JP2005168286A - 多重化高電圧dc‐acドライバ - Google Patents

多重化高電圧dc‐acドライバ Download PDF

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Abstract

【課題】多数の交流負荷を低電圧電源から効率的な方法で駆動できる多重化インバ −タを提供する。
【解決手段】多重化高電圧DC‐ACドライバーは、多数のDC‐ACスイッチ109−Nとデコーダロジック121を含む。各DC‐ACスイッチは入力DC電圧を受信し、動作許可になるとき、動作してその出力をマスタークロック信号 に基づくレートで、かつ、入力DC電圧に基づく電圧でトグルする。DC‐ACスイッチ109−Nは1個以上の高側スイッチと低側スイッチを含む。低側スイッチはクロックインバータ113、117を含み、各高側スイッチに対して位相がずれて動作する。デコーダロジックは、高側スイッチのうちの選択されたスイッチを動作許可にし、任意の高側スイッチが動作許可になるとき低側スイッチを動作許可にする。
【選択図】図1

Description

本発明は、高電圧ドライバに関し、特にDC信号を高電圧AC信号に変換して高電圧AC信号を多数の負荷、例えばエレクトロルミネセントランプなどに多重化することに関するものである。
エレクトロルミネセントランプ(EL)は本質的に1つの透明電極と誘電体中の特殊な燐材料とを有するキャパシタである。適当なAC電圧レベルをEL端子間に印加すると、燐が発光する。典型的なELランプの輝度は電圧の平方に周波数を掛けたものの関数である。この関数は殆どのランプの有益な範囲に亘って成立する近似である。共通した用途は、腕時計、ポケベル、携帯電話、GPS装置などに見られるようなデジタル表示器用バックライトを含む。腕時計は、ELランプの最初の用途であり、典型的に約80〜100Vピーク〜ピークかつ約100〜200Hzの周波数を必要とした。ポケベルは、僅かにより明るい表示器とより高電圧レベル(例えば100〜200V)かつ高周波数レベル(例えば300Hz)を必要とした。携帯電話はピーク電圧が約200Vとなった。ELランプのより最近の用途は、自動車に使用される警報あるいはインジケータランプを含む。自動車の警報ランプは、日中にはっきり見える程度に十分な光輝度、約700Vのピーク〜ピーク電圧レベルを必要とする。
自動車の使用に必要とされるAC電圧は、数百ボルト(例えば350V)のオーダーの比較的高い大きさを有する。しかしながら、必要とされるAC電圧は、大抵のシステムに通常存在することはなく、例えば12Vバッテリのような低電圧DC源から生成しなければならない。1つの提案されたアプローチは、必要な高AC電圧を発生するため未熟なブーストスイッチング変換器とHブリッジ回路を採用することである。この変換器は低DC電圧を高DC電圧に変換し、Hブリッジ回路はこの高DC電圧を2つの位相のずれているAC電圧信号からなる高AC電圧に変換する。その際、この2つの位相のずれている高電圧AC信号を点灯されるランプの各端子対に多重化することが必要であろう。多重化機能は、各ランプの両端子上に4クオドラントスイッチを必要とするであろう。
この提案されたアプローチには多くの問題がある。それは、一般に、比較的低いDC電圧を2つの位相のずれているAC電圧信号に変換するように設計された第1のドライバチップと、このAC電圧を多数のランプのうちの選択されたランプに多重化する第2のチップとを含む2チップアプローチを必要とするであろう。ELランプ用ドライバチップは存在するが、自動車の警報ライトに必要な高輝度を発生するのに必要な非常に高電圧レベルを発生できるドライバは現在存在せず、設計・製造に多大なコストを必要とするであろう。第2のチップもまた、設計して製造しなければないであろうし、各ランプに4クオドラントスイッチを含む必要があるであろう。各4クオドラントスイッチは、作動時にソースとシンク電流の両方に対して双方向に動作し、ターンオフ時に高電圧レベル(両極で約350Vまで)を阻止しなければないであろう。より単純でより費用効果があるアプローチを提供することが望ましい。
