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Fターム[5H730CC03]の内容

DC−DCコンバータ (106,849) | 入力部 (3,020) | 交流を整流するもの (2,098) | 特殊フィルタを有するもの(能動回路を含む) (43)

Fターム[5H730CC03]に分類される特許

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【課題】放電回路の回路規模の増加を抑制しつつ、交流電源入力の遮断を検出してバルクコンデンサから残留電荷の放電を行うようにしたスイッチング電源制御用の集積回路装置を提供する。
【解決手段】フライバックトランス5に対して交流電圧が遮断された状態を検出する状態検出部11、MOSFET6に流れる電流が設定された基準値以上であることを検出する過電流保護回路のコンパレータ12、状態検出部11が交流電源入力の遮断状態を検知したとき、MOSFET6をオン状態に制御してフライバックトランス5の1次巻線に接続されたバルクコンデンサ4に残留する蓄積電荷を放電させる放電制御部13、MOSFET6に対するPWM信号を発生するPWM制御部14、ディセーブル端子dsblを有するPWM信号のドライブ回路15、および第1のスイッチ回路SW1等によって、スイッチング電源制御用の集積回路10が構成される。 (もっと読む)


【課題】電圧が高く、かつ送電線のインダクタンスが低い条件において、固体電力コントローラの固体スイッチのパルス幅変調によって実施された電流制限が妨害されない電力生成システムを提供する。
【解決手段】電力生成システム100が、固体電力コントローラ108A,108B,108Cを有した電力供給モジュール107によって、直流負荷109A,109B,109Cに電力を供給するように構成された発電102と、該発電機102と電力供給モジュール107との間に接続され、互いに直列に接続される抵抗および固体スイッチと並列に接続されたインダクタを備えてなる減結合フィルタ106と、を備えている。減結合フィルタ106の固体スイッチは、固体電力コントローラの電流制限条件において開き、固体電力コントローラの電流制限条件でないときには閉じるように構成されている。 (もっと読む)


【課題】放電抵抗が電力を消費し続けるのを防ぐことができるフィルタ回路を提供する。
【解決手段】本発明に係るフィルタ回路1Aは、外部から交流電圧VACが入力される一対の電源ライン10a、11に重畳するノイズを除去するフィルタ回路であって、電源ライン10aから分岐した分岐ライン10bと、分岐ライン10bと電源ライン11の少なくともいずれか一方に介装されたスイッチ2と、分岐ライン10bと電源ライン11との間に接続され、少なくとも1つのスイッチ2を介して交流電圧VACが入力される第1コンデンサC2と、第1コンデンサC2と並列に接続された第1放電抵抗R2と、スイッチ2を上記ノイズの状態に応じて開閉する制御手段とを有することを特徴とする。 (もっと読む)


【課題】高電圧充電システムは、電気自動車の車体内に設置され、車体内の高電圧バッテリーユニットを充電する。
【解決手段】高電圧充電システムは、整流回路、力率補正回路及び非絶縁DC-DC変換回路を含む。整流回路は、共通端子に接続され、AC入力電圧を整流して整流電圧にする。力率補正回路は、整流回路及びバスに接続され、力率を増大させ且つバス電圧を生成する。非絶縁DC-DC変換回路は、力率補正回路及び高電圧バッテリーユニットに接続されており、高電圧バッテリーユニットを充電する。非絶縁DC-DC変換回路には、変圧器が含まれていない。 (もっと読む)


【課題】構造を簡素化することができる電力変換装置を提供する。
【解決手段】電力変換装置1は、並列接続された一対の電力変換部10R,10Lと、電力変換部10R,10Lを制御するための制御基板52と、制御基板52を保持する筐体51と、を備えている。各電力変換部10R,10Lにおけるチョークコイル17R,17Lの出力側のチョークコイルバスバ3R,3Lのそれぞれは、チョークコイル17R,17Lと制御基板52とを電気的に接続しつつ該制御基板52を機械的に支持する。従って、ケーブル等によって制御基板を電力変換部に個別に物理的に結合する必要性を低減できると共に、筐体51に設けられるボス54を削減して筐体51形状の簡略化が可能となる。 (もっと読む)


【課題】ネットワークフィルタに連動した電子機器のオン動作、待機動作の両方に於いて、ネットワークフィルタの電力損失を減らす。
【解決手段】2つの供給線Ph,Nの間に接続された少なくとも1つのXキャパシタCXと、XキャパシタCXを放電するための少なくとも1つの放電抵抗器RXa、RXbと、を備えたネットワークフィルター1に関する。ネットワークフィルター1は、放電抵抗器RXa、RXbが少なくとも1つのスイッチング素子Q1,Q2と直列に配置されることにより特徴付けられ、そしてネットワークフィルター1は、ネットワークの切断が認識された場合に、放電抵抗器RXa、RXbを経由してXキャパシタCXを放電するためにスイッチング素子Q1,Q2に接合するように設定された、ネットワークの切断を認識するための少なくとも1つの検出回路2を有する。 (もっと読む)


