JP2007244078A - スイッチング電源装置およびその駆動回路、ならびにそれらを用いた電子機器 - Google Patents
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Abstract
【課題】簡易な回路構成によって複数の電圧を出力可能なスイッチング電源装置の提供にある。
【解決手段】スイッチング電源装置100は、入力電圧Vinの逆極性の第1出力電圧Vout1および入力電圧の逆極性の倍電圧である第2出力電圧Vout2を生成して、第1出力端子104、第2出力端子106から出力する。制御部10およびスイッチSW1〜SW6を含む駆動回路は、フライングキャパシタCfを入力電圧Vinで充電する第1充電期間と、フライングキャパシタCfの低電位側の端子22を接地端子110に接続し、他端に現れる電圧Vyにより第1出力キャパシタCo1を充電する第2充電期間と、フライングキャパシタCfの高電位側の端子20を第1出力端子104に接続し、他端22に現れる電圧Vyにより第2出力キャパシタCo2を充電する第3充電期間と、を時分割して繰り返す。
【選択図】図1
【解決手段】スイッチング電源装置100は、入力電圧Vinの逆極性の第1出力電圧Vout1および入力電圧の逆極性の倍電圧である第2出力電圧Vout2を生成して、第1出力端子104、第2出力端子106から出力する。制御部10およびスイッチSW1〜SW6を含む駆動回路は、フライングキャパシタCfを入力電圧Vinで充電する第1充電期間と、フライングキャパシタCfの低電位側の端子22を接地端子110に接続し、他端に現れる電圧Vyにより第1出力キャパシタCo1を充電する第2充電期間と、フライングキャパシタCfの高電位側の端子20を第1出力端子104に接続し、他端22に現れる電圧Vyにより第2出力キャパシタCo2を充電する第3充電期間と、を時分割して繰り返す。
【選択図】図1
Description
本発明は、チャージポンプ型のスイッチング電源装置に関する。
近年の携帯電話、PDA(Personal Digital Assistance)、等の小型情報端末においては、例えば液晶のバックライトに用いられるLED(Light Emitting Diode)などのように電池の出力電圧よりも高い電圧を必要とするデバイスが存在する。たとえば、これらの小型情報端末では、Liイオン電池が多く用いられ、その出力電圧は通常3.5V程度であり、満充電時においても4.2V程度であるが、LEDはその駆動電圧として電池電圧よりも高い電圧を必要とする。このように、電池電圧よりも高い電圧が必要とされる場合には、スイッチドキャパシタ方式等の昇圧回路を用いて電池電圧を昇圧し、LEDなどの負荷回路を駆動するために必要な電圧を得ている。また、このような小型情報端末装置において負電源が必要とされる場合もあり、このような場合にもチャージポンプ方式の電圧反転回路を用いて所望の負電圧を得ている(特許文献1)。
ここで、ある小型情報端末装置において、電池電圧よりも高い電圧を必要とする負荷回路と、負の電圧を必要とする負荷回路を同時に駆動する場合を考える。このような場合に、それぞれの負荷回路に対して電圧を供給するための昇圧回路と電圧反転回路をそれぞれ搭載する方法が考えられる。ところが、この方法では、昇圧回路および電圧反転回路それぞれにフライングキャパシタを設ける必要が生じてしまう。フライングキャパシタの容量は一般的に大きいため、外付け部品によって構成する場合が多く、これをそれぞれの電源装置ごとに設けたのでは部品点数の増加となってしまい、小型情報端末の小型化、低コスト化の要請に反することになる。
本発明はこうした課題に鑑みてなされたものであり、その目的は、簡易な回路構成によって複数の電圧を出力可能なスイッチング電源装置の提供にある。
本発明のある態様は、入力電圧の逆極性の第1出力電圧および入力電圧の逆極性の倍電圧である第2出力電圧を生成して、第1、第2出力端子から出力するスイッチング電源装置に関する。このスイッチング電源装置は、フライングキャパシタと、第1出力端子に接続される第1出力キャパシタと、第2出力端子に接続される第2出力キャパシタと、3つのキャパシタの充電状態を制御する駆動回路と、を備える。駆動回路は、フライングキャパシタを入力電圧で充電する第1充電期間と、フライングキャパシタの高電圧側の端子を固定電位端子に接続し、他端に現れる電圧により第1出力キャパシタを充電する第2充電期間と、フライングキャパシタの高電位側の端子を第1出力端子に接続し、他端に現れる電圧により第2出力キャパシタを充電する第3充電期間と、を時分割して繰り返し、第1、第2出力キャパシタに現れる電圧を、それぞれ第1、第2出力電圧として第1、第2出力端子から出力する。
第1充電期間において、フライングキャパシタが入力電圧Vinで充電される。第2充電期間において、第1出力キャパシタは、入力電圧Vinの反転電圧で充電され、第1出力電圧として入力電圧の逆極性の電圧−Vinが生成される。第3充電期間において、第2出力キャパシタは、第1出力キャパシタに現れる第1出力電圧(−Vin)よりも、フライングキャパシタに充電された入力電圧Vin分だけ低い電圧で充電され、第2出力電圧として、入力電圧の逆極性の倍電圧−2×Vinが生成される。この態様によれば、フライングキャパシタが1つの簡易な構成で、入力電圧Vinから2つの負の出力電圧(−Vin、−2Vin)を生成することができる。
駆動回路は、第1充電期間、第2充電期間、第1充電期間、第3充電期間を一周期として、3つのキャパシタの充電状態を制御してもよい。第2、第3充電期間に先立ち、第1充電期間によってフライングキャパシタを都度充電することにより、安定した出力電圧を生成することができる。
本発明の別の態様は、第1、第2出力電圧に加えて、入力電圧の倍電圧となる第3出力電圧をさらに生成し、第3出力端子から出力するスイッチング電源装置である。このスイッチング電源装置は、第3出力端子に接続される第3出力キャパシタをさらに備える。駆動回路は、第1、第2出力キャパシタに加えて、第3出力キャパシタの充電状態を制御するものであり、フライングキャパシタの低電圧側の端子を入力電圧が入力される入力端子に接続し、他端に現れる電圧により第3出力キャパシタを充電する第4充電期間を、第1から第3充電期間に加えて繰り返し、第3出力キャパシタに現れる電圧を、第3出力電圧として第3出力端子から出力する。