本発明の実施の形態による多重化高電圧DC‐ACドライバーは、多数のDC‐ACスイッチとデコーダロジックを含む。各DC‐ACスイッチは入力DC電圧を受信し、動作許可になるとき、動作してその出力をマスタークロック信号に基づくレートで、かつ、入力DC電圧に基づく電圧でトグルする。DC‐ACスイッチは1個以上の高側スイッチと低側スイッチを含む。低側スイッチはクロックインバータを含み、各高側スイッチに対して位相がずれて動作する。デコーダロジックは、高側スイッチのうちの選択されたスイッチを動作許可にし、任意の高側スイッチが動作許可になるとき低側スイッチを動作許可にする。
ブーストスイッチング変換器ドライバは、(例えばバッテリなどからの)低電圧DC信号を高電圧入力DC信号に変換するために含まれても良い。一構成では、DC‐ACスイッチがハーフブリッジスイッチとして実施される。DC‐ACスイッチはそれぞれ、マスタークロック信号に基づいて第1および第2のスイッチ(例えばFETなど)の作動を交互するドライバ回路を含む。一実施例では、レベルシフタードライバと対応チャージポンプが、各DC‐ACスイッチの高側スイッチを駆動するために含まれても良い。一実施例では、デコーダロジックは、各々が許可信号とマスタークロック信号とを受信する多数のゲートに許可信号を提供するデコーダを含む。
本発明の実施の形態による多重化DC‐AC変換器は、ブーストDC‐DC変換器とDC‐ACマルチプレクサを含む。ブーストDC‐DC変換器は、第1のDC電圧を、より高電圧レベルを有する第2のDC電圧へブーストする。DC‐ACマルチプレクサは、多数のDC‐ACスイッチとセレクトロジックを含む。各DC‐ACスイッチは、選択されるとき、第2のDC電圧を多数のAC出力電圧のうちの対応する1つに変換する。各AC出力電圧は、共通クロック信号に基づいたレートで第2のDC電圧に基づいて第1および第2のDC電圧レベル間でスイッチされる。DC‐ACスイッチは、少なくとも1つの高側スイッチと、各高側スイッチに対して位相がずれて動作する低側スイッチを含む。セレクトロジックは、高側スイッチのうちの中で選択し、高側スイッチのうちの任意のスイッチが選択されるとき低側スイッチを選択する。特定の実施の形態では、第2のDC電圧レベルは高電圧容量負荷、例えばエレクトロルミネセントランプなどを駆動するのに約350Vとなる。
本発明の実施の形態によるDC電圧を複数の多重化AC電圧に変換する方法は、低電圧DC信号を高電圧DC信号に変換する工程、複数の出力の中から選択する工程、選択した各出力に対する複数の第1のDC‐AC変換器のうちの対応する1つを動作許可にする工程、動作許可にした各第1のDC‐AC変換器により高電圧DC信号と接地間で出力のうちの対応する1つをスイッチする工程、第1のDC‐AC変換器のうちの任意の変換器が動作許可になるとき第2のDC‐AC変換器を動作許可にする工程、動作許可時に第2のDC‐AC変換器により高電圧DC信号と接地間で共通出力をスイッチする工程、および各第1のDC‐AC変換器に対して位相がずれて第2のDC‐AC変換器をスイッチする工程を含む。
以下の記述は当業者が特定の用途とその要件の脈絡内で提供する本発明を作製して使用できるように提示される。しかしながら、好ましい実施の形態に対する種々の修正が当業者に明白であり、ここに記述する一般原理は他の実施の形態に応用され得る。それ故、本発明はここに示し記述した特定の実施の形態に限定するように意図されないが、ここに開示した原理および新規な特徴に一貫した最も広範囲を受けるべきである。
