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Fターム[5H006BB06]の内容

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Fターム[5H006BB06]に分類される特許

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【課題】電源装置のトータルでの漏れ電流を削減する。
【解決手段】回路28は、商用電源8から供給される交流電圧を12Vの直流電圧に変換する。ライブライン9とプロテクトアース11との間にはYコンデンサC5が接続されている。リレー5は、YコンデンサC5よりも上流に配置され、ニュートラルライン10を接続したままライブライン9を遮断する。回路29は、交流電圧を24Vの直流電圧に変換する。ニュートラルライン10とプロテクトアース11との間にはYコンデンサC9が接続されている。リレー6は、YコンデンサC9よりも上流に配置され、ライブライン9を接続したままニュートラルライン10を遮断する。 (もっと読む)


【課題】装置全体のサイズを小さくし、低コストで交流電力−直流電力変換部を構成することが可能な、新規かつ改良されたACアダプター装置を提供する。
【解決手段】入力された交流電力を直流電力に変換し、直流電力を出力する交流電力−直流電力変換部102と、交流電力−直流電力変換部から出力された直流電力を出力する主出力端子106と、主出力端子と異なり、交流電力−直流電力変換部から出力された直流電力を出力する複数の副出力端子232、234、236と、交流電力−直流電力変換部から出力される総電力量を検出する検出部112と、総電力量を主出力端子の出力定格と比較して、総電力量が主出力端子の出力定格以上であるとき、複数の副出力端子のうち少なくとも一つの副出力端子からの電力の出力を遮断する制御部214とを備える。 (もっと読む)


【課題】PFCとLLCによるスイッチング電源を複数個並列に用いた電源装置において、複数のPFCでそれぞれの出力電圧が異なっていた場合でも、マルチフェーズ制御ができるようにする。
【解決手段】電源装置は、複数のPFCと、複数のPFCを異なる出力電圧値で制御する制御回路と、を有し、制御回路は、複数のPFCのうち1つをマスタPFCとし、それ以外をスレーブPFCとして、マスタPFCの出力電圧とAC入力電圧との乗算値に基づいてマスタPFCのスイッチング周波数を設定し、マスタPFCのスイッチング周波数を位相シフトしたものをスレーブPFCのスイッチング周波数と設定する。 (もっと読む)


第1の入力部206、出力部218、DC−DCコンバータ204、整流回路212及び電圧制限器214を有する電源システム200が供給される。AC電圧は、第1の入力部により受け取られる。電力は、出力部を介して負荷216へ供給される。DC−DCコンバータは第1の入力部に容量結合される第2の入力部203を有し、DC−DCコンバータは出力部へ電力を供給する。整流回路は、第1の入力部と容量結合され、第1の入力部と出力部との間に配置される。整流回路は、整流された出力電圧を出力部へ供給する。電圧制限器は、出力部に結合され、整流電圧を事前に決められた電圧に制限する。
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【課題】
必要に応じて交換でき、流用性が高く便利でコスト低下に繋がる交換モジュールの提供。
【解決手段】
本発明のコンセントソケットは、ソケットを有するコンセントパネル及び交換モジュールを備える。前記コンセントパネルはソケット部を有し、前記交換モジュールは前記コンセントパネルに着脱可能である。前記交換モジュールは子ソケット部を有する。前記交換モジュールの縁に固定溝を有し、前記固定溝は前記交換モジュール及び前記コンセントパネルの間に位置する。 (もっと読む)


【課題】負荷に流れる電流バランス回路における損失低減を実現し高効率化を実現できる電流均衡化装置。
【解決手段】交番電流を出力する電力供給手段10と、電力供給手段の出力に接続され且つ1以上の巻線N1,S1と整流素子D1,D11,D2,D12及びコンデンサC1,C11,C2,C12で構成される倍電圧整流回路とが直列に接続される複数の直列回路を備え、複数の直列回路に対応する複数の倍電圧整流回路の各々の出力に1以上の負荷LED1a~ LED1e,LED2 a~ LED2eを接続してなる複数の負荷群が接続され、複数の負荷群のそれぞれの1以上の負荷を流れる電流が、1以上の巻線に生じる電磁力に基づき均衡化する。 (もっと読む)


磁束共有磁気回路は独立負荷を有する2次電磁回路の並列配置を有する。AC駆動1次ドライバはそのバッテリに充電を維持するために2次回路に電流を流す。バッテリはDC電流を負荷に運び、一方2次コイルはバッテリの充電を維持するためにバッテリ充電電流を提供する。バッテリまたは負荷により電流が引き入れられる際、磁束は磁気回路の磁束プールに運ばれ、その結果入力AC電力流出が減少する。 (もっと読む)


