では、図11に示す第1の実施形態の他の例の場合には、オン状態期間を除く期間PAでトランジスタ401〜404がオフであるため、トランジスタ401〜404のチャネルではなくボディダイオードに電流が流れる。一般的に、トランジスタに内蔵されるボディダイオードは、ボディダイオードにとって順方向における電圧降下が高いため、各トランジスタでの電力損失は比較的大きくなる。しかしながら、本実施形態によれば、トランジスタのボディダイオードよりも、ボディダイオードにとって順方向(トランジスタにとって逆方向)における電圧降下が低いチャネルに電流を流すようにしている。したがって、第1の実施形態の他の例と比較して、各トランジスタでの電力損失を小さくすることが可能である。
さらに、図17(e),(f),(g),(h)に示すように、電圧V2が第1電圧である期間全部において、トランジスタ401〜404の全てをオンとする。図5および図6で説明したように、電圧V2が第1電圧である期間には、チョークコイル501に蓄積されたエネルギーを放出するように、チョークコイル501、コンデンサ502、トランジスタ402のボディダイオード、トランジスタ401のボディダイオードの経路(B期間)、または、チョークコイル501、コンデンサ502、トランジスタ404のボディダイオード、トランジスタ403のボディダイオードの経路(D期間)で電流が流れる。本実施形態では、この期間全部において、トランジスタ401〜404のボディダイオードではなく、チャネルに電流が流れることになる。このような制御を行うことで、第1の実施形態と比較して、各トランジスタでの電力損失をさらに小さくすることが可能である。
ただし、トランス3の第1の2次巻線302の電圧に応じてトランジスタ401〜404を適切にオフする必要がある。具体的には、電圧V2が正側の第2電圧である期間においては、トランジスタ402,403のチャネルに短絡電流が流れないようにするため、トランジスタ402,403をオフする。同様に、電圧V2が負側の第2電圧である期間においては、トランジスタ401,404のチャネルに短絡電流が流れないようにするため、トランジスタ401,404をオフする。すなわち、本実施形態においては、トランジスタ402、403を、電圧V2が正側の第2電圧である期間においてはオフ、その他の期間においてはオンとし、トランジスタ401、404を、電圧V2が負側の第2電圧である期間においてはオフ、その他の期間においてはオンとする。
以上説明したように、第1の実施形態で述べたサージ電圧低減効果に加え、2次側回路における電力損失も低減することも可能である。
[サージ電圧低減効果の検証]
本発明者は、本明細書に開示される電力変換装置のサージ電圧低減効果について検証した。本検証においては、第2の実施形態に係るバッテリ充電装置を用い、図17に示すタイミングチャートに従ってバッテリ充電装置を動作させた場合の、1次巻線301に誘起される電圧V1と、第1の2次巻線302に誘起される電圧V2の波形を記録した。その結果を図18に示す。
図18(a)はオン状態期間を設けない場合の電圧V1,V2の波形を示す図である。また、図18(b)は第2の実施形態に係るタイミングチャート(図17)に従ってバッテリ充電装置を動作させた場合の電圧V1,V2の波形を示す図である。
図18(a)と(b)を比較すると、D期間からA期間に遷移した時点およびB期間からC期間に遷移した時点で第1の2次巻線に誘起されるリンギングの振幅が、小さくなっていることが見てとれる。さらに、図18(a)の場合では、A期間およびC期間の終期付近においてもリンギングが残っているのに対し、図18(b)の場合ではほとんどリンギングが消えている。
したがって、オン状態期間においてトランジスタ401〜404をオンとすることにより、第1の2次巻線に発生するサージ電圧を低減できることが示された。
≪第3の実施形態≫
第1および第2の実施形態では、第1期間においては外部電源から主バッテリおよび副バッテリを充電し、第2期間においては主バッテリから副バッテリを充電するバッテリ充電装置について説明した。本実施形態においては、第1期間にはバッテリの充電を行い、第2期間にはバッテリの放電を行うことで外部電源に電力を供給するバッテリ充電装置について説明する。このバッテリ充電装置は、例えば、電気自動車に搭載されたバッテリから家庭へ電力を供給する場合等に用いられるものである。
[バッテリ充電装置の構成]
図19は、第3の実施形態に係るバッテリ充電装置3000の全体構成を示す回路図である。
