JPH0270262A - 限流式直流電力制御器 - Google Patents
限流式直流電力制御器Info
- Publication number
- JPH0270262A JPH0270262A JP1172856A JP17285689A JPH0270262A JP H0270262 A JPH0270262 A JP H0270262A JP 1172856 A JP1172856 A JP 1172856A JP 17285689 A JP17285689 A JP 17285689A JP H0270262 A JPH0270262 A JP H0270262A
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- JP
- Japan
- Prior art keywords
- current
- signal
- power controller
- resistor
- voltage
- Prior art date
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- Pending
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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
-
- H—ELECTRICITY
- H03—ELECTRONIC CIRCUITRY
- H03K—PULSE TECHNIQUE
- H03K17/00—Electronic switching or gating, i.e. not by contact-making and –breaking
- H03K17/08—Modifications for protecting switching circuit against overcurrent or overvoltage
- H03K17/082—Modifications for protecting switching circuit against overcurrent or overvoltage by feedback from the output to the control circuit
- H03K17/0826—Modifications for protecting switching circuit against overcurrent or overvoltage by feedback from the output to the control circuit in bipolar transistor switches
-
- H—ELECTRICITY
- H03—ELECTRONIC CIRCUITRY
- H03K—PULSE TECHNIQUE
- H03K17/00—Electronic switching or gating, i.e. not by contact-making and –breaking
- H03K17/16—Modifications for eliminating interference voltages or currents
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- Engineering & Computer Science (AREA)
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- Electromagnetism (AREA)
- General Physics & Mathematics (AREA)
- Radar, Positioning & Navigation (AREA)
- Automation & Control Theory (AREA)
- Electronic Switches (AREA)
- Control Of Voltage And Current In General (AREA)
- Dc-Dc Converters (AREA)
- Power Conversion In General (AREA)
- Amplifiers (AREA)
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。
め要約のデータは記録されません。
Description
【発明の詳細な説明】
本発明は直流電力制御器に関し、更に詳細には限流式直
流電力制御器に関する。
流電力制御器に関する。
新型の航空機および宇宙船の高電圧直流電力システムで
は、電源、負荷および配線を保護するために限流能力を
備えた電力制御器が必要である、短絡が発生すると、電
力制御器のスイッチング素子にライン電圧がフルにかか
