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Fターム[5H730CC12]の内容

DC−DCコンバータ (106,849) | 入力部 (3,020) | 入力源が複数あるもの (617) | 切換により入力を選択するもの (159)

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本発明は、少なくとも1つのモータ発電機システム(MG)と、直流/直流変換器(1)、フィルタリング容量(2)、及び少なくとも1つのモータ発電機システム(MG)上に接続された直流/交流変換器(C1、C2)が並列に接続された、バス回路の2つの枝路(21、21’)間の連続蓄積電圧を決定する少なくとも1つの蓄積部材(B)との間の電気エネルギー交換システムに関する。本発明によれば、システムは、前記変換器(1)を短絡させるように蓄積部材(B)と変換器昇圧器(1)の出力端との間の正バス(21)上にバイパスとして接続された少なくとも1つのサイリスタ(41)と、蓄積部材電圧に実質上等しいフィルタリング容量(3)の電圧が、要求されたトルクを電気機械が提供するのに十分である限り、フィルタリング容量(3)において必要な電圧に基づいて、少なくとも放電中に、前記サイリスタ(41)に電流を直接通すことで変換器昇圧器(1)を短絡させることを決定するサイリスタ(41)プライミング手段とを含む。本発明は特に、動力バイパスハイブリッド車両用であり、具体的にはトランスミッション比の連続変化のためのものである。
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【課題】チップ面積をより小さくする。
【解決手段】容量素子のチャージポンピングによって昇圧電圧を発生して出力する昇圧部20と、外部電源の電圧が容量素子の耐圧を超える場合に、容量素子の耐圧範囲内の電圧に外部電源の電圧を降圧して昇圧部20の電源に与える電源降圧部10と、昇圧部20の電源に外部電源を直接与えるか電源降圧部10を介して与えるかを切り替えるスイッチ素子SW1と、を備える。昇圧部20は、多段の昇圧回路から構成され、多段の昇圧回路のそれぞれに含まれるMOSトランジスタで構成される容量素子のゲート酸化膜の厚さが同一であり、昇圧部20の出力を電源とする回路に含まれるMOSトランジスタのゲート酸化膜より薄い。 (もっと読む)


【課題】占有面積が増加することを防ぐことができると共に、広範囲の電源電圧の昇圧に適した電圧発生回路及びその制御方法を提供する。
【解決手段】第1クロック信号CLK1が入力され、第1の外部電源の電圧を第1の電圧ステップでポンピングした電圧V1を発生させる第1チャージポンプ部10と、電圧選択指令信号CHN1に基づいて、第1チャージポンプ部10によって発生した電圧V1又は第2の外部電源の電圧V11を選択することを決定する電圧選択部40と、第1クロック信号CLK1の電圧レベルを、第2の電圧レベルに変換するレベル変換部22と、レベル変換部22によって変換された第2クロック信号CLK2が入力され、選択された電圧V1又は第2の外部電源の電圧V11を、第2の電圧ステップでポンピングした電圧V2、V3を発生させる第2チャージポンプ部20A、20Cと、を備える。 (もっと読む)


【課題】同一のトランスを用いて1次側からの主入力と絶縁された2次側からの補助入力の2系統の入力を可能とするスイッチング電源を提供する。
【解決手段】1次巻線と複数の2次巻線とを有するトランス6と、前記1次巻線に供給される第1の直流電圧1を、制御する第1のスイッチング素子3と、前記第1の直流電圧1のスイッチングにより前記複数の2次巻線に発生する2次側交流電圧を整流および平滑化するスイッチング電源装置において、前記トランス6へ供給する前記第1の直流電圧1と第2の直流電圧5を切り替えるスイッチ6,7を備えたものである。 (もっと読む)


【課題】電圧制御と充放電制御を行うDC−DCコンバータのサイズの小型化を図り、システム全体の大型化を防止することができる電力変換装置及び制御方法を提供する。
【解決手段】複数の直流電圧を入力とし、複数の直流電圧を出力する電力変換装置であって、エネルギ蓄積手段と、エネルギ蓄積手段の端子に、複数の入力或いは出力の電位の何れかを選択して接続する複数のスイッチ手段と、各スイッチ手段のオン・オフ信号を生成する手段とを備え、オン・オフ信号に基づいて、それぞれのスイッチ手段を駆動し、入力する入力電圧相互の電力変換と、出力電圧の電力変換を行う。エネルギ蓄積手段は、コイルである。 (もっと読む)


【課題】 メモリユニット自体の識別コードで制御信号を発生し、電源管理ユニットが制御信号及び外部電圧の電圧レベルに基づいて外部電圧の電圧レベルを調整し、メモリユニットに必要である電圧レベルに合わせることにより、異なる仕様のメモリユニットを支援できる不揮発性ストレージ装置及びその制御方法の提供。
【解決手段】メモリユニット自体の識別コードで制御信号を発生し、電源管理ユニット内での電源制御及びスイッチング回路が制御信号及び外部電圧の電圧レベルに基づいて第2の昇圧回路を制御し外部電圧の電圧レベルを上昇させ、または、第2の恒圧回路を制御し外部電圧の電圧レベルを定圧または電圧降下させ、メモリユニットの動作に必要である電圧レベルに合わせ、こうして異なる仕様のメモリユニットを支援できるようになる不揮発性ストレージ装置及びその制御方法。 (もっと読む)