バッテリ充電装置3000は、力率改善回路11、第2の平滑回路12、第2のチョークコイル短絡回路13、1次側回路14、トランス15、2次側回路16、第1の平滑回路17、第1のチョークコイル短絡回路18、制御回路19を備える。また、トランス15の1次巻線1501、第2の平滑回路12のチョークコイル1201、1次側回路14、および制御回路19とで1次側電力変換装置を構成している。さらに、トランス15の2次巻線1502、第1の平滑回路17のチョークコイル1701、2次側回路16および制御回路19とで2次側電力変換装置を構成している。
2次側回路16、第1の平滑回路17、第1のチョークコイル短絡回路18は、それぞれ、第1の実施形態に係る2次側回路4、第1の平滑回路5、チョークコイル短絡回路6と同様の回路構成であり、かつ、同様の動作を行うものであるため説明を省略する。また、本実施形態におけるトランジスタ1601〜1604、チョークコイル1701、コンデンサ1702は、ぞれぞれ、第1の実施形態におけるトランジスタ401〜404、チョークコイル501、コンデンサ502に対応している。
<外部電源AC、バッテリBA>
外部電源ACは第1の実施形態で説明したものと同様である。バッテリBAは、例えば、第1の実施形態で説明したリチウムイオンバッテリや、ニッケル水素バッテリ等が用いられている。
<力率改善回路11>
力率改善回路11は外部電源ACに接続されており、コンデンサ1101、チョークコイル1102、トランジスタ1103,1104,1105,1106からなるフルブリッジ回路で構成される。力率改善回路11がフルブリッジ回路を備えていることにより、交直変換が可能となっている。
力率改善回路11は、第1期間には、制御回路19からの信号に基づき、外部電源ACの極性に応じてトランジスタ1104または1106をオンオフし、外部電源ACから供給される交流電圧を例えば380[V]の直流電圧に変換する。そして、変換後の直流電圧を第2の平滑回路12に供給する。第2期間には、制御回路19からの信号に基づき、トランジスタ1103,1106がオンでありトランジスタ1104,1105がオフである期間、トランジスタ1103〜1106が全てオフである期間、トランジスタ1103,1106がオフでありトランジスタ1104,1105がオンである期間、トランジスタ1103〜1106が全てオフである期間を順に繰り返すことにより、直流電圧を交流電圧に変換し、外部電源ACに供給する。
<第2の平滑回路12、第2のチョークコイル短絡回路13>
第2の平滑回路12は、第2の誘導性素子としてのチョークコイル1201とコンデンサ1202との直列回路で構成される。第2のチョークコイル短絡回路13はリレーで構成される。
第1期間には、制御回路19からの信号に基づき、第2のチョークコイル短絡回路13は短絡動作を行う。これにより、チョークコイル1201が第2のチョークコイル短絡回路13に短絡され、第2の平滑回路12は単なるコンデンサとして機能する。第2期間には、制御回路19からの信号に基づき、第2のチョークコイル短絡回路13は開放動作を行う。この結果、第2の平滑回路12は、チョークコイル1201とコンデンサ1202とのフィルタ回路として作用し、コンデンサ1202に所定の直流電圧が発生する。
<1次側回路14>
1次側回路14は、直列接続されたトランジスタ1401,1402からなる第3アームと、直列接続されたトランジスタ1403,1404からなる第4アームとが並列接続されてなるフルブリッジ回路で構成されている。トランジスタ1401〜1404には同じ仕様のものが用いられている。
第1期間には、制御回路19からの信号に基づき、トランジスタ1401,1404がオンでありトランジスタ1402,1403がオフである期間、トランジスタ1401〜1404が全てオフである期間、トランジスタ1401,1404がオフでありトランジスタ1402,1403がオンである期間、トランジスタ1401〜1404が全てオフである期間を順に繰り返すことで、直流電圧を交流電圧に変換する。第2期間は、制御回路19からの信号に基づき、オフとしたトランジスタ1401〜1404のボディダイオードを使って、入力された交流電圧を整流する。