第4充電期間において、第3出力キャパシタは、入力電圧の倍電圧で充電される。この態様によると、ひとつのフライングキャパシタを備えた構成において、3つの出力電圧(2×Vin、−Vin、−2Vin)を好適に生成することができる。
駆動回路は、第2充電期間、第3充電期間、第4充電期間それぞれにおける第1、第2、第3出力キャパシタの充電を行う前に、第1充電期間におけるフライングキャパシタの充電を行ってもよい。第2、第3、第4充電期間に先立ち、第1充電期間によってフライングキャパシタを都度充電することにより、安定した出力電圧を生成することができる。
本発明のさらに別の態様もまた、入力電圧の逆極性の第1出力電圧および入力電圧の逆極性の倍電圧である第2出力電圧を生成して、第1、第2出力端子から出力するスイッチング電源装置に関する。このスイッチング電源装置は、フライングキャパシタと、第1出力端子と固定電位端子間に設けられた第1出力キャパシタと、第2出力端子と固定電位端子間に設けられた第2出力キャパシタと、フライングキャパシタの一端と入力端子間に設けられた第1スイッチと、フライングキャパシタの一端と固定電圧端子間に設けられた第2スイッチと、フライングキャパシタの一端と第1出力端子間に設けられた第3スイッチと、フライングキャパシタの他端と固定電位端子間に設けられた第4スイッチと、フライングキャパシタの他端と第1出力端子間に設けられた第5スイッチと、フライングキャパシタの他端と第2出力端子間に設けられた第6スイッチと、第1から第6スイッチのオンオフ状態を制御する制御部と、を備える。
この態様によると、フライングキャパシタが1つの簡易な構成で、入力電圧Vinから2つの負の出力電圧(−Vin、−2Vin)を生成することができる。
制御部は、第1スイッチおよび第4スイッチをオンしてフライングキャパシタを入力電圧で充電する第1充電期間と、第2スイッチおよび第5スイッチをオンして、第1出力キャパシタを、入力電圧の逆極性の電圧で充電する第2充電期間と、第3スイッチおよび第6スイッチをオンして、第2出力キャパシタを、入力電圧の逆極性の倍電圧で充電する第3充電期間と、を時分割によって繰り返してもよい。
本発明のさらに別の態様は、駆動回路である。この駆動回路は、上述のスイッチング電源装置を駆動する駆動回路であって、第1スイッチから第6スイッチおよびそれらのオンオフ状態を制御する制御部を備え、1つの半導体基板上に一体集積化される。
この態様によると、駆動回路に、フライングキャパシタ、および複数の出力キャパシタを接続することにより、簡易な構成で異なる複数の出力電圧を生成することができる。
この態様によると、駆動回路に、フライングキャパシタ、および複数の出力キャパシタを接続することにより、簡易な構成で異なる複数の出力電圧を生成することができる。
本発明のさらに別の態様も、スイッチング電源装置である。このスイッチング電源装置は、上述の第1、第2出力電圧に加えて、入力電圧の倍電圧となる第3出力電圧をさらに生成し、第3出力端子から出力するスイッチング電源装置であって、第3出力端子に接続される第3出力キャパシタと、フライングキャパシタの他端と入力端子間に設けられた第7スイッチと、フライングキャパシタの一端と第3出力端子間に設けられた第8スイッチと、をさらに備える。制御部はさらに、第7、第8スイッチのオンオフ状態を制御する。
この態様によると、ひとつのフライングキャパシタを備えた構成において、3つの出力電圧(2×Vin、−Vin、−2Vin)を好適に生成することができる。
制御部は、第1スイッチおよび第4スイッチをオンしてフライングキャパシタを入力電圧で充電する第1充電期間と、第2スイッチおよび第5スイッチをオンして、第1出力キャパシタを、入力電圧の逆極性の電圧で充電する第2充電期間と、第3スイッチおよび第6スイッチをオンして、第2出力キャパシタを、入力電圧の逆極性の倍電圧で充電する第3充電期間と、第7スイッチおよび第8スイッチをオンして、第3出力キャパシタを、入力電圧の倍電圧で充電する第4充電期間と、を時分割により繰り返してもよい。
本発明のさらに別の態様は、上述のスイッチング電源装置を駆動する駆動回路である。この駆動回路は、第1スイッチから第8スイッチおよび制御部を備え、1つの半導体基板上に一体集積化される。
この態様によると、駆動回路に、フライングキャパシタ、および複数の出力キャパシタを接続することにより、簡易な構成で異なる複数の出力電圧を生成することができる。
この態様によると、駆動回路に、フライングキャパシタ、および複数の出力キャパシタを接続することにより、簡易な構成で異なる複数の出力電圧を生成することができる。
本発明のさらに別の態様は、入力端子に入力された入力電圧にもとづいて、互いに異なる第1〜第n出力電圧(nは2以上の整数)を生成し、第1〜第n出力端子からそれぞれ出力するスイッチング電源装置に関する。このスイッチング電源装置は、入力電圧により充電されるフライングキャパシタと、第1〜第n出力端子ごとに設けられた第1〜第n出力キャパシタと、フライングキャパシタおよび第1〜第n出力キャパシタの充電経路上に設けられた複数のスイッチと、複数のスイッチのオンオフ状態を制御することにより、フライングキャパシタおよびn個の出力キャパシタの充電状態を制御する制御部と、を備える。入力電圧、接地電圧、第i出力キャパシタ(iは1≦i≦nを満たす整数)に現れる第i出力電圧、のいずれかを基準電圧としたとき、第j出力キャパシタ(jは1≦j≦nを満たし、かつi≠jである整数)に現れる第j出力電圧は、基準電圧に入力電圧を加算し、あるいは減算した電圧であり、制御部は、第j出力キャパシタの充電状態において、基準電圧を加算する場合、フライングキャパシタの高電位側の端子および第j出力端子間に設けられたスイッチと、フライングキャパシタの低電圧側の端子および基準電圧が現れる端子間に設けられたスイッチと、をオンし、基準電圧を減算する場合、フライングキャパシタの低電位側の端子および第j出力端子間に設けられたスイッチと、フライングキャパシタの高電圧側の端子および基準電圧が現れる端子間に設けられたスイッチと、をオンする。
この態様によると、1つのフライングキャパシタと、各出力端子ごとの出力キャパシタを備える簡易な構成で、入力電圧、入力電圧の反転電圧、これらの組み合わせの電圧を生成することができる。