【課題】多出力の電源装置であって、異常を検出してプロテクト機能が働いた後に、容易に異常箇所を特定する。
【解決手段】複数種類の電力変換回路を有し、複数の電源出力を行うとともに、電源出力異常時に電源出力を停止する電源装置10のマイクロコンピューター19は、複数の電源出力を監視し、異常の有無を検出し、異常が検出された電源出力の組み合わせに基づいて、異常が発生していると想定される電力変換回路を特定し、特定された電力変換回路をLEDディスプレイ20に表示して告知する。 (もっと読む)


【課題】複数の負荷にそれぞれ対応して複数のスイッチング電源回路を設け、さらに各スイッチング電源回路単位でノイズ対策を講じていたため、回路構成が大きくなり、また機器への組込みに際し、広い設置面積を必要としていた。
【解決手段】複数のスイッチング電源回路14a、14bにおけるノイズ対策構成として、共通のフィルタ回路15と平滑回路16a、16bと複数のスイッチング電源回路14a、14bを設け、このフィルタ回路15、平滑回路16a、16bと並列に前記スイッチング電源回路14a、14bを接続し、さらに、前記スイッチング電源回路14a、14bを構成する発振回路12a、12bを、複数の発振周波数を出力する構成とすることにより、ノイズ対策を容易にし、またその構成の簡素化を可能にして、機器への組込みスペースを小さくすることができる。 (もっと読む)


【課題】電圧変動を低減可能なスイッチング電源を提供すること。
【解決手段】チョークコイルを兼ねる一次コイル26と二次コイル27とをもつトランスをもつステップアップ回路2が配置される。一次コイル26の電流が増大する時、二次コイル27の誘導電圧がダイオード24を通じて出力電源ラインL2に出力される。これにより、出力電源ラインL2の電位変動が抑制される。入力電源ラインL1の電位変動に応じてキャパシタ14及び15は並列に充電され、直列に放電される。これにより、入力電源ラインL1の電位変動が抑制される。 (もっと読む)


【課題】複数の負荷にそれぞれ対応して複数のスイッチング電源回路を設け、さらに各スイッチング電源回路単位でノイズ対策を講じていたため、回路構成が大きくなり、また機器への組込みに際し、広い設置面積を必要としていた。
【解決手段】複数のスイッチング電源回路14におけるノイズ対策構成として、共通のフィルタ回路15と平滑回路16を設け、このフィルタ回路15、平滑回路16と並列に複数のスイッチング電源回路14を接続することにより、ノイズ対策を容易にし、またその構成の簡素化が可能となり、機器への組込みスペースを小さくすることができる。 (もっと読む)


【課題】電源回路を構成する複数の回路に対して、その製品寿命に応じて個別に処理を変更することが可能な電源検査回路を提供する。
【解決手段】
複数の電源回路に対する製品寿命を判断する電源検査回路において、前記電源回路から供給された直流電圧のリップル成分を検出するリップル成分検出部と、前記複数の電源回路と前記リップル成分検出部との接続を切替え、前記リップル成分が検出される前記電源回路80を選択する選択部と、前記検出されたリップル成分に応じて、前記各電源回路の製品寿命を個別に判断し、選択された電源回路に応じてその後の電源回路に対する処理を変化させる処理制御部と、を有する。 (もっと読む)


【課題】負荷へ印加する電圧の上昇率を制御し、電力供給線に介在する機械的接点における、突入電流に起因する不安定動作を回避することができる電源回路を得ることができる。
【解決手段】昇圧回路232により入力電圧を昇圧させることで、電流の損失を抑制する。さらに交流電圧から直流電圧に変換し、半導体素子238を高周波でスイッチング動作させ、ハロゲンランプ217へ流す電流を抑制する電源回路。 (もっと読む)


【課題】比較的簡単な回路を追加することにより、システムの応答を低下させることなく、高いノイズ除去能力が得られる高圧電源装置を実現すること。
【解決手段】低ノイズ化と高速応答性の確保に関し、高圧発生部と、この高圧発生部の出力系統に接続されたフィルタと、このフィルタの後段に接続されたフローティングアンプ、とで構成されている。フローティングアンプの入力端子と出力端子間には、互いに逆極性になるように並列接続されたダイオード並列回路が接続されている。フローティングアンプの共通電位点は、フィルタの後段に接続された他のフローティングアンプでバッファされている。 (もっと読む)


【課題】入力交流電圧の大きさに応じて適切に動作することが可能なスイッチング電源装置を提供する。
【解決手段】スイッチング電源装置103は、整流された入力交流電圧のレベルを検出し、検出結果に応じたレベルを有する第1の検出信号に変換する第1のレベル検出回路12と、出力直流電圧のレベルを検出し、検出結果に応じたレベルを有する第2の検出信号に変換する第2のレベル検出回路13と、第1の検出信号および第2の検出信号に基づいて基準電流値を算出し、インダクタL1を通して流れる電流と基準電流値とを比較し、比較結果に基づいて主スイッチング素子Q1のオン・オフを制御するアクティブフィルタ回路4とを備え、第1のレベル検出回路12および第2のレベル検出回路13の少なくとも一方は、入力交流電圧の検出レベルに基づいて、対応の検出信号のレベルを調整する。 (もっと読む)