このように、1次側回路14は、2次側回路16が第2期間に行っていた動作を第1期間に行い、2次側回路16が第1期間に行っていた動作を第2期間に行う。そのため、制御回路19から出力されるトランジスタ1401〜1404に対する制御信号の波形は、第1の実施形態において制御回路10から出力されるトランジスタ401〜404に対する制御信号の第1期間と第2期間とを入れ替えたものになる。ただし、言うまでもなく、2次側回路16は2次巻線1502に誘起される電圧に応じて動作を行っているのに対し、1次側回路14は、1次巻線1501に誘起される電圧に応じて動作を行う。
<トランス15>
トランス15は、1次巻線1501、2次巻線1502を有し、1次巻線1501が1次側回路14に、2次巻線1502が2次側回路16にそれぞれ接続されている。トランス15は、第1期間には1次巻線1501に誘起された電圧を、2次巻線1502に伝達する。第2期間には、逆に、2次巻線1502に誘起された電圧を、1次巻線1501に伝達する。1次巻線1501と2次巻線1502の巻数比は、1:1であるとする。
1次巻線1501の両端は、トランジスタ1401とトランジスタ1402との接続点およびトランジスタ1403とトランジスタ1404との接続点にそれぞれ接続される。1次巻線1501には、基準電圧である第1電圧と当該第1電圧とは異なる第3電圧とが交互に誘起される。さらに、第3電圧には、第1電圧を超える有限値である正側の第3電圧と、第1電圧未満の有限値である負側の第3電圧とがある。
2次巻線1502の両端は、トランジスタ1601とトランジスタ1602との接続点およびトランジスタ1603とトランジスタ1604との接続点にそれぞれ接続される。2次巻線302には、第1の実施形態と同様に、基準電圧である第1電圧、正側の第2電圧、負側の第2電圧が誘起される。
<制御回路19>
制御回路19は、力率改善回路11、第2のチョークコイル短絡回路13、1次側回路14、2次側回路16、第1のチョークコイル短絡回路18の動作を制御する。2次側回路16、第1のチョークコイル短絡回路18に対する制御は第1の実施形態と同様であるので、説明を省略する。
第1期間には、コンデンサ1202の両端電圧が380[V]になるように、力率改善回路11のトランジスタ1104または1106のオンオフ動作を制御する。また、コンデンサ1702の両端電圧がバッテリBAの充電状態に応じた電圧になるように、1次側回路14のトランジスタ1401〜1404のオンオフ動作を制御する。第2のチョークコイル短絡回路13は短絡状態とする。
第2期間には、コンデンサ1101の両端電圧が例えばAC100[V]になるように、力率改善回路11のトランジスタ1103〜1106のオンオフ動作を制御する。第2のチョークコイル短絡回路13は開放状態とする。
第2期間における1次側回路14に対する制御については、基本的にはトランジスタ1401〜1404を全てオフとし、これらのボディダイオードを使った整流動作を行わせるように制御する。ここで、第1の実施形態においては、第1期間における2次側電力変換装置で発生し得る大きなサージ電圧について説明したが、この現象は本実施形態の第2期間における1次側電力変換装置でも起こり得るものである。
そこで、本実施形態においては、少なくとも、第2期間における1次巻線1501に誘起される電圧が第1電圧である期間のうち、1次巻線1501に誘起される電圧が第1電圧から第3電圧へ遷移する時点から1次側回路14を構成するトランジスタ1401〜1404が備えるボディダイオードの立ち上がり時間分遡った時点までの期間の一部または全部を含む期間であって、トランジスタ1401〜1404のボディダイオードの立ち下がり時間以上の期間において、1次側回路14における第3および第4アームの少なくとも一方のアームを構成するトランジスタをオンとするように制御する。このようにすることで、第2期間において1次巻線1501に発生するサージ電圧を低減することが可能である。
なお、第2の実施形態に係る制御を、本実施形態に係る1次側回路14に適用することももちろん可能である。
また、第1〜第3の実施形態を説明するための各図においては、トランジスタとして電界効果トランジスタを用いる例を図示したが、これに限定されない。上述したように、トランジスタ103、201、202、203、204、701、702、1103、1104、1105、1106として、絶縁ゲートバイポーラトランジスタを用いることとしてもよい。
[その他]