入力端子は、第1入力電圧、第2入力電圧が入力される第1、第2入力端子を含んでもよい。フライングキャパシタは、第1入力電圧により充電され、第1、第2入力電圧、接地電圧、第i出力電圧、のいずれかを基準電圧としたとき、第j出力電圧は、基準電圧に第1入力電圧を加算し、あるいは減算した電圧であってもよい。
本発明のさらに別の態様は、上述のスイッチング電源装置を駆動する駆動回路であり、複数のスイッチと、複数のスイッチのオンオフ状態を制御する制御部と、を備え、1つの半導体基板上に一体集積化される。
本発明のさらに別の態様は、電子機器である。この電子機器は、上述のいずれかの態様のスイッチング電源装置と、スイッチング電源装置の出力電圧によって駆動される複数の負荷と、を備える。
簡易な構成で複数の駆動電圧を必要とする負荷回路を駆動することができ、電子機器の小型化、低コスト化を図ることができる。
なお、以上の構成要素の任意の組合せや本発明の構成要素や表現を、方法、装置、システムなどの間で相互に置換したものもまた、本発明の態様として有効である。
本発明に係るスイッチング電源装置によれば、簡易な回路構成によって複数の電圧を出力することができる。
(第1の実施の形態)
図1は、本発明の第1の実施の形態に係るスイッチング電源装置100の構成を示す回路図である。このスイッチング電源装置100は、入力端子102、第1出力端子104、第2出力端子106を備え、第1出力端子104からは、入力端子102に印加された入力電圧Vinの逆極性の第1出力電圧Vout1(=−Vin)を出力し、第2出力端子106からは、入力電圧Vinの逆極性の倍電圧である第2出力電圧Vout2(=−2×Vin)を出力する。
図1は、本発明の第1の実施の形態に係るスイッチング電源装置100の構成を示す回路図である。このスイッチング電源装置100は、入力端子102、第1出力端子104、第2出力端子106を備え、第1出力端子104からは、入力端子102に印加された入力電圧Vinの逆極性の第1出力電圧Vout1(=−Vin)を出力し、第2出力端子106からは、入力電圧Vinの逆極性の倍電圧である第2出力電圧Vout2(=−2×Vin)を出力する。
このスイッチング電源装置100は、フライングキャパシタCf、第1スイッチSW1〜第6スイッチSW6、第1出力キャパシタCo1、第2出力キャパシタCo2、第1スイッチSW1〜第6スイッチSW6のオンオフ状態を制御する制御部10を備える。
第1出力キャパシタCo1は、第1出力端子104と電位の固定された接地端子110の間に設けられており、第1出力端子104に接続される負荷回路に対して電荷を供給する。同様に、第2出力キャパシタCo2は、第2出力端子106と接地端子110の間に設けられており、第2出力端子106に接続される負荷回路に対して電荷を供給する。
フライングキャパシタCfは、入力端子102に印加される入力電圧Vinによって充電されて一時的に電荷を蓄え、第1出力キャパシタCo1または、第2出力キャパシタCo2に電荷転送する。フライングキャパシタCfの2つの電極を区別するために、その一端を20、他端を22とし、一端20に現れる電圧をVx、他端22に現れる電圧をVyとする。
第1スイッチSW1〜第6スイッチSW6は、フライングキャパシタCf、第1出力キャパシタCo1、第2出力キャパシタCo2および接地端子110間にそれぞれ設けられて、各キャパシタの充放電の状態を切り替える。これらの第1スイッチSW1〜第6スイッチSW6はMOSFET(Metal Oxide Semiconductor Field Effect Transistor)などのトランジスタによって構成することができ、MOSFETのゲート端子に印加する電圧によってそのオンオフ状態を制御することができる。
第1スイッチSW1は、フライングキャパシタCfの一端20と入力電圧Vinが印加される入力端子102間に設けられる。第2スイッチSW2は、フライングキャパシタCfの一端20と固定電圧端子である接地端子110間に設けられる。第3スイッチSW3は、フライングキャパシタCfの一端20と第1出力端子104間に設けられる。
第4スイッチSW4は、フライングキャパシタCfの他端22と接地端子110間に設けられる。第5スイッチSW5は、フライングキャパシタCfの他端22と第1出力端子104間に設けられる。第6スイッチSW6は、フライングキャパシタCfの他端22と第2出力端子106間に設けられる。
制御部10は、以下の第1充電期間φ1〜第3充電期間φ3を繰り返すように、第1スイッチSW1〜第6スイッチSW6のオンオフ状態を制御する。
(第1充電期間φ1)
第1スイッチSW1および第4スイッチSW4がオンすると、フライングキャパシタCfの他端22は接地され、一端20には入力電圧Vinが印加されて、入力電圧Vinで充電される。フライングキャパシタCfが充電された状態では、一端20と他端22の電位差ΔVは入力電圧Vinと等しく、Vx=Vy+ΔV=Vy+Vinが成り立つことになる。第1スイッチSW1および第4スイッチSW4をオンし、フライングキャパシタCfを入力電圧Vinで充電する期間を第1充電期間φ1とする。
第1スイッチSW1および第4スイッチSW4がオンすると、フライングキャパシタCfの他端22は接地され、一端20には入力電圧Vinが印加されて、入力電圧Vinで充電される。フライングキャパシタCfが充電された状態では、一端20と他端22の電位差ΔVは入力電圧Vinと等しく、Vx=Vy+ΔV=Vy+Vinが成り立つことになる。第1スイッチSW1および第4スイッチSW4をオンし、フライングキャパシタCfを入力電圧Vinで充電する期間を第1充電期間φ1とする。
(第2充電期間φ2)
第2スイッチSW2がオンすると、フライングキャパシタCfの一端20は接地端子110と接続され、その電圧Vxは接地電圧0Vに等しくなる。その結果、フライングキャパシタCfの他端22の電圧はVy=Vx−ΔV=−Vinとなり、入力電圧Vinの反転電圧が現れることになる。
第2スイッチSW2がオンすると、フライングキャパシタCfの一端20は接地端子110と接続され、その電圧Vxは接地電圧0Vに等しくなる。その結果、フライングキャパシタCfの他端22の電圧はVy=Vx−ΔV=−Vinとなり、入力電圧Vinの反転電圧が現れることになる。
