説明

パワー・インテグレーションズ・インコーポレーテッドにより出願された特許

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【課題】サンプリングされた値を長時間キャパシタに保持し、かつ蓄積された値に対するスイッチ漏れ電流の影響を実質的に減少させるための方法および装置を提供する。
【解決手段】サンプルホールド回路は、一局面において、第1および第2のスイッチを含む。第1のスイッチは、入力信号を受けて、第1のキャパシタを用いて入力信号をサンプリングするために結合されることができる。第1の漏れ電流は、第1のスイッチの第1および第2の導電性端子の間を流れ、第1の漏れ電荷として第1のキャパシタに蓄えられる。第2の漏れ電流は、第2のスイッチの第1および第2の導電性端子の間を流れ、第2の漏れ電荷として第2のキャパシタに蓄えられる。オフセット回路は、保持されサンプリングされた信号に応答して発生する信号および第1のスイッチを介して蓄えられた電荷からある量を減算することによって、補償されサンプリングされた値を生成し、ある量は、第2のキャパシタの蓄えられた漏れ電荷に応答して発生する。 (もっと読む)


【課題】初期化期間中の測定値に基づいて回路の機能パラメータおよび/または動作モードを選択するための技術を開示する。
【解決手段】一局面において、集積回路は、集積回路の第1の外部端子に結合された1つ以上の構成要素を備える第1の外部回路からの信号を集積回路の初期化期間中に測定するために結合された閾値検出回路を含む。選択回路は、集積回路の初期化期間中の第1の外部回路からの信号に応答して集積回路のパラメータ/モードを選択するために閾値検出回路に結合される。第1の外部端子はさらに、各々が1つ以上の構成要素を備える1つ以上のさらなる外部回路に結合される。1つ以上のさらなる外部回路は、初期化期間以外の通常動作中に集積回路が用いることになる第1の外部端子に1つ以上の信号を与えて、集積回路の初期化期間完了後に少なくとも1つのさらなる機能を集積回路に提供するために結合される。 (もっと読む)


【課題】一局面では、電力コンバータでの利用のための制御回路は、スイッチング電力コンバータの変圧器において磁束を制限する。
【解決手段】第1の制御される電流源は、変圧器の巻線に加えられることになる入力電圧に実質的に直接的に比例する第1の電流を有する。第2の制御される電流源は、変圧器の巻線に加えられることになるリセット電圧に実質的に直接的に比例する第2の電流を有する。第1のスイッチは、入力電圧が変圧器の巻線に加えられる間、積分キャパシタを第1の電流で充電するようにされる。第2のスイッチは、リセット電圧が変圧器の巻線に加えられる際に、第2の電流で積分キャパシタを放電するようにされる。第3のスイッチは、入力電圧を取除くとともに、変圧器の巻線に入力電圧を加えることを防止するようにされる。 (もっと読む)


【課題】第1の電力コンバータ、第2の電力コンバータおよびクランプリセット回路を利用した電源を提供する。
【解決手段】クランプリセット回路は、第1の電力コンバータおよび第2の電力コンバータ内の他の素子に電気的に結合される。クランプ予備接続を設けて、第2の電力コンバータを含む素子にクランプリセット回路を電気的に結合させることができる。クランプリセット回路は、第1の電力コンバータの変圧器における磁化エネルギを低下させ、かつ第2の電力コンバータの素子上の電圧を制限するように結合される。クランプリセット回路は、第1の電力コンバータの磁化エネルギと第2の電力コンバータの電圧とを低下させるように設けられたツェナーダイオードおよびレジスタを含み得る。クランプリセット回路は通常、第1の電力コンバータおよび第2の電力コンバータから受取ったエネルギを蓄積するように設けられたキャパシタを含む。 (もっと読む)


【課題】 電力変換器コントローラにおいて用いられるデジタルピーク入力電圧検出器を提供する。
【解決手段】 電力変換器のための集積回路コントローラ例は、デジタルピーク検出器とスイッチングブロックとを含む。デジタルピーク検出器は、電力変換器のピーク入力電圧を表わすデジタルカウント信号を出力するように結合されている。スイッチングブロックは、電力変換器の電源スイッチのスイッチングを制御して、電力変換器の出力を調整するように結合されている。スイッチングブロックは、電源スイッチのスイッチングをデジタルカウント信号に応答して制御するようにさらに結合されている。 (もっと読む)


