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Fターム[5H006DA04]の内容

整流装置 (16,649) | 出力特性 (1,515) | 電圧調整 (1,005)

Fターム[5H006DA04]に分類される特許

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【課題】出力電力を細かく制御しつつ、コストや消費電力を低減した電源装置を提供する。
【解決手段】電源装置1は、交流電源5の電力を入力し直流のリンク電圧を出力するAC−DCコンバータ2と、このリンク電圧を直流電源として直流負荷6へ絶縁しつつ電力を供給するDC−DCコンバータ3と、これらのコンバータを制御する制御手段4とを備える。制御手段4は、クロック信号を備え、デジタル的に生成したゲート信号によりスイッチング素子Q1〜Q4を制御し、ノードNd1〜Nd2間に印加する矩形波状電圧の周波数を変化させて、共振形コンバータであるDC−DCコンバータ3の出力電力を制御する。このとき、矩形波状電圧のHigh時間とLow時間とを交互に1クロック周期ずつ変化させ、矩形波状電圧の周期を1クロック周期ずつ変化させるようにした。 (もっと読む)


【課題】リンク電圧を、スイッチングノイズに対する耐性と応答性とを高めて測定する。
【解決手段】期間drt・T0は期間dst・T0よりも長い。期間drt・T0において単位電圧ベクトルV4が採用される二つの区間を、第1区間及び第2区間として採用する。第1区間、第2区間のそれぞれの中央でリンク電圧Vdcの第1測定値Vmax1及び第2測定値Vmax2を測定する。そして期間drt・T0を含む一周期T0におけるリンク電圧Vdcの代表値Vmaxを、第1測定値Vmax1と第2測定値Vmax2との内挿補間によって求める。これをcosθで除してリンク電圧Vdcの最大値が求められる。 (もっと読む)


【課題】センサや制御回路等の動作用電力を安定に得られるとともに、不所望な電力損失をなくすとともに、小形化が可能な負荷制御装置を提供すること。
【解決手段】定電圧ダイオード15が導通していない期間、トランジスタ18はオフ、トランジスタ20がオンとなり、充電制御スイッチ13はオンしている。これにより、作動用電源部10は交流電源ACの出力により充電される。定電圧ダイオード15の導通電圧(所定電圧)に達すると、トランジスタ23はベースにバイアス信号を供給されてオンする。したがって、インバータ8の入力がロー、出力がハイになって、FET5がオンする。一方、トランジスタ18はオン、トランジスタ20がオフとなり、充電制御スイッチ13はオフする。 (もっと読む)


【課題】スイッチング素子を用いた同期整流を行う場合にスイッチング素子のオフタイミングの異常を確実に検出することができる車両用回転電機を提供すること。
【解決手段】車両用発電機1は、電機子巻線2、3と、2つの整流器モジュール群5、6と、上MOSオンタイミング判定部103、下MOSオンタイミング判定部104、目標電気角設定部105、上MOS・TFB時間演算部106、上MOSオフタイミング演算部107、下MOS・TFB時間演算部108、下MOSオフタイミング演算部109、ロードダンプ判定部111、電源起動・停止判定部112、オフタイミング異常判定部121、同期制御停止判定部122、ドライバ170、172を備えている。オフタイミング異常判定部121は、上MOSオフタイミング演算部107、下MOSオフタイミング演算部109によって設定されたオフタイミングから、次に相巻線の相電圧が第1のしきい値に達するまでの時間が所定時間よりも短いときに、オフタイミングの異常を判定する。 (もっと読む)


【課題】インバータ回路の交流側出力を交流電源に重畳して高精度な電流制御をしつつ所望の直流電圧を得る電力変換装置において、インバータ回路の直流電圧源の電圧変動が大きくなっても安定して制御を継続する。
【解決手段】インバータ回路100を交流電源1に直列接続し、その後段に半導体スイッチ素子101a〜104aによるコンバータ回路300を介して平滑コンデンサ3を接続し、1周期内にコンバータ回路300の交流端子間を短絡させる短絡期間を設けてコンバータ回路300を制御し、平滑コンデンサ3の電圧が目標電圧となるように電流指令を用いて交流電源1の力率を改善するようにインバータ回路100を制御する。インバータ回路100の直流コンデンサ105の電圧が所定の下限値から上限値までの範囲を超えると、短絡期間に拘わらずコンバータ回路300の交流端子間を強制的に短絡/開放して直流コンデンサ105の電圧を復帰させる。 (もっと読む)