このとき、同時に第5スイッチSW5をオンすることにより、フライングキャパシタCfの他端22は、第1出力端子104と接続され、第1出力端子104と接地端子間に接続された第1出力キャパシタCo1は、電圧Vyで充電される。その結果、第1出力端子104からは、第1出力電圧Vout1として、フライングキャパシタCfの他端22の電圧Vyと等しい電圧、すなわち、入力電圧Vinと逆極性の電圧−Vinが出力されることになる。
第2スイッチSW2と第5スイッチSW5をオンし、第1出力キャパシタCo1を電圧Vyで充電する期間を第2充電期間φ2とする。
第2スイッチSW2と第5スイッチSW5をオンし、第1出力キャパシタCo1を電圧Vyで充電する期間を第2充電期間φ2とする。
(第3充電期間φ3)
第3スイッチSW3がオンすると、フライングキャパシタCfの一端20は第1出力端子104と接続され、その電圧Vxは第1出力電圧Vout1と等しくなる。フライングキャパシタCfが入力電圧Vinで充電されているとき、Vy=Vout1−Vinが成り立ち、また第1出力電圧Vout1は、Vout1=−Vinが成り立つように生成される。したがって、フライングキャパシタCfの他端22の電圧はVy=−Vin−Vin=−2×Vinとなり、入力電圧Vinの逆極性の倍電圧となる。
第3スイッチSW3がオンすると、フライングキャパシタCfの一端20は第1出力端子104と接続され、その電圧Vxは第1出力電圧Vout1と等しくなる。フライングキャパシタCfが入力電圧Vinで充電されているとき、Vy=Vout1−Vinが成り立ち、また第1出力電圧Vout1は、Vout1=−Vinが成り立つように生成される。したがって、フライングキャパシタCfの他端22の電圧はVy=−Vin−Vin=−2×Vinとなり、入力電圧Vinの逆極性の倍電圧となる。
このとき、同時に第6スイッチSW6をオンすることにより、フライングキャパシタCfの他端22は、第2出力端子106と接続され、第2出力端子106と接地端子間に設けられた第2出力キャパシタCo2は、電圧Vyで充電される。その結果、第2出力端子106からは、第2出力電圧Vout2として、入力電圧Vinの逆極性の倍電圧(−2×Vin)が出力される。
第3スイッチSW3と第6スイッチSW6をオンし、第2出力キャパシタCo2を電圧Vyで充電する期間を第3充電期間φ3とする。
第3スイッチSW3と第6スイッチSW6をオンし、第2出力キャパシタCo2を電圧Vyで充電する期間を第3充電期間φ3とする。
図2は、図1のスイッチング電源装置100の駆動回路200の構成を示す回路図である。この駆動回路200は、図1の第1スイッチSW1〜第6スイッチSW6および制御部10が一体集積化された機能ICとして構成するのが望ましい。
駆動回路200の入力端子202は、図1の入力端子102と接続され、入力電圧Vinが印加される。端子212、214は、図1のフライングキャパシタCfの一端20、他端22と接続される。また、端子210は、電位の固定された接地電位に接続される。駆動回路200の出力端子204は、図1の第1出力端子104と接続され、第1出力キャパシタCo1が接続される。駆動回路200の出力端子206は、図1の第2出力端子106と接続され、第2出力キャパシタCo2が接続される。制御部10は、図示しない配線を介して、第1スイッチSW1〜第6スイッチSW6と接続されており、それぞれのオンオフ状態を制御する。
以上のように構成された第1の実施の形態に係るスイッチング電源装置100の動作を図3にもとづき説明する。図3は、図1のスイッチング電源装置100の各端子の電圧波形を示すタイムチャートである。本明細書において、タイムチャートの縦軸および横軸は、理解を容易とするために適宜拡大、縮小したものであり、また示される各波形も、理解の容易のために簡略化されている。
制御部10は、第1スイッチSW1および第4スイッチSW4を同時にオンしてフライングキャパシタCfを充電する第1充電期間φ1、第2スイッチSW2および第5スイッチSW5をオンして第1出力キャパシタCo1を充電する第2充電期間φ2、第3スイッチSW3および第6スイッチSW6をオンして第2出力キャパシタCo2を充電する第3充電期間φ3を切り替える。
図3に示すように、出力キャパシタを充電する第2充電期間φ2と第3充電期間φ3の間には、フライングキャパシタCfを充電する第1充電期間φ1が挟まれる。説明のために、第3充電期間φ3から第2充電期間φ2へ移行する途中の第1充電期間をφ1とし、逆に第2充電期間φ2から第3充電期間φ3へ移行する途中の第1充電期間をφ1’として区別する。
第1充電期間φ1において、第1スイッチSW1および第4スイッチSW4がオンする。その結果、フライングキャパシタCfの一端20の電圧はVx=Vinとなり、他端22の電圧はVy=0となる。このとき、フライングキャパシタCfは、入力電圧Vinで充電され電荷が蓄えられる。
次に制御部10によって第2充電期間φ2に切り替えられる。第2充電期間φ2においては、第2スイッチSW2がオンするため、フライングキャパシタCfの一端20の電圧Vx=0Vとなる。直前の第1充電期間φ1においてフライングキャパシタCfは入力電圧Vinで充電されているため、フライングキャパシタCfの他端22の電圧Vyは、Vy=0−Vin=−Vinとなる。第2充電期間φ2では、第5スイッチSW5もオンするため、第1出力キャパシタCo1は電圧Vyで充電される。
次に、再び第1充電期間φ1’となり、第1スイッチSW1および第4スイッチSW4がオンし、フライングキャパシタCfの両端の電圧を入力電圧Vinにより再充電する。
次に、第3充電期間φ3となり、第3スイッチSW3がオンしてフライングキャパシタCfの一端20が第1出力端子104に接続されてVx=−Vinとなる。直前の第1充電期間φ1’においてフライングキャパシタCfは入力電圧Vinで充電されているから、他端22の電圧Vyは、Vy=−Vx−Vin=−2×Vinとなる。このとき、第6スイッチSW6もオンしているため、第2出力キャパシタCo2は、フライングキャパシタCfの他端22の電圧Vy=−Vinによって充電される。
このように3つの充電期間φ1、φ2、φ1’、φ3を繰り返すことによって、第1出力キャパシタCo1および第2出力キャパシタCo2は、それぞれ−Vinおよび−Vinで充電される。
第1出力端子104には、第1出力キャパシタCo1の電圧が第1出力電圧Vout1として現れる。第1出力キャパシタCo1は、第2充電期間φ2に充電され、第1、第3充電期間φ1、φ3は第2出力端子106に接続される負荷回路に電流が流れることにより放電する。したがって、第1出力電圧Vout1は、図3に示すように、第2充電期間φ2に−Vinまで低下した後、φ1’、φ3、φ1の期間で負荷回路に電流が流れることによって徐々に上昇する。
