JPH0442912B2 - - Google Patents
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- JPH0442912B2 JPH0442912B2 JP57159938A JP15993882A JPH0442912B2 JP H0442912 B2 JPH0442912 B2 JP H0442912B2 JP 57159938 A JP57159938 A JP 57159938A JP 15993882 A JP15993882 A JP 15993882A JP H0442912 B2 JPH0442912 B2 JP H0442912B2
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- Japan
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- smoothing capacitor
- circuit
- diode
- rectifier circuit
- oscillation
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- 238000009499 grossing Methods 0.000 claims description 43
- 230000010355 oscillation Effects 0.000 description 21
- 238000004804 winding Methods 0.000 description 18
- 238000010586 diagram Methods 0.000 description 6
- XEEYBQQBJWHFJM-UHFFFAOYSA-N Iron Chemical group [Fe] XEEYBQQBJWHFJM-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1
- 238000000034 method Methods 0.000 description 1
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- H—ELECTRICITY
- H02—GENERATION; CONVERSION OR DISTRIBUTION OF ELECTRIC POWER
- H02M—APPARATUS FOR CONVERSION BETWEEN AC AND AC, BETWEEN AC AND DC, OR BETWEEN DC AND DC, AND FOR USE WITH MAINS OR SIMILAR POWER SUPPLY SYSTEMS; CONVERSION OF DC OR AC INPUT POWER INTO SURGE OUTPUT POWER; CONTROL OR REGULATION THEREOF
- H02M7/00—Conversion of ac power input into dc power output; Conversion of dc power input into ac power output
- H02M7/42—Conversion of dc power input into ac power output without possibility of reversal
- H02M7/44—Conversion of dc power input into ac power output without possibility of reversal by static converters
- H02M7/48—Conversion of dc power input into ac power output without possibility of reversal by static converters using discharge tubes with control electrode or semiconductor devices with control electrode
- H02M7/53—Conversion of dc power input into ac power output without possibility of reversal by static converters using discharge tubes with control electrode or semiconductor devices with control electrode using devices of a triode or transistor type requiring continuous application of a control signal