【課題】直流リンクをプリチャージするように制御可能なコンバータを有する可変速駆動装置を提供する。
【解決手段】可変速駆動装置104は、インバータ206をも含む。コンバータ202は、交流電源102からの固定電源周波数固定電源電圧の交流電力を直流電力に変換する。直流リンク204は、コンバータからの直流電力をフィルタする。最後に、インバータは、直流リンクと並列に接続され、直流リンクからの直流電力を可変周波数可変電圧の交流電力に変換する。コンバータは、電力開閉器の各対は、シリコンカーバイド制御整流器500と逆並列に接続された逆阻止電力開閉器454を含む。切換信号が前記逆阻止電力開閉器とシリコンカーバイド制御整流器にパルス幅変調技法に基づいて制御パネルにより供給され、オン位置とオフ位置の間を逆阻止電力開閉器と前記シリコンカーバイド制御整流器とを切り換えて直流リンクをプリチャージする。 (もっと読む)


【課題】バッテリの充電と非充電状態に対応して同期整流を行う整流手段の半導体スイッチを確実に切り替えてバッテリを効率よく充電することが可能な電源装置を提供する。
【解決手段】整流手段2を構成する各半導体スイッチQ1〜Q3をバッテリ7の充電状況に応じた区間で制御するスイッチ制御手段5と、三相交流電圧の各相の負電圧を検出する負電圧検出手段3と、バッテリ7の電圧が所定電圧以上であることを検出する電圧検出手段6とを備え、負電圧を検出した場合、又は所定電圧以上を検出した場合、スイッチ制御手段5により半導体スイッチQ1〜Q3を制御する電源装置において、負電圧検出手段3により検出された各相の負電圧状態を監視し、三相の内少なくとも一相の異常を検出する異常検出手段4を備え、この異常検出手段4により異常が検出された場合、スイッチ制御手段5を介して当該相に対応する半導体スイッチQ1〜Q3を制御する。 (もっと読む)


【課題】交流入力のゼロクロスポイント付近におけるサージを防止することによって、ノイズの低減および効率向上を図ること。
【解決手段】ゲート駆動部が、トーテムポール方式ブリッジレス力率コンバータ(TPBLコンバータ)における交流入力の電圧極性が反転するたびに、昇圧コンバータスイッチのオン時比率をゼロから徐々に増加させる制御、すなわち、ソフトスタート制御を行うようにブリッジレス力率改善コンバータを構成する。 (もっと読む)


【課題】ダイオードを通して電流が流れる時間を短くすることにより損失低減および発電効率の向上を図ることができる車両用回転電機を提供すること。
【解決手段】車両用発電機1は、電機子巻線2、3と、2つの整流器モジュール群5、6と、上MOSオンタイミング判定部103、下MOSオンタイミング判定部104と、回転数演算部101と、目標電気角設定部105と、上MOSオフタイミング演算部107、下MOSオフタイミング演算部109と、MOSトランジスタ50、51を駆動するドライバ170、172とを備える。目標電気角設定部105は、相電圧が第1のしきい値に達した後第2のしきい値に達するまでを通電期間とし、MOSトランジスタ50、51をオフしてから通電期間の終了時点までの期間を電気角で表した目標電気角としたときに、回転数に応じて目標電気角の値を設定する。 (もっと読む)