るが、それが限流作用により安全な値に減少される。直
流2日ボルトのような低電圧の直流システムにとり適当
な回路構成を直流150あるいは200ポルトのような
高電圧の用途に用いると満足な結果が得られない、トラ
ンジスタの安全動作領域の曲線は高レベルにおいて著し
い制限を受ける。順方向電圧降下が直流lポルトで15
0アンペアの直流電流を連続的に導通可能な大型トラン
ジスタは、直流150ポルトで同じレベルの電流が流れ
るとすると100 ミリ秒しか酎えることが出来ない、
かかる動作基準の下では、スイッチング素子の破壊を防
出するため限流制御を迅速にかつ正確に行なう必要があ
る。
は、電源、負荷および配線を保護するために限流能力を
備えた電力制御器が必要である、短絡が発生すると、電
力制御器のスイッチング素子にライン電圧がフルにかか
るが、それが限流作用により安全な値に減少される。直
流2日ボルトのような低電圧の直流システムにとり適当
な回路構成を直流150あるいは200ポルトのような
高電圧の用途に用いると満足な結果が得られない、トラ
ンジスタの安全動作領域の曲線は高レベルにおいて著し
い制限を受ける。順方向電圧降下が直流lポルトで15
0アンペアの直流電流を連続的に導通可能な大型トラン
ジスタは、直流150ポルトで同じレベルの電流が流れ
るとすると100 ミリ秒しか酎えることが出来ない、
かかる動作基準の下では、スイッチング素子の破壊を防
出するため限流制御を迅速にかつ正確に行なう必要があ
る。
新型の電力システムは定格がプログラム可能な電力制御
器を必要とする。電力制御器がプログラム可能であると
、在庫コストを低く且つ種々の用途に合せるために電力
システムを再構成することが出来、電源の制約に合せた
り、損傷を生ずるような条件のもとでも作動することが
可能である本発明は、高電圧直流システムに用いること
が出来、迅速でかつ正確な限流作用を有するプログラム
可能な電力制御器を提供することにある。
器を必要とする。電力制御器がプログラム可能であると
、在庫コストを低く且つ種々の用途に合せるために電力
システムを再構成することが出来、電源の制約に合せた
り、損傷を生ずるような条件のもとでも作動することが
可能である本発明は、高電圧直流システムに用いること
が出来、迅速でかつ正確な限流作用を有するプログラム
可能な電力制御器を提供することにある。
本発明による電力制御器は、一対の出力端子間で電流を
導通させる制御可能なソリッドステート・スイッチング
装置を持つ出力回路段と、制御信号に応答してスイッチ
ング装置を制御する駆動回路とを有する。プログラム可
能な電流源を用いてコマンド信号入力に応答して基準電
流信号を発生させる。ライン電圧源とプログラム可能な
電流源との間に直列接続した抵抗により、大きさがコマ
ンド信号に比例する基準電圧信号を発生させる。電力制
御器がオフの時、基準電圧信号は所定の大きさにクラン
プされる。大きさが電力制御器の出力段を流れる電流に
比例する第2の電圧信号を基準電圧信号と結合して差電
圧信号を発生させる。駆動回路に必要な制御信号をこの
差電圧信号に応答して発生させる。
導通させる制御可能なソリッドステート・スイッチング
装置を持つ出力回路段と、制御信号に応答してスイッチ
ング装置を制御する駆動回路とを有する。プログラム可
能な電流源を用いてコマンド信号入力に応答して基準電
流信号を発生させる。ライン電圧源とプログラム可能な
電流源との間に直列接続した抵抗により、大きさがコマ
ンド信号に比例する基準電圧信号を発生させる。電力制
御器がオフの時、基準電圧信号は所定の大きさにクラン
プされる。大きさが電力制御器の出力段を流れる電流に
比例する第2の電圧信号を基準電圧信号と結合して差電
圧信号を発生させる。駆動回路に必要な制御信号をこの
差電圧信号に応答して発生させる。
本発明の限流作用は種々の直流電力スイッチ回路に適合
するものである。プログラム可能な限流設定点は種々の
アナログあるいはデジタル入力信号により制御可能であ
る。出力段のスイッチング装置の立上り時間および下降
時間は回路素子の時定数により制御される。このように
して過負荷に対する迅速な応答が可能になると共に出力
段における電流のオーバーシュートが制限される。
するものである。プログラム可能な限流設定点は種々の
アナログあるいはデジタル入力信号により制御可能であ
る。出力段のスイッチング装置の立上り時間および下降
時間は回路素子の時定数により制御される。このように
して過負荷に対する迅速な応答が可能になると共に出力
段における電流のオーバーシュートが制限される。
以下、添付図面を参照して本発明を好ましい実施例につ
き詳細に説明する。
き詳細に説明する。
本発明の限流式直流電力制御器は、一対の出力端子12
と14の間で電流を導通させるトランジスタQ1のよう
な制御可能なソリッドステート・スイッチング装置を備