【課題】接続される負荷の仕様に対応可能で、且つ高効率な電源装置等を提供する。
【解決手段】本発明の電源装置400は、第1の電源401と、第1の電源401の出力電圧を昇圧する昇圧手段405と、昇圧手段405により昇圧された第1の電源401の出力電圧を降圧する降圧手段407と、降圧手段407の出力電圧に基づいて動作する負荷とを有する。昇圧手段405は、第1の電源401の出力電圧を降圧手段407の動作下限電圧まで昇圧する。 (もっと読む)


【課題】負荷の大小に関わらず周波数不定動作とならない電源回路を提供する。
【解決手段】出力電圧VDD2が目標電圧を超えると、スイッチS5、S6の切り替え動作により、チャージポンプ10の入力電源が第1の電源11から第2の電源としてのコンデンサCo2に切り替わる。コンデンサCo2は、出力電圧VDD2が目標電圧を超えるまでは第1の電源11で充電され、目標電圧を超えると出力電圧VDD2から抵抗R10、R21、R22により分圧した電圧(出力電圧VDD2の2分の1)をバッファ12により出力したもので充電される。スイッチS1〜S4は、クロック信号CLK1にのみ同期して一定周波数でオン、オフをするため、チップ上でノイズ源となることもなく隣接する素子、配線の誤動作を誘発することを防止できる。 (もっと読む)


【課題】バッテリ供給されている電力供給システムの効率を改善するための方法およびシステムを提供する。
【解決手段】電圧レギュレータの駆動制御回路に対して利用される供給電圧が、入力電圧の変化に関連して変化する。したがって、1つの実施形態では、調整回路の出力トランジスタの制御端子を駆動する回路に対して利用される供給電圧が、入力電圧の変化に関連して変化してもよい。例えば、入力電圧レベルと、レギュレータ出力トランジスタのゲートを制御するゲート駆動回路に対して使用される電圧レベルとの間に、逆数の関係が確立されてもよい。 (もっと読む)


【課題】交流電力系統における電力品質の悪化の発生を引き起こすことを防止し、直流電力を負荷に供給できる分散型電源配電システムを提供する。
【解決手段】交流電力系統4からの交流電力を力率改善して直流電力に変換して出力する力率改善整流回路6と、自ら発電して直流電力を出力する分散型電源1と、力率改善整流回路からの直流電力または分散型電源からの直流電力を選択する電力スイッチ7と、電力スイッチ7の出力側に並列接続される蓄電器3および負荷に電力を供給するための配線8と、電力スイッチを制御する電源制御部2と、を備えた。 (もっと読む)


電源アダプタ及び蓄電ユニットは、携帯電子機器と、携帯電力モジュールとに同時に電力を供給するよう構成される。幾つかの実施の形態では、携帯電力モジュールは、電源アダプタに統合される。電源アダプタは、電子機器では使用不能な電力が供給され、この電力を使用可能な形に変換し、変換電力の一部を蓄電し、可能であれば、この電力を機器に供給する。
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【課題】異なる交流電圧のうち選択されたものが供給される電源装置を、安価に製造する。
【解決手段】複数の電圧のうち1つが供給される電源端子2a、2b、2cからの電圧を、整流回路6が整流して、整流電圧を2つの出力端子6a、6b間に生じる。インバータ16a、16bを整流回路6の出力端子6a、6b間に、接続回路10が複数の接続状態のうち接続指示信号によって選択されたものに接続する。複数の接続状態は、前記複数の電圧に対応して設けられ、対応電圧が電源端子2a、2b、2cに供給されているとき、インバータ16a、16bに予め定めた電圧が供給される。接続指示信号のうち1つを、手動操作に応じて接続指示信号発生回路34が出力する。電源端子2a、2b、2cに複数の電圧のうち1つが供給されたとき、電圧検出回路38からの接続指示信号と接続指示信号発生回路34からの接続指示信号とが一致するか判定部24dが判定する。 (もっと読む)