図1は、本発明の実施の形態による多重化高電圧DC‐ACドライバー100の略図である。高電圧DC‐ACドライバー100は、DC‐DCドライバー101、DC‐ACマルチプレクサ103、および多数の負荷105を含む。図示のように、例えば、個々のキャパシタCL1、CL2、…、CLN−1からなるN−1個の容量負荷105がある。ここで、Nは正の整数で、一般に適当な数の負荷を駆動する所与の用途用に十分な数の出力を含む。例えば、典型的な自動車用途は15個までのELランプを含み、以下にさらに述べるように、共通の戻り或いは「低」出力を提供するようにNは少なくとも全負荷数より大きな1つである。図示した構成では、N−1個の負荷CL1、CL2、…、CLN−1はそれぞれ、N−1個の出力信号O1、O2、・・・、ON−1のそれぞれの1つに結合される1つの端子と、DC‐ACマルチプレクサ103の共通出力信号ONに結合される第2の端子を有する。容量負荷105は、任意のタイプの高電圧AC負荷が考えられるが当業者に周知のようにエレクトロルミネセントランプ(EL)を含む任意のタイプの容量素子であってよい。前述したように、ELランプは照明を可能にするように比較的高電圧のAC信号(例えば350V)が必要である。
DC‐DCドライバー101は、インダクタL、スイッチQ、出力ダイオードD1およびキャパシタCを含む比較的簡単なブーストスイッチング変換器として実施される。インダクタLは、入力源DC電圧VBATに結合される1つの端子、およびダイオードD1のアノードとスイッチQのドレインとに結合される別の端子を有する。スイッチQは接地されたソースを有する。ダイオードD1のカソードはキャパシタCの一端に結合され、キャパシタCの他の端が接地される。スイッチQは、任意の適当な代替スイッチング素子が考えられるが、Nチャネル金属酸化物半導体電界効果トランジスタとして実行されるように示す。電圧VBATは、バッテリーなどのような任意の適当なおよび/または局所DC源素子から提供される。自動車用途では、VBATは+12Vバッテリーから提供される。
DCスイッチングレギュレータについて当業者に周知のように、(図示しない)制御回路によりスイッチング信号SWをスイッチQのゲートに提供し、電流をVBATからインダクタLとダイオードD1に引き出し、キャパシタCを充電し、高DC電圧信号HDCVを発生する。信号HDCVを、制御フィードバック(CFB)路102を経由させて制御ロジックにフィードバックし、信号HDCVを所望の電圧レベルに調整する。任意の適当な電圧レベルが考えられるが、ELランプに印加するため、信号HDCVを、数100ボルト、例えば約+350ボルトに調整する。DC‐DCドライバー101のある部分は、便利なように、別個のチップ上で実施しても良いし、あるいは既製の素子上にあってもよい。キャパシタCは、ユーザが適当な容量値を選択できるようにチップ外に出力ピンを介して接地される。或いは、DC‐DCドライバー101は、当業者に周知の別々の素子を使用しても容易かつ便利に実施される。
DC‐ACマルチプレクサ103内で、信号HDCVをチャージポンプ107と、N個のDC‐ACハーフブリッジスイッチ109−X(X=1,2,・・・,N)のそれぞれへ提供する。N個のDC‐ACハーフブリッジスイッチ109−X(X=1,2,・・・,N)はN個の出力信号O1、O2、・・・、ONを発生する。図示した実施の形態では、スイッチ109−Xは、他のタイプのDC‐AC変換器が考えられるが、ハーフブリッジスイッチである。最初のN−1個のスイッチ109−1〜109−(N−1)(スイッチ109N−1は図示せず)は高側スイッチであり、最後のスイッチ109−Nは低側スイッチである。チャージポンプ107は、約7〜8ボルトの駆動電圧を信号HDCVの電圧レベルに加えて電圧ブースト信号Vブースト(例えば約357〜358Vの電圧を有する)を発生する。スイッチ109−1のみを詳述し、各々全ての他のスイッチ109−Xがほぼ同様に動作するように設定される。信号HDCVをダイオードD2のアノードに提供する。ダイオードD2のカソードは第1のスイッチQAのドレインに結合される。第1のスイッチQAのソースは出力信号O1を発生し、第2のスイッチQBのドレインに結合される。第2のスイッチQBのソースは接地される。スイッチQAとQBは、適当な代替スイッチが考えられるが、NチャネルMOSFETとして示す。レベルシフター&上側ゲートドライバ111はVブースト信号と入力クロック信号CLK1を受信し、第1のスイッチQAのゲートを駆動する出力を有する。信号CLK1をインバータ/ドライバ113へ提供する。インバータ/ドライバ113の出力はスイッチQBのゲートに結合される。
