JPH05137267A - 電源装置 - Google Patents
電源装置Info
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- JPH05137267A JPH05137267A JP3322369A JP32236991A JPH05137267A JP H05137267 A JPH05137267 A JP H05137267A JP 3322369 A JP3322369 A JP 3322369A JP 32236991 A JP32236991 A JP 32236991A JP H05137267 A JPH05137267 A JP H05137267A
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- Japan
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- voltage
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- load circuit
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- G—PHYSICS
- G05—CONTROLLING; REGULATING
- G05F—SYSTEMS FOR REGULATING ELECTRIC OR MAGNETIC VARIABLES
- G05F1/00—Automatic systems in which deviations of an electric quantity from one or more predetermined values are detected at the output of the system and fed back to a device within the system to restore the detected quantity to its predetermined value or values, i.e. retroactive systems
- G05F1/10—Regulating voltage or current
- G05F1/46—Regulating voltage or current wherein the variable actually regulated by the final control device is dc
- G05F1/56—Regulating voltage or current wherein the variable actually regulated by the final control device is dc using semiconductor devices in series with the load as final control devices
- G05F1/563—Regulating voltage or current wherein the variable actually regulated by the final control device is dc using semiconductor devices in series with the load as final control devices including two stages of regulation at least one of which is output level responsive, e.g. coarse and fine regulation
-
- 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
- H02M3/145—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 using devices of a triode or transistor type requiring continuous application of a control signal
- H02M3/155—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 using devices of a triode or transistor type requiring continuous application of a control signal using semiconductor devices only
