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Fターム[5J500AK30]の内容

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Fターム[5J500AK30]に分類される特許

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【課題】熱時定数による増幅利得の時間的な変化を補償でき、良好な直線性を有するパルス増幅装置を提供する。
【解決手段】パルス電力増幅装置10は、高周波信号を変調するパルス信号を入力され、前記パルス信号を入力され第1の増幅器の熱時定数に対応する時定数を有する第1の微分回路と、前記パルス信号を入力され第2の増幅器の熱時定数に対応する時定数を有する第2の微分回路と、励振回路及び最終段増幅器の入力側の負バイアス端子に供給される負バイアス電圧を出力する負バイアス電源18と、この負バイアス電源の出力する負バイアス電圧に前記第1の微分回路の出力を加算して前記第1の増幅器の入力側の負バイアス端子に供給する第1の加算回路と、前記負バイアス電源の出力する負バイアス電圧に前記第2の微分回路の出力を加算して前記第2の増幅器の入力側の負バイアス端子に供給する第2の加算回路と、を有する。 (もっと読む)


【課題】隣接した駆動電極のカップリングキャパシタンスの変化の差を検出し、タッチスクリーンパネルに対するタッチ有無を感知することでディスプレイノイズを除去することができるタッチ感知回路の提供。
【解決手段】第1駆動電極に印加された駆動信号と第1駆動電極に隣接した第2駆動電極に印加された駆動信号の入力をそれぞれ受け、微分して第1微分信号及び第2微分信号を生成する微分器と、第1微分信号及び第2微分信号の入力を受け、増幅して増幅信号(out_amp)を出力する増幅器、及び、差動増幅信号の入力を受け、直流信号に変換された検出信号を出力する検出器を具備し、第1駆動電極と第1受信電極、及び、第2駆動電極と第2受信電極が交差するノードに形成された第1カップリングキャパシタンス、及び、第2カップリングキャパシタンスの変化の差をセンシングし、タッチスクリーンパネルのタッチ可否を感知するタッチ感知回路。 (もっと読む)


【課題】ドレイン電圧の制御を行うデバイスの応答速度の限界及び非線形特性に対応するとともに、元の送信信号のエンベロープに近い形でのエンベロープトラッキング信号を生成する増幅器、増幅器制御方法、及び送信機を提供する。
【解決手段】エンベロープ検出部22は、送信信号のエンベロープを検出する。そして、微分部11は、エンベロープを時間で微分し微分成分を算出する。そして、フィルタ処理部12は、微分成分に対しフィルタ処理を行う。そして、積分部13は、フィルタ処理を行った各微分成分を時間で積分しエンベロープトラッキング信号を生成する。そして、ドレイン電圧制御部25は、エンベロープトラッキング信号を基にドレイン電圧を制御する。そして、増幅部28は、ドレイン電圧制御部25によって制御されたドレイン電圧に従って送信信号を増幅する。 (もっと読む)


超低歪み且つ高効率な高忠実性音声増幅器(10)は、増幅される音声信号のための入力(12)と、増幅された音声信号を負荷に供給する出力(14)と、線形性が非常に良く且つ出力インピーダンスが低い基準電圧生成器(18)であって、増幅される音声信号を入力として受信可能な基準電圧生成器(18)と、増幅器の出力(16)が供給される負荷のインピーダンスの絶対値よりも少なくとも10倍低い絶対値である結合インピーダンス(22)によって基準電圧生成器(18)の出力に出力が接続される電圧生成器(20)と、電圧生成器(20)の入力において、基準電圧生成器(18)から出力される電流を示す信号を入力する手段(28A、28B、30、32)とを有する。基準電圧生成器(18)から出力される電流を示す信号を電圧生成器(20)の入力に入力する手段(28A、28B、30、32)は、電圧生成器(20)の線形制御を保証する。 (もっと読む)


【課題】定常消費電流を大きくせずスルーレートを高速化したオペアンプを提供し、また、外部端子数を増大せず、閾値電圧などのパラメータを任意に設定することが可能なパラメータ設定回路、並びに、これを備えた半導体装置、電源装置を提供する。
【解決手段】オペアンプは、一対のトランジスタから成る差動対を用いて正相入力信号と逆相入力信号との電位差に応じた電圧信号を生成する少なくとも一の差動入力部10、20と、前記差動入力部で生成される前記電圧信号に応じた論理レベルの出力信号を生成して出力する出力部30と、前記正相入力信号または前記逆相入力信号が急峻に変動したことを検出して補助電流Id1、Id2を生成する少なくとも一の補助電流生成部40、50と、所定の基準電流Id0と前記補助電流Id1、Id2とを足し合わせて前記差動入力部の駆動電流Idを生成する駆動電流生成部60と、を有する。 (もっと読む)


