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Fターム[5H730BB02]の内容

DC−DCコンバータ (106,849) | 主変換部の型式 (20,669) | 充放電型(直並列切換) (1,313) | 昇圧型 (836)

Fターム[5H730BB02]に分類される特許

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【課題】短時間で静電型アクチュエータの駆動に必要な高電圧を生成する。
【解決手段】静電型アクチュエータ装置10は、電圧Vpp1を生成する電圧生成回路13−1と、電圧生成回路13−1とノードN1との間に接続されたスイッチSW1と、電圧Vpp2を生成する電圧生成回路13−2と、電圧生成回路13−2とノードN2との間に接続されたスイッチSW2と、ノードN1とノードN2との間に接続されたキャパシタCbと、ノードN1に駆動電極が接続された静電型アクチュエータ16とを含む。そして、静電型アクチュエータ16の駆動時に、スイッチSW1がオン、スイッチSW1がオフ、スイッチSW2がオンの順に動作する。 (もっと読む)


【課題】貫通電流によって出力電圧が変動することの無い、電圧変換回路及び電圧変換方法を提供する。
【解決手段】入力電圧が印加される入力端と、第1出力端と、前記入力電圧の電圧レベルを変換して前記第1出力端に出力する、メインチャージポンプ回路と、前記メインチャージポンプ回路の動作を制御する、制御回路とを具備する。前記メインチャージポンプ回路は、前記入力端と前記第1出力端との間に直列に接続されるように設けられた、複数のメイントランジスタを含む。前記制御回路は、一端で前記入力端に接続され、他端で第2出力端に接続され、前記入力電圧の電圧レベルを変換して前記第2出力端に出力する、サブチャージポンプ回路と、前記第2出力端と、前記複数のメイントランジスタのうちの少なくとも一つのゲートとの間を導通させるか否かを切り替える、レベルシフト回路とを備えている。 (もっと読む)


【課題】製造コストを下げる。
【解決手段】充電期間に充電した電荷を昇圧期間において負荷に放電するチャージポンプ回路と、昇圧期間においてチャージポンプ回路の出力電圧を所定値とするように出力電圧を帰還させる帰還路を構成して帰還路中に配置する増幅器および電圧制御抵抗素子と、を備え、電圧制御抵抗素子は、増幅器によって制御され、昇圧期間においてチャージポンプ回路を制御可能とする制御抵抗値とされ、増幅器は、充電期間において電圧制御抵抗素子をオフ状態とし、充電期間から昇圧期間に移った直後において電圧制御抵抗素子の抵抗値を制御抵抗値に向けて下げるように電圧制御抵抗素子を制御する。 (もっと読む)


【課題】電界効果トランジスタのゲート電極とソース/ドレイン電極との間あるいはバックゲートとソース/ドレイン電極との間に過度な電圧が印加されることを防止できるブートストラップ回路を提供する。
【解決手段】ブートストラップ回路10は、ブートストラップ容量素子C3と、第1クロック信号CLK1と同期してスイッチング動作するスイッチング素子M11,M9と、ブートストラップ容量素子C3の他端とスイッチ回路の制御端子との間を導通または非導通にするスイッチング素子M9と、第1のスイッチング制御電圧に応じてスイッチング動作する電界効果トランジスタM3と、電界効果トランジスタM3とブートストラップ容量素子C3の他端との間の信号伝達経路に接続され、第2のスイッチング制御電圧に応じてスイッチング動作する電界効果トランジスタM4とを備える。 (もっと読む)


【課題】異なる直流電圧間で双方向に電力の変換を行う。
【解決手段】低電圧バッテリー11と第1のリアクトルL1との直列回路が、MERS100の第1の交流端子AC1に接続される。コンデンサCCが、MERS100の直流端子DCPとDCNとの間に接続される。MERS100の第2の交流端子AC2に、第2のリアクトルL2と第5のスイッチSWと、ローパスフィルタL3,C3と、を介して高電圧バッテリー12が接続される。制御回路13は、低電圧バッテリ11から高電圧バッテリー12を充電する際には、第2と第3のスイッチSW2、SW3を同期してスイッチングし、高電圧バッテリー12から低電圧バッテリー11を充電する際には、第5のスイッチSWを常時オンし、第1のスイッチSW1をスイッチングする。 (もっと読む)


