JPH01500465A - 液晶ディスプレイ - Google Patents

液晶ディスプレイ

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JPH01500465A
JPH01500465A JP62504929A JP50492987A JPH01500465A JP H01500465 A JPH01500465 A JP H01500465A JP 62504929 A JP62504929 A JP 62504929A JP 50492987 A JP50492987 A JP 50492987A JP H01500465 A JPH01500465 A JP H01500465A
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Abstract

(57)【要約】本公報は電子出願前の出願データであるため要約のデータは記録されません。

Description

【発明の詳細な説明】 液晶ディスプレイ 本発明は、液晶ディスプレイおよび過電圧に対して液晶ディスプレイを保護する 方法に関する。
液晶ディスプレイ(LCD)は良く知られており、商業的に非常な成功を納めて いる。液晶ディスプレイは、閾電圧を越える印加電圧に応答して液晶材料が光学 的状態を変え(即ち、「オン」となり)、その結果、ディスプレイの外観の変化 を容易に識別できる性能によるものである。例えば、ディスプレイは閾電圧以下 では不透明に、閾電圧以上では透明に見えるか、またはその反対である。あるい は、ディスプレイは、閾電圧を越えると色を変えることができる。LCDの製造 および用途にっていは、バハダー(B ahadur)がモレキュラー・クリス タルズ・アンド・リキッド・クリスタルズ(Mo1. CrysLは!メカ+s t、)1見9,3(1,984年)で説明している。
LCDに印加される電圧が増加すると、ある点において電圧は、ディスプレイの 液晶ま1こは他の材料成分の誘電耐電、王を越え、その柱1)iハヘ△祷陰÷7 鴎計緬ニア+ト・プ +1ロ知嚢プ?斗 へ像−小電圧をLCDの耐電圧Vwと 称し、耐電圧を越える電圧を過電圧と称す。例えば、■1を越える電圧を配電す るシステムにLCDが偶発的に直接接続される場合、あるいは、LCDが計画的 に接続されるシステムが予想もしない電力の急増に遭遇する場合、LCDは過電 圧にさらされることがある。
電池式腕時計のようなLCDのある用途の場合、LCDは低電圧回路、即ち、耐 電圧以下で作動する回路で使用される。供給される電源が実質的にLCDの耐電 圧を越える状況において、LCDを使用することが提案されている。西ドイツ国 特許出願公開明細書第3゜308.972号(ヘーフェルハーゲン(Hever hagen)ら)には、ヒユーズの作動状部を表示するデバイスが記載されてい る。直列接続のコンデンサーを有するLCDは、監視すべきヒユーズにまたがっ て電気的に接続されている。双方の接続リードを抵抗的に接続するか、あるいは 一方を容量的に接続して、他方を抵抗的に接続することができる。このようにし て、殆ど電力を必要とせずに主要部の電圧を検知するために、LCDに必要な最 小限の作動電流が供給される。
西ドイツ国特許出願公開明細書第3,239,703号(ケール(K ehr) )には、媒体および高電圧ケーブル用電気コネクターが記載され、コネクターの LCDモニターがケーブルのオン/オフ状態を連続的に読み取る。モニターは、 電圧降下回路を介してケーブルの電力供給部分に接続されている。モニターは、 接地されているケーブルのシールドに接続されている。西ドイツ国特許出願公開 明細書第3,402,655号(ゲーリッヒ(G oehlich))には、高 電圧装置の状態を指示するデバイスが記載されている。このデバイスは、LCD ディスプレイを有し、単相接続ラインにより装置に電気的に接続され、アースに 容量的に接続されている。
本発明は、電気装置を提供し、該装置は、(a)正誘電異方性液晶から成り、閾 電圧以下においてキャパシタンスCIおよび飽和電圧以上でキャパシタンスC, を有するLCD。
ならびに、 (b)液晶ディスプレイと直列に接続され、不等式:を満足するキャパシタンス C8を有するコンデンサーを有して成る。好ましくはキャパシタンスC0は実質 的に一定である。また、C0は、不等式: %式% を満足するのが好ましい。液晶は、封入ネマチック液晶が好ましい。