第1の実施形態にて図14および図15を用いて説明したように、2次側回路では、第1の2次巻線302に誘起される電圧が第1電圧から第2電圧へ遷移する時点において、トランジスタ401〜404のボディダイオードが完全に立ち上がっていない状態にあれば、サージ電圧を低減することが可能である。このようにするための条件として、(A)Pon2>(β/α)PS、(B)0≦PS<αおよび(C)Pon+PS≦PXの3つの関係を満たすことが必要であることを説明した。本実施形態における1次側回路14の制御においても同様のことが言える。すなわち、1次巻線1501に誘起される電圧が第1電圧から第3電圧へ遷移する時点において、トランジスタ1401〜1404のボディダイオードが完全に立ち上がっていない状態にあれば、サージ電圧を低減できる。
以下、第2期間における1次側回路14を構成するトランジスタ1401〜1404をオンとする期間を1次側オン状態期間、この1次側オン状態期間の長さをPon1、1次巻線1501に誘起される電圧が第1電圧である期間の長さをPY、1次側オン状態期間の終期から、1次巻線1501に誘起される電圧が第1電圧から第3電圧へ遷移する時点までの長さをPT、トランジスタ1401〜1404のボディダイオードの立ち上がり時間の長さをγ、立ち下がり時間の長さをδ、とそれぞれ定義して説明を続ける。
1次巻線1501に誘起される電圧が第1電圧から第3電圧へ遷移する時点において、トランジスタ1401〜1404のボディダイオードが完全に立ち上がっていない状態とするためには、(F)Pon1>(δ/γ)PT、(G)0≦PT<γおよび(H)Pon1+PT≦PYの3つの関係を満たすことが必要である。この(F)〜(H)の3つの関係式は、第1の実施形態において説明した(A)〜(C)の関係式におけるPon2をPon1に、PSをPTに、PXをPYに、αをγに、βをδにそれぞれ置換したものと対応する。
また、上述したように、第1の2次巻線302に誘起される電圧が第1電圧から第2電圧へ遷移する時点において、トランジスタ401〜404のボディダイオードが完全に立ち下がっているようにすることが望ましい。そのための要件として(D)Pon2≧βおよび(E)PS=0の2つの関係をさらに満たしていることが必要であると説明した。これと同様に、1次側回路14では、1次巻線1501に誘起される電圧が第1電圧から第3電圧へ遷移する時点において、トランジスタ1401〜1404のボディダイオードが完全に立ち下がっている状態にあれば、より効果的にサージ電圧を低減できる。このようにするためには、(F)〜(H)の3つの関係に加え、(I)Pon1≧δおよび(J)PT=0の2つの条件を満たしている必要がある。この(I),(J)の関係式は、上記置換の規則で(D),(E)の関係式を書き変えたものと対応する。
≪変形例・その他≫
以上、第1〜第3の実施形態について説明したが、本発明はこれらの実施形態に限られない。例えば、以下のような変形例等が考えられる。
(1)2次側回路を構成している各トランジスタには、同じ仕様のものが共通して用いられているとした。そのため、基本的には、2次側回路を構成している各トランジスタのボディダオードの立ち上がり時間は同じである。しかしながら、同じ仕様のものを用いている場合であっても、その他の回路素子の定数等によってボディダオードの立ち上がり時間が異なることもあり得る。この場合には、各トランジスタで設定するオン状態期間を異ならせることとしてもよい。制御回路における制御信号生成動作を簡略化したい場合には、各トランジスタで設定するオン状態期間を同じとしてもよいが、最も立ち上がり時間が早いものに合わせてオン状態期間を設定することが望ましい。このようにすることで、第1の2次巻線に誘起される電圧が第1電圧から第2電圧に遷移する瞬間および直前において、いずれのトランジスタも立ち上がっていない状態とすることができるので、より高いノイズ抑制効果を得ることができる。第3の実施形態における1次側回路についても同様である。
(2)「トランジスタをオンとする」は、トランジスタが完全に立ち上がっている状態だけでなく、トランジスタがオフからオンへの遷移時間にある状態も含む。また、「トランジスタをオフとする」は、トランジスタが完全に立ち下がっている状態だけでなく、トランジスタがオンからオフへの遷移時間にある状態も含む。
(3)上記の「ボディダイオードの立ち上がり時間」および「ボディダイオードの立ち下がり時間」は、使用している電界効果トランジスタのデータシートに掲載されている立ち上がり時間または立ち下がり時間と一致しない場合もあり得る。