【課題】本発明においては起動時における直流回路の直流電圧応答確認を高精度に実施可能な電力変換装置の起動方法及び装置を提供する。
【解決手段】本発明の電力変換装置の起動装置は、電力変換器の一方端を交流側に、他方端を直流側に接続するとともに、直流側端子間に直流コンデンサを備え、電力変換器に交流電源を印加して直流コンデンサを初期充電する初期充電手段、直流電圧指令と計測した直流電圧の差を積分演算する電圧制御器を含み電力変換器の点弧角制御を実行する制御装置、電圧制御器の直流電圧指令を時間的に増加せしめ電力変換器を起動する起動運転手段、起動運転手段による起動過程において直流電圧指令と計測した直流電圧の電圧差、または直流電圧指令と計測した直流電圧の時間遅れを計測し、制御応答を確認する応答確認手段、応答確認手段による計測の間、制御装置の積分要素を除外し、機能させない積分要素除外手段を備える。 (もっと読む)


【課題】スイッチング周波数及びその高調波におけるノイズ成分を低コストで低減できるスイッチング電源装置を提供する。
【解決手段】スイッチング電源装置1は、第1巻線N1に誘起される電圧V1の基本波成分を抽出する基本波成分抽出回路18と、前記基本波成分の変化に応じて変化する発振周波数を有するクロック信号を生成する発振器19と、スイッチング素子Q1のオンとオフとを制御する信号であって、前記クロック信号の発振周波数の変化に応じてデューティが変化するか、または、平滑コンデンサC4の電圧の変化に応じてデューティが変化する制御信号Fを生成するとともに、制御信号Fを、スイッチング素子Q1のゲートに出力する制御回路とを備える。 (もっと読む)


【課題】電圧検出のみの簡単なフィードフォワード制御により、電源入力電流の高力率化、及びリアクトルの小型化を図ることができる電力変換装置を実現する。
【解決手段】多相の交流電源2を整流する整流回路3と、整流回路3の出力に接続した昇圧チョッパ回路4と、昇圧チョッパ回路4の出力に接続した平滑コンデンサ5から構成される電力変換装置1において、整流回路3の出力電圧を検出する第1電圧検出器10と、平滑コンデンサの端子電圧を検出する第2電圧検出器11と、第1電圧検出器10の検出電圧と第2電圧検出器11の検出電圧との比に基づき昇圧チョッパ回路4のスイッチ8の導通期間を制御することにより、昇圧チョッパ回路4のスイッチ8の両端電圧の平均値を整流回路の出力電圧と同じ電圧にする制御回路12とを備えた。 (もっと読む)


【課題】短絡故障が生じていないことを確実に確認した後にスイッチング素子を用いた同期整流を開始することができる車両用回転電機を提供すること。
【解決手段】車両用発電機1は、電機子巻線2、3と、2つの整流器モジュール群5、6と、MOSトランジスタ50、51のオンオフタイミングを設定するオンオフタイミング設定部を含む制御部100と、設定されたオンオフタイミングでMOSトランジスタ50、51を駆動するドライバ170、172と、相巻線の相電圧が第1のしきい値に達した後第2の閾値に達するまでを通電期間としたときに、上アームに対応する通電期間と下アームに対応する通電期間とが交互に到来することを検出したときに同期整流動作を開始するタイミングとして判定する同期制御開始判定部102とを備えている。 (もっと読む)


【課題】低廉かつ簡易な回路構成により、高効率及び高力率を達成することが可能な負荷駆動装置を提供する。
【解決手段】負荷駆動装置1は、第1、第2スイッチ素子Q1、Q2からなる第1直列回路と、第3、第4スイッチ素子Q3、Q4からなる第2直列回路と、第1、第2コンデンサC1、C2からなる第3直列回路とが互いに並列に接続され、第1直列回路の中間点と第3直列回路の中間点との間に直列接続された交流電源Vac及び昇圧インダクタLと、第2直列回路の中間点と第2直列回路の第4スイッチ素子Q4側の一端との間に接続された高周波トランスTと、前記第1〜第4スイッチ素子Q1〜Q4を駆動制御する制御手段とを備え、第1直列回路と第3直列回路と昇圧インダクタLとが、整流手段と昇圧手段の両方を兼ねて構成し、第2直列回路がインバータ回路を構成する。 (もっと読む)