本発明のもう1つの態様では、電気装置を提供し、該装置は、(a)直列接続さ れた上記LCDのアレイおよび(b)キャパシタンスC0を有し、不等式:%式 % E式中、nはアレイ中のディスプレイ数、C3は上記と同義である。]を満足す るようにアレイの端でLCDと直列に接続されているコンデンサー を有して成る。
本発明の更にもう1つの態様では、電気回路を提供し、該回路は、(a)上記L CD。
(b)LCDと直列のコンデンサー、および(c)LCDの耐電圧以下の電圧を LCDディスプレイとコンデンサーとの組み合わせにまたがって加える手段を有 して成る。
コンデンサーは実質的に一定のキャパシタンスを有するのが好ましく、このキャ パシタンスは、好ましくはC1以下、より好ましくはC0〜C2であり、C1お よびC6は上記と同義である。回路は、追加のLCDを有してよい。手段はLC Dの耐電圧以下の出力電圧を有する電源であっても、あるいは電圧降下手段と組 み合わせたLCDの耐電圧以上の出力電圧を有する電源であってもよい。電圧降 下手段は、コンデンサーであってよい。
第1a図および第1b図は、LCD中で印加電圧がいかに液晶分子を整列させる かを模式的に示す。
第2図は、正誘電異方性を有する液晶から作られたLCDのキャパシタンスが印 加電圧により変化する様子を一般的に示す。
第3図は、より大きいパターンを形成するようにLCDのアレイが配置されてい る本発明の独様を示す。
第4図は、LCDかアナログ電圧ディスプレイのディスプレイ要素として機能す る本発明のもう1つの態様を示す。
第5図は、封入液晶を使用する積層LCD構造を示す。
第6図は、液晶を使用した積層構造を示し、複数のLCDが直列接続されて直列 接続アレイを形成している。
LCDに到達する線間電圧を降下する電圧降下回路を使用する場合、同時に、L CDをオンとするために必要な線間電圧を実質的に増やす点で不利である。例え ば、閾電圧が10ボルト、耐電圧が200ボルトのLCDを考えてみる。線間電 圧を半分にする電圧降下回路にLCDを接続すると、線間電圧が少なくとも20 ポルトである時だけLCDは閾電圧にさらされる。即ち、実効閾電圧が2倍にな り、LCDは前より感度が鈍る。同時に、実効耐電圧は2倍になり、LCDは線 間電圧が400ボルトになるまで壊れない。電圧降下回路が線間電圧を1/3だ け降下する場合、線間電圧が15ボルトとなるまで、LCDは閾電圧にさらされ ない。即ち、実効閾電圧は先の場合はどは増えない。しかしながら、線間電圧が 僅か300ボルトになると、LCDにまたがる電圧は200ボルトに達し、即ち 、過電圧に対する保護レベルは低下する。従って、実効閾電圧と過電圧保護の程 度との間で兼合いが存在し、過電圧保護を最大限にしながらも、実効閾電圧の増 加を最小限にするのが望ましい。
典型的には、液晶は、分子の長袖か相互に平行に整列または配向する性質を有す る細長い形状の分子である。この整列により、液晶は、異方性となる。これは、 整列の方向に対して平行および垂直に測定した場合に、物理的、光学的および他 の性質が同じでないことを意味する。整列の方向は、ある種の外力、例えば印加 電圧により容易に影響を受け得る。第1a図および第1b図は、LCDがこの特 性を利用する一般的な方法を示す。LCDIは、電極3と4との間で液晶2を有 して成り、電源5にまたがって接続されている。スイッチ6は開いており、従っ て、LCDIは「オフ」状態である。液晶2は、電極面に対して平行に向いた分 子の長袖を有するように描かれ、「ツイストネマチック」型のLCDの場合に相 当するが、LCDの型および構造に応じてランダム配向を含む他の配向であって もよい。
電源5は直流として示しているが、交流電源も使用できる。
第1b図は、同じデバイスおよび回路を示すが、スイッチ6か閉じられている。
電源5によりLCDIに印加される電圧は、電極3および4の面に対して分子の 長袖が垂直となるように結晶2の分子を整列するのに十分である。異方性故に、 長軸に対して垂直に見た場合(第1a図)と平行に見た場合(第1b図)では異 なって見え、その結果、看者はLCDが「オフ」であるか、「オン」であるかを 容易に決定できる。例えば、液晶2は「オフ−1状態では不透明に、「オ石状態 では透明に見えるか、あるいはその逆である。
