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Fターム[5H730AS05]の内容

DC−DCコンバータ (106,849) | 用途 (11,272) | 降圧電源 (1,328)

Fターム[5H730AS05]に分類される特許

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【課題】 ハイサイドのスイッチング素子を大電力による破壊から保護する。
【解決手段】 ハイサイドのスイッチング素子の制御電極が接続される第1の端子と、ローサイドのスイッチング素子の制御電極が接続される第2の端子と、ハイサイドのスイッチング素子とローサイドのスイッチング素子との接続点が接続される第3の端子と、第1の直流電圧が印加される第4の端子と、ハイサイドのスイッチング素子およびローサイドのスイッチング素子をそれぞれオン・オフ制御するための第1および第2のスイッチング信号を生成する信号生成回路と、第1および第2のスイッチング信号をそれぞれバッファリングして第1および第2の端子から出力する出力回路と、を有し、出力回路は、第3の端子と第4の端子との間の電圧が所定の電圧以上の場合に、ハイサイドのスイッチング素子をオフするための制御信号を出力する保護回路を含む。 (もっと読む)


【課題】出力電圧変動に伴う過渡応答特性の改善と出力電圧精度の改善を図ることが可能な電源コントローラ、および電子機器を提供すること。
【解決手段】
出力電圧V_OUTに対応するフィードバック電圧V_FBを非反転増幅回路10で増幅して得られる増幅電圧V_AMPと、基準電圧V_Rと、の差電圧に応じて、差動回路11Aのバイアス電流である電流I1を分流する。分流電流I(M2)に応じてキャパシタCPの充電を行い、キャパシタCPの端子電圧V_CPと電圧(V_IN−V_T)との比較によりスイッチング状態を反転する。出力電圧の誤差に対してデューティを大きく変化させることができ、出力電圧の精度が改善される。また、過渡的な出力電圧の変動に対してデューティを大きく変化させることができ、出力電圧の過渡的な変動に対する応答特性が改善される。 (もっと読む)


【課題】リップルコンバータを安定に動作させつつ、外付け部品の点数を減少することが可能なスイッチング制御回路を提供する。
【解決手段】入力電圧から目的レベルの出力電圧を生成するために、入力電極に入力電圧が印加され、出力電極にインダクタを介して負荷が接続されるトランジスタをスイッチングするスイッチング制御回路であって、トランジスタのスイッチング周期毎に、出力電圧に基づいて出力電圧に応じた傾きで変化するスロープ電圧を生成する電圧生成回路と、目的レベルの出力電圧の基準となる基準電圧または出力電圧に応じた帰還電圧に、スロープ電圧を加算する加算回路と、基準電圧及び帰還電圧のうち、スロープ電圧が加算された何れか一方の電圧のレベルが、他方の電圧のレベルとなるとトランジスタをスイッチングする駆動回路と、を備える。 (もっと読む)


【課題】ヒステリシス制御のスイッチングレギュレータのラインレギュレーションを改善する。
【解決手段】コンパレータ22の第1極性の入力端子には、第1抵抗R1、第2抵抗R2によって分圧された出力電圧VOUT’が入力される。ドライバ20は、コンパレータ22の出力パルスS1に応じてスイッチングトランジスタM1および同期整流用トランジスタM2を制御する。フィードバック回路24は、出力パルスS1に応じて、入力電圧VINと接地電圧VGNDの2つの電圧レベルでスイッチングするスイッチング信号S2を、コンパレータ22の反転入力端子に出力する。誤差増幅器30は、分圧された出力電圧VOUT’と所定の第1基準電圧VREF1の誤差を増幅して第2基準電圧VREF2を生成し、コンパレータ22の第2極性の入力端子へと出力する。 (もっと読む)


