JPH04229076A - 放射電磁妨害を抑制した電源 - Google Patents

放射電磁妨害を抑制した電源

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JPH04229076A
JPH04229076A JP3047313A JP4731391A JPH04229076A JP H04229076 A JPH04229076 A JP H04229076A JP 3047313 A JP3047313 A JP 3047313A JP 4731391 A JP4731391 A JP 4731391A JP H04229076 A JPH04229076 A JP H04229076A
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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】
【0001】
【産業上の利用分野】本発明は、一般に電磁放射抑制の
分野に係り、特にスイッチングモード電源における高周
波電磁放射妨害の抑制に関する。
【0002】
【従来の技術】スイッチングモードの電源は交流電源を
直流電源に変換する手段を提供する。このように電源を
交流から直流に変換する手段には交流波形の半波の伝送
を遮断する整流器が含まれる。交流波形が整流器内のダ
イオードに加えられ、この波形が第1相にあるときダイ
オードは電流を通す。ダイオードが第2相にあるときダ
イオードは電流を通さない。ダイオードが導通状態(即
ち、オン)から非導通状態(即ち、オフ)に変わると、
ターン・オフ時に高周波リンギング電流が生じる。この
電流は不所望な信号ノイズ即ち電磁妨害(EMI)を発
生する。これは大電流電源の場合には特に著しい。この
電磁妨害は、(a)伝導または(b)放射の2種類のう
ちの1つである。伝導EMIは主として放射によるもの
であり、電源の交流入力で測定され、一般に10MHz
以下の比較的低い周波数を有する。放射EMIは高周波
で放出されるのが普通であり、電源近傍の任意の箇所で
測定される。一般に、電源は生じたEMIを抑制するた
めシールドされているが、このシールドではEMIの周
波数に依存してその効果は制限される。このシールドは
妨害を容量的に周囲に伝えるので、EMIの周波数が高
くなる程その効果は小さくなる。
【0003】電源により発生される直流電流は、整流ダ
イオードが連続的にスイッチ・オンおよびオフにされる
結果として生じる。このスイッチングにより電源の内部
接続点には回路のリンギングに起因するノイズが発生す
る。即ち、電源内の電気要素は、ダイオードを「オン」
に切り換えることにより発生する過渡的な電圧信号が回
路を伝搬するように形成されている。このノイズは、リ
ンギング信号の交流特性並びに周囲に対する電源の容量
特性により、電源周囲の領域に電磁妨害として伝搬する
。上記過渡現象は大電流電源の機械的大きさの結果とし
ての回路に固有の漂遊インピーダンスにより生じるもの
である。また、電源の処理する電流が大きい程、過渡現
象は大きくなり、EMI問題も厳しくなる。漂遊インピ
ーダンス、従ってEMIは抑制または周波数的なシフト
は可能であるが、漂遊インピーダンスが電源を機械的に
構成する一部をなすため、排除することはできない。
【0004】従来、整流ダイオードに直列に個別インダ
クタを配置することにより上記の問題を抑制する多くの
試みがなされている。この場合のインダクタは、ダイオ
ードを流れる電流が電源の2次巻線上の交流信号により
要求されるスイッチングよりかなり速く変化するのを許
容しないように作用する。従って、これは整流回路から
のEMIを抑制する有効な方法であるが、次のような2
つの問題点がある。先ず、インダクタは、電源に組み込
まれることによりそれ自体の漂遊容量を有している。従
って、容量は高周波ノイズを通過させるので、EMIは
インダクタにより有効に抑制されることはない。第2に
、通常のフェライトコアインダクタには、EMI問題に
加えて、またそれらとは別にコア漏えいやアコースティ
ックノイズ(低周波)、電圧調整などの問題がある。
【0005】放射EMIに対してシールドを施す方法お
よび個別要素回路網を使用する方法は共に、同じ基本的
理由のために有効な解決法にはならない。即ち、電源設
計に固有の寄生要素の存在のため、電源には高周波効果
が発生する。電源の基本設計を変えても寄生効果を十分
抑えるように制御することはできず、従って、高周波効
果を抑制する制御には制限がある。
【0006】
【発明が解決しようとする課題】本発明の目的は、交直
スイッチングモード電源を改良することにある。
【0007】本発明の他の目的は、放射電磁妨害を抑制
することにより交直スイッチングモード電源を改良する
ことにある。
【0008】本発明の更に他の目的は、伝導電磁妨害の
抑制とは独立に放射電磁妨害を抑制することにより交直
スイッチングモード電源を改良することにある。