液晶は誘電率においても異方性を示し得る。その場合、式(1)のeLにより一 般的に表した液晶の誘電率は、2つの値、elおよびe。
を用いてより正確に表される。ここでe、は長軸に対して平行な値であり、C2 は長袖に対して垂直な値である。e、よりe、が大きい液晶は、正誘電異方性を 有すると呼ばれる。そのような液晶には、典型的にはライス)・ネマチックLC Dに使用されるものが包含される。適当な正誘電異方性液晶には、ブリティッシ ュ・ドラック・ハウス(British DrLg Hocse)から市販され てC7として知られている液晶およびベンゾエートエステル、特に4−シアノフ ェニル基を有するものが包含される。代表的な正誘電異方性液晶は、アメリカ合 衆国特許第4,591,233号(ファーガソン(F ergason))に記 載されており、本明細書において該特許を参照している。
全ての印加電圧下で、C0は実質的に一定であるのが好ましい。
コンデンサーの構造は問題ではない。誘電材料は、空気、油、紙、真空、六フッ 化硫黄、酸化アルミニウム、セラミックなどであってよい。
不等式(8)によりC6を選択する利点を、以下に示す場合を参照して説明する 。C,が10pP%C7がaoppであり、Vtカ月0ボルト、Vwが200ボ ルトであるLCDを考える。第1表は、キャパシタンスC0が2.20または6 0pPのコンデンサーと直列にこのLCDを接続した場合に生じる事項を示し、 最初および最後のキャパシタンスは不等式(8)により示される範囲外となる。
第1表 キャパシタンスCo(pF) 2 20 6O LCDがvtに達する線間電圧 60 15 ]、1.7LCDがV隻に達する 線間電圧3200 500 3002pFコンデンサーを使用する場合、過電圧 に対する実質的な保護が存在するが、LCDの感度は非常に鈍い。線間電圧が6 0ボルトに達する場合にのみオンとなる。60pFコンデンサーを使用する場合 、LCDの感度は非常に良く、(通常の閾電圧10ボルトをそれほど越えない) 11.7ボルトの線間電圧てオンとなるが、過電圧保護は最小限である。20p Pのコンデンサーを使用する場合では、LCDの感度はまだ良く、15ボルトの 線間電圧でオンとなり、また、実質的な過電圧保護を享受する。
また、不等式(8)のC+ Ctの範囲内では、感度と過電圧保護との間の所望 のバランスを微調節するようにC8を選択できることに注目すべきである。C1 に近いC8を選択すると、過電圧保護がより強調され、一方、C7に近いC6を 選択すると、デバイスの感度がより強調される。
また、特定の機能を主として強調する場合、不等式(8)の範囲外を選択するこ とができることにも注目すべきである。例えば、過電圧保護に主に着目する場合 、Coは、式:%式%(9) に従って選択する必要があり、実際、01以下であってよい。
本発明は、正誘電異方性を有する任意の液晶から作られるLCDに実用できる。
好ましい態様では、LCDは「ツイストネマチック」として一般的に知られてい る種類であり、その製法および性質は上述のバハダーの文献を参照されたい。も う1つの好ましい態様では、LCDを封入液晶から製造する。これは、包囲ま1 こは封入媒体もしくは材料内に閉じ込められた液晶である。封入液晶は、液晶お よび液晶が溶解しない封入媒体を混合し、封入媒体中で液晶の独立したカプセル を形成することにより製造できる。着色して見えるように、多色性染料を含んで よい。好ましい封入媒体は、ポリビニルアルコールである。本発明を実施する場 合に適当な封入液晶およびそれから作るデバイスは、アメリカ合衆国特許第4. 435.047号(ファーガソン)および第4.591,233号(ファーガソ ン)に記載されている。
LCD中の液晶は、単独または純粋の成分である必要はなく、混合物であってよ いことは当業者にはよく知られている。例えば、特定の温変範囲における液晶化 または特定の程度の誘電異方性を達成するために液晶をブレンドしてよい。本明 細書で使用している「液晶」または「液晶材料」なる語は、単独の液晶成分、液 晶のブレンドおよび封入液晶を包含する。