- H02M7/537—Conversion of dc power input into ac power output without possibility of reversal by static converters using discharge tubes with control electrode or semiconductor devices with control electrode using devices of a triode or transistor type requiring continuous application of a control signal using semiconductor devices only, e.g. single switched pulse inverters
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- H—ELECTRICITY
- H02—GENERATION; CONVERSION OR DISTRIBUTION OF ELECTRIC POWER
- H02M—APPARATUS FOR CONVERSION BETWEEN AC AND AC, BETWEEN AC AND DC, OR BETWEEN DC AND DC, AND FOR USE WITH MAINS OR SIMILAR POWER SUPPLY SYSTEMS; CONVERSION OF DC OR AC INPUT POWER INTO SURGE OUTPUT POWER; CONTROL OR REGULATION THEREOF
- H02M1/00—Details of apparatus for conversion
- H02M1/14—Arrangements for reducing ripples from dc input or output
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- H—ELECTRICITY
- H02—GENERATION; CONVERSION OR DISTRIBUTION OF ELECTRIC POWER
- H02M—APPARATUS FOR CONVERSION BETWEEN AC AND AC, BETWEEN AC AND DC, OR BETWEEN DC AND DC, AND FOR USE WITH MAINS OR SIMILAR POWER SUPPLY SYSTEMS; CONVERSION OF DC OR AC INPUT POWER INTO SURGE OUTPUT POWER; CONTROL OR REGULATION THEREOF
- H02M3/00—Conversion of dc power input into dc power output
- H02M3/02—Conversion of dc power input into dc power output without intermediate conversion into ac
- H02M3/04—Conversion of dc power input into dc power output without intermediate conversion into ac by static converters
- H02M3/10—Conversion of dc power input into dc power output without intermediate conversion into ac by static converters using discharge tubes with control electrode or semiconductor devices with control electrode
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- H02M1/0083—Converters characterised by their input or output configuration
- H02M1/009—Converters characterised by their input or output configuration having two or more independently controlled outputs
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- Y—GENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
- Y02—TECHNOLOGIES OR APPLICATIONS FOR MITIGATION OR ADAPTATION AGAINST CLIMATE CHANGE
- Y02B—CLIMATE CHANGE MITIGATION TECHNOLOGIES RELATED TO BUILDINGS, e.g. HOUSING, HOUSE APPLIANCES OR RELATED END-USER APPLICATIONS
- Y02B70/00—Technologies for an efficient end-user side electric power management and consumption
