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Fターム[5J055FX40]の内容

電子的スイッチ (55,123) | 制御、帰還信号の発生 (8,841) | 他の検出回路の素子、回路 (14)

Fターム[5J055FX40]に分類される特許

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【課題】スイッチング素子を誤動作させずに高速低損失動作が可能なゲート駆動回路を部品点数の少ない簡易な回路を提供する。
【解決手段】ローサイドゲート駆動回路2から正極性の電圧が出力されるとハイサイドゲート駆動回路1は0Vを維持または負極性の電圧を出力し、ローサイドゲート駆動回路2からの出力が0Vまたは負極性の電圧を出力する時はハイサイドゲート駆動回路1から正極性の電圧が出力されるように制御を行なう。ハイサイドスイッチング素子5のゲート・ソース間にNchノーマリーオン型補助スイッチング素子13のドレイン・ソースを接続し、トランス15の1次側をゲート駆動回路1の出力に接続し、2次側をNchノーマリーオン型スイッチング素子13のゲート・ソース間に接続し、ローサイドスイッチング素子6側もトランス及びNchノーマリーオン型スイッチング素子をハイサイドと同様に接続して電力変換回路を構成する。 (もっと読む)


【課題】 スイッチング素子を誤動作させずに高速低損失動作が可能なゲート駆動回路を部品点数の少ない簡易な回路構成で実現する。
【解決手段】 トランス15の1次側をローサイドゲート駆動回路2の出力端子に接続し、トランス15の2次側をハイサイドスイッチング素子5のゲート入力側に接続する。ローサイド駆動回路2から正極性のゲート駆動電圧が出力されるとハイサイドスイッチング素子5のゲート‐ソース間には負極性の電圧が印加されてゲート電圧は閾値以下に抑えられるため、ローサイドスイッチング素子がターンオンする際にハイサイドスイッチング素子はオフ状態を維持する。 (もっと読む)


【課題】電源回路を備える装置の低消費電力化と、電源回路が発生させる出力電圧の安定化とを両立させる。
【解決手段】負荷へ供給するための出力電圧を入力電圧に基づいて発生させる一対のMOSトランジスタで構成された電圧発生部と、入力電圧および出力電圧の電圧値を検出する検出部と、検出された電圧値に応じて電圧発生部の駆動を制御する駆動部とを有する電源回路において、負荷の動作状態に応じて駆動部を制御することにより、一対のMOSトランジスタの不感帯の幅を変化させる制御部を有する。 (もっと読む)


【課題】EL画素や信号線などの負荷に電流を供給するトランジスタにおいて、バラツキの影響を受けずに正確な電流を供給できる半導体装置を提供する。
【解決手段】増幅回路を使ったフィードバック回路を用いて、電流源回路から電流Idataをトランジスタに入力して、トランジスタが電流Idataを流すのに必要なゲート・ソース間電圧(ソース電位)を設定する構成とすることにより、フィードバック回路で、トランジスタのドレイン電位が所定の電位になるように動作するように制御し、電流Idataを流すのに必要なゲート電圧が設定されたトランジスタを用いて正確な電流を負荷(EL画素や信号線)に供給し、さらにドレイン電位を制御してキンク効果の影響を低減する。 (もっと読む)


【課題】負荷を駆動するスイッチング素子を適正な温度範囲で駆動させる技術を提供する。
【解決手段】通常制御状態では、MCS20は、電源電圧や指示値等に基づき、モータ60の動作状態をPWM駆動、DC駆動及び出力停止に遷移させる。MCS20は、自己診断出力回路40の出力や温度検出回路70の出力のモニタリングの結果、異常が発生していると判断した場合、MCS20はモータ60のモータ制御状態を、フェイルセーフ制御Iに遷移させる。ここで、PWM駆動中であれば、MCS20は、温度検出回路70の出力に基づいてIPS30の温度を算出し、所定温度以上、例えば110度以上であると判断すると、モータの駆動態様をPWM駆動からDC駆動へと遷移させる。 (もっと読む)


【課題】電源線や接地線に重畳されるスイッチングノイズを低減することのできる半導体集積回路および電源装置の提供を図る。
【解決手段】第1電源線VINと第2電源線GNDとの間に直列に設けられた複数組の第1スイッチ素子Tp1〜Tp3および第2スイッチ素子Tn1〜Tn3を有し、基準電圧Vrに基づいて前記第1および第2スイッチ素子をオン/オフ制御する半導体集積回路であって、前記各第1スイッチ素子を、それぞれ遅延時間を設けて順に制御する制御回路14を有するように構成する。 (もっと読む)


【課題】 温度検出素子を備えた集積回路に、温度検出素子が検出した温度情報を出力する機能を追加しつつ、端子数の増加を防止する。
【解決手段】 第1の抵抗と温度検出素子が直列に接続された第1の直列回路と、前記第1の抵抗とトランジスタが直列に接続された第2の直列回路と、駆動対象を駆動する駆動回路が停止すべき状態であることを検出した場合に、前記トランジスタをオンすることにより、前記第2の直列回路の接続点に前記駆動回路の動作を停止させるための制御信号を発生させる検出回路と、前記第1の直列回路の接続点および前記第2の直列回路の接続点に共通に接続される端子と、を有する。 (もっと読む)