- H02M3/156—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 using devices of a triode or transistor type requiring continuous application of a control signal using semiconductor devices only with automatic control of output voltage or current, e.g. switching regulators
-
- H—ELECTRICITY
- H02—GENERATION; CONVERSION OR DISTRIBUTION OF ELECTRIC POWER
- H02J—CIRCUIT ARRANGEMENTS OR SYSTEMS FOR SUPPLYING OR DISTRIBUTING ELECTRIC POWER; SYSTEMS FOR STORING ELECTRIC ENERGY
- H02J2207/00—Indexing scheme relating to details of circuit arrangements for charging or depolarising batteries or for supplying loads from batteries
- H02J2207/20—Charging or discharging characterised by the power electronics converter
-
- 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
- H02M1/0003—Details of control, feedback or regulation circuits
- H02M1/0016—Control circuits providing compensation of output voltage deviations using feedforward of disturbance parameters
- H02M1/0022—Control circuits providing compensation of output voltage deviations using feedforward of disturbance parameters the disturbance parameters being input voltage fluctuations
-
- 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
- H02M1/36—Means for starting or stopping converters
Abstract
(57)【要約】
【目的】 電池の出力をチョッパ制御式非絶縁型DC/
DCコンバータを介して負荷回路に供給する電源装置に
関する。電池のエネルギーを無駄なく効率良く引き出し
て負荷回路に供給する。 【構成】 コンバータ2の入出力を直結して電池1の出
力を直接負荷回路3に印加するためのバイパススイッチ
4を設ける。電池1の電圧が許容範囲内であるときコン
バータ2の動作を停止するとともにバイパススイッチ4
をオンにし、許容範囲外の時はコンバータ2を動作させ
てバイパススイッチ4をオフにする。
DCコンバータを介して負荷回路に供給する電源装置に
関する。電池のエネルギーを無駄なく効率良く引き出し
て負荷回路に供給する。 【構成】 コンバータ2の入出力を直結して電池1の出
力を直接負荷回路3に印加するためのバイパススイッチ
4を設ける。電池1の電圧が許容範囲内であるときコン
バータ2の動作を停止するとともにバイパススイッチ4
をオンにし、許容範囲外の時はコンバータ2を動作させ
てバイパススイッチ4をオフにする。
Description
【0001】
【産業上の利用分野】この発明は、電池の出力をチョッ
パ制御式の非絶縁形DC/DCコンバータを介して負荷
回路に供給する電源装置に関し、特に、電池に蓄えられ
ているエネルギーをできるだけ無駄なく負荷回路に供給
できるようにした電源装置に関する。
パ制御式の非絶縁形DC/DCコンバータを介して負荷
回路に供給する電源装置に関し、特に、電池に蓄えられ
ているエネルギーをできるだけ無駄なく負荷回路に供給
できるようにした電源装置に関する。
【0002】
【従来の技術】例えば携帯型のコンピュータやワードプ
ロセッサあるいはVTRやビデオカメラなど、最近の各
種電子機器においては、ニッケル・カドミウム二次電池
などの電池を電源とし、その出力をチョッパ制御式の非
絶縁形DC/DCコンバータによって電圧変換・安定化
して負荷回路に供給するようにした電源装置を内蔵した
ものがある。一般的には複数個の電池セルを直列接続し
て使用し、その直列接続された電池群の電圧を負荷回路
が要求する電圧になるようにDC/DCコンバータで変
換している。
ロセッサあるいはVTRやビデオカメラなど、最近の各