上述したように、トランジスタ自身の仕様だけでなく、電力変換装置の回路構成やトランジスタ以外の他の回路素子の定数等によってボディダイオードの立ち上がり時間および立ち下がり時間は変化し得る。「ボディダイオードの立ち上がり時間」および「ボディダイオードの立ち下がり時間」は、トランジスタ自身の仕様以外の要素も加味した立ち上がり時間または立ち下がり時間を意味する。トランジスタの仕様以外の要素も加味した立ち上がり時間および立ち下がり時間は、例えば、実際に電力変換装置を組み立て、トランジスタのボディダイオードを立ち上げた際または立ち下げた際のトランジスタの端子間電圧の波形をオシロスコープで観察すること等で把握することができる。
(4)上記第1および第2の実施形態において、力率改善回路を用いたが、本発明はこれに限定されない。商用の交流電圧を直流電圧に変換できる構成であればよく、力率改善回路に代えて、例えば、ダイオードブリッジとコンデンサによる整流平滑回路を用いてもよい。ただし、力率改善回路を用いる方が、ワールドワイドの交流電圧に対応できるほか、高調波電流対策を別途施す必要がない点で有利である。
(5)上記の実施形態で挙げた電圧値、スイッチング周波数は単なる一例であり、実施形態で挙げた以外の数値であってもよい。例えば、第1の実施形態では力率改善回路1の出力電圧を380[V]としたが、これを例えば390[V]としてもよい。また、DC/ACインバータ2におけるスイッチング周波数を100[kHz]としたが、これを例えば150[kHz]としてもよい。
(6)上記の実施形態において、トランス3の1次巻線301、第1の2次巻線302および第2の2次巻線303巻数比を5:5:1としたが、これは単なる一例である。言うまでもなく、力率改善回路の出力電圧、主バッテリMBAの出力電圧仕様、副バッテリSBAの出力電圧仕様により巻数は変化する。
(7)上記の実施形態において、チョークコイル短絡回路をリレーで構成することとしたが、本発明はこれに限定されない。上記で挙げたトランジスタ等のスイッチング素子で構成することとしてもよい。ただし、FETはボディダイオードを内蔵しているため、これらの素子を用いる場合には、双方向の開放状態を実現するために、2つのFETを互いに逆にして直列で接続するなどの工夫をすればよい。
(8)上記の実施形態において、制御回路10は単純なデューティー制御によりDC/ACインバータ2および2次側回路4を制御することとしたが、本発明はこれに限定されない。第1期間において図2(l),(m)に示すような波形の電圧を印加できる制御であれば、いわゆるフェーズシフト制御等であってもよい。1次側回路14および2次側回路16の動作を制御する制御回路19についても同様である。
(9)各図は、本発明が理解できる程度に配置関係を概略的に示してあるに過ぎず、従って、本発明は図示例に限定されるものではない。また、図を分かり易くするために、一部省略した部分がある。さらに、数値範囲を示す際に用いる符号「〜」は、その両端の数値を含む。
(10)上記の実施形態および変形例は単なる好適例に過ぎず、何らこれに限定されない。また、これらの実施形態および変形例に挙げた構成を適宜好適に組み合わせることも可能である。
本発明は、例えば、小型化が要求されるハイブリッド電気自動車、電気自動車、電動コンプレッサ、電動パワーステアリング、エレベータ、風力発電システム等に搭載されるバッテリ充電に好適に利用可能である。
1、11 力率改善回路
2 DC/ACインバータ
3、15、9003、9003A トランス
4、16、9004、9004A 2次側回路
5、17 第1の平滑回路
6 チョークコイル短絡回路
7、9007 導通角調整回路
8 整流回路
9、12 第2の平滑回路
10、19 制御回路
13 第2のチョークコイル短絡回路
14 1次側回路
18 第1のチョークコイル短絡回路
101 ダイオードブリッジ
102、501、901、902、1102、1201、1701 チョークコイル
103、201、202、203、204、401、402、403、404、701、702、1103、1104、1105、1106、1401、1402、1403、1404、1601、1602、1603、1604、9004a、9004b、9004c、9004d、9004e、9004f トランジスタ
104、801、802 ダイオード
105、502、903、1101、1202、1702、9011 コンデンサ
301 1次巻線
302 第1の2次巻線
303 第2の2次巻線
1501 1次巻線
1502 2次巻線
1000 バッテリ充電装置
AC、9001 外部電源
BA バッテリ
MBA、9005 主バッテリ