N個の2入力NANDゲート115−1、115−2、・・・、115−Nはそれぞれ、マスタークロック信号MCLKを受信する第1の入力、N個の許可信号EN1〜ENNのそれぞれの1つを受信する第2の入力、およびN個のクロック信号CLK1〜CLKNのそれぞれの1つをアサートする出力を有する。スイッチ109−Xがほぼ同様に設定され、それぞれ対応許可信号EN1〜ENNにより動作許可になるときクロック信号CLK1〜CLKNのそれぞれの1つにより制御される。スイッチ109−1で図示するように、許可信号EN1が高になるときクロック信号CLK1がマスタークロック信号MCLKの反転型としてトグルする。残りの高側スイッチ109−2〜109−(N−1)がほぼ同様に動作するように設定されてそれぞれの出力信号O2〜ON−1をそれぞれの負荷CL2〜CLN−1へ発生する。最後の低側スイッチ109−Nは追加のインバータ117を含み、インバータ117は最後のクロック信号CLKNを反転クロック信号CLKNB(ここで、信号名に添えた「B」は特に断らない限りロジックネゲーションを表す)へ反転する。このように、最後の低側スイッチ109−Nが残りの高側スイッチ109−Xに対して180度位相がずれて動作して共通出力信号として信号ONを発生する。共通出力信号ONは、負荷CL1〜CLN−1の他の端子へ結合される。
発振器回路119は、マスタークロック信号MCLKをNANDゲート115−Xのそれぞれに発生する。発振器回路119は信号OCLKを受信する(あるいは外部接続またはピンに接続される)。図示した構成では、ユーザが外部クロック信号を提供するか、あるいは選択された周波数レベルに発振器回路119をプログラムする。特に、ユーザが信号OCLKを介して外部クロック信号を提供する。信号OCLKは発振器回路119により信号MCLKとしてバッファされ転送される。あるいは、ユーザが発振器回路119を所望の周波数で動作するようにプログラムするように信号OCLKと接地との間にキャパシタを結合する。ELランプを駆動するように図示した構成では、信号MCLKは100Hzと3KHz間のプログラム周波数を有する方形波信号である。このようなクロック回路は当業者に周知であり、詳述しない。
許可信号EN1〜ENNをシリアル周辺装置インターフェイス(SPI)デコーダ121により発生する。SPIデコーダ121は、SPIインターフェイスを介して(図示しない)対応SPIマスター装置によりプログラムされるスレーブ装置である。SPIインターフェイスは、クロック信号SCLK、スレーブセレクト(SS)信号、および図示したマスターデータ出力スレーブ入力(MOSI)信号とマスターデータ入力スレーブ出力(MISO)信号とを含む2つのデータ信号を含む。SPIインターフェイスは、当業者に周知の工業規格であり、詳述しない。プログラムされるとき、SPIデコーダ121が許可信号EN1〜ENN−1の任意の1つをアサートして出力信号O1〜ON−1の中から選択して負荷CL1〜CLN−1のうちの選択された負荷を作動させる。また、SPIデコーダ121は、許可信号EN1〜ENN−1の任意の許可信号を高にアサートして共通出力信号ONを動作許可にするとき許可信号ENNを高にアサートするように動作する。
動作において、信号MCLKの周波数を前述したように所望の周波数にプログラムすると、SPIマスターがSPIデコーダ121を制御して選択された負荷を作動させる。最初のスイッチ109−1と最後のスイッチ109−Nの動作は、負荷CL1の作動を図示するように記述し、残りのスイッチ109−Xがスイッチ109−1と同様に動作する。SPIデコーダ121が許可信号EN1とENNをアサートして負荷CL1を作動させると、クロック信号CLK1がマスタークロック信号MCLKの反転型となる。