複数の電源(14、12)からパワーデバイスへ電力を供給するための新規のシステムは、第1および第2の電源からの電力をそれぞれ提供するための第1および第2の入力電力供給(44、42)を有する。入力セレクタ回路は第1および第2の入力電力供給に応答して、調整された出力電力供給信号を発生するためのDC−IBC変換器(40)などの電力レギュレータへ与えられる入力電力供給信号を生成する。電力レギュレータは、入力電力供給信号が第1の入力電力供給によって与えられる場合に入力電力供給信号から出力電力供給信号への変換をサポートするよう制御される第1のトランジスタデバイス(SWA)、および入力電力供給信号が第2の入力電力供給によって与えられる場合に入力電力供給信号から出力電力供給信号への変換をサポートするよう制御される第2のトランジスタデバイス(SWA′)を備える。
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【課題】CPUを複数搭載することができるマザーボードにおいて、電圧変換回路の使用を最適化することにより電圧変換回路のコンデンサの寿命劣化を抑える
【解決手段】複数のCPUとそれに電力を供給する電圧変換回路との接続をスイッチにより可変とする。また、電圧変換回路のパターンをテーブルとして保持し、複数のCPUと電圧変換回路との接続を最適に調整できるように、直前の接続状態を基に制御させる。さらに、電圧変換回路のパターンと接続の積算時間をテーブルとして保持し、複数のCPUと電圧変換回路との接続を最適に調整できるように、直前までの接続状態の積算時間を参照して、接続を制御させる。 (もっと読む)


【課題】一つの出力部に対して複数の入力系統が設けられ、かつ各入力系統で使用されるチョークコイル全体としての体格を小さくして、コンバータ全体として小型化をする。
【解決手段】DC/DCコンバータは一つの出力部10に対して、フルブリッジ型DC/DCコンバータからなる第1入力系統11及び昇圧チョッパ型DC/DCコンバータからなる第2入力系統12が並列に接続されている。第1入力系統11に設けられた第1のチョークコイル17及び第2入力系統12に設けられた第2のチョークコイル19が共通のコア20に巻回されている。制御装置21により通常は第1入力系統11から入力が行われ、第1入力系統11からの入力が不能なときに第2入力系統12から入力が行われるように切換えられる。第2入力系統12にはリレーRyが設けられ、第1入力系統11の動作時にはリレーRyは開状態に保持される。 (もっと読む)


電力コンバータ(10)が、AC入力信号とDC入力信号を受信し、それに応じて、変換されたDC信号を提供し、変換されたDC信号が、選択可能な電気特性を有する。そのコンバータは、選択コードを蓄積するプログラマブルメモリ(715)を備えるプログラミング回路(726)を備え、そのプログラミング回路(726)は、協働して、選択コードに基づいて、変換されたDC信号の電気特性を実現する。
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【課題】 電気二重層コンデンサを用いて、センサの出力信号に混入するノイズを低減し、計測器の出力信号のS/N比の向上を図り得る電源供給回路装置を提供すること。
【解決手段】 センサ11及びプリアンプ12に電源配線30を介して接続された主電源部20と、電源配線30に接続された電気二重層コンデンサ21と、主電源部20と電気二重層コンデンサ21との間の電源配線30に挿入接続された第1スイッチSW1と、電源配線30における電気二重層コンデンサ21の接続点Pと電気二重層コンデンサ21との間に挿入接続された第2スイッチSW2と、出力要求信号S0を受け付けている期間は、第1スイッチSW1を開き、主電源部20からの電源電圧の供給が停止される場合は第2スイッチSW2を開くよう制御する制御部10と、を備える電源供給回路装置。 (もっと読む)


【課題】 検査のために負荷を切離す必要のない電源装置を提供する。
【解決手段】 電源出力回路側のNMOS11,12をオン、オフさせることにより、負荷Lに出力電圧が供給される。ここで、電源装置の動作を確認するための検査では、スイッチ26〜スイッチ28の接続を切替え、モニタ出力回路側のPMOS30及びNMOS31をオン、オフさせる。PMOS30及びNMOS31をオン、オフさせることにより、モニタ出力回路側に出力電圧が出力される。モニタ出力回路側の電圧を測定すれば、電源出力回路側の出力電圧を推定することができる。よって、検査のために負荷Lを切離す必要がない。 (もっと読む)


【課題】一時的な過負荷時に昇圧コンバータの保護機能により出力が遮断されるのを防止して電力源の容量範囲内で最大限の出力を確保できるようにすること。
【解決手段】バッテリ5から供給される直流を昇圧する双方向DC−DCコンバータ(昇圧コンバータ)4を設ける。昇圧された直流はインバータ3で交流に変換されて負荷側へ出力される。負荷電流Iddcは電流検出部15で検出され、出力制限量決定部16に入力される。出力制限量決定部16は、負荷電流Iddcが制限開始電流値Iaを超えたときから、制限電流値Ibまでの距離に応じてインバータの出力の制限を開始するための出力電圧値を決定する。インバータ駆動部17は、この出力電圧値に従ってインバータ3内のFETをスイッチングして出力を制限する。一時的な過負荷が解消されたならば、出力は最大値に回復する。 (もっと読む)


電力変換回路が提供される。回路は、公称入力電圧を中間バス電圧に変換するように作動可能な独立型ボード搭載型電力モジュールを備えており、かかるボード搭載型電力モジュールは規制されておらずオープンループで制御される。回路はまた、中間バス電圧をそれぞれの負荷点電圧に変換してそれぞれの負荷数に電力供給するように作動可能な複数の厳密に規制された負荷点変換器を備えている。
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