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Fターム[5H006CB03]の内容

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Fターム[5H006CB03]に分類される特許

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【課題】各種の外部電源からバッテリを効果的に充電する。
【解決手段】インバータ12は、正負母線間に配置されたスイッチング素子16の直列接続により構成されるレグを複数有し、直流電源からの直流電力を正負母線に受け、スイッチング素子のスイッチングによってレグの中点から前記直流電力を交流電力に変換してモータ18に供給する。ダイオードブリッジ22は、ダイオード24の直列接続により構成されるレグを複数有し、外部電源20からの電力をレグの中点に受け入れ、これを整流して直流出力を得る。そして、ダイオードブリッジ22の一端を、インバータの一方の母線に共通接続し、他端を、それぞれ別々にインバータ22の各相の中点に接続する。 (もっと読む)


【課題】 同期整流方式のスイッチング電源において、効率を低下させることなくオン抵抗の低いスイッチング素子を用いて正しく動作する。
【解決手段】 入力されたパルス電圧を整流する整流手段と、整流手段に対してパルス電圧が入力される側に設けられた電圧電流変換手段と、電圧電流変換手段の出力電流を電圧に変換する電流電圧変換手段と、電流電圧変換手段の電圧と基準電圧の差を比較する比較手段とを備え、比較手段からの出力によって整流手段の動作を制御する電源装置。 (もっと読む)


【課題】フォワード形直流−直流変換器の同期整流回路の制御には、種々の方式があるが、一次回路の信号を受け取ることなく、簡単な制御で損失を低減することは難しかった。
【解決手段】変圧器の一次側回路からの信号を受け取ることなく、変圧器の二次巻線電圧、直流出力電圧、及び直前のオン時間幅又はオフ時間幅を組合せて把握することにより、同期整流用MOSFETのオン時間幅及びオフ時間幅を演算で求め、同期整流時にダイオードに電流が流れる時間を最少時間に抑制する。 (もっと読む)


【課題】昇降圧チョッパ型電源装置のブリッジ整流器による電力損失を改善する。
【解決手段】交流電源1の各々の端子とコンデンサ2の一方の端子との間にMOSFET3とリアクトル4とダイオード5からなる直列回路と、MOSFET6とリアクトル7とダイオード8からなる直列回路とを各々接続し、リアクトル4のダイオード5側端子とコンデンサ2の他方の端子の間及びリアクトル7のダイオード8側端子とコンデンサ2の他方の端子の間にスイッチ素子9と10を各々接続し、リアクトル4のMOSFET3側端子とコンデンサ2の他方の端子の間及びリアクトル7のMOSFET6側端子とコンデンサ2の他方の端子との間にダイオード11と12を各々接続し、MOSFET3、6、スイッチ素子9、10をオンオフする発振制御回路15を付加した。 (もっと読む)


【課題】
本発明の様々な実施形態によって、所要の電圧を安定的に供給することができる小型の発電機を提供する。
【解決手段】
本発明の一実施形態に係る発電機1は、入力された物理量を電気エネルギーに変換するトランスデューサ12と、互いに対向する第1及び第2の端子を含み、トランスデューサ12から提供された電気エネルギーを蓄電するコンデンサ16と、コンデンサ16の第1の端子に接続され、コンデンサ16に蓄積された電気エネルギーを出力する端子電極20−aと、コンデンサ16の第2の端子と端子電極20−bとの間に配置された電池18と、を備える。 (もっと読む)


【課題】高周波帯且つ大電力の交流電力を高効率に整流することができる高周波整流器を提供する。
【解決手段】伝送線路Lを伝送する高周波の交流電力を非同期整流する接合型のFET101と、このFET101により整流された電力を後段回路へ導くチョークコイル102と、FET101の出力側とチョークコイル102の入力側との間に接続され、整流後の電力に含まれる交流成分に対するインピーダンスを高めるオープンスタブ104とを備えた高周波整流器とする。FET101は、そのゲート端子Gが寄生容量成分を相殺するための誘導性素子107を介して接地されており、そのソース端子S及びドレイン端子Dの少なくとも一方が伝送線路Lに接続されている。 (もっと読む)


【課題】双方向電力変換装置の電池の本数を減らす。
【解決手段】交流電源1と、交流電源1に直列に接続された中間端子を有するリアクトル2と、リアクトル2と交流電源1の間に直列に挿入された第1のスイッチ素子3と第1のダイオード7からなる並列回路と、リアクトル2と交流電源1の間に直列に挿入された第2のスイッチ素子4と第2のダイオード8からなる並列回路と、一方の端子がリアクトル2の中間端子に接続された電池11と、リアクトル2の一方の端子と電池11の他方の端子の間に接続された第3のスイッチ素子5と第3のダイオード9からなる並列回路とリアクトル2の他方の端子と電池11の他方の端子の間に接続された第4のスイッチ素子6と第4のダイオード10からなる並列回路と、第1ないし第4のスイッチ素子3〜6のオンオフを制御する発振制御回路12を備え、交流電源1と電池11の間で電力を双方向に変換する。 (もっと読む)