種電子機器においては、ニッケル・カドミウム二次電池
などの電池を電源とし、その出力をチョッパ制御式の非
絶縁形DC/DCコンバータによって電圧変換・安定化
して負荷回路に供給するようにした電源装置を内蔵した
ものがある。一般的には複数個の電池セルを直列接続し
て使用し、その直列接続された電池群の電圧を負荷回路
が要求する電圧になるようにDC/DCコンバータで変
換している。
【0003】
【発明が解決しようとする課題】電池を電源とする携帯
式の電子装置では、限られた寸法・重量の装置で連続使
用時間(1回の充電で使用できる時間、あるいは電池を
交換しないで使用できる時間)を長くすることが非常に
重要な技術課題となっている。そのため電池のエネルギ
ー密度を高める研究や、回路の消費電力を小さくする研
究が盛んに行われている。周知のように、チョッパ制御
式のコンバータ(スイッチングレギュレータ)は旧来の
直列制御式のレギュレータに比べてはるかに電力損失が
少なく、そのため最近の電子機器に多用されている。し
かし前記のような高度な低消費電力化の観点からする
と、チョッパ制御式のコンバータでも電力損失は20〜
25%程度もあり、電源装置それ自体に連続使用時間を
縮める大きな要因をかかえていることになる。
式の電子装置では、限られた寸法・重量の装置で連続使
用時間(1回の充電で使用できる時間、あるいは電池を
交換しないで使用できる時間)を長くすることが非常に
重要な技術課題となっている。そのため電池のエネルギ
ー密度を高める研究や、回路の消費電力を小さくする研
究が盛んに行われている。周知のように、チョッパ制御
式のコンバータ(スイッチングレギュレータ)は旧来の
直列制御式のレギュレータに比べてはるかに電力損失が
少なく、そのため最近の電子機器に多用されている。し
かし前記のような高度な低消費電力化の観点からする
と、チョッパ制御式のコンバータでも電力損失は20〜
25%程度もあり、電源装置それ自体に連続使用時間を
縮める大きな要因をかかえていることになる。
【0004】ところで、電池の直列接続段数を負荷回路
の要求電圧に合わせて選定すればDC/DCコンバータ
は使用しなくてもよいことになり、そのような構成の電
子機器ももちろんある。この場合、電池の放電曲線(放
電時間とともに低下していく電圧の特性)における安定
放電期間の電圧(公称電圧)を直列接続段数分だけ加算
した電圧が負荷回路の要求電圧に合うようにする。そし
て、電池電圧が放電に伴って低下し、あるしきい値以下
になると警告を発して使用停止を促したり、自動的に電
源を遮断して回路の誤動作を防止するようになってい
る。つまり負荷回路が正常に作動しなくなる電圧より若
干高い電圧を終止電圧として設定し、電池電圧が終止電
圧に達した時点で放電を止めるように構成している。よ
く知られているように、一般の電池は放電に伴って電圧
が徐々に低下していく特性を示すが、ある終止電圧で放
電を止めるように構成した場合、その時点で電池のエネ
ルギーが完全にゼロになっているわけではなく、相当量
のエネルギーが残っているのが普通である。DC/DC
コンバータを用いない電源装置では電池の終止電圧以下
での残存容量をまったく利用できず、そのため連続使用
時間が短くなる。
の要求電圧に合わせて選定すればDC/DCコンバータ
は使用しなくてもよいことになり、そのような構成の電
子機器ももちろんある。この場合、電池の放電曲線(放
電時間とともに低下していく電圧の特性)における安定
放電期間の電圧(公称電圧)を直列接続段数分だけ加算
した電圧が負荷回路の要求電圧に合うようにする。そし
て、電池電圧が放電に伴って低下し、あるしきい値以下
になると警告を発して使用停止を促したり、自動的に電
源を遮断して回路の誤動作を防止するようになってい
る。つまり負荷回路が正常に作動しなくなる電圧より若
干高い電圧を終止電圧として設定し、電池電圧が終止電
圧に達した時点で放電を止めるように構成している。よ
く知られているように、一般の電池は放電に伴って電圧
が徐々に低下していく特性を示すが、ある終止電圧で放
電を止めるように構成した場合、その時点で電池のエネ
ルギーが完全にゼロになっているわけではなく、相当量
のエネルギーが残っているのが普通である。DC/DC
コンバータを用いない電源装置では電池の終止電圧以下
での残存容量をまったく利用できず、そのため連続使用
時間が短くなる。
【0005】この発明は前述した従来の問題点に鑑みな
されたもので、その目的は、電池のエネルギーを有効に
活用して利用機器の連続使用時間を長くすることができ
るようにした電源装置を提供することにある。
されたもので、その目的は、電池のエネルギーを有効に
活用して利用機器の連続使用時間を長くすることができ
るようにした電源装置を提供することにある。
【0006】
【課題を解決するための手段】この発明による電源装置