【課題】互いに極性の異なる電圧を出力する電源装置の利便性を向上すること。
【解決手段】電源装置1は、トランスTの2次巻線T2の一端と、出力端子OUT1とを、フォトトランジスタPC11とダイオードD11とを直列接続した第1直列接続部と、フォトトランジスタPC12とダイオードD12とを直列接続した第2直列接続部と、により接続する。そして、フォトトランジスタPC11およびフォトトランジスタPC12のうち一方をオン状態にするとともに他方をオフ状態にすることで、出力端子OUT2より電位の高い正電圧、または、出力端子OUT2より電位の低い負電圧を、出力端子OUT1から出力する。 (もっと読む)


【課題】ラッチアップを防止することができるチャージポンプ回路、該チャージポンプ回路を含むドライバー、及び該ドライバーを含むディスプレイ装置を提供する。
【解決手段】チャージポンプ回路は、第1バルク端子、第1入力端子、及び第1出力端子を含む第1トランジスタ11と、前記第1入力端子の電圧と前記第1出力端子の電圧とによって、前記第1バルク端子を前記第1入力端子又は前記第1出力端子の何れか一つに接続させるための第1スイッチング回路20と、一端が、前記第1出力端子に接続される第1キャパシタと、複数のクロック信号に応答して、前記第1キャパシタの他端を前記第1入力端子又は接地に接続させるための第2スイッチング回路15とを有する。 (もっと読む)


【課題】 エネルギー損失の抑制と、スイッチングノイズの影響の抑制の両立が可能なチャージポンプ回路を提供する。
【解決手段】 フライコンデンサCfの一方の電極が形成するノードNaは、スイッチSW1を介して入力電圧源Vinと接続し、スイッチSW4を介して出力コンデンサCoの一方の電極と接続する。Cfの他方の電極が形成するノードNbは、スイッチSW2を介して接地され、スイッチSW3を介してVinと接続する。出力コンデンサCoの他方の電極は接地されている。スナバコンデンサCrは、一方の電極がノードNaと接続している。制御部10は、各スイッチのオンオフ制御を実行すると共に、スナバコンデンサCrの他方の電極が形成するノードNcの電圧を制御する。 (もっと読む)


【課題】
本発明は、高精度に電圧をステップアップする電圧発生回路を備える半導体記憶装置及
びその装置に用いる電圧発生回路の設定方法を提供する。
【解決手段】
最小電圧設定回路60が複数の抵抗素子RB<1>乃至RB<n>(nは自然数)と複数
のスイッチングトランジスタRBSEL<1>乃至RBSEL<n>により構成される可
変抵抗である電圧発生回路であって、
電圧設定回路51,52内の第1の抵抗素子の抵抗値と最小電圧設定回路60内の第2の
抵抗素子の抵抗値の合成抵抗値が、第1の抵抗素子の設計抵抗値と前記第2の抵抗素子の
抵抗値の合成抵抗値を中心とした許容範囲内に含まれるように第2の抵抗素子の抵抗値を
変更する制御部とを備えることを特徴とする半導体記憶装置。 (もっと読む)


【課題】 使用するインダクタが1個のみでよく、正および負の電源電圧を発生可能であり、かつ、各電源電圧の大きさを任意に調整可能なDC/DCコンバータを提供する。
【解決手段】 スイッチ回路は、インダクタLを介して入力電源線101および基準電源線102間を結び、インダクタLに第1の方向の電流を流す電流路ST1と、インダクタLおよびキャパシタC1が直列に介挿されたループ状の電流路ST2と、インダクタLを介して入力電源線101および基準電源線102間を結び、インダクタLに第1の方向とは逆方向の第2の方向の電流を流す電流路ST3と、インダクタLおよびキャパシタC2が直列に介挿されたループ状の電流路ST4の各々を選択して形成可能であり、制御部10は、電流路ST1〜ST4を順次形成する制御信号を周期的に発生する。 (もっと読む)