【課題】発電機の回転数が低回転の場合であってもランプの明るさのちらつきを低減する制御回路、及び制御方法を提供することを目的とする。
【解決手段】発電機10から出力された交流電圧を整流してバッテリ50の充電とランプ60の点灯を制御する制御回路20であって、発電機の出力部とバッテリとの間に接続される第1のスイッチ21と、発電機の出力と前記ランプとの間に接続される第2のスイッチ23と、第1のスイッチとバッテリとの接続点、および第2のスイッチとランプとの接続点の間に接続される第3のスイッチ25と、を備える。 (もっと読む)


【課題】複数の整流回路の直流出力の直列接続および並列接続を任意に選択可能な整流器を得る。
【解決手段】それぞれの整流回路基板1a〜1dに整流回路3a〜3dを設ける。整流回路3a〜3dは、それぞれグランド6a〜6dによって直流に対する基準電位と高周波に対する基準電位を共通とする。一方、それぞれの整流回路基板1a〜1dでは、基準電位を別とする。従って、それぞれの整流回路出力端子8a〜8d,9a〜9dから出力される電位は、マイクロ波入力端子対2a〜2dから入力された高周波に対応した値となる。 (もっと読む)


【課題】電源回路において、消費電力の低減及び信頼性の向上を図る。
【解決手段】電源回路1は、リレー5、メイン整流回路22、スタンバイ電源回路3及びメイン電源回路4を備え、スタンバイモード時にメイン電源回路4の出力をオフする。リレー5は、外部電源20からメイン電源回路4への電力の供給経路L1に挿入されており、スタンバイモード時には切状態になる。メイン整流回路22は、リレー5の後段に在り、外部電源20からの交流電圧を整流してメイン電源回路4に入力する。これにより、スタンバイモード時にリレー5が切状態になってメイン電源回路4への電圧供給が遮断されるので、消費電力を低減することができる。しかも、リレー5により供給が遮断される電圧は、メイン整流回路22による整流前の交流電圧であることから、リレー5に掛かる遮断時のショックを小さくすることができ、故障の可能性を低減できる。 (もっと読む)


【課題】より互換性を向上させたACアダプタ、並びにこれを利用した電子装置ユニットを提供すること。
【解決手段】入力端子に入力された交流を直流に変換する変換手段と、外部の電子装置に前記直流を供給するための出力端子と、当該ACアダプタが前記電子装置に接続されてから所定時間経過するまでの間、前記出力端子における電圧を通常供給電圧から所定電圧分低下させる電圧調整手段と、を備えるACアダプタ。 (もっと読む)


【課題】小型化及びノイズ低減がしやすい電源装置を提供すること。
【解決手段】一次コイル及び二次コイルを備えたトランス2と、トランス2の二次コイル側に接続された整流回路を構成する半導体素子3と、出力電圧を平滑化する平滑回路を構成する少なくとも一つの平滑部品(チョークコイル41)と、これらの部品を搭載するベースプレート5とを備えた電源装置1。トランス及び平滑部品の少なくとも一つの部品(チョークコイル41)は、半導体素子3に対してベースプレート5の搭載面51の法線方向に積層配置された積層配置部品である。 (もっと読む)


【課題】 特殊なスイッチを用いず、手動による動作停止およびコントロール回路からの制御による動作停止が可能であり、無駄な電力消費が少ない電源回路を提供する。
【解決手段】 リレースイッチSW2がOFFの状態でスイッチSW1が押圧されると、交流電圧が給電線101および103間に与えられ、負荷400に対する直流電圧が立ち上がる。すると、コントロール回路210は、リレースイッチSW2をONさせる。このとき、充電回路110および120では、電解コンデンサC1およびC2の充電が行われるが、電解コンデンサC2の充電電流が小さいため、LED104は発光しない。リレースイッチSW2がONの状態で、スイッチSW1が押圧された場合、放電回路130が開くため、電解コンデンサC2が急速充電される。この場合、LED104が発光し、コントロール回路210は、リレースイッチSW2をOFFにする。 (もっと読む)


【課題】出力電圧が高電圧であっても同期整流を行うことが出来るとともに、コストパフォーマンスに優れている整流スイッチユニット、整流回路及びスイッチング電源装置を提供する。
【解決手段】整流スイッチユニット1は、ノーマリオフMOSFET6と、アノードが上記ソースに接続され、カソードが上記ドレインに接続されるボディダイオードDbと、ソースが上記ノーマリオフMOSFET6のドレインに接続され、ゲートが上記ノーマリオフMOSFET6のソースに接続されたノーマリオンMOSFET5と、一方の入力端子が上記ドレインに接続され、他方の入力端子に、電圧源50から閾値電圧−Vthが入力され、上記一方の入力端子の電圧と閾値電圧−Vthとの比較結果を示す信号を出力するセンサ2と、ノーマリオフMOSFET6のオン及びオフを指示する信号を、ノーマリオフMOSFET6に出力する制御回路30とを備える。 (もっと読む)


