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Fターム[5E322BB04]の内容

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Fターム[5E322BB04]に分類される特許

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【課題】操作性が高く、かつ、安全性の高い携帯電子機器を提供することを目的とする。
【解決手段】画像を投影する画像投影部と、画像投影部による投影動作を制御する制御部と、画像投影部及び制御部に電力を供給し、かつ外部からの電力供給により充電可能なバッテリを含む電力部と、画像投影部と制御部を支持する筐体と、筐体が筐体を支持する専用台に支持されているかを検出する支持検出部と、電力部に外部から電力が供給されているかを検出する充電検出部と、を有し、制御部は、設定された条件で画像投影部の動作を制御する特定制御モードを少なくとも1つ有し、特定制御モードは、支持検出部で専用台に支持されていることが検出され、かつ、充電検出部で外部から電力が供給されていることが検出された場合のみ、選択可能であることで、上記課題を解決する。 (もっと読む)


【課題】電源系統に異常が発生した場合であっても、コンピュータールームの温度の上昇を防止可能な電子機器冷却システムを提供する。
【解決手段】サーバーラック10内に導入した空気をサーバー3を通過させ、蒸発器21で冷却した後排出するサーバーラック冷却装置1A1、1B1、1A2、1B2を備え、熱源ユニット30、120を異なる商用電源で駆動し、熱源ユニット30に接続された蒸発器21A1、21A2が配置されたサーバーラック10A1、10A2及び熱源ユニット120に接続された蒸発器21B1、21B2が配置されたサーバーラック10B1、10B2を、サーバーラック10A1、10B1、10A2、10B2の順に配置した。 (もっと読む)


【課題】極力騒音の発生を抑制しつつ、発熱体から発せられる熱を効果的に放熱することができる気体噴出装置及び当該気体噴出装置が搭載された電子機器を提供すること。
【解決手段】気体噴出装置1は、振動体25を有し、該振動体25の振動により、ノズル23及び24から気体が噴出されるときにそれぞれ生じる音波が互いに打ち消されるように該気体を脈流として噴出する。ノズル23及び24の開口部間の間隔は、音波の波長の1/2以下である。また、制御部20が振動体25の周波数を最適な周波数にすることで、騒音を抑えつつ気体の噴出量を極力多くして効果的に発熱体を放熱することができる。 (もっと読む)


【課題】コンピュータが有する冷却用のファンの制御において、ファン以外の冷却装置を設けなくとも、コンピュータの低負荷時にファンが過剰な回転することを防止する。
【解決手段】計算機の設置されている環境の温度である「環境温度」を受け付ける、前記計算機内が備える第1のデバイスの温度である「第1のデバイス温度」を受け付ける、前記計算機内が備える第2のデバイスの温度である「第2のデバイス温度」を受け付ける、前記受け付けた前記環境温度、前記第1のデバイス温度及び前記第2のデバイス温度と、前記各温度とファン回転数の関係が記入されたファン回転数記述テーブルとを比較することにより、ファンの回転数を決定し、当該決定したファンの回転数で回転をするように、前記ファンに指示する。 (もっと読む)


【課題】故障率が上がらず、消費電力が増加せず、騒音も増加しないことを可能とする冗長ファンシステムを提供する。
【解決手段】複数の通常ファンと、1つの冗長ファンと、複数の通常ファンのうちの1つの通常ファンが故障したならば、冗長ファンを、その故障した通常ファンの近傍まで移動させる冗長ファン移動手段と、複数の通常ファンのうちの1つの通常ファンが故障したならば、冗長ファンを作動させる冗長ファン駆動手段と、を備える。 (もっと読む)


【課題】 粉塵、塵埃、オイルミスト等が多い悪環境下でも、冷却フィン、及び、冷却ファンに付着した粉塵、塵埃、オイルミスト等の付着物を除去しメンテナンスを行うことなく長時間稼動を実現することができる制御装置の冷却装置を提供することを目的とする。
【解決手段】 冷却フィン、及び、前記冷却ファンの近傍に設置され、前記冷却フィン、及び、冷却ファンに対して所定時間毎に圧縮空気を噴射するためのエア噴射手段を備える。 (もっと読む)


【課題】商用電源の電力供給が停止した場合でも、電子機器の冷却を行うことが可能な電子機器冷却装置を提供する。
【解決手段】サーバー3を収納したサーバーラック10に蒸発器21を配置し、蒸発器21から延びたメイン冷媒配管31に熱源ユニット30を接続し、熱源ユニット30を冷却運転させて、蒸発器21によりキャビネット11内のサーバー3を冷却するサーバーラック冷却装置100において、熱源ユニット30の冷却運転により供給される冷熱を蓄熱可能な蓄熱ユニット40と、商用電源300とは独立して電力を供給可能なUPS50とを備え、商用電源300から熱源ユニット30への電力供給の停止が検出された場合に、UPS50により圧縮機モーター33を動作させることで圧縮機32を熱搬送ポンプとして駆動し、冷媒を送出して、蓄熱ユニット40に蓄熱された冷熱を蒸発器21に熱搬送する。 (もっと読む)


