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Fターム[5H730BB52]の内容

DC−DCコンバータ (106,849) | 主変換部の型式 (20,669) | 非共振型 (4,027) | 自励型 (211)

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【課題】出力電力が所定の値より小さい場合の効率を改善することができる電源回路を提供する。
【解決手段】入力電圧がドレインに印加され、入力電圧より高いゲート電圧でオンする第1のN型MOSFETと、第1のN型MOSFETと直列接続されるとともに、ダイオードと並列接続される第2のN型MOSFETと、第1のN型MOSFETと並列接続されるスイッチング素子と、第1のN型MOSFETのゲート電圧を得るための昇圧電圧を発生する昇圧電圧発生回路と、昇圧電圧に基づいて第1のN型MOSFETを第2のN型MOSFETとスイッチングすることによって、出力電圧を得る第1のモード、または昇圧電圧に関わらずスイッチング素子をスイッチングするとともに第1のN型MOSFETと第2のN型MOSFETをオフすることによって、出力電圧を得る第2のモードを選択的に実行する制御回路と、を備えた。 (もっと読む)


【課題】入力電圧の変化に応じてゲート・ソース間電圧が変化するNMOSが破壊することを防止することで、使用電圧範囲の広い電源回路を提供する。
【解決手段】入力電圧および出力電圧を用いて、第1のN型MOSFETおよび第3のN型MOSFETのゲート電圧を得るための共用電圧として、入力電圧および出力電圧より高い昇圧電圧を発生する昇圧電圧発生回路と、前記昇圧電圧に基づいて、第2のN型MOSFETとともにスイッチング動作する前記第1のN型MOSFETと、前記第3のN型MOSFETとをオンさせる制御回路と、前記第3のN型MOSFETのゲート・ソース間電圧が前記入力電圧の大きさに応じて所定電圧以上となるときに動作して、前記第3のN型MOSFETを保護する保護回路と、を備えた。 (もっと読む)


【課題】 入力電圧Vinの変動に起因した出力電圧の変動を抑制する。
【解決手段】 トランス1の三次コイルN3の電圧を利用して二次側整流平滑回路3の出力電圧Voutを間接的に検出し、この間接検出電圧Vcc(Vcc')に基づいて出力電圧Voutの安定化制御が行われるスイッチング電源回路Sにおいて、補正電圧生成回路20を設け、この補正電圧生成回路20によって、外部の電力供給源5から供給される入力電圧Vinの変化に応じて変化する平滑用チョークコイル15の電圧を利用し入力電圧Vinを検出して出力電圧Voutに対する間接検出電圧Vcc'の入力電圧Vinに応じたずれを補正するための補正電圧Vhを生成する。この補正電圧Vhは間接検出電圧Vcc'に重畳して当該間接検出電圧Vcc'の補正を行う。この補正後の間接検出電圧Vcc'に基づいて出力電圧Voutの安定化制御を行う。 (もっと読む)


【課題】入力電圧を降圧した出力電圧が出力されるNMOSNH2が、制御回路からの誤信号によって誤動作することを防止する電源回路を提供する。
【解決手段】入力電圧がドレインに印加される第1のN型MOSFETと、第1のN型MOSFETと直列接続される第2のN型MOSFETと、ソースが第1のN型MOSFETのソースとコイルを介して接続され、出力電圧がドレインから出力される第3のN型MOSFETと、第1のN型MOSFETと第2のN型MOSFETをスイッチング動作させるとともに第3のN型MOSFETをオンさせて入力電圧を降圧した出力電圧を得るべく、第1および第2のN型MOSFETをスイッチング動作させる制御回路と、制御回路とは無関係に、第3のN型MOSFETをオンさせる状態設定回路と、を備えた。 (もっと読む)


【課題】スイッチング電源装置の同期整流回路において、同期整流用スイッチを所望時間のみオンにすることが困難であった。
【解決手段】スイッチング電源装置は、直流電源1に1次巻線(N1 を介して接続された主スイッチQ1 を有する。2次巻線N2 に同期整流素子Q2 を介して平滑コンデンサCo が接続されている。同期整流素子Q2 は同期整流用スイッチ8とダイオードD0との並列回路から成る。ダイオードD0がオンになる期間中に同期整流用スイッチ8をオンにするためにコンデンサC1、第1及び第2の電流源9、10、導電許容期間検出手段13、及び比較及びパルス形成回路14を設ける。 (もっと読む)


【課題】チョークコイルの2次側の巻き線を短絡から保護することができるようにする。
【解決手段】
PFC巻き線ショート時保護回路14は、昇圧型力率改善回路12のチョークコイルの2次側の巻き線に流れる電流を監視し、その監視結果に基づいて、2次側の巻き線の短絡の有無を検出する。電源停止回路15は、2次側の巻き線の短絡が発生していないと検出されている場合、商用電源10から入力される交流電圧の整流素子D1への入力を許可することで電源回路1を動作させ、2次側の巻き線の短絡が発生していると検出された場合、商用電源10から入力される交流電圧の整流素子D1への入力を禁止することで、電源回路1全体を停止して、昇圧型力率改善回路12のチョークコイルの2次側の巻き線を短絡から保護することができるようにする。本発明は、電源装置に適用できる。 (もっと読む)