えた出力回路段lOを有する。電力システムに接続する
場合、ライン電源1Bを一方の出力端子に、負荷1Bを
反対の出力端子に接続する。公知の技術により構成され
る駆動回路20はライン22上に発生される制御信号に
よりトランジスタQlの動作を制御する。トランジスタ
Q1が導通状態の時、負荷電流が抵抗分路R1を流れ、
ライン24と28上に大きさが電力制御器出力段を流れ
る電流に比例する電圧信号を発生させる。抵抗R2、R
3、R5、R8,キャパシタCI、C2,03およびダ
イオードI11.[12゜D3よりなるブリッジ回路2
8はライン24.28上の電圧信号を限流設定点に相当
する基準電圧と結合してキャパシタCIの両端に差電圧
信号を発生させる、プログラム可能な電流源30は抵抗
R2に直列接続されるため、プログラム可能な電流源3
0により送られる一定電流に応答して抵抗R2の両端に
基準電圧信号が発生する。電流源は制御アース接続点3
2から、例えば直流150あるいは200ポルトの高電
圧ライン34へ信号を結合する。限流設定点はアナログ
/デジタルコンへ−タu1が点35に発生させる電圧に
より制御される。入力導体3θ上に供給されるデジタル
コマンド信号は点35における直流0乃至IOボルトの
範囲の直流電圧に変換される。直流設定信号はアナログ
lデジタルコンバータノ正常動作を確認出来るようにす
るため端子3日に送り返される。抵抗R7,R8,R9
,RIG、R11,RI2.R13、キャパシタC4、
増幅器u2およびトランジスタQ2のような限流回路の
構成素子は、抵抗R12を介してコマンド信号に比例す
る一定の電流信号を発生させる。
と14の間で電流を導通させるトランジスタQ1のよう
な制御可能なソリッドステート・スイッチング装置を備
えた出力回路段lOを有する。電力システムに接続する
場合、ライン電源1Bを一方の出力端子に、負荷1Bを
反対の出力端子に接続する。公知の技術により構成され
る駆動回路20はライン22上に発生される制御信号に
よりトランジスタQlの動作を制御する。トランジスタ
Q1が導通状態の時、負荷電流が抵抗分路R1を流れ、
ライン24と28上に大きさが電力制御器出力段を流れ
る電流に比例する電圧信号を発生させる。抵抗R2、R
3、R5、R8,キャパシタCI、C2,03およびダ
イオードI11.[12゜D3よりなるブリッジ回路2
8はライン24.28上の電圧信号を限流設定点に相当
する基準電圧と結合してキャパシタCIの両端に差電圧
信号を発生させる、プログラム可能な電流源30は抵抗
R2に直列接続されるため、プログラム可能な電流源3
0により送られる一定電流に応答して抵抗R2の両端に
基準電圧信号が発生する。電流源は制御アース接続点3
2から、例えば直流150あるいは200ポルトの高電
圧ライン34へ信号を結合する。限流設定点はアナログ
/デジタルコンへ−タu1が点35に発生させる電圧に
より制御される。入力導体3θ上に供給されるデジタル
コマンド信号は点35における直流0乃至IOボルトの
範囲の直流電圧に変換される。直流設定信号はアナログ
lデジタルコンバータノ正常動作を確認出来るようにす
るため端子3日に送り返される。抵抗R7,R8,R9
,RIG、R11,RI2.R13、キャパシタC4、
増幅器u2およびトランジスタQ2のような限流回路の
構成素子は、抵抗R12を介してコマンド信号に比例す
る一定の電流信号を発生させる。
この一定の電流信号1spはまた、抵抗R2を流れて抵
抗R2の両端に基準電圧信号を発生させる。制御アース
32は電力システムのアース37と同じ電位にあるか、
あるいはライン34の電位よりも幾分低い他の電位にあ
ることを理解されたい。
抗R2の両端に基準電圧信号を発生させる。制御アース
32は電力システムのアース37と同じ電位にあるか、
あるいはライン34の電位よりも幾分低い他の電位にあ
ることを理解されたい。
第1の制御電源39は、高電圧ライン34と負の供給バ
ス40の間に15ボルトの電位差を与えるために接続さ
れている。第2の制御電源41は限流回路30用として
、制御アース32に関して15ポルトの電力を供給する
。動作については、抵抗R15,RlB。
ス40の間に15ボルトの電位差を与えるために接続さ
れている。第2の制御電源41は限流回路30用として
、制御アース32に関して15ポルトの電力を供給する
。動作については、抵抗R15,RlB。
R17,R18,R19,キャパシタC5,0B、C7
、ダイオードD4、D5.増幅器u3およびトランジス
タQ3よりなる比較器回路42が、キャパシタC1の両
端に現われる差電圧信号に応答してライン22上に制御
信号を発生させる。
、ダイオードD4、D5.増幅器u3およびトランジス
タQ3よりなる比較器回路42が、キャパシタC1の両
端に現われる差電圧信号に応答してライン22上に制御