【課題】開閉手段が開状態の場合に送風機を駆動させることで、平滑コンデンサ電荷を迅速に放電することのできるヒートポンプ式給湯機を提供する。
【解決手段】開閉手段2が開状態の場合に平滑コンデンサ6の電圧を基準設定手段19により設定された基準電圧と比較し、基準電圧を上回る場合は第二のインバータ回路21に駆動信号を送り送風機22を動作させ、下回る場合は第二のインバータ回路22を短絡動作させることで、平滑コンデンサ6の端子間電圧を略0Vに保持することができるので、インバータ回路13の短絡時の負担を軽減しつつ平滑コンデンサ6への不要な充電を防止することが可能になる。 (もっと読む)


【課題】交流電圧を直接スイッチングしてモータ駆動を行うモータ駆動装置において、コンバータ部のスナバ回路のコンデンサを直流電源としてスイッチングレギュレータによりゲートドライブ電源、制御電源を得る場合に、交流電源やモータの駆動状態によりスイッチングレギュレータの入力電圧が許容値を超える場合、安定した電源供給を行うことができないという課題を有していた。
【解決手段】前記スナバ回路4のコンデンサCに印加される電圧を検出する電圧検出部10と、前記電圧検出部10により検出される直流電圧値が所定の電圧値を超えた場合に、スイッチ動作により放電抵抗Rを介して前記スナバ回路4のコンデンサCを放電させる放電部11を備えることにより、スイッチングレギュレータ9の入力電圧を所定の範囲内に制御し、交流電源1、モータ3の駆動状態によらない安定した電源供給を実現させる。 (もっと読む)


【課題】巻線まで共用した1つのトランスを用いて複数電源間での電力授受を適切に行えるようにして、装置全体の小型化を図る。
【解決手段】交流電源2の負極と第1バッテリの負極とを共通母線CBにより共用トランス14の一次巻線に接続するとともに、交流電源2の正極と第1バッテリ3の正極とをインバータ回路13によって共用トランス14の一次巻線に選択的に接続し、第2バッテリ4はインバータ回路15により共用トランス14の二次巻線に接続する。インバータ回路13およびインバータ回路15は、共用トランス14を介して授受される電力を変換する機能を有し、制御装置100が、インバータ回路13およびインバータ回路15のスイッチのオン/オフを操作することで、交流電源2と第1バッテリ3と第2バッテリ4の電力を制御する。 (もっと読む)


低THD照明システムが開示されている。照明システムは、第1照明モジュールと、第1照明モジュールに並列接続された第2照明モジュールとを含む。各ACサイクル中、第1照明モジュールはサイクルの第1部分に対する電流を導通し、第2照明モジュールはサイクルの第2部分に対する電流を導通する。それらを組み合わせると、電源から引き出される全電流は、印加されるAC電圧の形状を実質的に辿る。したがって、歪みは最小限であり、かつ低い全高調波歪みレベルが達成される。 (もっと読む)


本発明は、電力グリッド(2)のAC電圧から少なくとも1つのDC電圧を生成する電源ユニット(15,16)のための回路配置(1)に係る。回路配置は、電源ユニット(15,16)の負荷電流をスイッチングするスイッチング素子(3)と、スイッチング素子(3)に直列に接続され、スイッチング素子(3)がオンするときに電流サージを制限する電流制限素子(4)と、スイッチング素子(3)及び電流制限素子(4)に並列に接続され、負荷電流を保つ双安定の第1リレー(6)と、電源ユニット(15,16)を第1動作状態から前記第2動作状態へ切り替える制御回路(10)とを有する。本発明は、更に、適切な制御回路(10)、コンピュータ電源ユニット、電源ユニット(15,16)のスイッチング方法、及びこの方法の使用に係る。

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本発明の様々な態様により、パワーストリップ、ウオールプレート・システム、電源モジュールなどでの電力消費を低減させる方法および回路を提示する。例示的な一実施形態で、電源回路が、電気接続部を電力入力部から切り離すことによってアイドル・モード中の電力を低減または削除するように構成される。例示的な電源回路は、AC電力入力部と連絡することができ、変流器、制御回路、およびスイッチを含むことができる。変流器2次巻線は、アウトレット負荷に比例する出力電力レベル信号を供給する。変流器2次巻線の挙動が、電源回路がAC電力入力部から引き出している電力が実質的に無いことを示す場合、スイッチは、変流器の1次を電源回路から切り離すことを促進する。
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【課題】 従来よりも力率および電力損失を改善し、トランスの小型化を図ることができる電源システムを提供することを目的とする。
【解決手段】 電源システム100は、AC100VをAC24Vに変換する電源トランス110と、電源トランス110に接続された複数の電源ユニット200−1〜200−nとを有する。電源ユニット200−1は、AC24Vを同期整流型ブリッジにより整流する整流回路210と、整流された電圧の力率を改善する力率改善回路220と、直流電圧を出力する出力回路230とを有する。力率改善回路220は、インダクタLと、FET1と、FET2と、FET1およびFET2のスイッチングを制御する制御回路222とを含み、制御回路222は、FET1とFET2のデューテイ比を調整し、所望の直流電圧を出力回路230から出力させる。 (もっと読む)