【課題】双方向スイッチング電源装置の電圧範囲を広くする。
【解決手段】第1の直流電源1と、第2の直流電源2と、第1の直流電源に直列に接続された1次巻線3aと第2の直流電源に直列に接続された2次巻線3bを有するトランス3と、1次巻線に直列に挿入された第1のスイッチ素子4と第1の整流平滑回路からなる並列回路と、2次巻線3bに直列挿入された第2のスイッチ素子5と第2の整流平滑回路からなる並列回路と、第1のスイッチ素子の発振を制御する第1の発振制御回路8と、第2のスイッチ素子の発振を制御する第2の発振制御回路9を備えた双方向スイッチング電源装置において、第1のスイッチ素子4と第2のスイッチ素子5はいずれもオフのときは双方向共に電流を流さない性質を持ち、第1の整流平滑回路と第2の整流平滑回路の少なくても一方が倍電圧整流平滑回路として働く。 (もっと読む)


【課題】インダクタンス素子を流れる電流に応じて固定周波数でのスイッチング制御により出力電圧の精度を確保しながら、過渡応答時の高速応答性を図ることが可能な電源の制御回路、電子機器、および電源の制御方法を提供すること。
【解決手段】スイッチング電源1は、選択回路12と、発振回路16と、計時回路17と、スイッチSW1と、アンド回路18とを備える。スイッチング電源1は、スイッチSW1により発振回路16または計時回路17のいずれか一方から発せられるクロック信号CKにより、スイッチング動作を行なう。選択回路12は、出力電圧Voの過渡的な変動が電圧低下方向に規定以上であると検出すると、固定オフ時間でスイッチング動作を行なう。出力電圧Voの過渡的な変動が電圧増加方向に規定以上であると検出すると、アンド回路18により給電を停止する。出力電圧Voの変動に対する応答特性を改善することができる。 (もっと読む)


【課題】マルチフェーズ型電源装置における信頼性の向上を実現する。
【解決手段】例えば、複数のインダクタL[1]〜L[m]と、これらを駆動する複数の駆動ユニットDRIC[1]〜DRIC[m]を備える。各駆動ユニットDRIC[n]は、短絡検出回路SDETC[n]を備え、SDETC[n]は、ハイサイドのトランジスタQH[n](又はロウサイドのトランジスタQL[n])に過大な電流が流れた際に、短絡検出出力回路SDETIF[n]を介して外部端子(SDET[n])を駆動する。各DRIC[n]の外部端子(SDET[n])は、バスSBSに共通接続されており、各DRIC[n]は、DRIC[1]〜DRIC[m]のいずれかにおいて短絡が検出されたことをSBSを介して認識できる。 (もっと読む)


【課題】ハイサイド側の出力トランジタを高精度に制御するスイッチングレギュレータを提供する。
【解決手段】スイッチングレギュレータ60は,比較器61と,比較信号Cmpの電圧レベルを高めて高電圧の比較信号Lsを出力するレベルシフト回路62と,レベルシフト回路62が出力した高電圧比較信号Lsに基づきトランジスタQ0のゲートを駆動する駆動パルスDpを生成する駆動パルス生成回路63と,トランジスタQ0と基準電源例えばGNDとの間に設けられトランジスタQ0の導通状態に応じて導通状態が変化するダイオードD0を有する。 (もっと読む)


【課題】電源装置をデジタル制御する際に演算異常が生じても、電源出力状態を極力維持する。
【解決手段】演算手段15は、制御周期ごとにA/D変換器14から出力電圧値を入力し、マイクロプロセッサ20によりPWMデューティを演算する。演算確認回路16は、各制御周期において規定時間内に演算手段15からPWMデューティが出力され、そのPWMデューティとバッファ回路17に保持されているPWMデューティとの差分が判定値未満の場合には、そのPWMデューティをバッファ回路17に転送する。規定時間内にPWMデューティが出力されない場合または差分が判定値以上の場合には、PWMデューティをバッファ回路17に転送せず、演算手段15に対し今回の演算を取り消して再度の演算を指令する。 (もっと読む)