- Y02B70/10—Technologies improving the efficiency by using switched-mode power supplies [SMPS], i.e. efficient power electronics conversion e.g. power factor correction or reduction of losses in power supplies or efficient standby modes
-
- Y—GENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
- Y10—TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC
- Y10S—TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
- Y10S315/00—Electric lamp and discharge devices: systems
- Y10S315/07—Starting and control circuits for gas discharge lamp using transistors
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- Engineering & Computer Science (AREA)
- Power Engineering (AREA)
- Rectifiers (AREA)
- Inverter Devices (AREA)
- Circuit Arrangements For Discharge Lamps (AREA)
Description
【発明の詳細な説明】
本発明は交流電源電圧を整流した直流出力によ
つて負荷回路部を駆動する電源装置に関するもの
である。
つて負荷回路部を駆動する電源装置に関するもの
である。
従来、交流電源に整流回路を接続し、この整流
回路の出力端子間に平滑コンデンサを接続して、
直流出力を発生し、この直流出力によりインバー
タ回路を駆動するようにした電源装置が開発され
ている。しかしながらかかる従来例においては、
整流波形のピーク部分で平滑コンデンサを充電し
ているので、回路の入力力率が悪くなり、また直
流出力のリツプルを小さくするためにはそれだけ
平滑コンデンサを大容量化する必要があり、装置
が大型化するという欠点があつた。そこで従来か
ら、入力力率を改善するために、整流回路の出力
にチヨークコイルを介して平滑コンデンサを接続
する方法が用いられているが、かかるチヨークコ
イルを使用するとそれだけ装置の重量が大きくな
るという欠点があつた。
回路の出力端子間に平滑コンデンサを接続して、
直流出力を発生し、この直流出力によりインバー
タ回路を駆動するようにした電源装置が開発され
ている。しかしながらかかる従来例においては、
整流波形のピーク部分で平滑コンデンサを充電し
ているので、回路の入力力率が悪くなり、また直
流出力のリツプルを小さくするためにはそれだけ
平滑コンデンサを大容量化する必要があり、装置
が大型化するという欠点があつた。そこで従来か
ら、入力力率を改善するために、整流回路の出力
にチヨークコイルを介して平滑コンデンサを接続
する方法が用いられているが、かかるチヨークコ
イルを使用するとそれだけ装置の重量が大きくな
るという欠点があつた。
本発明は従来例のこのような欠点を解決するた
めに為されたものであり、インバータ回路のよう
な負荷回路自体を通つて平滑コンデンサを充電す
ることにより、入力力率を改善し、大容量の平滑
コンデンサやチヨークコイルを不要とした電源装
置を提供することを目的とするものである。
めに為されたものであり、インバータ回路のよう
な負荷回路自体を通つて平滑コンデンサを充電す
ることにより、入力力率を改善し、大容量の平滑
コンデンサやチヨークコイルを不要とした電源装
置を提供することを目的とするものである。
以下本発明の構成を図示実施例について説明す
る。第1図は本発明の一実施例の回路図である。
交流電源Eにはダイオードブリツジよりなる整流
回路Bが接続されており、この整流回路Bの直流
出力端子間には、第1の平滑コンデンサC1を介
してインバータ回路Aの一方の発振部A2が接続
されており、また第2の平滑コンデンサC2を介
してインバータ回路Aの他方の発振部A1が接続
されている。平滑コンデンサC1とC2との間には、
カソード側端子を整流回路Bの正極側にしてダイ
オードD1が接続されており、平滑コンデンサC1
とC2との充電電荷を放置させるようになつてい
る。インバータ回路Aの発振部A1とA2における
トランジスタQ1,Q2のコレクタは発振トランス
T1の一次巻線n1,n2にそれぞれ接続されている。
またトランジスタQ1,Q2のベースエミツタ間に
は、発振トランスT1の帰還巻線n4,n5がそれぞ
れ接続されており、トランジスタQ1,Q2が交互
にオンンオオフするようになつている。そしてト
ランジスタQ1,Q2のオン時に一次巻線n1,n2に
流れる電流によつて発振トランスT1の鉄心が交
互に逆方向に励磁されるようになつている。なお
抵抗R1,R2はトランジスタQ1,Q2を起動するた
めのバイアス抵抗であり、コンデンサC3,C4は