SBA、9009 副バッテリ
9002 電源回路
9003a、9003b 2次巻線
9006 平滑回路
9008 整流平滑回路
9010 リレー
9012 チョークコイル
9013 センタータップ

Claims (20)

  1. 出力端子に誘導性素子が接続される電力変換装置であって、
    基準電圧である第1電圧と当該第1電圧とは異なる第2電圧とが交互に誘起されるトランスと、
    前記トランスと前記誘導性素子とを結ぶ電力供給路に挿入され、直列接続された複数の電界効果トランジスタからなる第1および第2アームが、互いに並列接続されてなるフルブリッジ回路と、
    前記フルブリッジ回路を構成する前記各電界効果トランジスタのオンおよびオフを制御する制御回路と、を備え、
    前記制御回路は、前記トランスに誘起される電圧が前記第1電圧である期間に、前記第1および第2アームの少なくとも一方のアームを構成する前記各電界効果トランジスタをオンとし、
    前記第1および第2アームの少なくとも一方のアームを構成する前記各電界効果トランジスタをオンとするオン状態期間の長さをPon
    前記トランスに誘起される電圧が前記第1電圧である期間の長さをPX
    前記オン状態期間の終期から、前記トランスに誘起される電圧が前記第1電圧から前記第2電圧へ遷移する時点までの長さをPS
    前記各電界効果トランジスタが備えるボディダイオードの立ち上がり時間の長さをα、
    前記ボディダイオードの立ち下がり時間の長さをβ、と定義した場合に、
    on、PX、PS、αおよびβは、Pon>(β/α)PS、かつ、0≦PS<α、かつ、Pon+PS≦PXの関係を満たす、
    電力変換装置。
  2. 前記オン状態期間の長さPonは前記ボディダイオードの立ち下がり時間の長さβ以上であり、かつ、PSが0である、
    請求項1に記載の電力変換装置。
  3. 前記制御回路は、前記オン状態期間において、前記第1および第2アームを構成する全ての前記各電界効果トランジスタをオンとする、
    請求項1に記載の電力変換装置。
  4. 前記第2電圧には、
    前記第1電圧を超える有限値である正側の第2電圧と、
    前記第1電圧未満の有限値である負側の第2電圧と、があり、
    前記オン状態期間には、
    前記トランスに誘起される電圧が前記負側の第2電圧から前記第1電圧へ遷移する時点を始期とし、前記トランスに誘起される電圧が前記第1電圧から前記正側の第2電圧へ遷移する時点を終期とする期間に含まれる正側のオン状態期間と、
    前記トランスに誘起される電圧が前記正側の第2電圧から前記第1電圧へ遷移する時点を始期とし、前記トランスに誘起される電圧が前記第1電圧から前記負側の第2電圧へ遷移する時点を終期とする期間に含まれる負側のオン状態期間と、があり、
    前記制御回路は、前記正側および負側の両方のオン状態期間において、前記第1および第2アームの少なくとも一方のアームを構成する前記各電界効果トランジスタをオンとする、
    請求項1に記載の電力変換装置。
  5. 前記制御回路は、前記トランスに誘起される電圧が前記第1電圧である期間全部において、前記第1および第2アームの少なくとも一方のアームを構成する前記各電界効果トランジスタをオンとする、
    請求項1に記載の電力変換装置。
  6. バッテリを充電する第1動作と、前記バッテリを放電する第2動作とを選択的に行うバッテリ充電装置であって、
    1次巻線と、基準電圧である第1電圧および当該第1電圧とは異なる第2電圧が交互に誘起される2次巻線と、を有するトランスと、
    前記2次巻線と前記バッテリとを結ぶ電力供給路に挿入され、直列接続された複数の電界効果トランジスタからなる第1および第2アームが互いに並列接続されてなるフルブリッジ回路で構成される2次側回路と、
    前記2次側回路と前記バッテリとを結ぶ電力供給路に挿入され、誘導性素子を含む平滑回路と、
    前記第1動作を行う第1期間には、前記2次巻線に誘起された交流電圧を整流して前記バッテリに供給し、前記第2動作を行う第2期間には、前記バッテリからの直流電圧を交流電圧に変換して前記2次巻線に供給する動作を前記2次側回路が行うように、当該2次側回路を構成する前記各電界効果トランジスタのオンおよびオフを制御する制御回路と、を備え、
    前記制御回路は、前記第1期間における前記2次巻線に誘起される電圧が前記第1電圧である期間に、前記第1および第2アームの少なくとも一方のアームを構成する前記各電界効果トランジスタをオンとし、