クロック信号CLK1がNANDゲート115−1により高にアサートされるとき、レベルシフター&上側ゲートドライバ111がスイッチQAを作動し、インバータ/ドライバ113がスイッチQBをオフにする。信号HDCVの電圧はダイオードD2とスイッチQAを通して負荷CL1に出力信号O1として印加される。スイッチQAは高電圧レベルで動作するので、そしてクロック信号CLK1は比較的低いデジタル信号(例えば5Vなど)であるので、レベルシフター&上側ゲートドライバ111がVブースト電圧をスイッチQAのゲートに印加してそれをオンにする。クロック信号CLK1がNANDゲート115−1により低にアサートされるとき、レベルシフター&上側ゲートドライバ111がスイッチQAをオフにし、インバータ/ドライバ113がスイッチQBをオンにして出力信号O1を実効的に接地させる。
最後のスイッチ109−Nは、スイッチ109−1(あるいは任意の他のスイッチ)がSPIデコーダ121により動作許可になるとき動作許可になる。最後のスイッチ109−Nは、インバータ117により共通出力信号ONが出力信号O1に対して180度位相がずれて動作すること以外は、スイッチ109−1と同様に動作する。一般に、スイッチ109−Xの各々は動作許可になるときマスタークロック信号MCLKのレートでトグルする。最初のN−1個のスイッチ109−1〜109−(N−1)はそれぞれ、NANDゲート115−Xの動作のため信号MCLKに対して180度位相がずれているクロック信号CLK1〜CLKN−1に基づいてトグルする。最後のスイッチ109−Nは、一般に、信号MCLKと同位相の、従って他のクロック信号CLK1〜CLKN−1の全部と位相がずれているCLKNBに基づいてトグルする。
このように、出力信号O1とONは両方とも、互いに位相がずれていること以外は、マスタークロック信号MCLKにより定められたレートで約350Vと0V間を交互する方形波AC信号である。よって、出力信号O1は、出力信号ONが低になるとき高にアサートされ、その逆の場合も同じである。一般に、出力信号ONは、インバータ117のため他の出力信号O1〜ON−1の全部に対して位相がずれて動作する。各負荷に提供されるAC信号の実効ピーク〜ピーク電圧は700Vである。よって、負荷CL1はそれをオンにする適切なAC信号を受信する。許可信号EN1を低にアサートしてDC‐ACスイッチ109−1を動作禁止にし負荷CL1をオフにするとき、NANDゲート115−1はその出力を高にアサートし、インバータ/バッファ113がその出力を低にアサートしてスイッチQBをオフにする。この場合、短い時間の後、レベルシフター&上側ゲートドライバ111がスイッチQAをオフにし、出力信号O1がトリステートになる。一実施の形態では、レベルシフター&上側ゲートドライバ111は、クロック信号CLK1が交互していないことをセンスし、その出力を低にアサートしてスイッチQAをオフにするように設定される。あるいは、許可信号EN1を、許可信号EN1が低になるとき出力が低に引かれてスイッチQAをオフにするように設定されるレベルシフター&上側ゲートドライバ111に提供する。いずれにしても、出力信号O1〜ONのいずれもが選択されないとき、それらは各段ごとに両方のスイッチQAとQBをオフにすることによってトリステートになる。
本発明の実施例による多重化高電圧DC‐ACドライバー100は、多数の高電圧AC負荷を信号低電圧DC源から多重化する効率的な方法を提供する。フロントエンドDC変換器101の複雑さを著しく簡単にし、それ故に、信号VBATを一対のAC信号に変換するように構成される装置またはチップより小型化し大幅に安価になる。DC変換器101を別々のロジックあるいは既製の部品により実施し得る。マルチプレクサ103は、一対のAC信号を受信し多重化する代わりに単一のDC信号がAC信号に変換されるので単純化される。選択ロジックは両方の場合に同様であり、出力のスイッチングを制御するマスタークロック信号MCLKを発生するのに非常に簡単なプログラム可能クロックロジックのみを使用する。必要とされた著しくより複雑なHブリッジドライブクロック回路が除去される。