【課題】出力信号が不安定になる可能性があった。
【解決手段】第1、第2の電源間に直列接続される第1、第2のトランジスタを備えた出力部と、入力パルス信号に応じて、前記第1のトランジスタがオン状態となるとき、前記第1の電源端子と前記第1のトランジスタの制御端子を導通させオン状態に駆動させる第1の駆動部と、一端が第1のノードとの間に接続されるインダクタと、前記第1のスイッチング素子の少なくともオフ後にオン状態となることで、前記第1のノードと前記第1のトランジスタの制御端子を導通し、前記第1の所定の期間後に前記第1のノードに供給される前記インダクタの逆起電力を、前記第1のトランジスタの制御端子に伝達する第2のスイッチング素子と、を有する出力駆動回路。 (もっと読む)


【課題】 出力回路設定信号のアイソレータを必要としないアナログ出力装置を実現する。
【解決手段】 上位装置から送信されるアナログ値を表すPWM信号を、アイソレータを介して受信して電圧または電流値に変換すると共に、前記上位装置より出力される制御信号を受信する出力回路を備えるアナログ出力装置において、
前記上位装置は、前記制御信号を前記PWM信号に重畳させて前記出力回路に送信する。 (もっと読む)


【課題】通常動作からパワーダウン状態への移行時またはパワーダウン状態から通常動作への復帰時における異音の発生を防止する。
【解決手段】通常動作からパワーダウン状態への移行時またはパワーダウン状態から通常動作への復帰時に、入力信号生成部12によって音声アンプに周期波形を積分した入力信号を入力する。音声出力装置11(抵抗Rsp)とコンデンサC1により構成される微分回路により、アンプ出力端子に現われる信号が微分され、音声出力装置11に流れる電流の波形は高調波成分をほとんど含まない周期波形になる。 (もっと読む)


【課題】 テレビ受信機用音声増幅装置において、デジタルアンプの動作周波数を制御することにより、音質劣化を抑制し、且つ低消費電力化する。
【解決手段】 入力信号中の左右差成分の信号レベル、または複数の帯域に分割された入力信号の音声周波数帯域の各帯域の信号レベル、または入力信号の振幅変化の急峻さをそれぞれ検出し、それらの検出結果と番組情報とに基いて、デジタルアンプの動作周波数を制御する。 (もっと読む)


【課題】 インバータ回路INV1、INV2の入力が共にハイレベルになり、発振動作が停止した場合に、発振動作を強制的に開始させるパルス幅変調回路を提供すること。
【解決手段】 定電流から分配された第1の電流I1と第2の電流I2とにより充電されて、インバータ回路INV1、INV2からハイレベルまたはローレベルのパルスを出力するパルス発生手段31と、入力信号に基づいて、I1とI2との分配比を制御して、I1とI2との充電時間を制御することにより、パルスのパルス幅を制御する変調手段32と、インバータ回路INV1、INV2の入力が共にハイレベルであることを検出し、ローレベル信号を出力するNAND回路N1と、NAND回路N1がローレベルの信号を出力した場合に、インバータ回路INV1またはINV2の入力レベルを反転させるレベル制御手段23とを備える。 (もっと読む)


【課題】 ピーク検出に必要なキャパシタを用いることなく時定数を大幅に小さくできる振幅検出回路を実現する。
【解決手段】 aに示す入力信号(入力in)を折り返してbに示す折り返し信号を得る。この折り返し信号波形は、入力inのハイからロウ、ロウからハイへの遷移点で入力の立ち上がり・立下り時間のためへこみqが生じており、検出した振幅値に誤差が生じる。一方、入力inを微分してcに示す微分波形を得、さらにこれを折り返してdに示す折り返し信号を得る。次に、bとdとを加算することにより、へこみqがdにより補正され、ピーク値Pに示すような入力inのピーク値に対応する平坦な出力を得ることができる。即ち、キャパシタを用いないで入力inの振幅を検出することができる。 (もっと読む)


信号のビットレートに応じて前置増幅回路の利得と帯域をフィードバック制御するビットレート自動制御回路が開示されている。本回路は、前記信号のビットレートを判定するビットレート判定回路と、前記信号の受信レベルが前記前置増幅回路の最小受信レベル未満か以上かを判定するアラーム回路とを有する。本回路は、前記アラーム回路が前記信号の受信レベルを前記最小受信レベル未満と判定したときは前記ビットレート判定回路の判定結果にかかわらず低ビットレートを判定結果とし、その判定結果に基づき前置増幅回路にフィードバック制御をかける。した
がって、入力信号の受信レベルが最小受信レベル未満と判定されたときは、高ビットレートの入力信号を受信する状態になっている前置増幅回路を低ビットレートの入力信号を受信する状態に切り替えることができる。 (もっと読む)


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