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Fターム[5H420FF03]の内容

電気的変量の制御(交流、直流、電力等) (13,664) | 検出部 (1,771) | 検出変量の種類 (1,185) | 電気的変量 (1,125) | 電圧 (506)

Fターム[5H420FF03]に分類される特許

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【課題】トリッピングのいかなる可能性もなしにシステムを過負荷状態で過渡期の間、意図的に作動することによって、排気システムの性能を向上させる。
【解決手段】排気機構64と、排気機構64を駆動するためのモータ30と、モータ30を制御するための変速駆動装置8と、モータ電流Imotorを監視するためのセンサーとを含む排気システムであって、システムの性能を向上させるために、変速駆動装置8は、モータ電流が所定の作動制限を超えることができる過負荷状態で過渡期の間システムを作動し、過負荷状態で作動するときに、変速駆動装置8は、モータ電流のレベルに応じてモータ30への電力を制御し、モータ電流が作動制限を超えるのを回避する。 (もっと読む)


飽和制御および相殺制御を交互に用いて出力を調整して、可変電圧源から調整電圧出力を供給する方法および装置が開示されている。
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DC−DCコンバータを介して太陽電池パネルが発生する電力を出力する太陽光発電装置は、太陽電池パネルの出力電圧の時間微分値が実質的に零となる時点を検出し、各時点における前記太陽電池パネルの出力電力から電力変化を求め、電力変化に基づいて前記DC−DCコンバータを制御することにより、ヒステリシスループ(動特性)が発生している場合であっても太陽電池パネルの最大電力点を迅速かつ正確に追尾する。 (もっと読む)


電力制御装置(10)は、制御部(11)およびトリガ回路(12)を含む。端子T1で受けた電源の電圧が閾値たとえば120Vrmsを超えたとき、逆接続されたツェナー・ダイオードZ1〜Z3が導通しトランジスタQ1をオンにする。これにより、トランジスタQ2がオフにされ、ノーマルオープンのリレーSW1は開のままである。したがって、トライアックTHY1のスイッチング位相角すなわちトリガ位相角は、キャパシタC4が抵抗器R6、R7、R8およびVR1を流れる電流によってトリガ電圧にまで充電される速度で決まる。この状態では、トリガ位相角は、VR1が最大出力設定(ゼロ・オーム)であるとき240Vの交流入力電源が端子T3に110Vの実効交流出力をもたらす位相角である。受けた電源の電圧が閾値よりも低いとき、トランジスタQ1はオフにされ、リレーSW1が作動する。これにより、抵抗器R6がバイパスされ、スイッチング位相角すなわちトリガ位相角は、VR1が最大出力設定であるとき、出力電源端子T3の電圧が端子T1で受けた電圧とほぼ同じになるように、約ゼロ度の値を採用する。
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【課題】 低消費電流で、かつ低電源電圧動作が可能であるボルテージレギュレータを得る。
【解決手段】 出力電圧に応じた電圧VFBを出力する検出回路3と、電圧VFBと基準電圧VREFとの差動増幅を行う差動対4と、差動対4の基準電圧VREFが入力されるトランジスタの負荷をなし該トランジスタに流れる電流に応じた電流を他方の出力端から出力する第1カレントミラー回路5と、差動対4の電圧VFBが入力されるトランジスタの負荷をなし該トランジスタに流れる電流に応じた電流を他方の出力端から出力する第2カレントミラー回路6と、第1カレントミラー回路5と第2カレントミラー回路6の各他方の出力端に接続された第3カレントミラー回路8と、第2カレントミラー回路6と該第3カレントミラー回路8との接続部の電圧に応じた電流を出力する出力回路9とを備えた。 (もっと読む)


【課題】 太陽電池からパワーコンディショナを通過して商用電力系統へ流れる地絡電流を検出する方式の地絡検出がある。しかし、系統連系運転が停止する太陽光の弱い期間に地絡が発生すると、次に系統連系運転が開始されるまで地絡は検出されない。
【解決手段】 制御回路21は、インバータ1と商用電力系統との間を開閉する出力開閉器16を開状態、および、地絡検出回路22の対地開閉器34を閉状態にした場合に、直流電圧検出器33により検出される電圧に基づき、太陽電池アレイにおける地絡を検出する。 (もっと読む)


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