共振用のコンデンサである。発振トランスT1の
二次巻線n3に発生する高周波電圧VHはダイオー
ドD2によつて整流された後、平滑コンデンサC5
により平滑され、直流出力電圧V0が得られるよ
うになつている。
る。第1図は本発明の一実施例の回路図である。
交流電源Eにはダイオードブリツジよりなる整流
回路Bが接続されており、この整流回路Bの直流
出力端子間には、第1の平滑コンデンサC1を介
してインバータ回路Aの一方の発振部A2が接続
されており、また第2の平滑コンデンサC2を介
してインバータ回路Aの他方の発振部A1が接続
されている。平滑コンデンサC1とC2との間には、
カソード側端子を整流回路Bの正極側にしてダイ
オードD1が接続されており、平滑コンデンサC1
とC2との充電電荷を放置させるようになつてい
る。インバータ回路Aの発振部A1とA2における
トランジスタQ1,Q2のコレクタは発振トランス
T1の一次巻線n1,n2にそれぞれ接続されている。
またトランジスタQ1,Q2のベースエミツタ間に
は、発振トランスT1の帰還巻線n4,n5がそれぞ
れ接続されており、トランジスタQ1,Q2が交互
にオンンオオフするようになつている。そしてト
ランジスタQ1,Q2のオン時に一次巻線n1,n2に
流れる電流によつて発振トランスT1の鉄心が交
互に逆方向に励磁されるようになつている。なお
抵抗R1,R2はトランジスタQ1,Q2を起動するた
めのバイアス抵抗であり、コンデンサC3,C4は
共振用のコンデンサである。発振トランスT1の
二次巻線n3に発生する高周波電圧VHはダイオー
ドD2によつて整流された後、平滑コンデンサC5
により平滑され、直流出力電圧V0が得られるよ
うになつている。
第2図a〜eは第1図実施例の動作説明図であ
る。第2図aは交流電源Eの電圧VEを示してお
り、第2図bは交流電源Eから整流回路Bに流入
する電流ISを示している。また第2図cは平滑コ
ンデンサC1に流れる電流IC1および平滑コンデン
サIC2を示しており、第2図dは発振トランスT1
の二次巻線n3に発生する高周波電圧VHを、第2
図eは平滑コンデンサC5に充電される直流電圧
V0を示している。上記各図から明らかなように、
交流電源Eの電圧VEが高いとき(t1〜t2、t3〜t4、
t5〜t6)においては、インバータ回路Aの発振部
A1を介して平滑コンデンサC2Bが充電されると
共に、インバータ回路Aの発振部A2を介して平
滑コンデンサC1が充電されるようになつている。
一方、交流電源Eの電圧VEが低いとき(t2〜t3、
t4〜t5)においては、交流電源Eから整流回路B
に電流Isが流れず、平滑コンデンサC1の充電電荷
がダイオードD1を介して発振部A1に放電し、ま
た平滑コンデンサC2の充電電荷がダイオードD1
を介して発振部A2に放電するものである。この
ように第1図回路においては、平滑コンデンサ
C1,C2がインバータ回路Aの発振部A1,A2を介
して充電されるようになつているので、交流電源
Eから整流回路Bに電流ISが流れている期間は第
2図bに示すようにかなり長くなり、電源電圧
VEのピーク値付近においてのみ充電電流が流れ
る従来例に比べて入力力率が改善されるものであ
る。
る。第2図aは交流電源Eの電圧VEを示してお
り、第2図bは交流電源Eから整流回路Bに流入
する電流ISを示している。また第2図cは平滑コ
ンデンサC1に流れる電流IC1および平滑コンデン
サIC2を示しており、第2図dは発振トランスT1
の二次巻線n3に発生する高周波電圧VHを、第2
図eは平滑コンデンサC5に充電される直流電圧
V0を示している。上記各図から明らかなように、
交流電源Eの電圧VEが高いとき(t1〜t2、t3〜t4、
t5〜t6)においては、インバータ回路Aの発振部
A1を介して平滑コンデンサC2Bが充電されると
共に、インバータ回路Aの発振部A2を介して平
滑コンデンサC1が充電されるようになつている。
一方、交流電源Eの電圧VEが低いとき(t2〜t3、
t4〜t5)においては、交流電源Eから整流回路B
に電流Isが流れず、平滑コンデンサC1の充電電荷
がダイオードD1を介して発振部A1に放電し、ま
た平滑コンデンサC2の充電電荷がダイオードD1
を介して発振部A2に放電するものである。この
ように第1図回路においては、平滑コンデンサ
C1,C2がインバータ回路Aの発振部A1,A2を介
して充電されるようになつているので、交流電源
Eから整流回路Bに電流ISが流れている期間は第
2図bに示すようにかなり長くなり、電源電圧
VEのピーク値付近においてのみ充電電流が流れ
る従来例に比べて入力力率が改善されるものであ
る。
次に第3図は本発明の他の実施例を示すもので
ある。本実施例にあつては、整流回路Bの直流出
力側に、プツシユプル形のインバータ回路Aを介
して平滑コンデンサC2を接続し、また上記イン
バータ回路Aと同じ構成を有するインバータ回路
A′を介して平滑コンデンサC1を接続している。
プツシユプル形のインバータAおよびA′におけ
るトランジスタQ1,Q2のコレクタは、発振トラ
ンスT1の一次巻線n1に接続されている。またト
ランジスタQ1,Q2のベースには発振トランスT1
の帰還巻線n2が接続されており、トランジスタ
Q1,Q2が交互にオンオフするようになつている。