信号を発生させる。
ブリッジ回路では、ダイオード[13と抵抗R3が信号
を負の供給バスにクランプすることによってR2の両端
に現われる基準電圧の大きさを制限するこの制限作用に
より、電流源30が故障して設定電流Igpが該装置の
定格以上に増加し制御不能になるのが防止される。タイ
オードD3の充電作用により抵抗R2およびR3に加え
られる電圧が制限され、従って最大の限流設定点も制限
される。
を負の供給バスにクランプすることによってR2の両端
に現われる基準電圧の大きさを制限するこの制限作用に
より、電流源30が故障して設定電流Igpが該装置の
定格以上に増加し制御不能になるのが防止される。タイ
オードD3の充電作用により抵抗R2およびR3に加え
られる電圧が制限され、従って最大の限流設定点も制限
される。
電力制御器は端子44に高レベルの論理信号を加えてオ
ンにする。この論理信号により光カツプラ−U4の発光
ダイオードが付勢されてその出力が高レベルになる。抵
抗R5のバイアス電圧は抵抗R2の基準電圧がプログラ
ムされた基準レベルまで放電すると同時に零になる。キ
ャパシタC1が零になると増幅器u3が出力トランジス
タQ1を駆動し始め出力段をオンにする。トランジスタ
Q1がオンに・なると、その駆動電流が分路R1により
感知された電流とプログラムされた電流設定値が等しく
なるまで増加する。このため、端子44の信号を除くま
で負荷電流がこのレベルに維持される。負荷抵抗が負荷
電流を限流設定点以下に制限する場合にはライン22上
の制御信号はトランジスタQ1が飽和状態になるまで増
加する。故障あるいは過負荷が生じた時のように負荷抵
抗が突然減少する場合には、負荷電流は限流設定値まで
増加する。
ンにする。この論理信号により光カツプラ−U4の発光
ダイオードが付勢されてその出力が高レベルになる。抵
抗R5のバイアス電圧は抵抗R2の基準電圧がプログラ
ムされた基準レベルまで放電すると同時に零になる。キ
ャパシタC1が零になると増幅器u3が出力トランジス
タQ1を駆動し始め出力段をオンにする。トランジスタ
Q1がオンに・なると、その駆動電流が分路R1により
感知された電流とプログラムされた電流設定値が等しく
なるまで増加する。このため、端子44の信号を除くま
で負荷電流がこのレベルに維持される。負荷抵抗が負荷
電流を限流設定点以下に制限する場合にはライン22上
の制御信号はトランジスタQ1が飽和状態になるまで増
加する。故障あるいは過負荷が生じた時のように負荷抵
抗が突然減少する場合には、負荷電流は限流設定値まで
増加する。
上述したように、分路R1の両端に発生する電圧はブリ
ッジ回路28の抵抗R2の両端に発生する電圧と結合さ
れてキャパシタC1の両端に差電圧信号を発生させる。
ッジ回路28の抵抗R2の両端に発生する電圧と結合さ
れてキャパシタC1の両端に差電圧信号を発生させる。
この信号は増幅器U3の入力に加えられて点45にエラ
ー信号を発生させる。エラー信号はトランジスタQ3に
より電流増幅され、ライン22上に制御信号を発生させ
る。この制御信号は駆動回路20により出力トランジス
タQlの動作を制御するために用いられる。増幅器u3
の利得は抵抗R15,RIBおよびキャパシタC5を適
当な値にして回路の周波数帯域全体に亘って安定な動作
が得られるようにする。キャパシタC7は、過負荷が突
然加えられた時トランジスタQ3の遮断をスピードアッ
プすることによって電流のオーバーシュートを制限する
。
ー信号を発生させる。エラー信号はトランジスタQ3に
より電流増幅され、ライン22上に制御信号を発生させ
る。この制御信号は駆動回路20により出力トランジス
タQlの動作を制御するために用いられる。増幅器u3
の利得は抵抗R15,RIBおよびキャパシタC5を適
当な値にして回路の周波数帯域全体に亘って安定な動作
が得られるようにする。キャパシタC7は、過負荷が突
然加えられた時トランジスタQ3の遮断をスピードアッ
プすることによって電流のオーバーシュートを制限する
。
ダイオードD3と抵抗R3により限流基準値がオフ状態
で一定レベルにクランプされるため、スイッチのターン
オンおよび立上がり時間はプログラムされた限流レベル
とは無関係に制御される。詳細には、キャパシタC2は
抵抗R2とR3の相対的な値により決まる所定の大きさ
から基準設定値に対応する大きさへの基準電圧信号の変
化率を制御する手段として働く、光カップラー04.ダ
イオードD2および抵抗R4は、抵抗R5のバイアス電
圧を抵抗R2の両端のプログラムされた基準電圧以上に
上昇させる手段として働く、抵抗R3,ダイオードDt
および光カツプラ−■4は協働して、電力制御器がオフ
に変化する時抵抗R2の両端に現われる電圧を減少させ
る手段として働く。
で一定レベルにクランプされるため、スイッチのターン
オンおよび立上がり時間はプログラムされた限流レベル