【0009】更に、本発明の他の目的は、電源回路に個
別要素を付加することなく放射EMIを抑制することに
より交直スイッチングモード電源を改良することにある
【0010】
【課題を解決するための手段】本発明は、電源の機械的
接続の存在が電源内の整流ダイオードのスナップバック
からの過渡ノイズを伝搬させる漂遊インピーダンス源を
なしているということの認識により放射EMIを抑制す
るものである。これら機械的接続は電源回路網の電気的
作用を調整するように変更され、次にこの電源回路網は
放射EMIを低減する。このように電源の諸要素間の接
続を変更することにより、電源回路網に個別要素を付加
することなく放射EMIは抑制される。回路網に個別要
素を付加すると、接続箇所からの漂遊インピーダンスが
妨害問題を一層悪化させることから放射EMI問題の抑
制には有効ではない。個別要素を単に付加して回路網に
対してより多くの漂遊配線が付加されることになり、ま
たその場合1つの周波数帯域における妨害は抑制するが
、他の周波数帯域における問題が一層悪化することにな
る。本発明は、このような問題を、漂遊インピーダンス
は付加せず、存在する漂遊インピーダンスを直接修正変
更することにより、回避しようとするものである。
【0011】
【実施例】図1は電源に対する本発明の好適な実施例を
示す図である。一般に、電源の整流ダイオードに対して
直列のインピーダンスは次の2通りの方法で調整される
。先ず、各々の機械的接続の位置が1次キャビティおよ
びその他の機械的接続の両者に対して調整され、次に、
各々の電気的接続が物理的に形成されて、その他の電気
的接続に対して特定の電気的作用を与える。電気的,機
械的接続は共に同一の材料を通して形成されるので、コ
ネクタの物理的大きさと位置を変更することにより整流
ダイオードに対して直列の電気インピーダンスが調整さ
れることになる。これらのインピーダンスを修正すると
、整流ダイオード間を分流する電流が変更(modul
ate)され、従って放射EMIが抑制され、周波数的
にシフトされる。
【0012】特に本発明を例示的に説明するために、電
源は1次キャビティハウジング10とこれに関係するコ
ア20を有している。変成器2次巻線30が1次キャビ
ティ10のハウジングに装着される。変成器2次巻線は
多数の電流ループを与えるように形成された金属板のス
タックをなし、また2次巻線が形成されるようにスタッ
クのレベル間に接続部を有している。また、この2次巻
線30は本実施例においては1〜5ターン巻回されるが
、それ以上であってもよい。更にこの2次巻線30はそ
の一端が導体(コネクタ)32,34を通して出力ダイ
オード構造40に接続されている。導体32,34は2
次巻線30をダイオード構造40上の、それぞれ2つの
ダイオードポスト42,44に接続する。ダイオードポ
スト42,44は導体32,34をそれぞれダイオード
36,38に接続する。ダイオード36,38は単一の
ダイオードとして示してあるが、所望の電流定格に従っ
て並列に接続した個別ダイオード群であってもよい。 各々のダイオードはアノード(またはダイオードのポス
ト接続部)からカソードに接続された直列RC結合46
,48を有している。
【0013】図2はこの電源の電気的等価回路を示す回
路図である。図において、第1ダイオード構造40のカ
ソードは、フィルタダイオード25のカソードおよび出
力フィルタ80の第1入力に接続される。フィルタダイ
オード25のアノードは2次巻線30の第2端部および
出力フィルタ80の第2入力の双方に接続される。フィ
ルタダイオード25は第1ダイオード構造40に機械的
に類似している。2つのダイオードが設けられ、各々は
個別ダイオードと並列に配置されると共に第1ダイオー
ド構造の導体32,34と類似の導体27と直列に配置
されたRC結合29を有している。次に、導体と直列の
ダイオードは第1ダイオード構造と同様に並列に接続さ
れる。出力フィルタ80は2次フィルタとして作用する
低域LC回路網である。回路網は所望の電源特性に依存
してかなり変更することができる。
【0014】好適な実施例の動作 この電源の一般動作は、交流電源電圧が1次巻線12に
印加される点で従来の電源に類似している。この交流電
源電圧は33KHzでピーク間電圧が約300ボルトで
ある。この交流電源電圧は変成器の2次巻線に電流と電
圧を発生する。交流電源電圧が第1相(ピーク間電圧差
の上半分)のとき、電流は2次巻線からダイオード構造
40に流入する。ダイオード構造40は2次巻線で発生
された電圧により導通状態にバイアスされ、またこのダ
イオード構造40は電流がダイオード構造40を通して
フィルタダイオード25のカソード接続に、また出力フ
ィルタ80に流入することを許容する。フィルタダイオ
ード25は交流電源電圧の第1相の間にその非導通状態
にバイアスされる。交流電源電圧の第2相が1次巻線1
2に印加されると、ダイオード構造40はオフになり、
またフィルタダイオード25はダイオード構造40によ
り2次巻線30から分離される。次に、フィルタダイオ
