JPH0717015Y2 - Rectifier circuit - Google Patents

Rectifier circuit

Info

Publication number
JPH0717015Y2
JPH0717015Y2 JP7968189U JP7968189U JPH0717015Y2 JP H0717015 Y2 JPH0717015 Y2 JP H0717015Y2 JP 7968189 U JP7968189 U JP 7968189U JP 7968189 U JP7968189 U JP 7968189U JP H0717015 Y2 JPH0717015 Y2 JP H0717015Y2
Authority
JP
Japan
Prior art keywords
circuit
output
wave
operational amplifier
input terminal
Prior art date
Legal status (The legal status is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the status listed.)
Expired - Fee Related
Application number
JP7968189U
Other languages
Japanese (ja)
Other versions
JPH0319971U (en
Inventor
恒雄 生駒
Current Assignee (The listed assignees may be inaccurate. Google has not performed a legal analysis and makes no representation or warranty as to the accuracy of the list.)
Toa Corp
Original Assignee
Toa Corp
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Toa Corp filed Critical Toa Corp
Priority to JP7968189U priority Critical patent/JPH0717015Y2/en
Publication of JPH0319971U publication Critical patent/JPH0319971U/ja
Application granted granted Critical
Publication of JPH0717015Y2 publication Critical patent/JPH0717015Y2/en
Anticipated expiration legal-status Critical
Expired - Fee Related legal-status Critical Current

Links

Landscapes

  • Measurement Of Current Or Voltage (AREA)
  • Rectifiers (AREA)
  • Control Of Amplification And Gain Control (AREA)

Description

【考案の詳細な説明】 [産業上の利用分野] 本考案は、整流回路に関し、特に整流開始レベルを調整
することができるものに関する。
DETAILED DESCRIPTION OF THE INVENTION [Industrial application] The present invention relates to a rectifier circuit, and more particularly to a rectifier circuit capable of adjusting a rectification start level.

[従来の技術] 従来、上記のように整流開始レベルを調整できる整流回
路としては、例えば第5図に示すようなものがあった。
これは、入力信号を可変利得増幅器2で増幅し、その増
幅出力をダイオード4に供給して整流するものにおい
て、可変利得増幅器2の利得を可変抵抗器6を調整する
ことによって調整し、その結果、整流開始レベルを調整
しようとするものである。なお、8は平滑用コンデンサ
である。
[Prior Art] Conventionally, as a rectifier circuit capable of adjusting the rectification start level as described above, for example, there is one as shown in FIG.
This is because the input signal is amplified by the variable gain amplifier 2 and the amplified output is supplied to the diode 4 for rectification, the gain of the variable gain amplifier 2 is adjusted by adjusting the variable resistor 6, and as a result, , Is to adjust the rectification start level. Reference numeral 8 is a smoothing capacitor.

