説明

Fターム[5H730XX32]の内容

DC−DCコンバータ (106,849) | 保護、防止 (8,780) | 検出内容 (1,787) | 過電圧 (437)

Fターム[5H730XX32]に分類される特許

421 - 437 / 437


【課題】電力貯蔵装置や発電設備等に使用される電源装置において、系統の電圧上昇を抑制すると同時に、過剰電力の再利用や発電設備による発電電力を有効利用することを目的とする。
【解決手段】発電手段1により得られた発電電力を交流電源2へ出力する、スイッチング素子3と逆並列したダイオード4を上下に直列接続した2つのアーム5により構成したフルブリッジインバータ6と、前記2つのアーム5に並列に接続したコンデンサ7と、フルブリッジインバータ7を制御する主回路制御部8を備えた系統連系インバータ9において、前記コンデンサ7に並列接続し、かつ交流電源2の電圧の上下変動に応じて充放電を行なう蓄電手段10を備えることで、交流電源2の電圧が設定電圧より高い場合、蓄電手段10へ過剰電力を充電することができる効果が得られる。 (もっと読む)


本発明によって、プラズマを点火させることを提供する装置と方法とが提供される。該装置と方法とでは、アークの場合は、シャントスイッチが電力をプラズマからそらせるために使われ、該プラズマは、過剰電圧保護回路に組み込まれている。アークが消失すれば、プラズマを再点火させるための点火電圧をブースとするため、蓄えられたインダクタエネルギーが使用されるよう、該過剰電圧保護回路は、アークが消失したときに、シャントスイッチをブーストスイッチとして動作するように制御する。アークが消失し、インダクタ電流が減少し、プラズマが点火するとき、スイッチS1はオフにされ、インダクタエネルギーはプラズマに行き、電源は通常動作モードで動作する。 (もっと読む)


【課題】 高効率を維持しつつ、安定した回路動作が実現可能なスイッチングレギュレータを提供する。
【解決手段】 電源装置100は、スイッチングレギュレータ10、リニアレギュレータ16、タイマ回路18、制御回路20、インバータ22、スイッチSW1を含む。この電源装置100は、入力端子102に入力された入力電圧Vinを降圧して出力端子104に出力電圧Voutを降圧して出力する降圧型DC/DCコンバータである。タイマ回路18は、制御信号Vcntにより電源装置の起動が指示された時刻からの経過時間をカウントし、予め決められた一定時間Tpが経過するとその出力信号Vtimeをハイレベルとする。出力信号Vtimeがハイレベルとなると、スイッチSW1がオンして制御回路20の電源端子30には、出力電圧Voutが供給される。 (もっと読む)


電力変換器は、インダクタ(L)と主電流路を有する主スイッチ(M1)とを有し、前記インダクタ(L)及び前記主電流路は、直流入力電圧(VIN)を受けるように直列に配置される。制御回路(CC)は、負荷(LO)に供給される出力電圧(VO)を安定化させるために前記主スイッチ(M1)のオン期間(Ton)及び/又はオフ期間(Toff)を制御する。前記制御回路(CC)は、過電圧の状況に対して前記主スイッチ(M1)を保護するための、測定信号(MS)を受信する入力(IN)を更に有する。測定回路(MC)は、前記主電流路間の電圧を示す測定信号(MS)を得るように、前記インダクタ(L)と前記主電流路との接続部(J1)に結合される。好ましくは、前記測定回路(MC)は、ピーク・クランプを有する。
(もっと読む)


【課題】交流100V仕様のスイッチング電源に交流200Vを印加した場合、従来の電流ヒューズを利用した遮断方式やワイド入力仕様のスイッチング電源等の保護方式では、部品交換を必要としたり高耐圧部品の使用で部品コストが増加する。
【解決手段】フライバック式スイッチング電源において、スイッチングをコントロールする制御部2と、補助巻き線4aの出力電圧を検出し一定以上のレベルとなったとき制御部2を継続停止させる過大電圧検出部6と、二次側出力を制御部2へフィードバックするフィードバック部5と、フォワードに巻いた過電大圧検出巻き線4bを有するスイッチングトランス4とで構成し、過大電圧が印加された場合、電源を継続的に停止しスイッチング素子3等を保護する。 (もっと読む)