同様にして第2出力端子106には、第2出力キャパシタCo2の電圧が第2出力電圧Vout2として現れる。第2出力キャパシタCo2は、第3充電期間φ3に充電され、第1、第2充電期間φ1、φ2は負荷回路に電流が流れることにより放電する。したがって、第2出力電圧Vout2は、図3に示すように、第3充電期間φ3に−2×Vinまで下降した後、φ1、φ2、φ1’の期間で負荷回路に電流が流れることによって徐々に上昇する。
このように本実施の形態に係るスイッチング電源装置100によれば、簡易な回路構成によって入力端子102に印加される入力電圧Vinから、反転電圧および2倍反転電圧を生成してそれぞれ第1出力端子104、第2出力端子106から同時に出力することができる。
このスイッチング電源装置100では、フライングキャパシタCfを、2つの出力電圧を生成するために時分割して使用することにより、反転電圧および2倍反転電圧をそれぞれ生成する2つのチャージポンプ回路を使用する場合に比べてキャパシタを1つ減らすことができる。さらに、制御部10も共通して使用することができるため、回路の簡略化することができる。
第1出力端子104および第2出力端子106に接続される負荷回路に流れる負荷電流が小さい場合には、出力電圧Vout1、Vout2の低下は少ないため、図2に示すタイムチャートにおいて、第1充電期間φ1またはφ1’を省略してもよい。さらに、第1充電期間φ1〜第3充電期間φ3の順番は負荷の駆動状態に応じて変更してもよい。
また、図3では、第1出力端子104から反転電圧を出力し、第2出力端子106から2倍反転電圧をそれぞれ同時に出力する場合について説明したが、いずれか一方のみを出力することもできる。たとえば、反転電圧のみ必要な場合、第1充電期間φ1と第2充電期間を繰り返せばよい。同様に2倍反転電圧のみが必要な場合には、第1充電期間φ1と第3充電期間φ3を交互に繰り返せばよい。
(第2の実施の形態)
第2の実施の形態に係るスイッチング電源装置は、第1の実施の形態に係るスイッチング電源装置100の第1出力電圧Vout1、第2出力電圧Vout2に加えて、第3出力電圧Vout3を出力する機能を備えたものである。第3出力電圧Vout3は、入力電圧Vinの倍電圧(=2×Vin)である。
第2の実施の形態に係るスイッチング電源装置は、第1の実施の形態に係るスイッチング電源装置100の第1出力電圧Vout1、第2出力電圧Vout2に加えて、第3出力電圧Vout3を出力する機能を備えたものである。第3出力電圧Vout3は、入力電圧Vinの倍電圧(=2×Vin)である。
図4は、第2の実施の形態に係るスイッチング電源装置100aの構成を示す回路図である。以降の図において、既出の構成要素と、同一または同等の構成要素には同一の符号を付し、適宜説明を省略する。
スイッチング電源装置100aは、図1のスイッチング電源装置100に加えて、第3出力キャパシタCo3、第7スイッチSW7、第8スイッチSW8を備える。また、第2の実施の形態では、図2の駆動回路は、第7スイッチSW7、第8スイッチSW8を加えて一体集積化される。第2の実施の形態に係る駆動回路は、第1出力キャパシタCo1、第2出力キャパシタCo2に加えて、第3出力キャパシタCo3の充電状態を制御する。
第7スイッチSW7は、フライングキャパシタCfの他端22と入力端子102間に設けられる。第8スイッチSW8は、フライングキャパシタCfの一端20と第3出力端子108間に設けられる。
第7スイッチSW7をオンすると、フライングキャパシタCfの他端22は入力端子102と接続され、その電圧Vyは入力電圧Vinに等しくなり、フライングキャパシタCfの一端20の電圧は、Vx=Vy+ΔV=Vin+ΔVとなる。フライングキャパシタCfが入力電圧Vinで充電された状態(ΔV=Vin)では、Vx=2×Vinとなる。
このとき、同時に第8スイッチSW8をオンすることにより、フライングキャパシタCfの一端20は、第3出力端子108と接続され、第3出力端子108と接地端子間に接続された第3出力キャパシタCo3は、電圧Vx、すなわち入力電圧Vinの倍電圧2×Vinで充電される。第7スイッチSW7と第8スイッチSW8をオンし、第3出力キャパシタCo3を入力電圧の倍電圧で充電する期間を第4充電期間φ4とする。
本実施の形態に係るスイッチング電源装置100aにおいて、制御部10aは、第1充電期間φ1〜第4充電期間φ4を繰り返し実行することにより、第1出力キャパシタCo1〜第3出力キャパシタCo3およびフライングキャパシタCfの充電状態を制御する。すなわち、制御部10aは、第1スイッチSW1〜第8スイッチSW8のオンオフ状態を制御する。なお、第1充電期間φ1〜第3充電期間φ3までの動作は、第1の実施の形態と同様である。
以上のように構成された第2の実施の形態に係るスイッチング電源装置100aの動作を、図5にもとづいて説明する。図5は、図4のスイッチング電源装置100aの各端子の電圧波形を示すタイムチャートである。
制御部10は、第1スイッチSW1および第4スイッチSW4を同時にオンしてフライングキャパシタCfを充電する第1充電期間φ1、第2スイッチSW2および第5スイッチSW5をオンして第1出力キャパシタCo1を充電する第2充電期間φ2、第3スイッチSW3および第6スイッチSW6をオンして第2出力キャパシタCo2を充電する第3充電期間φ3、第7スイッチSW7および第8スイッチSW8をオンして第3出力キャパシタCo3を充電する第4充電期間φ4を所定のパターンで繰り返す。
図5に示すように、出力キャパシタを充電する第2充電期間φ2と第3充電期間φ3と第4充電期間φ4との間には、フライングキャパシタCfを充電する第1充電期間φ1が挟まれる。第3充電期間φ3から第4充電期間φ4へ移行する途中の第1充電期間をφ1’’とする
第1充電期間φ1〜第3充電期間φ3までの動作は、図3に示した第1の実施の形態のときと同様である。第3充電期間φ3の後、第1充電期間φ1’’において、フライングキャパシタCfを入力電圧Vinで再充電する。続く第4充電期間φ4において、第3出力キャパシタCo3を入力電圧Vinの倍電圧2×Vinで充電する。