は、電池の出力をチョッパ制御式非絶縁形DC/DCコ
ンバータを介して負荷回路に供給するものであるが、前
記コンバータの入出力を直結して前記電池の出力を直接
前記負荷回路に印加するためのバイパススイッチと、前
記コンバータの入力電圧が前記負荷回路の許容範囲内か
範囲外かを判断する比較手段と、この比較手段が許容範
囲内と判定している状態では前記コンバータの動作を停
止させるとともに前記バイパススイッチをオンにし、許
容範囲外と判定している状態では前記コンバータを動作
させるとともに前記バイパススイッチをオフにする制御
手段とを付加した。
は、電池の出力をチョッパ制御式非絶縁形DC/DCコ
ンバータを介して負荷回路に供給するものであるが、前
記コンバータの入出力を直結して前記電池の出力を直接
前記負荷回路に印加するためのバイパススイッチと、前
記コンバータの入力電圧が前記負荷回路の許容範囲内か
範囲外かを判断する比較手段と、この比較手段が許容範
囲内と判定している状態では前記コンバータの動作を停
止させるとともに前記バイパススイッチをオンにし、許
容範囲外と判定している状態では前記コンバータを動作
させるとともに前記バイパススイッチをオフにする制御
手段とを付加した。
【0007】
【作用】前記電池の出力電圧が前記負荷回路の要求電圧
の許容範囲内にある場合、前記コンバータは停止し、前
記電池の出力が直接前記負荷回路に供給される。前記電
池の出力電圧が前記負荷回路の要求電圧の許容範囲を外
れている場合に、前記バイパススイッチはオフになり、
前記コンバータが動作して許容範囲内に収まるように電
圧変換する。
の許容範囲内にある場合、前記コンバータは停止し、前
記電池の出力が直接前記負荷回路に供給される。前記電
池の出力電圧が前記負荷回路の要求電圧の許容範囲を外
れている場合に、前記バイパススイッチはオフになり、
前記コンバータが動作して許容範囲内に収まるように電
圧変換する。
【0008】
【実施例】図1はこの発明の一実施例による電源装置の
概略構成を示している。この装置は電池1の出力をチョ
ッパ制御式非絶縁形で昇圧形のDC/DCコンバータ2
を介して負荷回路3に供給するものであるが、コンバー
タ2の入出力を直結して電池1の出力を直接負荷回路3
に印加するためのバイパススイッチとしてのラッチング
リレー4を設けている。そして図2に示すように、電池
電圧が公称電圧よりすこし低い基準電圧Vsより大きな
放電初期から中期にかけてはコンバータ2を停止してお
き、リレー4をオンにして電池1の出力を直接負荷回路
に供給し、放電末期になって電池電圧が基準電圧Vsよ
り低下したならばコンバータ2を作動させるとともにリ
レー4をオフにし、コンバータ2により電池電圧を公称
電圧程度まで昇圧して負荷回路3に供給する。以上の動
作を実現する実施例の構成を以下に詳細に説明する。
概略構成を示している。この装置は電池1の出力をチョ
ッパ制御式非絶縁形で昇圧形のDC/DCコンバータ2
を介して負荷回路3に供給するものであるが、コンバー
タ2の入出力を直結して電池1の出力を直接負荷回路3
に印加するためのバイパススイッチとしてのラッチング
リレー4を設けている。そして図2に示すように、電池
電圧が公称電圧よりすこし低い基準電圧Vsより大きな
放電初期から中期にかけてはコンバータ2を停止してお
き、リレー4をオンにして電池1の出力を直接負荷回路
に供給し、放電末期になって電池電圧が基準電圧Vsよ
り低下したならばコンバータ2を作動させるとともにリ
レー4をオフにし、コンバータ2により電池電圧を公称
電圧程度まで昇圧して負荷回路3に供給する。以上の動
作を実現する実施例の構成を以下に詳細に説明する。
【0009】この実施例のコンバータ2は昇圧型チョッ
パ回路と呼ばれるよく知られた回路であり、パルス幅変
調回路27によって高い周波数でオン・オフ駆動される
トランジスタ22と、トランジスタ22とともに入力端
子間に直列接続されたインダクタ21と、トランジスタ
22のオフ時にインダクタ21を通して電流が流れるよ
うにトランジスタ22の両端に直列接続されたダイオー
ド23とコンデンサ24とを有する。コンデンサ24は
相当大きな容量があり、これの両端から平滑化され電圧
安定化された直流出力V2が取り出される。出力電圧V
2は分圧抵抗R1、R2を介して検出され、誤差増幅回
路26により出力電圧V2の目標電圧に対する誤差分が
検出されて増幅される。パルス幅変調回路26に対して
発振回路25の高周波パルス信号が被変調波となり、誤
差増幅回路26の出力が変調信号となる。つまり、トラ
ンジスタ22のオン時間比が誤差増幅回路26の出力に
よって制御され、出力電圧V2が目標電圧に近づくよう
にフィードバック制御がなされる。
パ回路と呼ばれるよく知られた回路であり、パルス幅変
調回路27によって高い周波数でオン・オフ駆動される
トランジスタ22と、トランジスタ22とともに入力端