とは無関係に制御される。詳細には、キャパシタC2は
抵抗R2とR3の相対的な値により決まる所定の大きさ
から基準設定値に対応する大きさへの基準電圧信号の変
化率を制御する手段として働く、光カップラー04.ダ
イオードD2および抵抗R4は、抵抗R5のバイアス電
圧を抵抗R2の両端のプログラムされた基準電圧以上に
上昇させる手段として働く、抵抗R3,ダイオードDt
および光カツプラ−■4は協働して、電力制御器がオフ
に変化する時抵抗R2の両端に現われる電圧を減少させ
る手段として働く。
電力制御器のターンオフは端子44に低レベルの信号を
加えることによって行なう、端子44上に低レベルの信
号が加えられるとU4の出力が低レベルになる。ダイオ
ードD2および抵抗R4を流れる電流により抵抗R5の
両端の電圧が抵抗R2の両端の基準電圧を越える値とな
る。光カツプラ−υ4もまたプログラムされた限流レベ
ルとは無−関係にダイオードDlと抵抗R3を介して基
準電圧を引下げる。従って、オフ状態では、キャパシタ
ーC1の両端の差電圧が増幅器U3の出力を高レベルに
押し上げ、それによりトランジスタQ1がオフとなる。
加えることによって行なう、端子44上に低レベルの信
号が加えられるとU4の出力が低レベルになる。ダイオ
ードD2および抵抗R4を流れる電流により抵抗R5の
両端の電圧が抵抗R2の両端の基準電圧を越える値とな
る。光カツプラ−υ4もまたプログラムされた限流レベ
ルとは無−関係にダイオードDlと抵抗R3を介して基
準電圧を引下げる。従って、オフ状態では、キャパシタ
ーC1の両端の差電圧が増幅器U3の出力を高レベルに
押し上げ、それによりトランジスタQ1がオフとなる。
図示の限流制御回路の構成は既存の種々の駆動回路およ
び出力段の構成とコンパチブルなものである。出力段ト
ランジスタの立上がり時間および下降時間は回路素子の
時定数により制御可能である。この回路はまた過負荷に
対し迅速な応答が可能にするとともに出力段における電
流オーバーシュートを制限する。
び出力段の構成とコンパチブルなものである。出力段ト
ランジスタの立上がり時間および下降時間は回路素子の
時定数により制御可能である。この回路はまた過負荷に
対し迅速な応答が可能にするとともに出力段における電
流オーバーシュートを制限する。
本発明を現在において好ましいと思われる実施例につき
詳細に説明したが、本発明の範囲から逸脱することなく
種々の変形例が当業者にとって明らかであろう0例えば
、限流設定点を決めるコマンド信号は好ましい実施例で
はデジタル信号であるが、回路に僅かな設計変更を施す
ことによってこの信号をアナログ電圧信号、アナログ電
流信号、ライン電圧の逆関数のような久方の所望の関数
、あるいは負荷の温度を制限する温度センサーの出力信
号とすることが出来る。従って、かがる設計変更は頭書
した特許請求範囲により包含されるものであることを理
解されたい。
詳細に説明したが、本発明の範囲から逸脱することなく
種々の変形例が当業者にとって明らかであろう0例えば
、限流設定点を決めるコマンド信号は好ましい実施例で
はデジタル信号であるが、回路に僅かな設計変更を施す
ことによってこの信号をアナログ電圧信号、アナログ電
流信号、ライン電圧の逆関数のような久方の所望の関数
、あるいは負荷の温度を制限する温度センサーの出力信
号とすることが出来る。従って、かがる設計変更は頭書
した特許請求範囲により包含されるものであることを理
解されたい。
添付図面は本発明による限流式直流電力制御器の好まし
い実施例を示す回路図である。 12.14 16・ ・ 18・ ・ 20・ 争 ・出力回路段 e出力端子 争ライン電源 ・負荷 会駆動回路 28・ 30・ 39・ ブリッジ回路 プログラム可能な電流源 第1の制御電源 第2の制御電源 比較器回路 出願人:ウェスチングハウス・エレクトリック・コーポ
レーシ買ン 代理人:加藤紘一部(ほか1名)
い実施例を示す回路図である。 12.14 16・ ・ 18・ ・ 20・ 争 ・出力回路段 e出力端子 争ライン電源 ・負荷 会駆動回路 28・ 30・ 39・ ブリッジ回路 プログラム可能な電流源 第1の制御電源 第2の制御電源 比較器回路 出願人:ウェスチングハウス・エレクトリック・コーポ
レーシ買ン 代理人:加藤紘一部(ほか1名)
Claims (7)
- (1)一対の出力端子間に電流を導通させる制御可能な
ソリッドステート・スイッチング装置を備えた出力回路
段と、制御信号に応答してソリッドステート・スイッチ
ング装置を制御する駆動回路とよりなる限流式直流電力
制御器において、コマンド信号に応答して基準電流信号
を発生するプログラム可能な電流源と、ライン電圧源と
プログラム可能な電流源との間に直列接続されてコマン
ド信号に比例する大きさの基準電圧信号を発生させる第
1の抵抗と、電力制御器がオフの時基準電圧を所定の大