第3出力端子108には、第3出力キャパシタCo3の電圧が第3出力電圧Vout3として現れる。第3出力キャパシタCo3は、第4充電期間φ4に充電され、第1〜第3充電期間φ1〜φ3は負荷回路に電流が流れることにより放電する。したがって、第3出力電圧Vout3は、図5に示すように、第4充電期間φ4に2×Vinまで上昇した後、続くφ1、φ2、φ1’、φ3、φ1’’の期間で負荷回路に電流が流れることによって徐々に低下する。
このように本実施の形態に係るスイッチング電源装置100aによれば、簡易な回路構成によって入力端子102に印加される入力電圧Vinから、反転電圧および2倍反転電圧、倍電圧を生成してそれぞれ第1出力端子104、第2出力端子106、第3出力端子108から同時に出力することができる。
図6は、図4のスイッチング電源装置100aの変形例を示す回路図である。図6のスイッチング電源装置100bは、独立した2つの入力端子102a、102bを備える。以下、それぞれを第1入力端子102a、第2入力端子102bといい、それぞれに入力される電圧を、第1入力電圧Vin1、第2入力電圧Vin2という。
図6のスイッチング電源装置100bは、第1スイッチSW1は、フライングキャパシタCfの一端20および第1入力端子102aの間に設けられており、第7スイッチSW7は、フライングキャパシタCfの他端22と第2入力端子102bの間に設けられる。その他の回路構成や制御部10による制御は、図4のスイッチング電源装置100aと同様である。
図6のスイッチング電源装置100bによれば、第3出力端子108から第3出力電圧Vout3として、第1入力電圧Vin1と第2入力電圧Vin2の和電圧Vin1+Vin2を出力することができる。また、第1出力端子104からは、第1入力電圧Vin1の反転電圧を、第2出力端子106からは、第1入力電圧Vin1の2倍反転電圧を、出力することができる。
上述のいくつかの実施の形態に係るスイッチング電源装置は、以下の技術思想1として把握することができる。
(技術思想1)
(a)スイッチング電源装置は、入力端子に入力された入力電圧にもとづいて、互いに異なる第1〜第n出力電圧(nは2以上の整数)を生成し、第1〜第n出力端子からそれぞれ出力するものである。
(a)スイッチング電源装置は、入力端子に入力された入力電圧にもとづいて、互いに異なる第1〜第n出力電圧(nは2以上の整数)を生成し、第1〜第n出力端子からそれぞれ出力するものである。
(b)このスイッチング電源装置は、入力電圧により充電されるフライングキャパシタと、第1〜第n出力端子ごとに設けられた第1〜第n出力キャパシタと、フライングキャパシタおよび第1〜第n出力キャパシタの充電経路上に設けられた複数のスイッチと、複数のスイッチのオンオフ状態を制御することにより、フライングキャパシタおよびn個の出力キャパシタの充電状態を制御する制御部と、を備える。
(c)入力電圧、接地電圧、第i出力キャパシタ(iは1≦i≦nを満たす整数)に現れる第i出力電圧、のいずれかを基準電圧としたとき、第j出力キャパシタ(jは1≦j≦nを満たし、かつi≠jである整数)に現れる第j出力電圧は、(1)基準電圧に入力電圧を加算し、あるいは、(2)基準電圧から入力電圧を減算した電圧である。
(d)制御部は、第j出力キャパシタの充電状態において以下の制御を行う。
(d−1)基準電圧に入力電圧を加算する場合
フライングキャパシタの高電位側の端子および第j出力端子間に設けられたスイッチと、フライングキャパシタの低電圧側の端子および基準電圧が現れる端子間に設けられたスイッチと、をオンする。
(d−1)基準電圧に入力電圧を加算する場合
フライングキャパシタの高電位側の端子および第j出力端子間に設けられたスイッチと、フライングキャパシタの低電圧側の端子および基準電圧が現れる端子間に設けられたスイッチと、をオンする。
(d−2)基準電圧から入力電圧を減算する場合
フライングキャパシタの低電位側の端子および第j出力端子間に設けられたスイッチと、フライングキャパシタの高電圧側の端子および基準電圧が現れる端子間に設けられたスイッチと、をオンする。
フライングキャパシタの低電位側の端子および第j出力端子間に設けられたスイッチと、フライングキャパシタの高電圧側の端子および基準電圧が現れる端子間に設けられたスイッチと、をオンする。
このスイッチング電源装置は、フライングキャパシタおよび第1から第n出力キャパシタを充電する状態を、所定のパターンで時分割によって繰り返す。なお、必ずしもすべての出力キャパシタに対して充電を行う必要はなく、出力電圧が必要な端子に接続された出力キャパシタの充電とフライングキャパシタの充電を繰り返せばよい。
第1の実施の形態は、この技術思想のn=2の場合に対応する。第1出力端子104に現れる第1出力電圧Vout1(j=1)は、接地電圧を基準電圧として、入力電圧Vinを減算した電圧である。制御部10は、第1出力キャパシタCo1を充電する際に、フライングキャパシタCfの低電位側の端子22および第1出力端子104間に設けられた第5スイッチSW5と、フライングキャパシタCfの高電圧側の端子20および基準電圧である接地電圧が現れる接地端子110間に設けられた第2スイッチSW2と、をオンする。
また、第2出力端子106に現れる第2出力電圧Vout2(j=2)は、第1出力電圧Vout1(i=1)を基準電圧として、入力電圧Vinを減算した電圧である。制御部10は、第2出力キャパシタCo2(j=2)を充電する際に、フライングキャパシタCfの低電位側の端子22および第2出力端子106間に設けられた第6スイッチSW6と、フライングキャパシタCfの高電圧側の端子20および基準電圧である第1出力電圧Vout1が現れる第1出力端子104間に設けられた第3スイッチSW3と、をオンする。
第2の実施の形態は、この技術思想のn=3の場合に対応する。第3出力端子108に現れる第3出力電圧Vout3(j=3)は、入力電圧Vinを基準電圧として、入力電圧Vinを加算した電圧である。制御部10は、第3出力キャパシタCo3(j=3)を充電する際に、フライングキャパシタCfの低電位側の端子22および第3出力端子108間に設けられた第8スイッチSW8と、フライングキャパシタCfの高電圧側の端子20および基準電圧である入力電圧Vinが現れる入力端子102間に設けられた第7スイッチSW7と、をオンする。
