説明

ノーザン ライツ セミコンダクター コーポレイションにより出願された特許

1 - 10 / 21


【課題】安全性が高くて使い易い上、ローディングするMCAPエネルギ蓄積ユニットの数を増やすことができるローディングシステムを提供する。
【解決手段】MCAPエネルギ蓄積モジュールのローディングシステムは、エネルギ蓄積ユニット及びローディングユニットを備える。エネルギ蓄積ユニットは、第1のハウジング部401及び封止部を有する。第1のハウジング部401は、4つの側壁401a,401b,401c,401d、底壁401e及び第1の開口部420を有し、第1の開口部420から第1のハウジング部401の中に複数のMCAPセルがローディングされる。封止部は、第1の開口部420を封止する。4つの側壁401a,401b,401c,401dのうちの1つである第1の側壁には、第1の電極407が配置され、4つの側壁のうちの1つである第2の側壁には、第2の電極408が配置され、第2の側壁は、第1の側壁に対向する。 (もっと読む)


【課題】DRAMセルの密度を向上させ、製造工程を簡素化し、リフレッシュレートを下げることができるDRAMセルを提供する。
【解決手段】DRAMセルは、半導体材料からなり、主表面102を有する基板100と、主表面102に形成されたトランジスタ120と、トランジスタ120の上方に設けた金属層に形成した磁器コンデンサ140とを備える。磁器コンデンサ140は、第1の磁性層142と、第1の磁性層142上に形成した誘電体層144と、誘電体層144上に形成した第2の磁性層146とを有する。誘電体層144が非導電性材料からなり、第1の磁性層142及び第2の磁性層146がCoNiFe合金からなる。 (もっと読む)


【課題】従来技術の問題点を解決するとともに、エネルギ輸送コストが低く、電池を代替することができる電気デバイスを提供する。
【解決手段】電気デバイスは、正端子および負端子を有し、エネルギ管理機能を備えた集積回路チップ401と、集積回路チップ401に接続され、電力を蓄積し、集積回路チップ401へ電力を供給する磁器コンデンサ100とを備える。磁器コンデンサ100は、正端子に接続された第1の磁器セクションと、負端子に接続された第2の磁器セクションと、第1の磁器セクションと第2の磁器セクションとの間に配置された誘電体セクションとを有する。誘電体セクションは、電力を蓄積するために用いる。 (もっと読む)


【課題】電源供給機能に優れた磁器コンデンサの集積回路パッケージを提供する。
【解決手段】磁器コンデンサの集積回路パッケージ100は、第1の表面112と、第1の表面112と表裏の関係にある第2の表面114と、を有する基板110と、基板110の第2の表面114に接続された集積回路120と、基板110にそれぞれ接続された正端子132および負端子134を有する磁器コンデンサユニット130とを備える。 (もっと読む)


【課題】コンデンサの総体積を同じに維持しながら、容量値を増大させることが可能な平行平板磁気コンデンサを提供する。
【解決手段】平行平板磁気コンデンサ200は、第1の導電磁性金属構造202、第2の導電磁性金属構造204および誘電体層206を備える。第1の導電磁性金属構造202は、上面部に配置された第1の上部フィンガ208と、下面部に配置された第1の下部フィンガ210とを有し、第1の上部フィンガ208と、第1の下部フィンガ210とが電気的に接続されている。第2の導電磁性金属構造204は、第2の上部フィンガ218および第2の下部フィンガ220を有し、第2の上部フィンガ218が上面部で第1の上部フィンガ208に隣接した箇所に形成されている。誘電体層206は、第1の界面部226、第2の界面部232、第3の界面部234および第4の界面部236中に配置されている。 (もっと読む)


【課題】携帯用電子装置の拡張可能なエネルギ蓄積装置を開示する。
【解決手段】拡張可能なエネルギ蓄積装置は、磁器コンデンサエネルギ蓄積スティックおよびコントローラを含む。磁器コンデンサエネルギ蓄積スティックは、平行に配列され、携帯用電子装置へ電力を供給する。各磁器コンデンサエネルギ蓄積スティックは、携帯用電子装置と接続するための正端子、負端子および制御用端子を有する。コントローラは、磁器コンデンサエネルギ蓄積スティックの制御用端子をシステムデータターミナルへ接続する。 (もっと読む)


【課題】機能の喪失や低下が発生せず、システムの再充電を無制限に行うことができ、従来のシステムよりも動作時間が長く、軽量かつ小型のエネルギ蓄積システムを提供する。
【解決手段】エネルギ蓄積システムは、DC/AC電流源105に接続された充電装置110と、充電装置110と複数のサブシステム171,172,173,174との間にそれぞれ接続された複数のエネルギ蓄積装置120,130,140,160とを備える。エネルギ蓄積装置120,130,140,160は、充電装置110により充電され、エネルギ蓄積装置120,130,140,160と接続されたサブシステム171,172,173,174に電力を供給する磁器コンデンサと、磁器コンデンサからサブシステム171,172,173,174への電流を検知し、サブシステム171,172,173,174に過大な電流が流れることを防ぐ過電流保護装置と、を備える。 (もっと読む)


【課題】大きな容量の電気エネルギーを蓄積する装置を提供する。
【解決手段】電気エネルギーを蓄積する装置は、水平方向の複数の磁気ダイポールを有する第1の磁性セクション212と、鉛直方向の複数の磁気ダイポールを有する第2の磁性セクション214と、を有する第1の磁性層210と、水平方向の複数の磁気ダイポールを有する第3の磁性セクション222と、鉛直方向の複数の磁気ダイポールを有する第4の磁性セクション224と、を有する第2の磁性層220と、第1の磁性層210と第2の磁性層220との間に配置された誘電体層230とを備える。誘電体層230により電気エネルギーを蓄積し、第1の磁性層210および第2の磁性層220により電流リークの発生を防ぎ、第2の磁性セクション214および第4の磁性セクション224中の鉛直磁気ダイポールにより、容量を増大させる。 (もっと読む)


【課題】リーク電流および消費電力を低減させることができるDRAMセルを提供する。
【解決手段】DRAMセルは、半導体材料からなり、主表面102を有する基板100と、主表面102上に形成されたトランジスタ120と、トランジスタ120の上方に配置された金属層に形成された磁器コンデンサ140と、を備える。コンデンサ140は、第1の電極層142と、第1の電極層142の表面に形成された誘電体層144と、誘電体層144の表面に形成された第2の電極層146と、を含む。コンデンサ140は、トランジスタ120の上方に配置された金属層に形成されている。DRAMセルに必要な配線は、トランジスタ120と磁器コンデンサ140との間に配置された配線領域180により接続される。 (もっと読む)


【課題】再充電可能回数が多く、部分充電または放電を行っても容量が低下しないため、エネルギ輸送コストを低減させることができる太陽光電源装置およびその製造方法を提供する。
【解決手段】太陽光電源装置は、太陽エネルギを受けるソーラパネル120と、太陽エネルギを蓄積し、電気を供給する磁器コンデンサ140と、を備える。ソーラパネル120は、太陽に面した第1の側121を有する。磁器コンデンサ140は、ソーラパネル120の第2の側122に接触されている。 (もっと読む)


1 - 10 / 21