【課題】本発明は、昇圧比を選択して入力電圧を変換して出力するチャージポンプ回路の小型化を目的として、チャージポンプ回路の構成要素であるスイッチング素子の低減化を図ることを課題とする。
【解決手段】チャージポンプ回路の制御回路は、複数のスイッチング素子の切換制御により、少なくとも第1のコンデンサと第2のコンデンサの充放電動作を行い、第1の状態と第2の状態とを繰り返す2倍圧モードと、第3の状態と第4の状態とを繰り返す1.5倍圧モードとを少なくとも有し、検出された入力電圧に応じて昇圧するよう構成されている。 (もっと読む)


【課題】負荷電流の変動に応じて出力のリップルを小さく抑える昇圧回路を提供する。
【解決手段】昇圧部(50、58)と、クロック生成部(10、38)と、電流検知部(21)と、クロック制御部(40、16/26)とを具備する。昇圧部(50、58)は、供給される昇圧クロックに基づいて、入力電圧を昇圧して出力する。クロック生成部(10、38)は、昇圧部(50、58)に昇圧クロックを供給する。電流検知部(21)は、昇圧部に供給される電流を検知する。クロック制御部(40、16/26)は、電流検知部(21)が検知した電流量に基づいて、昇圧クロックを制御する。 (もっと読む)


【課題】消費電力及びノイズを抑制しつつ、昇圧電圧でコンデンサを早く充電可能な充電回路を提供する。
【解決手段】充電回路は、入力されるクロック信号の周波数の上昇に応じて短くなる時間間隔ごとに入力電圧を昇圧した昇圧電圧を生成するチャージポンプ回路と、昇圧電圧を積分してコンデンサに印加する積分回路と、第1クロック信号がクロック信号としてチャージポンプ回路に入力される際にコンデンサの充電電圧が所定レベルとなるまでの時間よりも短い時間で充電電圧が所定レベルとなるよう、第1クロック信号より高い周波数の第2クロック信号をクロック信号としてチャージポンプ回路に出力した後に、第1クロック信号をクロック信号としてチャージポンプ回路に出力するクロック信号出力回路と、を備える。 (もっと読む)


【課題】共振現象を利用したソフトスイッチングにより効率良く入力電圧を降圧又は昇圧するDC/DC電力変換装置を提供する。
【解決手段】第1平滑コンデンサC1を有し、第1端子Vcomと第2端子VL間に第1スイッチング素子S1と第1整流素子D1及び第2整流素子D2と第3整流素子D3が並列に接続され、この並列回路と第3端子VHの間に第2、第3及び第4スイッチング素子S2、S3、S4が直列に接続され、さらに第2平滑コンデンサC2、並びにインダクタとコンデンサから成るLC直列体LC1を有する回路ブロックAを備え、回路ブロックAは、多重個並列接続されており、各回路ブロック毎にスイッチング素子のスイッチングの位相を360°/(多重数)ずらして駆動させ、第2端子と第1端子間の電圧Voutを、第3端子と第1端子間の電圧Vinの1/3、1/2又は1/1の電圧に降圧する。 (もっと読む)


【課題】電源電圧の昇圧倍率を変更する際、表示に異常が生じる恐れがある。
【解決手段】本発明によるチャージポンプ回路は、所定の周期で交互に昇圧動作を行う第1チャージポンプ回路4及び第2チャージポンプ回路5と、第1及び第2チャージポンプ回路のそれぞれの昇圧動作を制御する制御回路6とを具備する。制御回路6に設けられるn段目の第1インバータは、対応するn段目の第2スイッチ用トランジスタとn−1段目の第2スイッチ用トランジスタとの第2接続ノードから、正側の電源電圧が供給され、対応するn段目の第1スイッチ用トランジスタとn+1段目の第1トランジスタとの第1接続ノードから、負側の電源電圧が供給され、対応するn段目の第1スイッチ用トランジスタとn−1の第1トランジスタとの第1接続ノードからの出力を入力とし、出力電圧を、対応するn段目の第1スイッチ用トランジスタのゲートに出力する。 (もっと読む)