【課題】 スイッチング・ロスが少ない電力伝送を行うことが可能な双方向コンバータを提供する。
【解決手段】 この双方向コンバータによれば、順方向電力伝送時において、昇圧コンバータを構成する第2半導体スイッチTr2をOFFする際に、第2電荷保持用コンデンサC5に既に蓄積された電荷を入力側コンデンサC2に出力する。第2半導体スイッチTr2をOFFする際には、コイルL1から転送される新たな電荷を、第1電荷保持用コンデンサC4に蓄積する。このような昇圧コンバータを2つ備えていると、逆方向の電力伝送も行うことができる。 (もっと読む)


【課題】 高調波電流成分に対する対策とともに、過電圧に対する保護対策も実現できる電源装置及び照明器具を提供する。
【解決手段】 スイッチングトランジスタ24のオンオフによりスイッチングトランス23の二次巻線23bを通して放出されるエネルギーを整流平滑回路27により直流出力に変換し、この直流出力により発光ダイオード28〜31を点灯させる電源装置であって、交流電源11の交流電力を整流する全波整流回路12の出力端子に容量の小さな平滑用コンデンサ13と、容量の大きなコンデンサ15を有する過電圧吸収手段17をそれぞれ設け、容量の小さな平滑用コンデンサ13により全波整流回路12の出力に含まれる高調波電流成分について高調波電流規格を満足させ、容量の大きなコンデンサ15により交流電源11より侵入する雷サージの過電圧を吸収させる。 (もっと読む)


【課題】スイッチング素子のスイッチング周波数及びその高調波におけるノイズ成分を低コストで低減でき、低損失を図ることができる力率改善コンバータ。
【解決手段】交流電源の交流電圧Vinを整流して脈流電圧に変換する整流回路DBと、スイッチング素子Q1を有し、制御信号によるスイッチング素子のスイッチングにより整流回路の脈流電圧を所定の直流電圧に変換する電圧変換手段L1,D1,C4と、電圧変換手段のスイッチング素子の制御信号を平均値化する平均値化回路18と、スイッチング素子の制御信号を生成するとともに、平均値化回路の出力に基づきスイッチング素子の制御信号のスイッチング周波数を変化させる制御信号生成手段19a,RT,CTとを備える。 (もっと読む)


【課題】交流電源の位相角が低く電流があまり流れていない領域でスイッチングを停止させて、ブラウンアウト検出した後の復帰誤動作を防止するスイッチング制御回路を提供する。
【解決手段】コンパレータ22は、電圧Vmの分圧電圧が第1の基準電圧21以下になったことを検出したときにはHレベルの出力23をタイマー24に与える。タイマー24は、その出力25をDFF37のD端子に入力する。コンパレータ32はVin(1)が一定電圧以下になったことを電圧Vmの分圧電圧を通して検出するとその出力33をHレベルにし、このHレベルの出力信号33とクロック信号35をAND回路34でAND合成し、その出力36をDFF37のクロック端子に入力する。タイマー24の出力25は、コンパレータ32の出力33がHレベルのときのみ、クロック信号35の立ち上がりでDFF37のQ出力の状態を変化させ、このQ出力によりパルス信号27のNOR回路26の通過、すなわちスイッチング動作の継続・停止を制御する。 (もっと読む)


【課題】スイッチング電源装置において、スイッチングによる雑音を低減する。
【解決手段】交流入力端子21、22は、コモンモードチョークコイル30とコンデンサ35、36との第1のフィルタ回路を経て、整流回路40で整流された後、第2のコモンモードチョークコイル39とコンデンサ37、38との第2のフィルタ回路を経て、さらに、チョークコイル51とコンデンサ52、53とによって構成されるπ形フィルタ50を経て、力率改善回路60によって直流電圧になる。この直流電圧は、コンバータ70と、変圧器71と、整流回路80とによって、目的の電圧の値の直流電圧となって、出力端子25、26間から出力される。
このπ形フィルタ50において、コンデンサ52、53の相互接続点に連なる線路55を、コモン線路として、以降の回路である力率改善回路60とコンバータ70との各コモン線路に接続される。 (もっと読む)


本願は、多出力同期フライバック・コンバータに関する。本フライバック・コンバータは、一次側制御スイッチ(24)と、駆動回路(26)と、変圧器と、フィードバック回路(27)とを有している。コンバータの二次側には、複数の二次巻線(29、30、31)と、複数の制御整流器(32、33、34)と、前記制御整流器の一つに関連した電流及び/又は電圧を感知して前記全ての制御整流器に対する制御信号を発生する制御回路(35)を備えている。
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