本発明をそのある好ましい型についてかなり詳述したが、他の型および変更が可能であり考えられる。当業者は、特許請求の範囲から逸脱することなく、本発明の同一目的を提供するように他の構成を設計あるいは修正するように、開示した概念および特定の実施の形態を容易に使用できることを認識する。
図1は本発明の実施例による多重化高電圧DC‐ACドライバーの略図である。

Claims (20)

  1. 各々が入力DC電圧を受信し、動作許可になるとき、動作してその出力をマスタークロック信号に基づくレートで、かつ、前記入力DC電圧に基づく電圧でトグルする複数のDC‐ACスイッチであって、少なくとも1つの高側スイッチと低側スイッチを含む前記複数のDC‐ACスイッチ、
    クロックインバータを含み、動作許可された各高側スイッチに対して位相がずれて動作する前記低側スイッチ、および
    前記少なくとも1つの高側スイッチのうちの選択されたスイッチを動作許可にし、任意の高側スイッチが動作許可になるとき前記低側スイッチを動作許可にするデコーダロジックを含むことを特徴とする多重化高電圧DC‐ACドライバー。
  2. 低電圧DC信号を、より高い電圧レベルを有する前記入力DC電圧に変換するブーストスイッチング変換器ドライバーをさらに含むことを特徴とする請求項1に記載の多重化高電圧DC‐ACドライバー。
  3. 前記複数のDC‐ACスイッチの各々はハーフブリッジスイッチを含むことを特徴とする請求項1に記載の多重化高電圧DC‐ACドライバー。
  4. 前記複数のDC‐ACスイッチの各々は、
    前記入力DC電圧と接地間に結合された電流路を有し、中間出力ノードを有し、第1および第2の制御入力を有する第1および第2のスイッチ、および
    前記マスタークロック信号に基づいて前記第1および第2のスイッチの作動を交互するドライバー回路を含むことを特徴とする請求項1に記載の多重化高電圧DC‐ACドライバー。
  5. 前記ドライバー回路は、
    複数の許可クロック信号の対応する1つを受信する入力と前記第1の制御入力に結合された出力とを有するレベルシフタードライバー、および
    対応する前記許可クロック信号を受信する入力と前記第2の制御入力に結合された出力とを有するインバータ/ドライバーを含み、
    前記デコーダロジックは、前記マスタークロック信号に基づいた前記複数の許可クロック信号のうちの選択された許可クロック信号を提供することを特徴とする請求項4に記載の多重化高電圧DC‐ACドライバー。
  6. 前記入力DC電圧を受信する入力とブースト電圧信号を前記レベルシフタードライバーに提供する出力とを有するチャージポンプをさらに含むことを特徴とする請求項5に記載の多重化高電圧DC‐ACドライバー。
  7. 前記第1および第2のスイッチはそれぞれ電界効果トランジスタ(FET)を含むことを特徴とする請求項4に記載の多重化高電圧DC‐ACドライバー。
  8. 前記入力DC電圧と前記第1および第2のスイッチの前記電流路との間に直列に結合されたダイオードをさらに含むことを特徴とする請求項4に記載の多重化高電圧DC‐ACドライバー。
  9. 前記デコーダロジックは、
    各々が前記マスタークロック信号を受信する第1の入力、複数の許可信号の対応する1つを受信する第2の入力、および複数の許可クロック信号の対応する1つを提供する出力を有する複数のゲート、および
    前記複数の許可信号を提供するデコーダを含むことを特徴とする請求項1に記載の多重化高電圧DC‐ACドライバー。
  10. 前記複数のゲートの各々はNANDゲートを含むことを特徴とする請求項9に記載の多重化高電圧DC‐ACドライバー。
  11. 前記デコーダはシリアル周辺装置インターフェイスを含むことを特徴とする請求項9に記載の多重化高電圧DC‐ACドライバー。
  12. 第1のDC電圧を、より高電圧レベルを有する第2のDC電圧へブーストするブーストDC‐DC変換器、および
    前記ブーストDC‐DC変換器に結合されたDC‐ACマルチプレクサを含む多重化DC‐AC変換器であって、前記DC‐ACマルチプレクサは、