ード25は低域フィルタ80のインダクタ82により維
持された直流電流を流す。低域出力フィルタ80のイン
ダクタ82の一定の充電および放電により、広範囲の出
力電圧の設計が可能であるが、低減された出力電圧、本
実施例においては3.6ボルトにおいて定常直流電流が
得られる。
【0015】この電源において発生される直流電流は、
連続的にオン・オフスイッチングされ、出力フィルタの
インダクタ82を充放電するダイオード構造40のダイ
オードにより得られる。また、ダイオードのオン・オフ
スイッチングにより電源の電気的接続部には過渡電圧ノ
イズが発生する。このノイズは、周囲に対する電源の容
量性のため電源周囲の領域に電気的妨害として伝えられ
る。過渡ノイズが10MHzに近づくと、電源のキャパ
シタンスにより大きな電気妨害を与える大きなノイズが
伝えられる。これは、妨害が放射EMIとして支配的で
あり、また妨害が始まる周波数が特定の電源設計に従っ
て変化する場合に生じる。
【0016】この電源の一般的動作は従来の電源に類似
しているが、放射EMIに対するその動作は従来のもの
とは異なっている。ダイオードのスイッチングは回路の
リンギングに起因して電源の内部接続点にノイズを発生
する。このノイズは電磁妨害として電源の周囲領域に伝
搬する。このリンギングは電源の機械的構造の結果とし
て回路に付加された漂遊インピーダンスにより引き起こ
される。この漂遊インピーダンスは最小にすることがで
き、従ってEMIは抑制または周波数的にシフトさせる
ことができるが、漂遊インピーダンスは電源を機械的に
構成する一部なのでこれらの漂遊インピーダンスを排除
することはできない。放射EMIを抑制するため従来は
ダイオード構造40,25と直列にフェライトコアのイ
ンダクタを使用していた。しかしながら、その有効性は
、インダクタが漂遊インピーダンスを有することにより
、またインダクタが、EMI問題とは別に、それら自体
のコア漏えい、アコースティックノイズ(低周波)、お
よび電圧調整問題を有していることにより制限されてい
る。
【0017】本発明は、ダイオード構造40およびフィ
ルタダイオード25内のダイオード間の並列電気接続を
分割することによりEMIを最小にするものである。図
3は従来の、ダイオードの2次巻線への機械的,電気的
接続を示した図である。個別ダイオードに対して2次巻
線30を電気的に接続する1つのコネクタ100が設け
られる。一方、図1では、導体32はダイオード36に
直列であり第1インピーダンスを与え、また導体34は
ダイオード38と直列であり第2インピーダンスを与え
るようにしている。両インピーダンスは2次巻線の一方
の端部に接続されている。導体32,34は漂遊インダ
クタンス、抵抗、およびキャパシタンスを有している。 これらはそれ自体抑制回路網をなしている。本発明は、
2次巻線30のインピーダンスおよび導体自体の電気的
特性の差を利用して放射EMIを低減するものである。 各々のインピーダンスを個別に調整することにより放射
EMIを有効に抑制する機能が得られる。漂遊インピー
ダンス問題を補償する回路要素を付加する代わりに、問
題の発生源を単に調整することにより改善された結果が
得られる。
【0018】図1において、導体34およびダイオード
38は導体32およびダイオード36より1次キャビテ
ィ10により近接している。ダイオードは電気的性能が
同等であり、従って同等の導体が与えられると、ダイオ
ードが変成器上で占める位置のために電流は2つのダイ
オード間で不等に分割され流れる。従って、1次コアと
第2ダイオードの両者に対しての変成器2次巻線上のダ
イオード位置の空間的調整は、ダイオード構造回路網の
漂遊インピーダンスを変更する1つのパラメータになる
。更に、導体自体の電気的特性は導体を異なる形状にす
ることにより、または導体を異なる材料から形成するこ
とにより変更してもよい。導体自体のインピーダンスは
、変成器2次巻線上で導体を位置づけたときの効果と同
様にダイオード間での電流分配に影響を与えるので、導
体の電気的特性はダイオード構造の漂遊インピーダンス
を変更する第2パラメータである。従来の場合のダイオ
ードの共通接続では、各々のダイオードを分流する電流
の独立した変更は許容されなかった。更に、従来の方法
では、ダイオード接続のインピーダンスの使用は変成器
2次巻線のインピーダンスの使用から分けられなかった
。2つのパラメータを使用することにより、EMIを最
小にする増強された機能が別々に与えられる。
【0019】本実施例においては、導体は銅で形成され
、厚さは0.3ミリメートルであり、導体に対する接続
は6ミリメートルの間隔を置いて配置されている。更に
、導体の幅は異なっており、導体34は導体32の幅の
約9/10になされている。
【0020】これらの導体はより厚く、より幅広くする
ことができ、あるいは錫や鉛、金またはそれらの組み合
わせなどの異なる導電材料から形成することができる。 更に、これらの導体は2枚の銅製導体板間に狭持された