【課題】負荷の変動に対してオン・オフの比率の変化がほとんど無く負荷応答特性を良くし、低ノイズで高効率なDC−DCコンバータ。
【解決手段】直流電源Vinの両端に接続され、第1スイッチング素子Q1と第2スイッチング素子Q2とが直列に接続された第1直列回路と、第1スイッチング素子及び第2スイッチング素子を交互にオン・オフさせる制御回路10と、第1スイッチング素子の両端に接続され、第1コンデンサCiと第1リアクトルLsと第1リアクトルの値よりも大きい第2リアクトルLlとが直列に接続された第2直列回路と、第2リアクトルの両端電圧を整流平滑して直流出力電圧を取り出す整流平滑回路Do,Coとを有する。 (もっと読む)


【課題】小型化及び低損失化を行いつつ、力率改善が可能な昇降圧回路及び電力変換装置を得る。
【解決手段】昇降圧回路52は、交流電源201から入力される入力電圧を昇圧又は降圧して負荷に供給するための昇降圧回路であって、互いに磁気結合した巻線L1及び巻線L2を含み、巻線L1に入力電圧が印加される巻線部11と、巻線部11が昇圧された電圧を出力する昇圧動作、又は巻線部11が降圧された電圧を出力する降圧動作を行うために、昇降圧回路52に流れる電流の経路を切り替える経路切替部12と、を備え、経路切替部12によって電流の経路が切り替えられることにより、昇圧動作及び降圧動作においては、交流電源201から流入した電流が巻線L1を流れる。 (もっと読む)


【課題】電流制御方式で出力電圧に依存する発振回路を用いたスイッチング電源回路において、コスト上昇を抑えつつソフトスタート時の出力電圧の発振を抑えることができるスイッチング電源回路を提供する。
【解決手段】ソフトスタート電圧Vssと基準電圧Vrefと帰還電圧Vadjを入力とするエラーアンプEA10は、ソフトスタート電圧Vssと基準電圧Vsとを比較するコンパレータ8の出力に応じてゲインを切替える。 (もっと読む)


【課題】入力信号の変換範囲をより適切に設定して、入力信号の変換回数を削減することが可能な逐次比較型A/D変換器を提供する。
【解決手段】逐次比較型A/D変換器のSAR制御回路は、比較結果信号に応じて、第1の変換範囲内でデジタル値を第1の変換回数だけ変化させて出力する。逐次比較型A/D変換器の範囲設定回路は、判定信号に応じて、サンプルホールド値が第1の変換範囲内にない場合は、前記第1の変換範囲と異なる第2の変換範囲を設定する。 (もっと読む)


【課題】小型化及び低損失化を行いつつ、力率改善が可能な昇降圧回路及び電力変換装置を得る。
【解決手段】昇降圧回路56は、交流電源201から入力される入力電圧を昇圧又は降圧して負荷に供給するための昇降圧回路であって、入力電圧が所定の極性の電圧となるように整流する全波整流部16と、互いに磁気結合した巻線L1及び巻線L2を含み、全波整流部16によって整流された電圧が巻線L1に印加される巻線部11と、巻線部11が昇圧された電圧を出力する昇圧動作、又は巻線部11が降圧された電圧を出力する降圧動作を行うために、昇降圧回路56に流れる電流の経路を切り替える経路切替部12と、を備え、経路切替部12によって電流の経路が切り替えられることにより、昇圧動作及び降圧動作においては、交流電源201から流入した電流が巻線L1を流れる。 (もっと読む)


【課題】起動時における出力電圧の揺れを抑制することが可能な電流モード同期整流DC/DCコンバータを提供する。
【解決手段】電流モード同期整流DC/DCコンバータは、起動時に出力電圧VOの目標値を通常動作時よりも低く抑える基準電圧生成部104と、起動時にスイッチング動作の開始待機と駆動周波数低減の少なくとも一方を行う周波数可変タイプの発振器110Aと、を有する。 (もっと読む)