【課題】作業ミスによる機器の故障や破損を未然に防止できるヒートポンプ式給湯装置を提供する。
【解決手段】 タンクユニット100とヒートポンプユニット200とを3芯の信号線300で接続し、タンクユニット100に供給された商用交流電源を前記信号線300の第1及び第3の芯線301,301を介してヒートポンプユニット200に供給するとともに、第2及び第3の芯線302,303を介してデータ通信を行い、タンクユニット200に前記信号線の第2及び第3の芯線との間302,303に所定値以上の電圧が印加されたことを検出する検出手段を設けた。 (もっと読む)


【課題】温度に依存することなく、ターンオフ時のサージ電圧の抑制とターンオフ損失の低減を可能とする電圧駆動型素子の駆動回路を提供する。
【解決手段】ゲート駆動IC(IC1)からの信号により、コレクタに負荷(L1)を接続したIGBT(Q5)がターンオフする際に、IGBT(Q5)のコレクタに接続したコンデンサ(C1)、ダイオード(D1)を介して出力されるIGBT(Q5)のコレクタ電圧の時間変化量(dv/dt)と、温度センスダイオード(D3)が検出したIGBT(Q5)のジャンクション温度(Tj)を示すフォワード電圧とをフィードバック回路(FB)に入力することにより、コレクタ電圧の時間変化量(dv/dt)をIGBT(Q5)のジャンクション温度(Tj)に応じて調整したフィードバック量により、PNPトランジスタ(Q1)のベース電流を制御し、IGBT(Q5)のゲート電荷の放電速度を可変に制御する。 (もっと読む)


【目的】誘導負荷回路において、ターンオフ時のターンオフ損失を低減しながらスパイク電圧の低減を図ることができるIGBTとそれを駆動するゲート駆動回路を提供する。
【解決手段】IGBT1のゲートはゲート駆動回路2のゲート抵抗Rgと接続し、IGBT1のエミッタとゲート駆動回路2の低電位側と接続する。ゲート駆動回路2はゲート駆動ユニット3とゲート抵抗Rgで構成される。前記のゲート抵抗RgとIGBT1のゲート入力容量Cgの積である時定数を500ns以下とし、IGBT1のコレクタ層のピーク不純物濃度を1×1016cm−3以上とすることで、スパイク電圧を小さくし、且つ、ターンオフ損失の低減を図ることができる。 (もっと読む)


【課題】本発明の課題は、出力段MOSFETのドレイン・ソース間のリーク電流を低減するためベースの不純物濃度を高くしても、ゲート閾値電圧Vtやオン抵抗Ronが増加せず、その結果、スイッチング時間が増加したりオン抵抗が増加したりすることがない半導体リレーを提供することである。
【解決手段】本発明の半導体リレー101は、電気信号を光信号に変換するLED17と、光信号に応じた第一の出力電圧を発生する第1のフォトダイオードアレイ18と、第一の出力電圧がゲート・ソース間に印加されてドレイン・ソース間が導通/非導通状態に切り替えられる出力段MOSFET102,103とを備え、出力段MOSFET102,103のゲート閾値電圧を導通/非導通状態で切替える切替手段104を備えた。 (もっと読む)


負荷(6)における電流(Iload)を決定する回路(1)であって、メイントランジスタ(2)およびセンストランジスタ(3)を有し、各トランジスタは主電流通路(5,6)および制御端子1(9,10)を有し、主電流通路がそれぞれ負荷とアース端子(7)との間に並列に操作可能に接続され、制御端子同士が接続されている。センストランジスタ(3)の主電流通路(5)の両端間の電圧を、メイントランジスタ(3)の主電流通路(4)の両端間の電圧の所定部分にほぼ等しい電圧レベルに設定する手段を設ける。
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【課題】外部電源電圧だけでなく外部電源電圧を用いて生成される昇圧電圧及びコア電圧などの内部電源電圧のレベルを全て感知してパワーオンリセット信号を発生する。
【解決手段】本発明はパワーオンリセット回路に関し、電源電圧のレベルを感知する外部電源電圧感知部と、複数個の内部電源電圧のレベルをそれぞれ感知する複数個の内部電源電圧感知部と、外部電源電圧感知部及び内部電源電圧感知部の出力を組み合わせてパワーオンリセット信号を出力する選択出力部とを含んで構成し、外部電源電圧と内部電源電圧が全て一定のレベル以上であればパワーオンリセット信号を出力することを特徴とする。 (もっと読む)


【課題】 電源供給開始時におけるリセット信号の出力を保証する。電源電圧が安定した以降の雑音に基づく誤リセットを防止する。
【解決手段】 本発明のリセット回路は、電源電圧の供給開始時に、電源電圧が十分な値になるまでリセットを指示し、その後、リセット解除を指示する信号を出力するリセット回路本体と、電源電圧が急峻に立ち上がるような場合を考慮し、リセット回路本体の出力信号におけるリセット解除の指示開始を遅延させた信号を出力する遅延回路を有する。また、リセット回路本体の出力信号が、瞬間的にリセットを指示するものとなった場合に、その瞬間的な信号変化を除去する瞬間的リセット指示除去回路を有することは好ましい。遅延回路及び瞬間的リセット指示除去回路を有するときは、そのいずれかの出力信号を選択する選択回路を設ける。 (もっと読む)


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