セラミック材料などの絶縁体と導体の組合せから形成す
ることできる。この導体の形状と材質により導体の電気
的性能が決定される。位置および導体パラメータにより
インピーダンスを変更する効果が図4および図5に示し
てある。図4は、図3に示した単一のコネクタを使用し
、725アンペアで動作する3.6ボルト電源の放射測
定例を示す図である。また図5は、上記のように所定の
形状にした導体を別々に配置した場合の同様の測定例を
示す図である。図からわかるように2つの著しい差異が
見出される。先ず、放射EMIは約20dB(μV/メ
ートル)だけ大きく抑制されている。次に、放射EMI
のピーク位置は周波数的に更に小さい方向にシフトされ
ている。このような放射EMIスペクトルの2つの差異
は、放射EMIを最小にする本発明の方法の有効性を示
すものである。
【0021】第2実施例 図6は本発明を全波整流器に適用した第2実施例を示す
図である。本実施例においては2次巻線30はセンタタ
ップ形のものが使用される。センタタップ結線50は出
力フィルタ80の第2入力に接続される。出力フィルタ
80への第1入力は、第1実施例の場合と同様に、ダイ
オード構造40とフィルタダイオード25の間で共通カ
ソード接続をなしている。更に、第1実施例の場合と同
様に、2次巻線30の各々の端部は個別導体を通してダ
イオードのアノードに接続されている。ダイオード構造
40においては、ダイオード36のアノードは導体32
を経て2次巻線30の一方の端部に接続され、またダイ
オード38のアノードは導体34を通して2次巻線の同
じ端部に接続されている。ダイオード36および38は
、それぞれ、これらに並列に接続されたRC結合46お
よび48を有する。同様に、2次巻線30の第2端部は
2つのダイオードのアノードに接続され、2つの導体2
7を通してフィルタダイオード25を構成する。ダイオ
ードの各々はそれらに並列に接続されたRC結合29を
有する。ダイオードのカソードは出力フィルタ80の第
1入力に共通接続される。
【0022】第2実施例の動作 この電源の一般動作は従来の全波整流電源回路に類似の
ものである。33KHzでピーク間電圧が約300ボル
トの交流電源電圧が1次巻線12に印加される。この交
流電圧により2次巻線30には電流と電圧が発生される
。交流電圧の第1相(ピーク間電圧の上半分)の間に電
流は2次巻線30からダイオード構造40に流入する。 ダイオード構造40はこの第1相の間に電流を出力フィ
ルタ80に送出する。交流電圧が第2相(ピーク間電圧
の下半分)にあるときは、電流は2次巻線30からフィ
ルタダイオード25に流入する。フィルタダイオード2
5は第2相の間に電流を出力フィルタ80に流入させる
。出力フィルタのインダクタ82は交流電源電圧の第1
および第2相の間におよび2相間の遷移の間に出力フィ
ルタ80を通して流れる電流を一定に維持する。
【0023】電源電流は、ダイオード構造40およびフ
ィルタダイオード25を通しての出力フィルタインダク
タ82の連続する充・放電により発生される。放射性E
MIは関係するダイオードのスイッチングにより発生さ
れる。本発明はダイオードに接続された各々の導体のイ
ンピーダンスを個別に調整することにより放射EMIを
抑制する。インピーダンスの調整は個々の導体の大きさ
と形状を調整するが、1次コアに対する2次巻線上での
導体の配置により実現される。いずれにしても、ダイオ
ード間を分流する電流が変更され、放射EMIは、放射
EMI問題の漂遊インピーダンス源を一層悪くする個別
要素を回路に付加することなく低減される。
【0024】
【発明の効果】交直スイッチングモード電源回路に個別
要素を付加することなく放射EMIを抑制することがで
きる。
【図面の簡単な説明】
【図1】本発明の第1実施例を示し、特に電源の構成要
素の機械的接続を示す図である。
【図2】図1に示した機械的接続を有する電源の電気的
等価回路を示す図である。
【図3】従来の電源の構成要素の機械的接続状態を示す
図である。
【図4】本発明によらない電源における放射EMIの測
定結果を示す図である。
【図5】本発明による電源における放射EMIの測定結
果を示す図である。
【図6】本発明の第2実施例を示し、特に電源の構成要
素の機械的接続の電気回路を示す図である。
【符号の説明】
10  1次キャビティハウジング 12  1次巻線 20  コア 30  2次巻線 32,34  導電体 36,38  ダイオード 40  出力ダイオード構造 46,48  RC結合 80  出力フィルタ

Claims (8)

    【特許請求の範囲】
  1. 【請求項1】1次および2次巻線と、出力フィルタと、
    前記2次巻線の第1端部に電気的に接続されたアノード
    と前記出力フィルタの第1入力に接続されたカソードと
    を有する第1ダイオードとを備え、前記第1ダイオード
    のアノード接続は、前記2次巻線と前記第1ダイオード
    のアノードとの間に第1直列インピーダンスを有し、前