子間に直列接続されたインダクタ21と、トランジスタ
22のオフ時にインダクタ21を通して電流が流れるよ
うにトランジスタ22の両端に直列接続されたダイオー
ド23とコンデンサ24とを有する。コンデンサ24は
相当大きな容量があり、これの両端から平滑化され電圧
安定化された直流出力V2が取り出される。出力電圧V
2は分圧抵抗R1、R2を介して検出され、誤差増幅回
路26により出力電圧V2の目標電圧に対する誤差分が
検出されて増幅される。パルス幅変調回路26に対して
発振回路25の高周波パルス信号が被変調波となり、誤
差増幅回路26の出力が変調信号となる。つまり、トラ
ンジスタ22のオン時間比が誤差増幅回路26の出力に
よって制御され、出力電圧V2が目標電圧に近づくよう
にフィードバック制御がなされる。
【0010】また、入力端子に印加される電池1の電圧
V1は分圧抵抗R3、R4を介して検出され、コンパレ
ータ5にて基準電圧Vbと比較される。基準電圧Vbは
図2における基準電圧Vsに対応するもので、電池電圧
が基準電圧Vsより大きい時にはコンパレータ5の出力
はオンとなり、電池電圧が基準電圧Vsより低下すると
コンパレータ5の出力はオフとなる。このコンパレータ
5の出力が前記コンバータ2における発振回路25の発
振停止信号となっている。つまりコンパレータ5の出力
がオンの時には発振回路25の発振が停止し、トランジ
スタ22はオフ状態に保たれる。これがコンバータ2の
非動作状態である。
V1は分圧抵抗R3、R4を介して検出され、コンパレ
ータ5にて基準電圧Vbと比較される。基準電圧Vbは
図2における基準電圧Vsに対応するもので、電池電圧
が基準電圧Vsより大きい時にはコンパレータ5の出力
はオンとなり、電池電圧が基準電圧Vsより低下すると
コンパレータ5の出力はオフとなる。このコンパレータ
5の出力が前記コンバータ2における発振回路25の発
振停止信号となっている。つまりコンパレータ5の出力
がオンの時には発振回路25の発振が停止し、トランジ
スタ22はオフ状態に保たれる。これがコンバータ2の
非動作状態である。
【0011】また、コンパレータ5の出力はバイパスス
イッチとしてのラッチングリレー4の制御信号ともな
る。リレー制御回路6は、コンパレータ5の出力がオン
になった時点でラッチングリレー4をオンにトリガし、
コンパレータ5の出力がオンからオフに反転したのを受
けてラッチングリレー4をオフにトリガする。このラッ
チングリレー4はラッチ機能を有する機械接点式のリレ
ーであり、コンバータ2の非動作期間にオンとなり、ま
ったく損失なく電池1と負荷回路3とを直結する。
イッチとしてのラッチングリレー4の制御信号ともな
る。リレー制御回路6は、コンパレータ5の出力がオン
になった時点でラッチングリレー4をオンにトリガし、
コンパレータ5の出力がオンからオフに反転したのを受
けてラッチングリレー4をオフにトリガする。このラッ
チングリレー4はラッチ機能を有する機械接点式のリレ
ーであり、コンバータ2の非動作期間にオンとなり、ま
ったく損失なく電池1と負荷回路3とを直結する。
【0012】なお、前記の実施例では電池電圧が低下す
る放電末期に昇圧型のコンバータを動作させる構成であ
るが、本発明はこれに限定されるものではなく、放電初
期の電池電圧が高すぎる状態で降圧型のコンバータを動
作させ、電池電圧がある程度低下して落ち着いたならば
コンバータの動作を停止して直接給電とする構成も考え
られる。
る放電末期に昇圧型のコンバータを動作させる構成であ
るが、本発明はこれに限定されるものではなく、放電初
期の電池電圧が高すぎる状態で降圧型のコンバータを動
作させ、電池電圧がある程度低下して落ち着いたならば
コンバータの動作を停止して直接給電とする構成も考え
られる。
【0013】
【発明の効果】以上詳細に説明したように、この発明に
よれば、電池の電圧が所定の範囲内にある場合にはコン
バータを動作させず、電池出力を直接負荷回路に供給す
るので、コンバータの動作に伴う電力損失がまったくな
く、高効率の電源装置として作動する。また、電池電圧
が許容範囲を外れた場合にはコンバータを動作させて電
圧を安定化して負荷回路に供給するので、電池のエネル
ギーを無駄なく引き出して利用することができる。その
結果、電池を電源とする携帯型の電子機器における連続
使用時間を長くすることができる。
よれば、電池の電圧が所定の範囲内にある場合にはコン
バータを動作させず、電池出力を直接負荷回路に供給す
るので、コンバータの動作に伴う電力損失がまったくな
く、高効率の電源装置として作動する。また、電池電圧
が許容範囲を外れた場合にはコンバータを動作させて電
圧を安定化して負荷回路に供給するので、電池のエネル
ギーを無駄なく引き出して利用することができる。その
結果、電池を電源とする携帯型の電子機器における連続
使用時間を長くすることができる。