抵抗R1,R2はトランジスタQ1,Q2を起動するた
めのバイアス抵抗である。またコンデンサC3は
共振用のコンデンサ、LはトランジスタQ1,Q2
のコレクタ電流を平坦化するためのインダクタン
スである。インバータ回路A,A′の発振トラン
スT1の二次巻線n3は直列に接続されており、二
次巻線n3に生じる電圧が同じ方向に重なり合つた
ときには、ダイオードD2を介してコンデンサC4
に直流電圧が充電されるようになつている。
ある。本実施例にあつては、整流回路Bの直流出
力側に、プツシユプル形のインバータ回路Aを介
して平滑コンデンサC2を接続し、また上記イン
バータ回路Aと同じ構成を有するインバータ回路
A′を介して平滑コンデンサC1を接続している。
プツシユプル形のインバータAおよびA′におけ
るトランジスタQ1,Q2のコレクタは、発振トラ
ンスT1の一次巻線n1に接続されている。またト
ランジスタQ1,Q2のベースには発振トランスT1
の帰還巻線n2が接続されており、トランジスタ
Q1,Q2が交互にオンオフするようになつている。
抵抗R1,R2はトランジスタQ1,Q2を起動するた
めのバイアス抵抗である。またコンデンサC3は
共振用のコンデンサ、LはトランジスタQ1,Q2
のコレクタ電流を平坦化するためのインダクタン
スである。インバータ回路A,A′の発振トラン
スT1の二次巻線n3は直列に接続されており、二
次巻線n3に生じる電圧が同じ方向に重なり合つた
ときには、ダイオードD2を介してコンデンサC4
に直流電圧が充電されるようになつている。
また第4図は本発明のさらに他の実施例を示す
ものであり、整流回路Bの出力端子間にトランス
T2の一次巻線n1とインバータ回路Aの発振部A1
を介して平滑コンデンサC2を接続し、またトラ
ンスT2の二次巻線n2とインバータ回路Aの発振
部A2を介して平滑コンデンサC1を接続したもの
である。本実施例回路において、トランスT2は
トランジスタQ1,Q2に流れる電流をほぼ平坦に
してトランジスタQ1,Q2のスイツチングロスを
低減させると共に、交流電源Eの投入時に、整流
回路Bから、トランスT2の一次巻線n1、発振ト
ランスT1の一次巻線n1、トランジスタQ1、コン
デンサC2に流れる突入電流や、整流回路Bから、
コンデンサC1、トランスT2の二次巻線n2、発振
トランスT1の一次巻線n2、トランジスタQ2を介
して流れる突入電流を低減させるためのものであ
る。
ものであり、整流回路Bの出力端子間にトランス
T2の一次巻線n1とインバータ回路Aの発振部A1
を介して平滑コンデンサC2を接続し、またトラ
ンスT2の二次巻線n2とインバータ回路Aの発振
部A2を介して平滑コンデンサC1を接続したもの
である。本実施例回路において、トランスT2は
トランジスタQ1,Q2に流れる電流をほぼ平坦に
してトランジスタQ1,Q2のスイツチングロスを
低減させると共に、交流電源Eの投入時に、整流
回路Bから、トランスT2の一次巻線n1、発振ト
ランスT1の一次巻線n1、トランジスタQ1、コン
デンサC2に流れる突入電流や、整流回路Bから、
コンデンサC1、トランスT2の二次巻線n2、発振
トランスT1の一次巻線n2、トランジスタQ2を介
して流れる突入電流を低減させるためのものであ
る。
本発明は以上のように交流電源と、この交流電
源の出力端間に接続される整流回路と、この整流
回路の両端に接続される第1の平滑コンデンサ、
ダイオード及び第2の平滑コンデンサからなる直
列回路と、前記第1の平滑コンデンサ及びダイオ
ードの直列回路の両端に接続される第1の負荷回
路部と、前記第2の平滑コンデンサ及びダイオー
ドの直列回路の両端間に接続される第2の負荷回
路部とを備え、前記ダイオードのカソード側端子
を前記整流回路の正極側にして第1の及び第2の
平滑コンデンサの間に接続したものであるから、
整流回路の出力は第1の負荷回路部を介して第2
の平滑コンデンサに充電されると共に、第2の負
荷回路部を介して第1の平滑コンデンサに充電さ
れるものであり、交流電源から整流回路に電流が
流されている期間を長くでき、したがつて整流回
路の出力にそのまま平滑コンデンサを接続する従
来例に比べると入力力率が著しく改善されるとい
う利点があり、また交流電源の電圧値が低いとき
には、第1の平滑コンデンサの充電電荷がダイオ
ードを介して第1の負荷回路部に供給され、また
第2の平滑コンデンサの充電電荷がダイオードを
介して第2の負荷回路部に供給されるのでインバ
ータ発振部に供給される電流が中断するようなこ
とはなく、さらにまた上述のように構成すれば、
第1及び第2の平滑コンデンサは夫々負荷回路部
を介して充電され、このため負荷回路部の持つイ
ンピーダンスにより突入電流を抑制することがで
き、平滑コンデンサに過大な電流が流れることを
防止することができるという利点がある。なお第
1図実施例および第4図実施例に示したように、
1つのプツシユプル型インバータ回路の発振トラ
ンスの一次巻線を二分割して、一方の一次巻線と
第1のトランジスタとの直列回路により第1の負
荷回路部を構成し、他方の一次巻線と第2のトラ
ンジスタとの直列回路により第2の負荷回路部を
構成し、第1および第2のトランジスタを交互に
オンオフするように構成すれば、従来のプツシユ