    記2次巻線の第1端部に電気的に接続されたアノードと
    前記出力フィルタの前記第1入力に接続されたカソード
    とを有する第2ダイオードを備え、前記第2ダイオード
    のアノード接続は、前記2次巻線と前記第2ダイオード
    のアノードとの間に第2直列インピーダンスを有し、前
    記第1ダイオードのアノード接続は、前記第2ダイオー
    ドのアノード接続から間隔を置いて配置されると共に前
    記2次巻線から間隔を置いて配置されて、前記アノード
    接続の各々に対して個別に調整自在のインピーダンスを
    与え、前記第1直列インピーダンスと前記第2直列イン
    ピーダンスとは、放射された電磁妨害を抑制し、前記2
    次巻線の第2端部は前記出力フィルタの第2入力に接続
    された電源。
  2. 【請求項2】前記第1ダイオードのアノード接続は、前
    記第2ダイオードのアノード接続とは異なる導電材料で
    構成された請求項1記載の電源。
  3. 【請求項3】前記第1ダイオードのアノード接続は第1
    直列インピーダンス調整手段を有し、前記第2ダイオー
    ドのアノード接続は第2直列インピーダンス調整手段を
    有する請求項1記載の電源。
  4. 【請求項4】前記第1直列インピーダンスは、前記2次
    巻線と前記第1ダイオードのアノード接続との前記間隔
    により決定される第1の2次巻線インピーダンスを有し
    、前記第2直列インピーダンスは、前記第1ダイオード
    のアノード接続と前記第2ダイオードのアノード接続と
    の間の前記間隔により決定される第2の2次巻線インピ
    ーダンスを有し、前記第1の2次巻線インピーダンスは
    放射電磁妨害を抑制する前記第2の2次巻線インピーダ
    ンスに対する調整手段を有する請求項1記載の電源。
  5. 【請求項5】1次および2次巻線と、出力フィルタと、
    前記2次巻線の第1端部に電気的に接続されたアノード
    と前記出力フィルタの第1入力に接続されたカソードと
    を有する複数のダイオードとを備え、これら複数のダイ
    オードのアノード接続は、それらの接続の各々と前記2
    次巻線との間に複数の直列インピーダンスを有し、前記
    複数の直列インピーダンスの各々は、前記複数の直列イ
    ンピーダンス内の他の直列インピーダンスから個別に調
    整自在であり、前記複数の直列インピーダンスの各々は
    放射された電磁妨害を抑制し、前記2次巻線の第2端部
    は前記出力フィルタの第2入力に接続された電源。
  6. 【請求項6】電源における放射電磁妨害を抑制する方法
    において、複数の整流ダイオードを電源の2次巻線に接
    続するステップと、前記複数の整流ダイオードの個別接
    続を前記複数の整流ダイオード内の前記複数の整流ダイ
    オードの他の個別接続から分離するステップであって、
    前記複数の整流ダイオードの前記個別接続は前記複数の
    ダイオードを前記2次巻線に機械的,電気的に接続し、
    前記分離は前記複数の整流ダイオードの各々に対して個
    別インピーダンスを与えるステップと、前記個別接続の
    大きさと形状を前記個別接続の他の接続に対して変更し
    て、前記個別インピーダンスを調整するステップと、前
    記個別接続を前記個別接続の他の接続に対して空間的に
    調整して前記個別インピーダンスを調整し、前記個別イ
    ンピーダンスは放射電磁妨害を抑制するステップとを含
    む方法。
  7. 【請求項7】電源における放射電磁妨害を抑制する方法
    において、複数の整流ダイオードを電源の2次巻線に接
    続するステップと、前記複数の整流ダイオードの個別接
    続を前記複数の整流ダイオード内の前記複数の整流ダイ
    オードの他の個別接続から分離するステップであって、
    前記複数の整流ダイオードの前記個別接続は前記複数の
    ダイオードを前記2次巻線に機械的,電気的に接続し、
    前記分離は前記複数の整流ダイオードの各々に対して個
    別インピーダンスを与えるステップと、前記個別接続の
    材料構成を前記個別接続の他の接続に対して変更して、
    前記個別インピーダンスを調整するステップと、前記個
    別接続を前記個別接続の他の接続に対して空間的に調整
    して放射電磁妨害を抑制する前記個別インピーダンスを
    調整するステップとを含む方法。
  8. 【請求項8】電源における放射電磁妨害を抑制する方法
    において、複数の整流ダイオードを電源の2次巻線に接
    続するステップと、前記複数の整流ダイオードの個別接
    続を前記複数の整流ダイオード内の前記複数の整流ダイ
    オードの他の個別接続から分離するステップであって、
    前記複数の整流ダイオードの前記個別接続は前記複数の
    ダイオードを前記2次巻線に機械的,電気的に接続し、