本発明の実施は、コンデンサーを単一の正誘電異方性LCDに接続することに限 定されない。第3図は、キャパシタンスc0のコンデンサ−8が、直列に接続さ れ1こ29個の正誘電異方性LCD9のうちの最初のLCDに接続されている態 様7を示し、各LCDは、Vt以下およびVs以上においてそれぞれC8および C7の等しいキャパシタンスを有し、数字lを形成するアレイで配置されている 。(簡単の1こめに、図面では各LCD9に標示を施していない。)複数のLC Dを使用する場合、デバイスは、複数の液晶要素から成るアIノイから成ってよ く、第1液晶要素は他の任意の液晶要素のキャパシタンスより低い非印加状態に おけるキャパシタンスを有し、正誘電異方性を有する液晶材料から成り、その結 果、該液晶要素は、非印加状態におけるキャパシタンスより大きい印加状態にお けるキャパシタンスを有する。第2液晶要素は、該第1液晶要素と電気的に直列 に接続され、該第2液晶要素は、印加状態における第1液晶要素のキャパシタン スより低い非印加状態におけるキャパシタンスを有する。各液晶要素は、正誘電 異方性を有するのが好ましい。その上うなアlノイでは、液晶要素は実質的に同 じ寸法でも、あるいは異なる寸法でもよい。アレイのこの態様は、本出願と同一 出願人による同日出願の国際出願第PCT/US 87101756号(代理人 整理番号MPI+34A)に記載されている。
そのような構造により多くの利点がもたらされる。個々のLCDは相当小さいが 、全体的な外見は大きなディスプレイの外見である。
個々の大きなLCDを製造するのは困難であり、一旦製造すると、相当大きな漏 れ電流および電極間にまfこがって必要なVtとなる時定数が相当大きいために 、それぞれ相当大きな電流を消費するか、オンとなる時間を要する。第3図の構 造では、この問題点を避けられる。LCDは、直列に接続したn個のコンデンサ ー(この場合、nは29である)に電気的に等しく、全体のキャパシタンスは、 閾電圧以下ではC,/nであり、飽和電圧以上ではC=/nである。全体のキャ パシタンスは、個々のLCDのキャパシタンスより遥かに小さく、そのアレイに 匹敵する寸法の単一のLCDのキャパシタンスより更に遥かに小さい。先に説明 したように、LCD感度または過電圧保護を強調するようにC0選択できる。従 って、感度のためには、c +/n< c o (i o ) であるのが望ましく、一方、過電圧保護のためには、co<C1/n (11) が望ましい。
本発明の更に別の態様では、アナログ電圧計を提供する。第4図では、アナログ 電圧計lOは、相互に並列に接続したサブユニット11.12.13および14 を有して成る。各サブユニットは、コンデンサー16と直列に接続された少なく とも1つのLCD15を有して成る。■を越えるLCD15を有するサブユニッ ト12.13および14では、LCD15は相互に直列に接続されている。各L CD15は、正誘電異方性の液晶から作られている。例を簡単にするために、各 LCD15は、閾電圧Vt以下では等しいキャパシタンスC0を、飽和電圧Vs 以上では等しいキャパシタンスC1を、各コンデンサー16は等しいキャパシタ ンスC8を有する。電圧計10を電圧Vにまたがって接続する場合、アナログリ ードアウト■を提供する。直列に接続した等しいキャパシタンスを有するn個の コンデンサーの場合、全体の電圧はそれらの間に等しく分配され、それぞれが全 体の17nを担うことは知られている。従って、サブユニット中の全LCD15 は、式(12):%式%) [式中、nはサブユニット中のLCD15の数、■oはコンデンサー16にまた がる電圧である。] により与えられる線間電圧Vでオンとなる。各LCD15にまたがる電圧がVt である場合、式(13):%式%) を満足する。式(12)および式(13)を組み合わせると、V=Vt(n+C +/co) ct 4)が得られる。従って、例えばVtが10ボルトでサブユ ニット11がV=15ボルトでオンとなる場合、サブユニット12.13および 14は、それぞれv−25,35および45ボルトでオンとなる。
場合により、電圧計10の可視部分を破線17により囲んで示すように覆ってよ く、この場合、破線内のLCDのみが見えことになり、シングルバーリードアウ トとなる。当業者であれば、特に第4図に示した以外の他の構造および組み合わ せも可能であることが理解されよう。例えば、要すれば、サブユニット11から 14までのサブユニット数nの増加は図示したように等差数列的である必要はな く、等比数列的なアレイまたは他の数列的なアレイであってよい。別法では、キ ャパシタンスC3、C!およびC0は、各LCDま几はコンデンサーに対して同 じである必要はない。