プル型インバータ回路とほとんど同じ部品点数で
入力力率の著しい改善を行なうことができるとい
う利点がある。
源の出力端間に接続される整流回路と、この整流
回路の両端に接続される第1の平滑コンデンサ、
ダイオード及び第2の平滑コンデンサからなる直
列回路と、前記第1の平滑コンデンサ及びダイオ
ードの直列回路の両端に接続される第1の負荷回
路部と、前記第2の平滑コンデンサ及びダイオー
ドの直列回路の両端間に接続される第2の負荷回
路部とを備え、前記ダイオードのカソード側端子
を前記整流回路の正極側にして第1の及び第2の
平滑コンデンサの間に接続したものであるから、
整流回路の出力は第1の負荷回路部を介して第2
の平滑コンデンサに充電されると共に、第2の負
荷回路部を介して第1の平滑コンデンサに充電さ
れるものであり、交流電源から整流回路に電流が
流されている期間を長くでき、したがつて整流回
路の出力にそのまま平滑コンデンサを接続する従
来例に比べると入力力率が著しく改善されるとい
う利点があり、また交流電源の電圧値が低いとき
には、第1の平滑コンデンサの充電電荷がダイオ
ードを介して第1の負荷回路部に供給され、また
第2の平滑コンデンサの充電電荷がダイオードを
介して第2の負荷回路部に供給されるのでインバ
ータ発振部に供給される電流が中断するようなこ
とはなく、さらにまた上述のように構成すれば、
第1及び第2の平滑コンデンサは夫々負荷回路部
を介して充電され、このため負荷回路部の持つイ
ンピーダンスにより突入電流を抑制することがで
き、平滑コンデンサに過大な電流が流れることを
防止することができるという利点がある。なお第
1図実施例および第4図実施例に示したように、
1つのプツシユプル型インバータ回路の発振トラ
ンスの一次巻線を二分割して、一方の一次巻線と
第1のトランジスタとの直列回路により第1の負
荷回路部を構成し、他方の一次巻線と第2のトラ
ンジスタとの直列回路により第2の負荷回路部を
構成し、第1および第2のトランジスタを交互に
オンオフするように構成すれば、従来のプツシユ
プル型インバータ回路とほとんど同じ部品点数で
入力力率の著しい改善を行なうことができるとい
う利点がある。
第1図は本発明の一実施例の回路図、第2図a
〜eは同上の動作説明図、第3図は本発明の他の
実施例の回路図、第4図は本発明のさらに他の実
施例の回路図である。 Eは交流電源、Bは整流回路、C1,C2は平滑
コンデンサ、D1はダイオード、A1,A2は発振部
である。
〜eは同上の動作説明図、第3図は本発明の他の
実施例の回路図、第4図は本発明のさらに他の実
施例の回路図である。 Eは交流電源、Bは整流回路、C1,C2は平滑
コンデンサ、D1はダイオード、A1,A2は発振部
である。
Claims (1)
- 1 交流電源と、この交流電源の出力端間に接続
される整流回路と、この整流回路の両端に接続さ
れる第1の平滑コンデンサ、ダイオード及び第2
の平滑コンデンサからなる直列回路と、前記第1
の平滑コンデンサ及びダイオードの直列回路の両
端に接続される第1の負荷回路部と、前記第2の
平滑コンデンサ及びダイオードの直列回路の両端
間に接続される第2の負荷回路部とを備え、前記
ダイオードのカソード側端子を前記整流回路の正
極側にして第1の及び第2の平滑コンデンサの間
に接続したことを特徴とする電源装置。
Priority Applications (5)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
JP57159938A JPS5950781A (ja) | 1982-09-14 | 1982-09-14 | 電源装置 |
GB08305631A GB2127237B (en) | 1982-09-14 | 1983-03-01 | Power supply apparatus |
US06/471,525 US4499533A (en) | 1982-09-14 | 1983-03-02 | Power supply apparatus |
DE19833308407 DE3308407A1 (de) | 1982-09-14 | 1983-03-09 | Netzteil |
FR838303915A FR2533086B1 (fr) | 1982-09-14 | 1983-03-10 | Dispositif d'alimentation electrique |
Applications Claiming Priority (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
JP57159938A JPS5950781A (ja) | 1982-09-14 | 1982-09-14 | 電源装置 |
Publications (2)
Publication Number | Publication Date |
---|---|
JPS5950781A JPS5950781A (ja) | 1984-03-23 |
JPH0442912B2 true JPH0442912B2 (ja) | 1992-07-14 |
Family
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