【課題】発電機を1機として設備規模を押さえながら、その発電機から複数のバッテリに対して、それぞれ過不足なく充電する充電装置を提供する。
【解決手段】整流処理部40は、バッテリ3、4への充電をバッテリ3、4ごとに独立して制御する整流素子S1〜S9を備える。充電状態検出部20は、バッテリ3、4の充電状態をバッテリ3、4の電圧から検出し、検出された結果に応じて予め定められた判定周期で充電するバッテリ3、4を選択するか否かを判定する。同期信号検出部10は、三相交流発電機1の位相に同期した信号を三相交流発電機1から検出し、同期信号を出力する。充電制御部30は、同期信号検出部10からの同期信号によって三相交流発電機1に同期させて整流処理部40での充電を制御し、充電状態検出部20によりバッテリ3、4の充電状態に応じて、選択すると判定されたバッテリに対して充電量の制御を行う。 (もっと読む)


【課題】 大型液晶表示パネルで採用する外装形の直流電源装置を液晶表示パネルに内蔵することによって原価節減及び効率を改善することができる電源供給装置及びこれを有する液晶表示装置を提供する。
【解決手段】 外部から提供される交流電圧を第1直流電圧に変換して前記第1直流電圧を前記第1直流電圧より高い第2直流電圧に変換する第1電圧変換部と、前記第1電圧変換部から提供される第2直流電圧を第2交流電圧に変換して、前記第2交流電圧を前記第2交流電圧より高い第3交流電圧に変換して第1ロードに出力する第2電圧変換部と、を含み、前記第1電圧変換部及び第2電圧変換部は同じモジュール内に形成されることを特徴とする電源供給装置が提供される。 (もっと読む)


【課題】本発明は、コンセントに関する。
【解決手段】コンセントに連結された多数の電気器機の動作状態を判断して電源が供給または自動遮断されるように制御し、設定されるモードによって電源遮断設定が可変されるようにすることによって、電気器機の未使用時には、電源を完全に遮断してエネルギーの浪費と電気安全事故を防止し、特にホームネットワークシステムでは電気器機を使用する時にのみ電源を供給するようにすることによってさらに効率的な電気使用が可能であって、通信待機のための不要な電気の消耗を大幅節減することができ、それによる付加費用も節減される。特に、用途によって位置の変更が不可能な埋め込み型コンセントの場合にも、電気器機の種類または使用者の必要によってモードを設定して電源が自動遮断される時間または方法を変更することができるので、使用者の便宜性が大きく向上するという効果がある。 (もっと読む)


【課題】単相交流電源を用いた場合でも三相交流電源を用いた場合でも力率を向上させ、大負荷回路の負荷変動の影響を遮断して小負荷回路に入力される直流電圧の変動幅を小さくでき、さらに、大負荷回路と小負荷回路との間の干渉電流の発生を有効に防止し、小負荷回路用の平滑キャパシタを低コストに選定できる直流電源装置を提供する。
【解決手段】交流を直流に変換する整流器10を有する直流電源装置100は、大負荷回路Lo1に対して並列に接続される第1平滑キャパシタCdと、整流器10の出力側で大負荷回路Lo並びに第1平滑キャパシタCdの入力側に直列に接続される第1インダクタLdと、整流器10の出力側で小負荷回路Lo2に対して並列に接続される第2平滑キャパシタCswと、整流器10の出力側で小負荷回路Lo2並びに第2平滑キャパシタCswの入力側に直列に接続されるダイオードDswとを備えている。 (もっと読む)


【課題】液晶テレビの急速な普及拡大に伴い電源回路、インバータ回路の更なる効率改善とコスト低減が求められている。
【解決手段】力率改善コンバータ回路に絶縁トランスを設けて、その2次側出力からL−C直列共振回路で構成した熱陰極放電灯インバータ回路の電源電圧を供給する手段を設け、主電源回路での変換ロスを低減し効率を改善する。また同時に主電源回路の小型化によるコスト低減が実現できる。 (もっと読む)


【課題】3レベルPWM電力変換システムにおける電圧バランスの維持。
【解決手段】通常の三相負荷回路105の中性点に第4の電力接続ワイヤを追加する電力変換装置および方法。これにより、DCリンク電圧の中心から負荷へ結合電流を送出することが可能になる。制御の強化により、第3高調波注入を流すことが可能になり、変換システムによって処理されるピークアンペアに従って電力定格が上昇することが考慮される。障害がDCシステムの正の半分または負の半分に限定されることにより、それらの障害状況が発生したときの動作がよりロバストになることが考慮される。 (もっと読む)


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