【課題】スイッチング電源装置において、大型のコンデンサを用いることなく、広範囲の入力電圧に対応できるようにする。
【解決手段】交流電圧源からの入力電圧を整流する整流回路と、整流電圧を平滑化する第1コンデンサと、第1コンデンサと並列に接続され、スイッチが直列に接続された第1コンデンサより低耐圧大容量の第2コンデンサと、第1コンデンサの両端の電位差が所定の基準値より小さい場合にスイッチをオンにするスイッチ制御回路とを備えた1次側回路を用いてスイッチング電源装置を構成する。 (もっと読む)


【課題】 電源部の定格容量をオーバした際に、その旨を報知する。
【解決手段】 トランスTからの交流は、ダイオードブリッジD1により全波整流されて電解コンデンサC3により平滑されて直流とされる。この直流はポジスタPR1とチョークコイルCH1を介して入力端子INから出力される。ポジスタPR1の出力側に抵抗R1、ツェナーダイオードZD1とLEDとが直列に接続された直列回路がアース間に接続されている。電源部1の定格容量をオーバすると、ポジスタPR1による電圧降下が大きくなってLEDが消灯する。 (もっと読む)


【課題】負荷と配電系統網との間に配置して系統周波数及び系統電圧の安定化に貢献できる単相電圧型交直変換装置、三相電圧型交直変換装置、並びに系統周波数及び系統電圧の安定化制御方法を提供することを目的とする。
【解決手段】配電系統網から受電する負荷に対して、交直変換装置の自律並行運転制御技術を適用することで、有効電力の周波数に対する垂下特性(ガバナフリー特性)及び電圧維持特性(V−Q特性)を得ることができる。ガバナフリー特性は、系統周波数が低下した場合には自動的に受電電力を絞り、増加した場合には自動的に受電電力を増加する特性であるので、負荷であるにも拘わらず、系統周波数安定化に貢献することができる。さらに、V−Q特性は、受電端電圧を負荷電力によらずに一定に保つよう、無効電力を発生/吸収するので、系統電圧安定化にも貢献することができる。 (もっと読む)


【課題】同期整流方式の電源装置において、ドライブ損失の増加を招くことなく、MOSFETのセルフターンオンを抑制し、電源効率を向上する。
【解決手段】本発明の電源装置は、同期整流回路を構成する整流用MOSFET(2)のゲートサイズは転流用MOSFET(3)のゲートサイズより小さくされる。更に、転流用MOSFETのしきい値が整流用MOSFETのしきい値より高くする。例えば転流用MOSFETのしきい値を整流用MOSFETより、0.5V 以上高くし、整流用MOSFETのしきい値を1.5V 以下、転流用MOSFETのしきい値は2.0V 以上とする。 (もっと読む)


【課題】蓄電池を直流給電部に直結した場合でも蓄電池の電流または電力を所定値に制御可能にする直流給電システムを提供する。
【解決手段】分散電源装置、負荷および系統電力システムが接続された直流給電部に蓄電池を直結する。前記蓄電池はその入出力電流を検出する蓄電池電流検出部を備える。前記系統電力システムは、系統電力と直流給電部との間に直流を交流に、交流を直流に変換する電力変換器を有する。前記電力変換器は、前記蓄電池電流検出部より得られる蓄電池電流情報に基づいて、前記電力変換器の出力を制御して、前記蓄電池電流または電力を所定値に制御する。 (もっと読む)


【課題】共通の交流電源入力を持ち個別に動作する独立した複数系統のスイッチング電源部を備えるスイッチング電源装置において、簡単な構成で高周波ノイズを低減することを目的とする。
【解決手段】本発明のスイッチング電源装置は、一つの交流電源ACに並列接続された複数のスイッチング電源部1,2を備える。各スイッチング電源部1,2は、整流用ダイオードブリッジD10,D20の出力側に接続されたコイルL1,L2と、スイッチング素子Q1,Q2によりコイルL1,L2の電流を制御して直流電圧を生成する直流電圧生成部3,4とを有する。直流電圧生成部3,4は、交流電源ACに流れる電流が正弦波状となるようにスイッチング素子Q1,Q2のスイッチングを制御するPFCコントローラ5,6を有し、スイッチング制御部7は、スイッチング素子Q1,Q2が異なる位相でスイッチングするようPFCコントローラ5,6を制御する。 (もっと読む)


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