この技術思想によれば、ひとつのフライングキャパシタ、出力ごとの出力キャパシタという少ない部品点数で、入力電圧の整数倍となる複数の異なる電圧を生成することができる。たとえば、3倍電圧、4倍電圧を生成して出力することも可能であり、−3倍、−4倍電圧などを生成することも可能となる。また、出力電圧の個数としても、4個、5個と拡張することができる。
また、この技術思想を、複数の入力電圧に拡張すると以下のようになる。
(技術思想2)
(e)入力端子は、第1入力電圧、第2入力電圧が入力される第1、第2入力端子を含む。
(f)フライングキャパシタは、第1入力電圧により充電される。
(g)第1、第2入力電圧、接地電圧、第i出力電圧、のいずれかを基準電圧としたとき、第j出力電圧は、(1)基準電圧に第1入力電圧を加算し、あるいは(2)基準電圧から第1入力電圧を減算した電圧である。
(e)入力端子は、第1入力電圧、第2入力電圧が入力される第1、第2入力端子を含む。
(f)フライングキャパシタは、第1入力電圧により充電される。
(g)第1、第2入力電圧、接地電圧、第i出力電圧、のいずれかを基準電圧としたとき、第j出力電圧は、(1)基準電圧に第1入力電圧を加算し、あるいは(2)基準電圧から第1入力電圧を減算した電圧である。
この拡張された技術思想によれば、2つの入力電圧を組み合わせて得られる異なる電圧を生成することが可能となる。図6のスイッチング電源装置100bは、拡張された技術思想に対応するものである。技術思想1は、技術思想2において、第1入力電圧と第2入力電圧が等しい場合と把握することも可能である。
最後に、実施の形態に係るスイッチング電源装置の用途について説明する。実施の形態に係るスイッチング電源装置は、たとえば電池駆動型の携帯電話端末やPDAなどの電子機器に好適に用いることができる。図7は、図4のスイッチング電源装置100aを搭載した電子機器の構成を示すブロック図である。
電子機器1000は、電池1010、スイッチング電源装置100a、第1負荷1030、第2負荷1040を備える。スイッチング電源装置100aは、電池1010から出力される電池電圧Vbatを、第1出力電圧Vout1(=−Vbat)、第2出力電圧Vout2(−2×Vbat)、第3出力電圧Vout3(=2×Vbat)に変換して出力する。第1負荷1030、第2負荷1040は、いずれも正負電源で動作する。
第1負荷1030は、±6〜8V程度の正負電源により駆動される負荷である。第1負荷1030の正電源端子+は、スイッチング電源装置100aの第3出力端子108と接続され、第3出力電圧Vout3(=2Vbat)が供給される。また、第1負荷1030の負電源端子−は、スイッチング電源装置100aの第2出力端子106と接続され、第2出力電圧Vout2(=−2Vbat)が供給される。
第2負荷1040は、±3〜4V程度の正負電源により駆動される負荷である。第2負荷1040の正電源端子+は、電池1010と接続され、電池電圧Vbatが供給される。また、第2負荷1040の負電源端子−は、スイッチング電源装置100aの第1出力端子104と接続され、第1出力電圧Vout1(=−Vbat)が供給される。
このように、実施の形態に係るスイッチング電源装置100は、電池駆動型の電子機器において、正電源、負電源あるいはこれらの両方を必要とする負荷を好適に駆動することができる。スイッチング電源装置100の部品点数は、フライングキャパシタ、出力キャパシタ、駆動回路と少なく専有面積が小さいため、電子機器1000の小型化に資することができる。
上記実施の形態は例示であり、それらの各構成要素や各処理プロセスの組合せにいろいろな変形例が可能なこと、またそうした変形例も本発明の範囲にあることは当業者に理解されるところである。
実施の形態において、スイッチング電源装置100を構成する素子はすべて一体集積化されていてもよく、または別の集積回路に分けて構成されていてもよく、さらにはその一部がディスクリート部品で構成されていてもよい。どの部分を集積化するかは、コストや占有面積、用途などに応じて決めればよい。
10 制御部、 100 スイッチング電源装置、 102 入力端子、 104 第1出力端子、 106 第2出力端子、 108 第3出力端子、 110 接地端子、 200 駆動回路、 Co1 第1出力キャパシタ、 Co2 第2出力キャパシタ、 Co3 第3出力キャパシタ、 Cf フライングキャパシタ、 SW1 第1スイッチ、 SW2 第2スイッチ、 SW3 第3スイッチ、 SW4 第4スイッチ、 SW5 第5スイッチ、 SW6 第6スイッチ、 SW7 第7スイッチ、 SW8 第8スイッチ、 Vout1 第1出力電圧、 Vout2 第2出力電圧、 Vout3 第3出力電圧、 φ1 第1充電期間、 φ2 第2充電期間、 φ3 第3充電期間、 φ4 第4充電期間。
Claims (14)
- 入力電圧の逆極性の第1出力電圧および前記入力電圧の逆極性の倍電圧である第2出力電圧を生成して、第1、第2出力端子から出力するスイッチング電源装置であって、
フライングキャパシタと、
前記第1出力端子に接続される第1出力キャパシタと、
前記第2出力端子に接続される第2出力キャパシタと、
これら3つのキャパシタの充電状態を制御する駆動回路と、を備え、
前記駆動回路は、
前記フライングキャパシタを前記入力電圧で充電する第1充電期間と、
前記フライングキャパシタの高電圧側の端子を固定電位端子に接続し、他端に現れる電圧により前記第1出力キャパシタを充電する第2充電期間と、
前記フライングキャパシタの高電位側の端子を前記第1出力端子に接続し、他端に現れる電圧により前記第2出力キャパシタを充電する第3充電期間と、
を時分割して繰り返し、
前記第1、第2出力キャパシタに現れる電圧を、それぞれ前記第1、第2出力電圧として前記第1、第2出力端子から出力することを特徴とするスイッチング電源装置。 - 前記駆動回路は、前記第1充電期間、第2充電期間、第1充電期間、第3充電期間を一周期として、前記3つのキャパシタの充電状態を制御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。
- 前記入力電圧の倍電圧となる第3出力電圧をさらに生成し、第3出力端子から出力する請求項1に記載のスイッチング電源装置であって、
前記第3出力端子に接続される第3出力キャパシタをさらに備え、
前記駆動回路は、前記第1、第2出力キャパシタに加えて、前記第3出力キャパシタの充電状態を制御するものであり、前記フライングキャパシタの低電圧側の端子を前記入力電圧が入力される入力端子に接続し、他端に現れる電圧により前記第3出力キャパシタを充電する第4充電期間を、前記第1から第3充電期間に加えて繰り返し、