本発明の更にもう1つの態様では、LCDを線間電圧の急増かみ防止する。この 態様では、通常の線間電圧は、LCDの耐電圧より小さいが、LCDは耐電圧を 越える急増には壊れ易い。先に規定したようにキャパシタンスC1およびC3を 有するLCDは、コンデンサーおよびL CDとコンデンサーとにまr二がって Vw以下の電圧を印加する手段に直列に接続される。コンデンサーは一定キャパ シタンスC6を有するのが好ましい。C0はC,以下であるのか好ましく、01 以上かつC7以下であるのかより好ましい。
本発明の実施に適当なLCDは封入液晶を使用した積層構造であるのが有利であ る。第5図は、そのような積層物18の断面を示す。
積層物は、それぞれ内側表面に付着された対向電極21および22を有する2つ の透明支持材料19および20を有して成る。封入液晶23は、支持材料19と 20との間および電極21と22との間に有り、LCD24を形成している。L CD24の境界は、電極2!および22の重なり部分により規定される。線25 −25′および26−26°はこれらの境界を目視的に判り易いように描いてい る。
この積層構造は、第3図のように直列に接続したLCDアレイを形成する場合に 特に有利である。第6図は、そのような構造27の断面を示す。2つの支持材料 28および29は、その内側表面に電極30a−dを付着している。封入液晶材 料31は、支持材料28と29との間および電極30a=dの間に存在し、LC D32a−cを形成する。電極30aと30bの重なり部分はLCD32aを規 定し、電極30bと30cの重なり部分はLCD32bを規定し、電極30cと 30dの重なり部分はLCD32cを形成する。LCD32a−cを視覚的に判 り易くするために、線33−33’、34−34°、35−35゛、3fl+− 36°、37−37°および38−38″を描いている。この連続しr二電極の 重なり部分によりLCD32a=cは直列に接続され、各電極の重なっていない 部分は、隣接するLCDの間で電気接続部を形成する。例えば、電極30aまた は30cに重なっていない電極30bの部分は、LCD32aと32bとを接続 する。従って、LCD32aがLCD32bに直列に接続され、次にLCD32 bはLCD32cに直列に接続される。
積層構造を有するLCDは以下のようにして容易に作られる。所望の電極パター ンの図面を作成する。通常のフォトレジスト法を使用して、描いた各図面を、例 えばインジウムチタン酸化物(ITO)のような電極材料で片側を被覆した例え ばポリエチレンテレフタレート(マイラー(Mylar))またはポリアミドの 透明支持材料のシートに転写する。過剰の不要なITOを除去して、支持材料の 各シートにITO電極のパターンを残す。例えばナイフコーティング法により液 晶材料、例えば、封入媒体、好ましくはポリビニルアルコールと混合したブリテ ィッシュ・ドラッグ・ハウス製のE63またはメルク(Merck) 1840 により一方のシートの導体側を被覆する。液晶−封入媒体混合物の粘着層を硬化 する。他方のシートを封入液晶層の上に配置し、導体側を液晶材料に向けて導体 パターンが適当に整合するのを確保するように注意する。次に、加熱器で加熱し て積層し、直列接続した複数のLCDを有する積層構造物とする。
例として以下に本発明の実施例を示すが、これに限定されるものビフェニル含有 ネマチック液晶(E63、ブリティッシュ・ドラッグ・ハウス製、西ドイツ国の メルクの子会社)2gをポリビニルアルコール(バイノール(V 1nol)  203、エアー・プロダクツ・コーポレイション(Ari Products  Corp、 )製、以下に説明するようにして精製)の22%水溶液4gと混合 して高インピーダンスの封入液晶を製造した。低剪断の小さいホモジナイザーに より混合物を乳化した。