【図1】この発明の一実施例による電源装置の概略構成
図である。
図である。
【図2】同上装置の動作を説明するための電池の放電特
性図である。
性図である。
1 電池 2 DC/DCコンバ
ータ 2 負荷回路 4 ラッチングリレー 5 コンパレータ 6 リレー制御回路 21 インダクタ 22 トランジスタ 23 ダイオード 24 コンデンサ 25 発振回路 26 誤差増幅回路 27 パルス幅変調回路
ータ 2 負荷回路 4 ラッチングリレー 5 コンパレータ 6 リレー制御回路 21 インダクタ 22 トランジスタ 23 ダイオード 24 コンデンサ 25 発振回路 26 誤差増幅回路 27 パルス幅変調回路
Claims (1)
- 【請求項1】 電池の出力をチョッパ制御式非絶縁形D
C/DCコンバータを介して負荷回路に供給する電源装
置であって、前記コンバータの入出力を直結して前記電
池の出力を直接前記負荷回路に印加するためのバイパス
スイッチと、前記コンバータの入力電圧が前記負荷回路
の許容範囲内か範囲外かを判断する比較手段と、この比
較手段が許容範囲内と判定している状態では前記コンバ
ータの動作を停止させるとともに前記バイパススイッチ
をオンにし、許容範囲外と判定している状態では前記コ
ンバータを動作させるとともに前記バイパススイッチを
オフにする制御手段とを備えたことを特徴とする電源装
置。
Priority Applications (4)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
JP3322369A JPH05137267A (ja) | 1991-11-12 | 1991-11-12 | 電源装置 |
IL10130292A IL101302A (en) | 1991-11-12 | 1992-03-19 | Electric power unit |
US07/854,235 US5161097A (en) | 1991-11-12 | 1992-03-20 | Electric power unit |
EP92302989A EP0546652A1 (en) | 1991-11-12 | 1992-04-03 | Electric power unit |
Applications Claiming Priority (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
JP3322369A JPH05137267A (ja) | 1991-11-12 | 1991-11-12 | 電源装置 |
Publications (1)
Publication Number | Publication Date |
---|---|
JPH05137267A true JPH05137267A (ja) | 1993-06-01 |
Family
ID=18142879
Family Applications (1)
Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
---|---|---|---|
JP3322369A Pending JPH05137267A (ja) | 1991-11-12 | 1991-11-12 | 電源装置 |
Country Status (4)
Country | Link |
---|---|
US (1) | US5161097A (ja) |
EP (1) | EP0546652A1 (ja) |
JP (1) | JPH05137267A (ja) |
IL (1) | IL101302A (ja) |
Cited By (45)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
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JPH09131069A (ja) * | 1995-10-31 | 1997-05-16 | Matsushita Electric Works Ltd | 電力変換装置 |
JPH09294331A (ja) * | 1996-04-26 | 1997-11-11 | Mitsubishi Electric Corp | 過電圧保護回路 |
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JP2000112545A (ja) * | 1998-09-30 | 2000-04-21 | Daihen Corp | 太陽光発電システム |
JP2001223939A (ja) * | 2000-02-14 | 2001-08-17 | Canon Inc | 撮像装置 |
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