    各々が、選択されるとき、前記第2のDC電圧を複数のAC出力電圧のうちの対応する1つに変換する複数のDC‐ACスイッチであって、各AC出力電圧が、共通クロック信号に基づいたレートで前記第2のDC電圧に基づいて第1および第2のDC電圧レベル間でスイッチされる前記複数のDC‐ACスイッチであって、少なくとも1つの高側スイッチと、各高側スイッチに対して位相がずれて動作する低側スイッチとを含む前記複数のDC‐ACスイッチ、および
    前記少なくとも1つの高側スイッチのうちの中で選択し、任意の高側スイッチが選択されるとき前記低側スイッチを選択するセレクトロジックを含むことを特徴とする多重化DC‐AC変換器。
  13. 前記第2のDC電圧レベルは約350Vであることを特徴とする請求項12に記載の多重化DC‐AC変換器。
  14. 各AC出力電圧は、選択時に、約0Vと約350V間でスイッチされることを特徴とする請求項12に記載の多重化DC‐AC変換器。
  15. 高側スイッチのAC出力電圧と前記低側スイッチのAC出力電圧間に結合された負荷をさらに含むことを特徴とする請求項12に記載の多重化DC‐AC変換器。
  16. 前記負荷はエレクトロルミネセントランプを含むことを特徴とする請求項15に記載の多重化DC‐AC変換器。
  17. 前記複数のDC‐ACスイッチの各々は、
    前記第2のDC電圧と対応AC出力電圧間に結合された電流路を有し、第1の制御入力を有する第1のスイッチ、
    前記対応AC出力電圧と接地間に結合された電流路を有し、第2の制御入力を有する第2のスイッチ、
    複数の許可クロック信号の対応する1つを受信する入力と前記第1の制御入力に結合された出力を有するレベルシフタードライバー、および
    前記対応許可クロック信号を受信する入力と前記第2の制御入力に結合された出力を有するインバータ/ドライバーを含み、
    前記低側スイッチは、前記複数の許可クロック信号の対応する1つを反転するクロックインバータをさらに含むことを特徴とする請求項12に記載の多重化DC‐AC変換器。
  18. 前記セレクトロジックは、
    複数の許可信号の対応する1つを提供するとき前記共通クロック信号に基づいて前記複数の許可クロック信号の対応する1つを提供する許可ロジック、および
    前記複数の許可信号を提供し、前記高側スイッチのうちの中で選択し、前記高側スイッチのうちの任意の高側スイッチが選択されるとき前記低側スイッチを選択するデコーダを含むことを特徴とする請求項17に記載の多重化DC‐AC変換器。
  19. 低電圧DC信号を高電圧DC信号に変換する工程、
    複数の出力の中から選択する工程、
    選択した各出力に対する複数の第1のDC‐AC変換器のうちの対応する1つを動作許可にする工程、
    動作許可にした各第1のDC‐AC変換器により高電圧DC信号と接地間で複数の出力のうちの対応する1つをスイッチする工程、
    第1のDC‐AC変換器のうちの任意の変換器が動作許可になるとき第2のDC‐AC変換器を動作許可にする工程、
    動作許可時に第2のDC‐AC変換器により高電圧DC信号と接地間で共通出力をスイッチする工程、および
    各第1のDC‐AC変換器に対して位相がずれて第2のDC‐AC変換器をスイッチする工程を含むことを特徴とするDC電圧を複数の多重化AC電圧に変換する方法。
  20. 前記複数の出力のうちの対応する1つをスイッチする工程と前記共通出力をスイッチする工程はそれぞれ、
    第1および第2のスイッチ間で作動を交互する工程、
    前記第1のスイッチは作動時に対応出力を前記高電圧DC信号に結合し、かつ、
    前記第2のスイッチは作動時に前記対応出力を接地することを含むことを特徴とする請求項19に記載の、DC電圧を複数の多重化AC電圧に変換する方法。
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