[考案が解決しようとする課題] しかし、ダイオード4は、一般に第6図に示すように0.
5乃至0.6Vの不感帯を有しているので、可変利得増幅器
2に入力される入力信号のうち或るレベルで整流が開始
されるようにするには、可変抵抗器6を調整することに
よって、上記の或るレベルを不感帯以上の値に増幅する
利得に可変利得増幅器2を調整する必要がある。ところ
で、可変利得増幅器2の最高出力電圧は、電源電圧の値
によって決定される。従って、整流開始レベルを小さく
選択した場合には、可変利得増幅器2の利得が大きくな
り、入力信号がまだ最高レベルに達していないのに、可
変利得増幅器2の最高出力電圧に達していしまい、ダイ
ナミックレンジが小さくなることがある。例えば、整流
開始レベルを0.1Vとすると、これを0.6V以上にするため
に、可変利得増幅器2の利得を6以上に調整する必要が
ある。また、最高入力レベルを1.5V、可変増幅器の最高
出力電圧を5Vとすると、入力信号のレベルが約0.83V以
上になると、まだ最高入力レベルに達していないにも拘
らず出力電圧は5Vにクリップされてしまい、ダイナミッ
クレンジが小さくなる。
[Problems to be solved by the invention] However, as shown in FIG.
Since it has a dead band of 5 to 0.6V, in order to start rectification at a certain level of the input signal input to the variable gain amplifier 2, by adjusting the variable resistor 6, It is necessary to adjust the variable gain amplifier 2 to a gain that amplifies a certain level above the dead band. By the way, the maximum output voltage of the variable gain amplifier 2 is determined by the value of the power supply voltage. Therefore, when the rectification start level is selected to be small, the gain of the variable gain amplifier 2 becomes large, and the maximum output voltage of the variable gain amplifier 2 is reached even though the input signal has not reached the maximum level yet. The range may become smaller. For example, if the rectification start level is 0.1V, it is necessary to adjust the gain of the variable gain amplifier 2 to 6 or more in order to set it to 0.6V or more. Also, assuming that the maximum input level is 1.5V and the maximum output voltage of the variable amplifier is 5V, the output voltage will clip to 5V when the level of the input signal becomes about 0.83V or more, even though it has not reached the maximum input level yet. And the dynamic range becomes smaller.

本考案は、ダイナミックレンジを広くできる上に、整流
開始レベルを調整可能な整流回路を提供することを目的
とする。
An object of the present invention is to provide a rectifier circuit which can widen the dynamic range and can adjust the rectification start level.

[課題を解決するための手段] 上記の目的を達成するために、本考案は、入力信号の一
方の半波を整流するダイオード回路と、このダイオード
回路の出力信号と上記入力信号とを合成して上記入力信
号の全波整流出力信号を生成する合成回路と、この合成
回路の動作点を可変する動作点変更回路とを、具備する
ものである。
[Means for Solving the Problems] In order to achieve the above object, the present invention combines a diode circuit for rectifying one half wave of an input signal, an output signal of the diode circuit and the input signal. A combination circuit for generating a full-wave rectified output signal of the input signal and an operation point changing circuit for changing the operation point of the combination circuit are provided.

[作用] 本考案によれば、合成回路より全波整流出力が得られる
が、この合成回路の動作点を変更回路によって変更させ
ることによって整流開始レベルを調整することができ
る。
[Operation] According to the present invention, a full-wave rectified output is obtained from the synthesizing circuit, but the rectification start level can be adjusted by changing the operating point of this synthesizing circuit by the changing circuit.

[実施例] 第1図において、10は理想ダイオード回路で、入力端子
12に第2図(a)に示すような正弦波が供給された場
合、その正の半波においては演算増幅器14の出力電圧は
負となり、演算増幅器14の出力側と出力点bとの間に図
示の極性で接続されているダイオード16が導通し、演算
増幅器14の出力側と反転入力端子側とは、ダイオード16
と抵抗器18とを介して接続される。そして、この演算増
幅器14の非反転入力端子は接地され、演算増幅器14の反
転入力端子と入力端子12とは抵抗器20を介して接続され
ているので、抵抗器18、20の値をそれぞれ例えば2Rに等
しく選択すると、演算増幅器14は、利得が1の反転増幅
回路として機能し、その出力点bには、第2図(b)に
符号b1で示すように入力正弦波と極性が反対で大きさの
等しい出力が生じる。一方、入力端子12の正弦波の負の
半波では、演算増幅器14の出力は正となり、演算増幅器
14の出力側と反転入力端子との間に、図示の極性で接続
されたダイオード22が導通し、ダイオード16が非導通と
なり、出力点bの出力は実質的に零となる。従って、第
2図(b)に示すように、理想ダイオード回路10は入力
端子12の正弦波を、順方向電圧降下(従来技術の項で説
明した不感帯)の影響を受けることなく反転半波整流す
る。
[Embodiment] In FIG. 1, 10 is an ideal diode circuit, which is an input terminal.
When a sine wave as shown in FIG. 2 (a) is supplied to 12, the output voltage of the operational amplifier 14 becomes negative in the positive half wave, and the output voltage between the output side of the operational amplifier 14 and the output point b is increased. The diode 16 connected with the polarity shown in the figure becomes conductive, and the output side of the operational amplifier 14 and the inverting input terminal side are connected to the diode 16
And a resistor 18 are connected. The non-inverting input terminal of the operational amplifier 14 is grounded, and the inverting input terminal of the operational amplifier 14 and the input terminal 12 are connected via the resistor 20, so that the values of the resistors 18 and 20 are, for example, When it is selected to be equal to 2R, the operational amplifier 14 functions as an inverting amplifier circuit having a gain of 1, and its output point b has a polarity opposite to that of the input sine wave, as indicated by symbol b1 in FIG. 2 (b). Outputs of equal magnitude are produced. On the other hand, in the negative half-wave of the sine wave at the input terminal 12, the output of the operational amplifier 14 becomes positive,
Between the output side of 14 and the inverting input terminal, the diode 22 connected with the polarity shown in the figure becomes conductive, the diode 16 becomes non-conductive, and the output at the output point b becomes substantially zero. Therefore, as shown in FIG. 2B, the ideal diode circuit 10 rectifies the sine wave of the input terminal 12 by inverting half-wave rectification without being affected by the forward voltage drop (dead zone described in the section of the prior art). To do.