【課題】 過電圧状態を検出し、速やかに出力電圧を低下させ通常制御への復帰を行なうとともに、アンダーシュートの発生を防止するDC−DCコンバータを提供する。
【解決手段】 DC−DCコンバータは、主スイッチング素子(1)、整流スイッチング素子(2)、インダクタ(4)、平滑手段(5)、出力電圧を制御するために主スイッチング素子(1)と整流スイッチング素子2とを所定のオンオフ時間比で交互にオンオフする制御回路(100)と、出力電圧(Vout)の過電圧状態を検出し、過電圧状態が検出されたときに、所定の抵抗値を有する抵抗回路(3)を整流用スイッチング素子(2)に並列に接続する過電圧保護回路(50a)とを備える。過電圧検出時に抵抗回路(3)を介して放電させることにより、出力電圧を緩やかに低下させ、アンダーシュートの発生を抑制する。 (もっと読む)


【課題】入力電圧の変化に応じてゲート・ソース間電圧が変化するNMOSが破壊することを防止することで、使用電圧範囲の広い電源回路を提供する。
【解決手段】入力電圧および出力電圧を用いて、第1のN型MOSFETおよび第3のN型MOSFETのゲート電圧を得るための共用電圧として、入力電圧および出力電圧より高い昇圧電圧を発生する昇圧電圧発生回路と、前記昇圧電圧に基づいて、第2のN型MOSFETとともにスイッチング動作する前記第1のN型MOSFETと、前記第3のN型MOSFETとをオンさせる制御回路と、前記第3のN型MOSFETのゲート・ソース間電圧が前記入力電圧の大きさに応じて所定電圧以上となるときに動作して、前記第3のN型MOSFETを保護する保護回路と、を備えた。 (もっと読む)


【課題】 フォトカプラの数を減らして電源装置を小型化することが可能な電源出力電圧監視回路を提供する。
【解決手段】 二次回路2を、過電圧を検出する比較器21の出力と不足電圧を検出する比較器22の出力とを結合し、フォトカプラPCの発光ダイオード29を駆動するトランジスタ27を制御して、出力電圧の正常出力時はフォトカプラPCを点灯、過電圧または不足電圧時には消灯させるよう構成する。一次回路1は、フォトカプラPCの点灯時に、ANDゲート14を閉塞して正常を表すローレベルの信号fを出力し、フォトカプラPCの消灯時には、ANDゲート14から異常を表すハイレベルのアラーム信号を出力する。電源装置の起動時には、タイマ15が起動から所定時間ローレベルの出力信号bを出力し、立ち上がり時の不足電圧検出によるアラーム信号の出力をマスクする。 (もっと読む)


【課題】 通常負荷時での過負荷保護とピーク負荷に対する過電流保護を同一のスイッチング電源装置の中で構成するためには回路の複雑化や、制御回路が増えるという課題がある。
【解決手段】 フィードバック信号制御回路11への入力であるフィードバック電流の変化に応じて、比較器8、NAND回路5等によりスイッチング素子1の電流ピーク値制御を行うと共に、クランプ回路12によりスイッチング素子1の過電流保護を内部的に設定し、過電流保護よりも低い規定電流を一定期間超えると容量34を充電し、その電圧VOLが一定電圧に上昇することを検出して、スイッチング動作を停止する過負荷保護動作を行う。 (もっと読む)


【課題】 異常が生じた場合であっても、内部素子を破壊することなく出力電圧の上昇を防止して出力電圧を供給する負荷の過電圧保護を図ることができるとともに、小型化、低コスト化することができるスイッチング電源装置を提供する。
【解決手段】 入力直流電圧Vinが与えられコイル22に流れる電流をスイッチングするFET13と、FET13のオン期間にコイル22に蓄積されたエネルギーを放出する電流経路を形成するダイオード21と、コイル22に流れる電流で充電される平滑コンデンサ23とを備え、平滑コンデンサ23の電圧を出力電圧Voutとするステップダウン型のスイッチング電源装置10において、FET13とコイル22との間に接続され、導通状態/遮断状態とに切り換わるFET15と、出力電圧Voutが所定の電圧よりも高くなったことを検出した場合にFET15を遮断状態にする過電圧検出器17とを設ける。 (もっと読む)


【課題】電源の動作不良状態を検出するためのシステムおよび方法を提供する。
【解決手段】電源は、第1および第2のスイッチに動作可能に結合されたコントローラを有している。第1および第2のスイッチは、電圧源と接地接続点の間に直列に接続されており、第1のスイッチと第2のスイッチの間に第1の電気接続点が電気結合されている。この第1の電気接続点は、さらにインダクタの第1の端部に結合されている。コントローラは、第1および第2のスイッチに、第1の電気接続点に電圧パルスを印加するように構成されている。所定の時間間隔の間に第1の電気接続点に印加される電圧パルスの数を決定するために、第1の電気接続点の電圧をモニタする。また、所定の時間間隔の間に第1の電気接続点に印加される電圧パルスの数が所定の電圧パルス数以下になると、第1の動作不良状態が発生したことを決定する。 (もっと読む)