    前記分離は前記複数の整流ダイオードの各々に対して個
    別インピーダンスを与えるステップと、前記個別接続の
    大きさと形状を前記個別接続の他の接続に対して変更し
    て、前記個別インピーダンスを調整するステップと、前
    記個別接続の材料組成を前記個別接続の他の接続に対し
    て変更して、前記個別インピーダンスを調整するステッ
    プと、前記個別接続を前記個別接続の他の接続に対して
    空間的に調整して前記個別インピーダンスを調整し、前
    記個別インピーダンスは放射電磁妨害を抑制するステッ
    プとを含む方法。
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Cited By (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US5978231A (en) * 1997-05-22 1999-11-02 Nec Corporation Printed wiring board with integrated coil inductor
US6002593A (en) * 1997-05-19 1999-12-14 Nec Corporation Reducing electromagnetic noise radiated from a printed board
JP2008061489A (ja) * 2006-07-31 2008-03-13 Fuji Electric Holdings Co Ltd 電源回路

Families Citing this family (28)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US6061223A (en) * 1997-10-14 2000-05-09 Polyphaser Corporation Surge suppressor device
FR2780548B1 (fr) * 1998-06-29 2001-02-23 Alsthom Gec Ensemble d'alimentation electrique d'une charge a partir d'une source d'energie et locomotive equipee d'un tel ensemble
US6785110B2 (en) * 2001-10-12 2004-08-31 Polyphaser Corporation Rf surge protection device
US6975496B2 (en) * 2002-03-21 2005-12-13 Polyphaser Corporation Isolated shield coaxial surge suppressor
WO2009052517A2 (en) 2007-10-18 2009-04-23 Polyphaser Corporation Surge suppression device having one or more rings
US7944670B2 (en) * 2007-10-30 2011-05-17 Transtector Systems, Inc. Surge protection circuit for passing DC and RF signals
US8599528B2 (en) * 2008-05-19 2013-12-03 Transtector Systems, Inc. DC and RF pass broadband surge suppressor
WO2011041801A2 (en) * 2009-10-02 2011-04-07 Transtector Systems, Inc. Rf coaxial surge protectors with non-linear protection devices
US8400760B2 (en) * 2009-12-28 2013-03-19 Transtector Systems, Inc. Power distribution device
WO2011119723A2 (en) * 2010-03-26 2011-09-29 Transtector Systems, Inc. Ethernet surge protector
US8441795B2 (en) 2010-05-04 2013-05-14 Transtector Systems, Inc. High power band pass RF filter having a gas tube for surge suppression
US20110271802A1 (en) 2010-05-04 2011-11-10 Edward Honig Double handle tool
CA2798891C (en) 2010-05-11 2016-04-12 Transtector Systems, Inc. Dc pass rf protector having a surge suppression module