【課題】直流電源のプラスとマイナスとを逆接によって流れる過電流を防止した電源供給装置を提供する。
【解決手段】バッテリB−LED20間に設けられたMOSFETQ1及びDC/DCコンバータ11から構成される直流回路を備えている。DC/DCコンバータ11は、MOSFETQ1とLED20との間に設けられるコイルL1、順方向がコイルL1に向くように、コイルL1上流側−グランド間に設けられたダイオードD1及びコイルL1下流側−グランド間に設けられたコンデンサC1を有する。コイルL1上流側−グランド間に、ダイオードD1と直列に、バッテリBの逆接続時にオフするMOSFETQ2を設ける。 (もっと読む)


【課題】 待機時における消費電力を削減することができる機能を有するスイッチング
電源装置を提供する。
【解決手段】 電源のオフ指示があると、マイコン3からはHレベルのパワーオフ信号
が出力され、これにより、発振動作制御回路4のトランジスタ75はオン動作を行ってフ
ォトカプラ76を駆動させ、フォトカプラ76からパワーオフに対応するLレベル信号が
出力される。このLレベル信号を受けたFET14は動作が停止し、この結果、メイン電
源生成回路1は発振動作が停止して、メイン電源の生成が行われず、サブ電源生成回路2
からの待機用のサブ電源のみがマイコン3に供給される。このように、待機時にはメイン
電源生成回路1の発振動作は停止し、これにより、待機時における消費電力を削減するこ
とができる。 (もっと読む)


【課題】 できるだけ理想特性に近い出力特性を得ることができる基準電圧発生回路を提供することである。
【解決手段】 第一の電圧ライン(Vcc)と第二の電圧ライン(接地ライン)との間に直列的に接続された第一の抵抗素子R3、第二の抵抗素子R4及び制御端子に印加されるパルス信号Vsによりオン、オフ動作して前記第一の電圧ラインから前記第一の抵抗素子R3及び第二の抵抗素子R2を介して前記第二の電圧ラインに向けた電流の許容及び遮断を行なうスイッチング素子Q1を備え、前記第一の抵抗素子R3と前記第二の抵抗素子R2との間に出現する電圧を平滑化した平滑化電圧に基づいた基準電圧を出力する基準電圧発生回路であって、前記第一の抵抗素子R3の下流において前記スイッチング素子Q1と並列的に接続された調整用抵抗素子R4を有する構成となる。 (もっと読む)


【課題】 発生させるべき出力電圧に対応した基準電圧の立ち上がりが検出電圧の立ち上がりより遅れることに起因した出力電圧の不安定さを解消することのできる電源装置を提供することである。
【解決手段】 基準電圧を出力する基準電圧発生回路10と、トランスTの一次側の前記制御巻線に結合されたスイッチング素子Q2を有し、制御電圧に応じた前記スイッチング素子の発振動作に応じて二次巻線に誘起される交流電圧を整流及び平滑化して出力電圧を生成するコンバータ回路30と、その出力電圧に応じた検出電圧を生成する出力検出回路(Rs、R)と、前記検出電圧と前記基準電圧との比較結果に応じて前記スイッチング素子Q2に対する前記制御電圧を生成する制御回路とを備えた電源装置であって、当該電源装置に対する電源投入時に、前記検出電圧の立ち上げを前記基準電圧の立ち上げより遅らせる遅延特性回路15を有する構成となる。 (もっと読む)


【課題】軽量で、省電力の変換装置を提供すること。
【解決手段】本発明は、主電源の電力供給からの交流電圧を予め定められたレベル(及び波形)の直流電圧に変換するための装置(10)に係り、主電力の電力供給に接続するための整流回路(16〜19)と、整流回路に接続されたスイッチング回路と、スイッチング回路に接続された主変圧器(26)と、補助変圧器(28)であってスイッチング回路に接続され、その二次巻線が主変圧器(26)の二次巻線に連結され、これによりスイッチング回路と主変圧器とを通る電流が予め定められた値に制限される補助変圧器(28)とを含む。
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【課題】
チャージ・ポンプ回路の電流能力のばらつきを低減する。
【解決手段】
チャージ・ポンプ回路110の押し上げ容量素子C1と発振回路123の容量素子の容量膜(酸化絶縁膜)が実質的に同一となるように、チャージ・ポンプ回路110の押し上げ容量素子C1と発振回路123の容量素子が形成される。さらに好ましくは、容量素子C1と容量素子C2は、同一プロセスにおいて同時に形成される。各容量素子の容量膜をこのように形成することによって、容量素子C1と容量素子C2の容量膜のばらつきに起因する容量比のばらつきを大きく低減し、チャージ・ポンプ回路110の電流能力Icpのばらつきを低減することができる。 (もっと読む)