    前記第1および第2アームの少なくとも一方のアームを構成する前記各電界効果トランジスタをオンとする2次側オン状態期間の長さをPon2
    前記2次巻線に誘起される電圧が前記第1電圧である期間の長さをPX
    前記2次側オン状態期間の終期から、前記2次巻線に誘起される電圧が前記第1電圧から前記第2電圧へ遷移する時点までの長さをPS
    前記各電界効果トランジスタが備えるボディダイオードの立ち上がり時間の長さをα、
    前記ボディダイオードの立ち下がり時間の長さをβ、と定義した場合に、
    on2、PX、PS、αおよびβは、Pon2>(β/α)PS、かつ、0≦PS<α、かつ、Pon2+PS≦PXの関係を満たす、
    バッテリ充電装置。
  7. 前記2次側オン状態期間の長さPon2は前記ボディダイオードの立ち下がり時間の長さβ以上であり、かつ、PSが0である、
    請求項6に記載のバッテリ充電装置。
  8. 前記制御回路は、前記第1期間における前記2次側オン状態期間において、前記第1および第2アームを構成する全ての前記各電界効果トランジスタをオンとする、
    請求項6に記載のバッテリ充電装置。
  9. 前記制御回路は、前記第1期間における前記2次巻線に誘起される電圧が前記第1電圧である期間全部において、前記第1および第2アームの少なくとも一方のアームを構成する前記各電界効果トランジスタをオンとする、
    請求項6に記載のバッテリ充電装置。
  10. さらに、前記1次巻線と接続され、直列接続された複数の電界効果トランジスタからなる第3および第4アームが互いに並列接続されてなるフルブリッジ回路で構成される1次側回路と、
    前記1次側回路と接続され、前記誘導性素子とは異なる第2の誘導性素子を含む第2の平滑回路と、を備え、
    前記1次巻線には、前記第1電圧と当該第1電圧とは異なる第3電圧とが誘起され、
    前記制御回路は、さらに、前記第1期間には、前記第2の平滑回路から入力された直流電圧を交流電圧に変換して前記1次巻線に供給し、前記第2期間には、前記1次巻線に誘起された交流電圧を整流して前記第2の平滑回路に供給する動作を前記1次側回路が行うように、当該1次側回路を構成する前記各電界効果トランジスタのオンおよびオフを制御し、
    前記制御回路は、前記第2期間における前記1次巻線に誘起される電圧が前記第1電圧である期間に、前記第3および第4アームの少なくとも一方のアームを構成する前記各電界効果トランジスタをオンとし、
    前記第3および第4アームの少なくとも一方のアームを構成する前記各電界効果トランジスタをオンとする1次側オン状態期間の長さをPon1
    前記1次巻線に誘起される電圧が前記第1電圧である期間の長さをPY
    前記1次側オン状態期間の終期から、前記1次巻線に誘起される電圧が前記第1電圧から前記第3電圧へ遷移する時点までの長さをPT
    前記1次側回路を構成する前記各電界効果トランジスタが備えるボディダイオードの立ち上がり時間の長さをγ、
    前記1次側回路を構成する前記各電界効果トランジスタが備えるボディダイオードの立ち下がり時間の長さをδ、と定義した場合に、
    on1、PY、PT、γおよびδは、Pon1>(δ/γ)PT、かつ、0≦PT<γ、かつ、Pon1+PT≦PYの関係を満たす、
    請求項6に記載のバッテリ充電装置。
  11. 前記1次側オン状態期間の長さPon1は前記ボディダイオードの立ち下がり時間の長さδ以上であり、かつ、PTが0である、
    請求項10に記載のバッテリ充電装置。
  12. 前記制御回路は、前記第2期間における前記1次側オン状態期間において、前記第3および第4アームを構成する全ての前記各電界効果トランジスタをオンとする、
    請求項10に記載のバッテリ充電装置。
  13. 前記制御回路は、前記第2期間における前記1次巻線に誘起される電圧が前記第1電圧である期間全部において、前記第3および第4アームの少なくとも一方のアームを構成する前記各電界効果トランジスタをオンとする、
    請求項10に記載のバッテリ充電装置。
  14. 前記2次巻線を第1の2次巻線とした場合に、前記トランスは、さらに、当該第1の2次巻線とは異なる第2の2次巻線を有し、