きさにクランプする手段と、出力回路段を流れる電流に
比例する大きさの第2の電圧信号を発生する手段と、基
準電圧信号と第2の電圧信号を結合して差電圧信号を発
生する手段と、差電圧信号に応答して制御信号を発生す
る手段とを備えてなることを特徴とする電力制御器。 - (2)電力制御器がオンになると前記所定の大きさから
基準電流信号に比例する大きさへの基準電圧信号の変化
率を制御する手段を備えて成ることを特徴とする特許請
求の範囲第1項に記載の電力制御器。 - (3)基準電圧の変化率を制御する手段は第1の抵抗に
並列に接続したキャパシタより成ることを特徴とする特
許請求の範囲第2項に記載の電力制御器。 - (4)ライン電圧源と負の制御バスとの間に接続される
第1の制御電源を備え、クランプ手段が第1の抵抗に直
列に接続した第2の抵抗と、第2の抵抗の一端を負の制
御バスに接続する手段とより成ることを特徴とする特許
請求の範囲第1項に記載の電力制御器。 - (5)電力制御器がオフの時第2の電圧信号にバイアス
電圧を加える手段を備えて成ることを特徴とする特許請
求の範囲第1項に記載の電力制御器。 - (6)電流源と制御アースとの間に制御電圧を与える第
2の制御電源を備えて成ることを特徴とする特許請求の
範囲第1項に記載の電力制御器。 - (7)制御アースは電力システムのアースと共通である
ことを特徴とする特許請求の範囲第6項に記載の電力制
御器。
Applications Claiming Priority (2)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| US215,694 | 1988-07-06 | ||
| US07/215,694 US4943761A (en) | 1988-07-06 | 1988-07-06 | Current limited DC power controller |
Publications (1)
| Publication Number | Publication Date |
|---|---|
| JPH0270262A true JPH0270262A (ja) | 1990-03-09 |
Family
ID=22803993
Family Applications (1)
| Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
|---|---|---|---|
| JP1172856A Pending JPH0270262A (ja) | 1988-07-06 | 1989-07-03 | 限流式直流電力制御器 |
Country Status (5)
| Country | Link |
|---|---|
| US (1) | US4943761A (ja) |
| EP (1) | EP0350301A3 (ja) |
| JP (1) | JPH0270262A (ja) |
| KR (1) | KR900002154A (ja) |
| CN (1) | CN1039666A (ja) |
Families Citing this family (19)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| US5089926A (en) * | 1990-06-01 | 1992-02-18 | B. F. Goodrich Co. | Current monitor using a DC isolating amplifier circuit |
| US5307256A (en) * | 1992-12-17 | 1994-04-26 | Silverstein Robert A | Trickle charge circuit for an off-line switching power supply |
| US5416689A (en) * | 1992-12-17 | 1995-05-16 | Digital Equipment Corporation | Current mode switching power supply overload protection circuit with false fault condition screening |
| EP0624951B1 (en) * | 1993-04-26 | 1997-04-09 | Co.Ri.M.Me. Consorzio Per La Ricerca Sulla Microelettronica Nel Mezzogiorno | Control circuit for slowly turning off a power switch |
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