第1のスイッチング制御回路(CNT1)は整流ダイオード(Ds1)が非導通状態となり、トランス電圧Vtが反転するタイミングをトリガとして所定の遅延時間の後に第1のスイッチ素子(Q1)をターンオンさせる。第2のスイッチング制御回路(CNT2)は第1のスイッチ素子(Q1)のターンオフによりトランス電圧Vtが反転するタイミングをトリガとして第2のスイッチ素子(Q2)をターンオンさせる。第3のスイッチング制御回路(CNT3)は第2のスイッチ素子(Q2)のターンオフをトリガとして第3のスイッチ素子(Q3)をターンオンさせる。(CNT1)は第1出力電圧Vo1が所定値になるように第1のスイッチ素子(Q1)の期間ton1を定め、(CNT2)は第2出力電圧Vo2が所定値になるように第2のスイッチ素子(Q2)のオン期間ton2を定め、さらに(CNT3)は第3出力電圧Vo3が所定値になるように第3のスイッチ素子(Q3)のオン期間ton3を定める。 (もっと読む)


本発明は、一次巻線(110)、二次巻線(112)および少なくとも一つの補助巻線(114)を有する変圧器(108)を有する、自由発振フライバックコンバータ式の、一次制御スイッチモード電源(100)に関する。スイッチモード電源ユニットは、一次巻線(110)を流れる電流を遮断するよう一次巻線(110)に接続される一次スイッチ(104)と、一次スイッチ(104)をトリガするスイッチングパルスを生成する自由発振回路(106)と、二次側で調整される電圧を一次側で表すイメージ電圧を生成するよう補助巻線(114)の端子間でイメージ電圧を生成する回路(116)と、を有する。本発明は、制御特性の改善および動作パラメータに関する柔軟性の向上を実現しつつ複雑性を低減するスイッチモード電源ユニットを作成することを目的とする。この目的は、スイッチモード電源ユニット(100)が、一次スイッチのオフ期間の持続時間がスイッチングサイクル内で調節できるように一次側スイッチ(104)に接続される時間制御ユニット(107)を更に有することで実現される。

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【課題】 受電側の状況を識別して電力供給制御を行うことができて、シンプルな構造を有する非接触給電システムを提供する。
【解決手段】 非接触給電装置1は、高周波インバータ回路11から高周波電力を供給された第1のコイルL1が発生する磁束によって、第2のコイルL2に誘起電圧を発生させ、その誘起電圧を電力変換回路21で所定の形態に変換して負荷30に出力している。そして、信号発生装置24は、高周波インバータ回路11の発振周波数の高調波成分の周波数を有する信号を発生しており、信号受信回路12は、非接触受電装置2の有無を検出した信号、及び信号発生装置24が発生する信号を検出した信号を出力し、インバータ制御回路13はこの検出信号に基づいて高周波インバータ回路11の発振を制御している。 (もっと読む)


【課題】 電子回路負荷の電力が少ない洗濯機、食器洗い機その他小電力負荷に使用されるRCC方式のスイッチング電源装置において、スイッチングトランジスタがオン時のスパイク電流を減少させるとともにオン時損失を減少させ、雑音端子電圧を減少し、スイッチングトランジスタの損失すなわち温度上昇を低減する。
【解決手段】 スイッチングトランス1の制御巻線1bとスイッチングトランジスタ3のベースとの間に、抵抗8とこの抵抗8に直列に接続したスイッチング高速化のためのコンデンサ7を接続し、スイッチングトランジスタ3のベースとスイッチングトランス1の制御巻線1bの基準電位との間にコンデンサ9を接続し、スイッチングトランス1のコレクタに抵抗11とコンデンサ10の直列接続によるスナバ回路を接続する。 (もっと読む)


【課題】 発振周波数のばらつきが少なく、入力電圧を高電圧にできる電源装置を提供する。
【解決手段】 1次巻線の両端に接続した発振兼出力素子となるトランジスタの制御端子にドライバ兼バッファとなるトランジスタが接続される。バッファを介して正帰還をかけるために、発振用のトランジスタの容量成分の影響を受けず、また、ドライバの制御端子に印加する電圧によって最大入力電圧に自由度を持たせることができる。 (もっと読む)


【課題】 絶縁コンバータトランスPITの銅板によるショートリングを不要とする。
【解決手段】 複合共振形コンバータ回路によるスイッチング電源回路おいて、コンバータ動作を陰極線管表示装置で用いられている水平同期信号に同期するようにすることで、コンバータトランスの漏洩磁束と水平同期信号が干渉して電源ビートを発生させるということをなくし、これによってコンバータトランスに漏洩磁束をシールドするための銅板によるショートリングを設ける必要をなくす。 (もっと読む)


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