【課題】商用電源の電力供給が停止した場合でも、電子機器の冷却を行うことが可能な電子機器冷却装置を提供する。
【解決手段】サーバー3を収納したサーバーラック10に蒸発器21を配置し、蒸発器21から延びたメイン冷媒配管31に熱源ユニット30を接続し、熱源ユニット30を冷却運転させて、蒸発器21によりキャビネット11内のサーバー3を冷却するサーバーラック冷却装置100において、熱源ユニット30の冷却運転により供給される冷熱を蓄熱可能な蓄熱ユニット40と、蓄熱ユニット40の冷熱を蒸発器21に熱搬送するポンプ45と、商用電源300とは独立して電力を供給可能なUPS50とを備え、商用電源300から熱源ユニット30への電力供給の停止が検出された場合に、UPS50によりポンプ45を駆動して、蓄熱ユニット40に蓄熱された冷熱を蒸発器21に熱搬送する。 (もっと読む)


【課題】複数の冷却ファンを搭載する筐体に適用した場合でも、過剰な冷却を不要とし、冷却ファンの回転数を最小限にすることで騒音の発生を防ぐ。
【解決手段】冷却システムは、装置内に搭載される複数のデバイスの温度を取得する複数の装置内温度センサと、装置内に設置される複数の冷却ファンと、複数の冷却ファンの出力を複数のデバイス側に排気すると共にその排気方向を決めるダクト角度を可変可能な複数の冷却ダクトと、複数の装置内温度センサにより取得された複数の装置内温度センサ値と、予め設定された複数のデバイス毎の動作温度上限値とに基づいて装置内の高温部に位置するデバイス側に複数の冷却ファンの出力が集中するように複数の冷却ダクトの排気方向を決めるダクト角度を可変制御する冷却ファンダクト角度制御部とを有する。 (もっと読む)


【課題】インバータの温度を直接検出してインバータを良好に冷却できるようにする。
【解決手段】筐体1と、この筐体1内に設けられ、放熱フィン15を有するインバータ14と、筐体1内に設けられ、内部空気を排出する冷却ファン11と、インバータ14に設けられ、該インバータ14の温度を直接検出する温度検出センサ21と、この温度検出センサ21の検出温度に基づいて冷却ファン11の回転をオン、オフ制御する制御部6とを具備する。 (もっと読む)


【課題】この発明は、省電力化を実現したうえで、高効率な熱制御を実現して、回路モジュールの大容量化を図り得るようにすることにある。
【解決手段】機器筐体10に収容配置した回路モジュール11に対して熱電変換モジュール13を熱的に結合して配し、回路モジュール11で発生した熱エネルギを熱電変換モジュール13で電気エネルギに変換して電力を生成し、この生成した電力を電源として排気ファン14を駆動して回路モジュール11を熱制御するように構成したものである。 (もっと読む)


【課題】ファンの回転数を制御するD/A変換器の出力電圧特性にバラツキがある場合においても、ファン回転数を所望の値に制御できるプロジェクターを提供する。
【解決手段】プロジェクター装置1内の記憶部120に、ファン特性データテーブル121に目標値となるD/A変換器131〜13nの出力電圧特性を表す値と、複数の冷却ファンのそれぞれに対応したD/A変換器131〜13nの出力電圧特性を表す値(実測値)とを記憶しておく。そして、制御部110では、このファン特性データテーブル121に記憶されたファン特性データにより、D/A変換器131〜13nに対する入力設定値の補正処理を行い、この補正された入力設定値をD/A変換器131〜13nに入力することにより、D/A変換器131〜13nの出力電圧値を補正する。 (もっと読む)


【課題】冷却用消費電力効率を向上させ、騒音や振動等を改善するモジュラー型電子装置及びモジュラー式冷却ユニットを提供する。
【解決手段】モジュラー型電子装置の主たる機能を実現する機能部(2)と、該機能を安定して発揮させるために該機能部を冷却する冷却部(1)とが、構造的に分離可能に構成され、該冷却部(1)は、該機能部によって動作制御される冷却機構(3)を有することを特徴とするモジュラー型電子装置。 (もっと読む)


【課題】発熱体に対する冷却効率の低下の抑制、並びに、製造工数及び製造コストの増加の抑制が実現でき、かつ、装置の小型化が可能な発熱体の冷却構造を提供する。
【解決手段】第1の冷却ファン2aから発熱体70までの通風経路6a及び第2の冷却ファン2bから発熱体70までの通風経路6bに共通する箇所に、第1の冷却ファンから送り出される冷却風と第2の冷却ファンから送り出される冷却風とを仕切る板状部材4を有し、板状部材は、第1の冷却ファン及び第2の冷却ファンの一方又は双方が回転している場合に、回転している冷却ファンから送り出された冷却風を整流して発熱体に導く。 (もっと読む)