【課題】内部電圧発生回路のスタンバイ状態におけるリーク電流を低減する。
【解決手段】第1及び第2の電極を有するキャパシタCAP0を有し、キャパシタCAP0をVDDレベルにチャージするチャージ動作と、キャパシタCAPの第1の電極にVDDレベルを印加して第2の電極に2×VDDレベルの電圧を発生させるディスチャージ動作を繰り返すことにより内部電圧VPPを発生する内部電圧発生回路20と、内部電圧発生回路20がスタンバイ状態のときに、キャパシタCAP0にVDDレベルよりも小さい電圧がかかるよう制御する制御回路40と、を備える。本発明によれば、内部電圧発生回路20がスタンバイ状態である場合においてキャパシタの両端にかかる電圧が低減されることから、リーク電流による消費電力を低減することが可能となる。 (もっと読む)


【課題】 直列共振型コンバータ回路の電力損失を低減すること。
【解決手段】直流入力端子の間に接続される1組の第1、第2のスイッチング素子を少なくとも有するインバータ回路と、このインバータ回路に接続される1次巻線と2次巻線を有するトランスと、そのトランスの前記1次巻線又は前記2次巻線と直列に接続されている共振インダクタンス手段と、前記第1又は第2のスイッチング素子を介して、前記共振インダクタンス手段に直列に接続される1次側共振コンデンサと、直流出力端子の間に互いに直列に接続される第1、第2の2次側共振コンデンサと、直流出力端子の間に互いに直列に接続される第1、第2の一方向性素子と、前記1次側共振コンデンサ、前記第1、第2の2次側共振コンデンサによる共振キャパシタンスと協働して直列共振する共振インダクタンス手段とを備える。 (もっと読む)


【課題】P型半導体基板において、低コストの半導体製造プロセスを用いて、基板バイアス効果の影響が少なく、昇圧効率の良い昇圧回路を提供する。
【解決手段】転送用トランジスタとしてP型MOSトランジスタを用い、ゲート端子を昇圧電圧出力端子の電圧で生成したクロック信号で制御する。さらに、バックゲート端子とソース端子は抵抗で接続した。 (もっと読む)


【課題】
チャージポンプ回路の電源投入時におけるスイッチトキャパシタおよび出力平滑キャパシタへの突入電流を低減する。
【解決手段】
DC/DCコンバータ(2)は、所望の電圧まで予め定められた時間をかけて電圧出力を上げていくスロースタートで、直流電源(1)からの直流電圧を電圧変換する。チャージポンプ回路(3)は、DC/DCコンバータ(2)の出力電圧を2倍に昇圧する。チャージポンプ回路(3)は、MOSトランジスタ(Q1〜Q4)とスイッチトキャパシタ(C1)と出力平滑キャパシタ(C2)から構成されている。駆動回路(4)は、チャージポンプ回路(3)の動作開始から徐々に電圧レベルが増大する駆動信号で、MOSトランジスタ(Q1〜Q4)のスイッチングを制御する。 (もっと読む)


【課題】容量性負荷を、長期間に亘って効率よく高精度の電圧波形を用いて駆動する。
【解決手段】電源から逆流防止手段を介して複数の電荷蓄積素子を充電し、電荷蓄積素子
毎に少なくとも1つずつ設けた電圧生成スイッチを用いて、電荷蓄積素子間の接続状態を
切り換えることで、電荷蓄積素子の端子間電圧に相当する電圧だけ離れた複数段階の電圧
を生成する。こうして生成した電圧を、電圧印加スイッチを介して供給することで電気負
荷を駆動する。更に、電気負荷の駆動中にあっても、印加電圧が変化しない所定期間では
、印加スイッチを切断し、複数の電圧生成スイッチの接続状態を切り換えることによって
、電荷蓄積素子の電圧調整を行う。容量性負荷は印加スイッチが切断されても印加電圧を
保持するから、その間に電荷蓄積素子の電圧調整を行うことで、長期間に亘って電圧波形
の精度を維持することが可能となる。 (もっと読む)


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