前記第3出力キャパシタに現れる電圧を、前記第3出力電圧として前記第3出力端子から出力することを特徴とするスイッチング電源装置。 - 前記駆動回路は、前記第2充電期間、前記第3充電期間、前記第4充電期間それぞれにおける前記第1、第2、第3出力キャパシタの充電を行う前に、前記第1充電期間における前記フライングキャパシタの充電を行うことを特徴とする請求項3に記載のスイッチング電源装置。
- 入力電圧の逆極性の第1出力電圧および前記入力電圧の逆極性の倍電圧である第2出力電圧を生成して、第1、第2出力端子から出力するスイッチング電源装置であって、
フライングキャパシタと、
前記第1出力端子と固定電位端子間に設けられた第1出力キャパシタと、
前記第2出力端子と固定電位端子間に設けられた第2出力キャパシタと、
前記フライングキャパシタの一端と前記入力端子間に設けられた第1スイッチと、
前記フライングキャパシタの前記一端と固定電圧端子間に設けられた第2スイッチと、
前記フライングキャパシタの前記一端と前記第1出力端子間に設けられた第3スイッチと、
前記フライングキャパシタの他端と固定電位端子間に設けられた第4スイッチと、
前記フライングキャパシタの前記他端と前記第1出力端子間に設けられた第5スイッチと、
前記フライングキャパシタの前記他端と前記第2出力端子間に設けられた第6スイッチと、
前記第1から第6スイッチのオンオフ状態を制御する制御部と、
を備えることを特徴とするスイッチング電源装置。 - 前記制御部は、
前記第1スイッチおよび前記第4スイッチをオンして前記フライングキャパシタを前記入力電圧で充電する第1充電期間と、
前記第2スイッチおよび前記第5スイッチをオンして、前記第1出力キャパシタを、前記入力電圧の逆極性の電圧で充電する第2充電期間と、
前記第3スイッチおよび前記第6スイッチをオンして、前記第2出力キャパシタを、前記入力電圧の逆極性の倍電圧で充電する第3充電期間と、
を時分割によって繰り返すことを特徴とする請求項5に記載のスイッチング電源装置。 - 請求項5に記載のスイッチング電源装置を駆動する駆動回路であって、
前記第1スイッチから第6スイッチおよび前記制御部を備え、1つの半導体基板上に一体集積化されたことを特徴とする駆動回路。 - 前記入力電圧の倍電圧となる第3出力電圧をさらに生成し、第3出力端子から出力する請求項5に記載のスイッチング電源装置であって、
前記第3出力端子に接続される第3出力キャパシタと、
前記フライングキャパシタの前記他端と前記入力端子間に設けられた第7スイッチと、
前記フライングキャパシタの前記一端と前記第3出力端子間に設けられた第8スイッチと、
をさらに備え、
前記制御部はさらに、前記第7、第8スイッチのオンオフ状態を制御することを特徴とするスイッチング電源装置。 - 前記制御部は、
前記第1スイッチおよび前記第4スイッチをオンして前記フライングキャパシタを前記入力電圧で充電する第1充電期間と、
前記第2スイッチおよび前記第5スイッチをオンして、前記第1出力キャパシタを、前記入力電圧の逆極性の電圧で充電する第2充電期間と、
前記第3スイッチおよび前記第6スイッチをオンして、前記第2出力キャパシタを、前記入力電圧の逆極性の倍電圧で充電する第3充電期間と、
前記第7スイッチおよび前記第8スイッチをオンして、前記第3出力キャパシタを、前記入力電圧の倍電圧で充電する第4充電期間と、
を時分割により繰り返すことを特徴とする請求項8に記載のスイッチング電源装置。 - 請求項8に記載のスイッチング電源装置を駆動する駆動回路であって、
前記第1スイッチから第8スイッチおよび前記制御部を備え、1つの半導体基板上に一体集積化されたことを特徴とする駆動回路。 - 入力端子に入力された入力電圧にもとづいて、互いに異なる第1〜第n出力電圧(nは2以上の整数)を生成し、第1〜第n出力端子からそれぞれ出力するスイッチング電源装置であって、
前記入力電圧により充電されるフライングキャパシタと、
前記第1〜第n出力端子ごとに設けられた第1〜第n出力キャパシタと、
前記フライングキャパシタおよび前記第1〜第n出力キャパシタの充電経路上に設けられた複数のスイッチと、
前記複数のスイッチのオンオフ状態を制御することにより、フライングキャパシタおよびn個の出力キャパシタの充電状態を制御する制御部と、
を備え、
前記入力電圧、接地電圧、第i出力キャパシタ(iは1≦i≦nを満たす整数)に現れる第i出力電圧、のいずれかを基準電圧としたとき、第j出力キャパシタ(jは1≦j≦nを満たし、かつi≠jである整数)に現れる第j出力電圧は、前記基準電圧に前記入力電圧を加算し、あるいは減算した電圧であり、
前記制御部は、前記第j出力キャパシタの充電状態において、
前記基準電圧を加算する場合、前記フライングキャパシタの高電位側の端子および前記第j出力端子間に設けられたスイッチと、前記フライングキャパシタの低電圧側の端子および前記基準電圧が現れる端子間に設けられたスイッチと、をオンし、
前記基準電圧を減算する場合、前記フライングキャパシタの低電位側の端子および前記第j出力端子間に設けられたスイッチと、前記フライングキャパシタの高電圧側の端子および前記基準電圧が現れる端子間に設けられたスイッチと、をオンすることを特徴とするスイッチング電源装置。 - 前記入力端子は、第1入力電圧、第2入力電圧が入力される第1、第2入力端子を含み、
前記フライングキャパシタは、前記第1入力電圧により充電され、
前記第1、第2入力電圧、接地電圧、前記第i出力電圧、のいずれかを基準電圧としたとき、前記第j出力電圧は、前記基準電圧に前記第1入力電圧を加算し、あるいは減算した電圧であることを特徴とする請求項11に記載のスイッチング電源装置。 - 請求項11または12に記載のスイッチング電源装置を駆動する駆動回路であって、
前記複数のスイッチと、
前記複数のスイッチのオンオフ状態を制御する前記制御部と、
を備え、1つの半導体基板上に一体集積化されたことを特徴とする駆動回路。 - 請求項1、5、11のいずれかに記載のスイッチング電源装置と、
前記スイッチング電源装置の出力電圧によって駆動される複数の負荷と、
を備えることを特徴とする電子機器。
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