US8611062B2 (en) 2010-05-13 2013-12-17 Transtector Systems, Inc. Surge current sensor and surge protection system including the same
US8976500B2 (en) 2010-05-26 2015-03-10 Transtector Systems, Inc. DC block RF coaxial devices
US8730637B2 (en) 2010-12-17 2014-05-20 Transtector Systems, Inc. Surge protection devices that fail as an open circuit
WO2013120101A1 (en) 2012-02-10 2013-08-15 Transtector Systems, Inc. Reduced let through voltage transient protection or suppression circuit
US20130214607A1 (en) * 2012-02-17 2013-08-22 Enphase Energy, Inc. Electromagnetic interference cancelling during power conversion
US9048662B2 (en) 2012-03-19 2015-06-02 Transtector Systems, Inc. DC power surge protector
US9190837B2 (en) 2012-05-03 2015-11-17 Transtector Systems, Inc. Rigid flex electromagnetic pulse protection device
US9124093B2 (en) 2012-09-21 2015-09-01 Transtector Systems, Inc. Rail surge voltage protector with fail disconnect
US10129993B2 (en) 2015-06-09 2018-11-13 Transtector Systems, Inc. Sealed enclosure for protecting electronics
US10356928B2 (en) 2015-07-24 2019-07-16 Transtector Systems, Inc. Modular protection cabinet with flexible backplane
US9924609B2 (en) 2015-07-24 2018-03-20 Transtector Systems, Inc. Modular protection cabinet with flexible backplane
US10588236B2 (en) 2015-07-24 2020-03-10 Transtector Systems, Inc. Modular protection cabinet with flexible backplane
WO2017075286A1 (en) 2015-10-27 2017-05-04 Transtector Systems, Inc. Radio frequency surge protector with matched piston-cylinder cavity shape
US9991697B1 (en) 2016-12-06 2018-06-05 Transtector Systems, Inc. Fail open or fail short surge protector
US10462417B2 (en) * 2017-08-31 2019-10-29 Apple Inc. Methods and apparatus for reducing electromagnetic interference resultant from data transmission over a high-speed audio/visual interface

Citations (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JPS58112469A (ja) * 1981-12-26 1983-07-04 Toshiba Corp 出力整流回路
JPS58100482U (ja) * 1981-12-25 1983-07-08 松下電器産業株式会社 整流回路

Family Cites Families (11)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US4041364A (en) * 1975-03-05 1977-08-09 General Electric Company Electromagnetically shielded electrical converter and an improved electromagnetic shield therefor