【課題】絶縁型インターフェイスおよびリモートオン/オフ機能を有する回路を提供する。
【解決手段】回路は、回路の一次側に含まれるコントローラを含む。コントローラは、一次側フィードバック信号を受信するように結合され、一次側フィードバック信号がフィードバック信号閾値を超えるとシャットダウンモードを入力するように構成される。回路はさらに、一次側を回路の二次側からガルバニック絶縁するように結合される絶縁型インターフェイスを含む。絶縁型インターフェイスは、二次側からの二次側フィードバック信号を一次側の一次側フィードバック信号に変換する。絶縁型インターフェイスは、オン/オフ信号に応答して、一次側フィードバック信号をフィードバック信号閾値を超えるよう調節するように構成される。 (もっと読む)


【課題】電力変換器を制御するための方法および装置を提供する。
【解決手段】一局面において、電力変換器において用いるためのコントローラは、入力電流を積分することにより電力変換器の電力スイッチのオン時間の終わりを決定して、電力スイッチのオン時間の終わりを表わすオン時間信号を出力するよう結合された第1の算出器を含む。コントローラはまた、入力電圧と出力電圧との差を積分することにより電力スイッチのオフ時間の終わりを決定して、電力スイッチのオフ時間の終わりを表わすオフ時間信号を出力するよう結合された第2の算出器も含む。 (もっと読む)


【課題】タップ・エレメントを備えた電子回路制御エレメントを提供する。
【解決手段】タップ・エレメントを備えた電源制御エレメントを備えた電源を制御するための技法である。一実施形態では、電源調整器は、第1、第2、第3と第4の端子を有するパワー・トランジスタを備えている。パワー・トランジスタの第3と第4の端子に結合された制御回路を含んでいる。パワー・トランジスタは、第3の端子で制御回路から受け取る制御信号に応答して、第1の端子と第2の端子の間で電流をスイッチするようになされている。第1の端子と第2の端子の間の電圧がピンチ・オフ電圧未満である場合、パワー・トランジスタの第4の端子と第2の端子の間の電圧は、第1の端子と第2の端子の間に流れる電流に実質的に比例している。第1の端子と第2の端子の間の電圧がピンチ・オフ電圧より大きい場合、パワー・トランジスタの第4の端子と第2の端子の間の電圧は実質的に一定であり、かつ、第1の端子と第2の端子の間の電圧より小さい。 (もっと読む)


【課題】不一致のスイッチを有するパワーコンバータのエネルギ消費を減らすためのスイッチング回路を実現するための方法および装置を提供する。
【解決手段】1つの局面におけるパワーコンバータで用いるためのスイッチング回路は、第1および第2の能動スイッチならびに第1および第2の受動スイッチを含む。第1の能動スイッチは、変圧器の一次巻線の第1の端子に結合され得る。第2の能動スイッチは、変圧器の一次巻線の第2の端子に結合され得る。第1の能動スイッチの出力キャパシタンスは第2の能動スイッチの出力キャパシタンスよりも大きい。第1の受動スイッチは、第2の能動スイッチおよび一次巻線の第2の端子に結合され得る。第2の受動スイッチは、第1の能動スイッチおよび一次巻線の第1の端子に結合され得る。第1の受動スイッチの逆回復時間は第2の受動スイッチの逆回復時間よりも長い。 (もっと読む)


【課題】低いオン抵抗特性を有し、オフ状態において高電圧を維持する高電圧トランジスタを提供する。
【解決手段】低いオン抵抗特性を有し、オフ状態において高電圧を維持する高電圧トランジスタは、多層拡張ドレイン構造の近傍に一又は二以上のソース領域が配置されており、この構造は、一又は二以上の誘電体層によってフィールドプレート部材から分離された拡張されたドリフト領域を含んでいる。フィールドプレート部材は最も低い回路ポテンシャルにおいて、トランジスタはオフ状態においてドレインに印加される高電圧を維持する。層状の構造は、種々の方法で製造することができる。MOSFET構造は、ソース領域近傍のデバイスに組み込まれるか、あるいはMOSFET構造を省略して、スタンドアロンのドリフト領域を有する高電圧トランジスタ構造を製造することができる。 (もっと読む)


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