【課題】トランスを1つのみ用いた回路において負荷に出力される電圧の正負を切り替える高圧電源装置を、簡単な構成で実現すること。
【解決手段】トランス102によって昇圧された電圧を、第1のダイオード103および第2のダイオード105によって正側の出力と負側の出力に分圧し、それぞれの出力を第1のコンデンサ104および第2のコンデンサ106によって平滑する。さらに、可変抵抗108の抵抗値を変化させることによって、抵抗107の抵抗値との比から負荷109にかかる電圧の正負を切り替える。 (もっと読む)


【課題】 外部から入力される高周波電力が小さくても整流効率を高くできる整流回路を得る。
【解決手段】 入力した高周波を通過させ、直流を遮断する第1のフィルタと、前記高周波と同じ周波数の周期電圧が印加される第1の端子、前記第1のフィルタに接続された第2の端子、および接地された第3の端子、を有し、前記高周波を整流するトランジスタと、前記第1のフィルタと前記第2の端子との接続点に接続され、前記高周波を遮断し、前記トランジスタで整流された直流を出力する第2のフィルタと、を備える。 (もっと読む)


【課題】直流負荷への動作電圧の供給とは無関係に誘導性負荷への動作電圧の供給を遮断でき、しかも製造コストを低減できる電源回路を提供する。
【解決手段】電源線LH1,LL1は誘導性負荷21に接続される。第1変換部11は入力線L1,L2から入力される交流電圧を第1の直流電圧に変換し、これを電源線LH1,LL1の間に印加する。ダイオードD1はそのアノードを電源線LH1側に向けて、電源線LH1,LL1の間に配置される。コンデンサC1はその両端に直流負荷22が接続され、ダイオードD1と直列接続される。スイッチ部S1は交流電源E1と第1変換部11との間の導通/非導通を選択する。第2変換部12はスイッチ部S1を経由せずに入力された交流電圧を第2の直流電圧に変換し、コンデンサC1とダイオードD1との間の接続点P1に接続されてコンデンサC1に第2の直流電圧を印加する。 (もっと読む)


【課題】直流負荷への動作電圧の供給とは無関係に誘導性負荷への動作電圧の供給を遮断でき、しかも製造コストを低減できる電源回路を提供する。
【解決手段】変換部11は入力される交流電圧を第1直流電圧に変換して電源線LH1,LL1の間に印加する。ダイオードD1はそのアノードを電源線LH1側に向けて、電源線LH1,LL1の間に配置される。コンデンサC1はその両端に直流負荷22が接続されダイオードD1と直列接続される。スイッチ部S1は交流電源E1と変換部11との間の導通/非導通を選択する。変換部12はスイッチ部S1を経由せずに入力された交流電圧を第2直流電圧に変換し、コンデンサC1とダイオードD1との間の接続点P1に接続されてコンデンサC1に第2直流電圧を印加する。抵抗R2は接続点P1に対してコンデンサC1側に配置され、ダイオードD1及びコンデンサC1に対して直列に接続される。 (もっと読む)


【課題】同期整流回路を有し、出力短絡時等に負荷や内部の回路素子を確実に保護するシングルエンディッド・フォワード型のスイッチング電源装置を提供する。
【解決手段】MOS型FETの主スイッチング素子14及び転流側スイッチング素子24を備える。主スイッチング素子14のオン時間が短くなると、転流側スイッチング素子24をオフ状態に保持する同期整流駆動回路32を備える。出力電圧Voの誤差信号ΔVoに基づいてパルス幅変調すると共に、電流検出回路38のスイッチング電流信号が第1基準電圧Vr1に達すると駆動パルスV16をローレベルにするPWM制御回路16を備える。主スイッチング素子14のゲート・ソース端子間に可変抵抗素子46を備える。スイッチング電流信号が第2基準電圧Vr2に達すると、可変抵抗素子46の抵抗値を低下させ、主スイッチング素子14のゲート・ソース端子間電圧Vg14を抑える可変制御回路48を備える。 (もっと読む)


【課題】 三相交流電力をマルチパルス直流電力に整流する給電装置を提供する。
【解決手段】 給電装置は、変圧器鉄心を有する、少なくとも1つの三相交流変圧器、またはそれぞれが1つの変圧器鉄心を有する、3つの単相交流変圧器と、第1の整流管D1,D2,D3を有する、少なくとも1つの第1の整流器とを備え、三相交流変圧器は、3つの第1の二次側コイルL21,L22,L23を有し、これらのコイルは、それぞれ変圧器鉄心脚上に配置され、または、3つの単相交流変圧器のそれぞれは、1つの第1の二次側コイルを有し、この二次側コイルはそれぞれ、変圧器鉄心脚上に配置され、第1の整流管D1,D2,D3は、第1の二次側コイルL21,L22,L23によって第1の整流器に接続される。給電装置は、三相交流変圧器の変圧比または3つの単相交流変圧器の変圧比を変えるための手段S1,S2,S3を備える。 (もっと読む)


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