US3963975A (en) * 1975-03-05 1976-06-15 General Electric Company Electromagnetically shielded electrical power supply with reduced common mode electromagnetic interference output
DE2937539C2 (de) * 1979-09-17 1982-09-02 Siemens AG, 1000 Berlin und 8000 München Anordnung zur Funkentstörung von Schaltnetzteilen
US4481426A (en) * 1982-12-20 1984-11-06 Nintendo Co., Ltd. Signal transmitting system having spurious radiation preventing function
US4703195A (en) * 1983-11-14 1987-10-27 Tandem Computers Incorporated Parallel grounding scheme
US4567404A (en) * 1983-12-19 1986-01-28 General Electric Company Ballast circuit having electromagnetic interference (EMI) reducing means for an improved lighting unit
US4580112A (en) * 1984-05-08 1986-04-01 Tektronix, Inc. Active line filter for power line conducted interference
US4730243A (en) * 1985-12-23 1988-03-08 Sundstrand Corporation EMI reduction circuit
US4797773A (en) * 1986-05-09 1989-01-10 Transtector Systems, Inc. Spatial array filtering system for electrical devices
US4823249A (en) * 1987-04-27 1989-04-18 American Telephone And Telegraph Company At&T Bell Laboratories High-frequency resonant power converter
US4841429A (en) * 1988-03-24 1989-06-20 Hughes Aircraft Company Capacitive coupled power supplies

Patent Citations (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JPS58100482U (ja) * 1981-12-25 1983-07-08 松下電器産業株式会社 整流回路
JPS58112469A (ja) * 1981-12-26 1983-07-04 Toshiba Corp 出力整流回路

Cited By (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US6002593A (en) * 1997-05-19 1999-12-14 Nec Corporation Reducing electromagnetic noise radiated from a printed board
US5978231A (en) * 1997-05-22 1999-11-02 Nec Corporation Printed wiring board with integrated coil inductor
JP2008061489A (ja) * 2006-07-31 2008-03-13 Fuji Electric Holdings Co Ltd 電源回路

Also Published As

Publication number Publication date
EP0449495B1 (en) 1995-06-21
DE69110516T2 (de) 1996-02-08
JP2533243B2 (ja) 1996-09-11
DE69110516D1 (de) 1995-07-27
EP0449495A3 (en) 1991-11-06
US4984146A (en) 1991-01-08
EP0449495A2 (en) 1991-10-02

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