【課題】 アクティブフィルタの入力電圧と出力電圧との電圧差を一定範囲内に保つことにより、アクティブフィルタを構成する各素子による電力損失を低減させ、効率の良い電力供給を実現させるインバータ、電源装置、及びコンプレッサを提供することを目的とする。
【解決手段】 本発明のインバータは、交流電圧を整流する整流回路2と、整流回路2の出力が入力されるアクティブフィルタ3と、アクティブフィルタ3の出力電圧が、アクティブフィルタの入力電圧に基づいて決定される所定の電圧範囲内となるように、アクティブフィルタ3を制御する制御回路5とを備える。 (もっと読む)


【課題】電圧レギュレータのフィードバック・ラインの半田付け不良等に伴うインピーダンス増加により、電圧レギュレータの出力過電圧等を発生させることや、電子システムが停止することを防止する。
【解決手段】電子システム35へ調整電圧を給電する出力分配電源システム30は、調整出力電圧信号をフィードバックライン32を介して入力して出力電圧を調整する電圧レギュレータと、フィードバック信号のインピーダンスの増加を検出するフィードバック保護システム50とを備える。フィードバック保護システム50は電圧発生器54からプルアップ抵抗46を介してフィードバックライン32に電圧を印加し、フィードバック・モニタ56でフィードバックライン32のインピーダンス増加を監視する。 (もっと読む)


電力制御装置は、軽負荷条件下で可聴ノイズを減少させる駆動パルスを形成する。
(もっと読む)


【課題】本発明は、電圧上昇変換器のインダクタンス(L)の保護に関する。
【解決手段】該電圧上昇変換器は、給電される負荷(3)の接続端子(S)とインダクタンスの間に設けられる第1の反転入力論理カットオフスイッチ(4)を有する。該スイッチの制御入力は、出力電圧に従って、インダクタンス供給電圧(Vdc)、又は、前記第1のカットオフスイッチのインダクタンス側のパワー電極(6)の電圧よりも低い電圧に接続される。 (もっと読む)


【課題】 簡単な構成で安定的に動作する電圧クランプ回路と、高速動作を可能としたスイッチング電源装置を提供する。
【解決手段】 入力電圧が供給される入力端子にソース,ドレイン経路の一方を接続し、ゲートに制限すべき所定電圧を与え、ソース,ドレイン経路の他方と回路の接地電位との間に電流源を設けたMOSFETを用いて、上記ソース,ドレイン経路の他方から入力電圧に対応したクランプ出力電圧を得る。インダクタに流す電流を制御して上記出力電圧が所定電圧となるようにする第1スイッチ素子と、上記第1スイッチ素子がオフ状態のときに上記インダクタに発生する逆起電圧を所定電位にクランプする第2スイッチ素子を備えたスイッチング電源装置において、デッドタイムを設定する帰還経路に前記電圧クランプ回路を用いる。 (もっと読む)


1以上の変動負荷(132,134)への電力を効率よく変換する電力変換ユニット(100)と変換方法がここに開示されている。第1の形態を有する電力が1以上の変動負荷に接続された1以上の電力変換ユニット(PCUs)(122,124,126)に供給される。PCUsは、電力を第1の形態から、供給先のシステム(120)で用いるのに適切な他の形態に変換する。前記変動負荷の負荷要求予測の少なくとも一部に基づき、電力消費が減少している間不要なPCUsを停止し、又は、電力消費が増加している間必要なPCUsを作動させて、損失となる電力を最小限にしながら、適切な時間に1以上の負荷に十分な電力を供給するようPCUsの動作を制御する。加えて、負荷要求の一次的な変動予測の少なくとも一部に基づき、電力消費の一時的な増加期間、1以上の変動負荷にエネルギーを追加するために出力電圧を増加し、又は電力消費の一時的な減少期間、出力電圧を減少したりして、負荷要求の一時的な変化に先立ってPCUはその出力電圧を変化させることができる。本発明は、レーダーシステム内で電力を配分するために用いたときに特に有益である。
(もっと読む)


421 - 437 / 437