    前記バッテリ充電装置は、さらに、入力側が前記第2の2次巻線に接続され、導通状態時には前記第2の2次巻線に誘起された電圧を出力側へ供給し、非導通状態時には前記第2の2次巻線に誘起された電圧の前記出力側への供給を行わない導通角調整回路を備え、
    前記制御回路は、さらに、前記導通角調整回路の前記導通状態および前記非導通状態を制御するとともに、前記第1の2次巻線に誘起される電圧が前記第1電圧から前記第2電圧へ遷移する時点を含む期間において前記導通角調整回路を前記導通状態とする、
    請求項6に記載のバッテリ充電装置。
  15. 前記導通角調整回路は、
    前記第2の2次巻線と、前記バッテリとは異なる第2のバッテリとを結ぶ電力供給路に挿入されている、
    請求項14に記載のバッテリ充電装置。
  16. 外部電源から主バッテリと副バッテリを充電する第1動作と、前記主バッテリから前記副バッテリを充電する第2動作とを選択的に行うバッテリ充電装置であって、
    前記外部電源に接続され、交流電圧を発生させる電源回路と、
    1次巻線と、第1および第2の2次巻線とを有し、前記1次巻線が前記電源回路に接続され、かつ、前記第1の2次巻線に基準電圧である第1電圧および当該第1電圧とは異なる第2電圧とが交互に誘起されるトランスと、
    前記第1の2次巻線と前記主バッテリとを結ぶ電力供給路に挿入され、直列接続された複数の電界効果トランジスタからなる第1および第2アームが互いに並列接続されてなるフルブリッジ回路で構成される2次側回路と、
    前記2次側回路と前記主バッテリとを結ぶ電力供給路に挿入され、誘導性素子を含む平滑回路と、
    前記第2の2次巻線と前記副バッテリとを結ぶ電力供給路に挿入され、前記第2の2次巻線に誘起される交流電圧の導通角を調整する導通角調整回路と、
    前記第1動作を行う第1期間には、前記第1の2次巻線に誘起された交流電圧を整流して前記主バッテリに供給し、前記第2動作を行う第2期間には、前記主バッテリからの直流電圧を交流電圧に変換して前記第1の2次巻線に供給する動作を前記2次側回路が行うように、当該2次側回路を構成する前記各電界効果トランジスタのオンおよびオフを制御する制御回路と、を備え、
    前記制御回路は、前記第1期間における前記第1の2次巻線に誘起される電圧が前記第1電圧である期間に、前記第1および第2アームの少なくとも一方のアームを構成する前記各電界効果トランジスタをオンとし、
    前記第1および第2アームの少なくとも一方のアームを構成する前記各電界効果トランジスタをオンとするオン状態期間の長さをPon
    前記第1の2次巻線に誘起される電圧が前記第1電圧である期間の長さをPX
    前記オン状態期間の終期から、前記第1の2次巻線に誘起される電圧が前記第1電圧から前記第2電圧へ遷移する時点までの長さをPS
    前記各電界効果トランジスタが備えるボディダイオードの立ち上がり時間の長さをα、
    前記ボディダイオードの立ち下がり時間の長さをβ、と定義した場合に、
    on、PX、PS、αおよびβは、Pon>(β/α)PS、かつ、0≦PS<α、かつ、Pon+PS≦PXの関係を満たす、
    バッテリ充電装置。
  17. 前記オン状態期間の長さPonは前記ボディダイオードの立ち下がり時間の長さβ以上であり、かつ、PSが0である、
    請求項16に記載のバッテリ充電装置。
  18. 前記制御回路は、前記第1期間における前記オン状態期間において、前記第1および第2アームを構成する全ての前記各電界効果トランジスタをオンとする、
    請求項16に記載のバッテリ充電装置。
  19. 前記制御回路は、前記第1期間における前記第1の2次巻線に誘起される電圧が前記第1電圧である期間全部において、前記第1および第2アームの少なくとも一方のアームを構成する前記各電界効果トランジスタをオンとする、
    請求項16に記載のバッテリ充電装置。
  20. 前記導通角調整回路は、導通状態時には前記第2の2次巻線に誘起された電圧を出力側へ供給し、非導通状態時には前記第2の2次巻線に誘起された電圧の前記出力側への供給を行わず、
    前記制御回路は、さらに、前記導通角調整回路の前記導通状態および前記非導通状態を制御するとともに、前記第1の2次巻線に誘起される電圧が前記第1電圧から前記第2電圧へ遷移する時点を含む期間において前記導通角調整回路を前記導通状態とする、
    請求項16に記載のバッテリ充電装置。
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