ドクターナイフを3ミルに設定してITO(インドレックス(I ntrex) )電極フィルムを有するポリエステルフィルム(マイラー)をエマルジョンによ り被覆した。次にエマルジョンを室温で風乾した。電極を適当に整合させるよう に注意して、ITO電極を有する第2ポリエステルフイルムを第1ポリエステル フイルムのエマルジョン側に対して配置した。ホットローラー(約90°C)間 にサンドイッチ構造物を通し、加熱器で約90℃で3〜4時間加熱することによ りポリエステルフィルムを相互に積層しに。封入液晶層の厚さは約10ミクロン であった。ネマチック液晶粒子の直径は約3〜4ミクロンであった。
断面積が約1 cm”のLCDを積層物から製造した。LCDは、ゼロフィール ドまたはフィールドオフの状部では光を散乱しr二。L CDは、約7ボルトの 閾電圧および約35ボルトの飽和電圧を有した。
抵抗率は、減衰時間の弾道測定を使用して誘電率12基準で3×10′!Ω・c mであっに。LCDのキャパシタンスは、(閾電圧以下の電圧である)lボルト において約1000pFであり、(飽和電圧以上の電圧である)40ボルトにお いて約2000pFであった。
LCDを1500pFのコンデンサーと直列に接続した。この組み合わせでは、 LCDは約10ポルI・の実効閾電圧および約100ボルトの実効飽和電圧を有 し乙。
ポリビニルアルコール200gを500πgのメタノールで洗浄して精製し、次 に500吋の脱イオン水に溶解した。メタノール500x(lを加えて溶液から ポリビニルアルコールを析出させ、その後乾燥し乙。
Hθ−p Fんヒ/B b蛇−2 F1a−3 H先5 bリ−4 H先6 国際調査報告

Claims (16)

    【特許請求の範囲】
  1. 1.電気装置であって、 (a)正誘電異方性液晶から成り、閾電圧以下でキャパシタンスC1を有し、飽 和電圧以上でキャパシタンスC2を有する液晶ディスプレイおよび (b)該ディスプレイと直列に接続され、不等式:C0<C2 を満足するキャパシタンスC0を有するコンデンサーを有して成る装置。
  2. 2.C1<C0<C2である請求の範囲第1項記載の装置。
  3. 3.C0が実質的に一定である請求の範囲第1項記載の装置。
  4. 4.該正誘電異方性液晶が封入ネマチック液晶である請求の範囲第1〜3項のい ずれかに記載の装置。
  5. 5.電気装置であって、 (a)それぞれが正誘電異方性液晶から成り、閾電圧以下においてキャパシタン スC1および飽和電圧以上においてキャパシタンスC2を有する液晶ディスプレ イの直列接続アレイ、ならびに(b)該アレイの端でディスプレイと直列に接続 され、不等式:C0<C2/n [式中、nは該アレイ中のディスプレイの数である。]を満足するキャパシタン スC0を有するコンデンサーを有して成る装置。
  6. 6.C0が実質的に一定である請求の範囲第5項記載の装置。
  7. 7.該正誘電異方性液晶が封入ネマチック液晶である請求の範囲第5項または第 6項記載の装置。
  8. 8.電気回路であって、 (a)正誘電異方性液晶から成り、閾電圧以下においてキャパシタンスC1およ び飽和電圧以上においてキャパシタンスC2を有する液晶ディスプレイ、 (b)該ディスプレイと直列であるコンデンサー、ならびに(c)該ディスプレ イと該コンデンサーの組み合わせにまたがって該ディスプレイの耐電圧以下の電 圧を印加する手段を有して成る回路。
  9. 9.該コンデンサーが実質的に一定のキャパシタンスを有する請求の範囲第8項 記載の回路。
  10. 10.該実質的に一定のキャパシタンスがC2以下である請求の範囲第9項記載 の回路。
  11. 11.該実質的に一定のキャパシタンスがC1とC2との間に存在する請求の範 囲9項記載の回路。
  12. 12.少なくとも1つの追加の液晶ディスプレイを更に有して成る請求の範囲第 8項記載の回路。
  13. 13.1つまたは複数の該追加の液晶ディスプレイ要素は、該液晶ディスプレイ と直列に接続されている請求の範囲第12項記載の回路。
  14. 14.該手段が、該ディスプレイの耐電圧以下の出力電圧を有する電源である請 求の範囲第8項記載の回路。
  15. 15.該手段が、該ディスプレイの耐電圧以上の出力電圧を有する電源および電 圧降下手段である請求の範囲第8項記載の回路。
  16. 16.該電圧降下手段が該電源と直列に接続されたコンデンサーである請求の範 囲第15項記載の回路。
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