【課題】 電子部品を水冷化できるモータファン用電子部品の冷却構造の提供。
【解決手段】 ラジエータ13に冷却風を当てて該ラジエータ13を流れる冷却水を冷却するモータファン17と、モータファン17の作動に用いられるPWMユニット9と、PWMユニット9と熱的に接続され、放熱部8cを有する放熱部品8と、ラジエータ13の冷却水の温度変化に伴う体積変化を吸収するリザーブタンク1を備え、放熱部品8の放熱部8cをリザーブタンク1の本体2内に配置する一方、PWMユニット9をリザーブタンク1の本体2外に配置し、PWMユニット9を放熱部8cを介してリザーブタンク1の本体2内の冷却水と熱交換させて冷却した。 (もっと読む)


【解決手段】 一部の実施形態に係るメモリ制御装置は、メモリ装置から離れた位置に配置されているセンサと、センサが示す温度とメモリ装置の推定実際温度との差分に対応するオフセット値を格納するレジスタと、メモリ装置の動作を制御するコントローラとを備え、コントローラは、レジスタからオフセット値を読み出して、オフセット値に応じてメモリ装置の動作を制御する。コントローラは、メモリ装置の動作中にオフセット値を動的に更新するとしてよい。他の実施形態についても、開示および請求する。 (もっと読む)


【課題】冷却ファンの起動・停止を制御することにより消費電力を低減するのに好適なディスクアレイ装置等を提供する。
【解決手段】本発明に係るディスクアレイ装置は、上位装置に接続され、該上位装置との間で情報の授受を行い、前記情報を複数の磁気ディスクに記憶する磁気ディスク記憶部と、前記ディスクアレイ装置及び前記磁気ディスク記憶部内の温度上昇を抑制する少なくとも2つの排出ファンを有するファン部と、前記磁気ディスク記憶部及び前記ファン部を制御する制御部と、を備え、前記制御部は、前記上位装置と前記ディスクアレイ装置との間で情報の授受がない間、前記複数の磁気ディスクが稼働しているか否かを判定して、前記複数の磁気ディスクのうち、(a)一部の磁気ディスクが稼働している場合、少なくとも1つの前記排出ファンを停止し、(b)すべての磁気ディスクが稼働していない場合、すべての前記排出ファンを停止する。 (もっと読む)


【課題】本発明は、発熱体収納装置用冷却装置とそれを用いた発熱体収納装置に関するもので、大幅にコストダウンし、電気的ノイズ耐性を施した系統電圧の判断結果を報知できる発熱体収納装置用冷却装置を提供することを目的とする。
【解決手段】制御装置15は、第1系統電圧判定値22および第2系統電圧判定値24を第1タイマー26および第2タイマー27を用いて時間管理で発熱体収納装置から供給される直流電圧V1を監視しながらこの直流電源V1の第1系統電圧および第2系統電圧を判断して、この系統電圧に応じた発熱体収納装置用冷却装置6の第1の送風ファン12および第2の送風ファン13を最適に運転させることができる。 (もっと読む)


冷却装置(100)は、ソース電極(102)、該ソース電極から距離をおいて配置される第1及び第2のターゲット電極(104,106)、及びソース電極と第1及び第2のターゲット電極のうちの少なくとも一方との間において印加される電圧を制御するための制御回路を有する。電圧は制御され、ソース電極と第1及び第2のターゲット電極のうちの少なくとも一方との間における電位差からもたらされる空気流が交互に入れ替わる方向を有するよう配置されるようにする。本発明を用いることによって、従来のヒートシンク及びファンシステムに類似するかあるいはそれより優れた性能を備え且つより小さな寸法及び重量を有し、静かでもあるデバイスの冷却を与えることは、可能であり得る。
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【課題】サーバー等の電子機器が搭載されたラックが複数配置された空間を冷却するための空気調和装置において、低風量運転を行う際に熱交換器を有効に利用して冷却効率を向上させる。
【解決手段】空気調和装置(10)は、背面(11b)に空気の取入口(11c)が形成されると共に前面(11a)に空気の吹出口(11d)が形成されたケーシング(11)を備え、該ケーシング(11)内には、3台の送風ファン(12)と熱交換器(14)とが配置されている。ケーシング(11)内の前側には、3台の送風ファン(12)がそれぞれ設置される3つの据付台(21)が上下方向に所定の間隔を空けて配列され、各据付台(21)には、該据付台(21)によって仕切られる上方空間と下方空間とを連通する開口部(21a)が形成されている。 (もっと読む)


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