【課題】広範囲において所望の電圧レベルの出力電圧を生成することが可能なチャージポンプ回路を提供すること。
【解決手段】本発明にかかるチャージポンプ回路は、第1,第2制御信号に応じてそれぞれドレイン電流が制御される電荷引抜用トランジスタP1,P2と、第3,第4制御信号に応じてそれぞれドレイン電流が制御される電荷転送用トランジスタN1,N2と、ノードAと正転クロック入力端子CLKとの間に設けられたキャパシタC1と、ノードBと反転クロック入力端子CLKBとの間に設けられたキャパシタC2と、第1〜第4制御信号をそれぞれ出力する第1〜第4ゲート電圧制御回路と、を備える。 (もっと読む)


【課題】スイッチング動作の安定性やジッタ特性の向上を図ることが可能なスイッチング電源装置を提供する。
【解決手段】非線形制御方式のスイッチング電源装置は、基準電圧BGを生成する基準電圧生成部18と、スイッチ素子11の一端に現れるスイッチ電圧SWを利用してリップル成分を生成し、これをオフセット付きの基準電圧BG2に注入してリップル基準電圧REFを生成するリップルインジェクション部17と、出力電圧OUTに応じた帰還電圧FBとリップル基準電圧REFとを比較するコンパレータ16と、コンパレータ16の出力信号CMPに基づいてスイッチ素子11のオン/オフ制御を行うスイッチング制御部13、14、15と、スイッチ電圧SWに応じたオフセット電圧Voffsetを生成し、これを基準電圧BG2、帰還電圧FB、及び、リップル基準電圧REFのいずれかに与えるオフセット調整部20とを有する。 (もっと読む)


【課題】内部損失を増加させることなく昇圧動作と降圧動作とを動作させることができる昇降圧回路及び昇降圧回路制御方法を提供すること
【解決手段】本発明にかかる昇降圧回路は、入力端子1とチョークコイル3との間に接続されるスイッチ素子2と、チョークコイル3とグランドとの間に接続されるスイッチ素子7とを有し、スイッチ素子2及び7のオンオフ状態を切り替えて、入力端子1に入力される入力電圧を昇降圧し出力電圧を生成する出力電圧生成回路15と、第1のパルス信号をスイッチ素子2へ出力する第1のスイッチ制御部と、第1のパルス信号のデューティーを検知するデューティー検知回路32と、検知されたデューティーに応じて、第2のパルス信号のスイッチ素子7への出力を制御する第2のスイッチ制御部と、を備えるものである。 (もっと読む)


【課題】高いスイッチング周波数の実現が可能な半導体装置及びDC−DCコンバータを提供する。
【解決手段】第1の辺5側に設けられた電源端子VINと第1の辺5と対向する側に設けられた端子VFB,COMP,EN,SSとを有し、DC−DCコンバータ制御回路30を含む半導体基板2を備え、電源端子VINに接続され半導体基板2に電流及び電圧のいずれかが供給される供給部分P2−P4と電源端子VINとの距離が、第1の辺5と対向する側に設けられた端子VFB,COMP,EN,SSに接続され半導体基板2に信号が入出力される入出力部分P5−P8と第1の辺5と対向する側に設けられた端子VFB,COMP,EN,SSとの距離よりも短かくなるようにした半導体装置1が提供される。 (もっと読む)


【課題】出力電流値やインダクタンス値の検出を行うことなく、入力電圧情報に基づいた最適制御が可能なデジタル制御スイッチング電源装置を提供する。
【解決手段】デジタル制御されるPWM信号によりスイッチング素子をオン・オフ制御し、入力電圧Vinを所望する出力電圧Voutに変換するスイッチング電源装置であって、入力電圧Vinの分圧電圧Vxを出力する分圧回路10と、入力電圧Vinの分圧電圧Vxを基準電圧Vref1および基準電圧Vref2と比較してその比較結果を示す比較信号aおよび比較信号bを出力する比較部11と、比較信号aおよび比較信号bに基づき分圧回路10の分圧比を制御して所定の分圧電圧Vxを得ることにより、入力電圧Vinに対応する入力電圧デジタル信号Vin<m:0>を出力する制御部12と、を有する入力電圧検出回路1を備え、入力電圧デジタル信号Vin<m:0>によりデジタル制御に用いる制御係数を制御する。 (もっと読む)


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