この理想ダイオード回路10の出力は抵抗器23を介して演
算増幅器24の反転入力端子に供給され、さらに入力端子
12に供給された正弦波の入力信号も抵抗器26を介して演
算増幅器24の反転入力端子に供給されている。そして、
演算増幅器24の非反転入力端子は接地され、反転入力端
子と出力端子とは抵抗器28を介して接続されている。即
ち演算増幅器24、抵抗器23、26、28は、合成回路として
機能する反転加算回路30を形成している。なお、抵抗器
26、28の値は同に値、例えば2Rに選択され、抵抗器23の
値は抵抗器26、28の値の1/2、例えばRに選択されてい
る。
The output of the ideal diode circuit 10 is supplied to the inverting input terminal of the operational amplifier 24 through the resistor 23, and the input terminal
The sinusoidal input signal supplied to 12 is also supplied to the inverting input terminal of the operational amplifier 24 via the resistor 26. And
The non-inverting input terminal of the operational amplifier 24 is grounded, and the inverting input terminal and the output terminal are connected via a resistor 28. That is, the operational amplifier 24 and the resistors 23, 26, 28 form an inverting addition circuit 30 that functions as a combining circuit. Note that the resistor
The values of 26, 28 are chosen to be the same, for example 2R, and the value of the resistor 23 is chosen to be 1/2 of the value of the resistors 26, 28, for example R.

入力端子12に正弦波の正の半波が生じているとき、第2
図(b)に符号b1で示すような負の半波出力が理想ダイ
オード回路10の出力に生じる。正弦波の正の半波は、抵
抗器2Rの抵抗器26を介して演算増幅器24の反転入力端子
に供給され、理想ダイオード回路10の負の半波の出力は
抵抗値Rの抵抗器23を介して演算増幅器24の反転入力端
子に供給される。ここで、抵抗器28の値は2Rであるの
で、演算増幅器24の出力には、入力端子12に供給された
正の半波出力と等しい正の半波出力が第2図(c)に符
号c1で示すように生じる。
When the positive half wave of the sine wave is generated at the input terminal 12, the second
A negative half-wave output as indicated by reference numeral b1 in the figure (b) occurs at the output of the ideal diode circuit 10. The positive half-wave of the sine wave is supplied to the inverting input terminal of the operational amplifier 24 via the resistor 26 of the resistor 2R, and the negative half-wave output of the ideal diode circuit 10 is supplied to the resistor 23 having the resistance value R. It is supplied to the inverting input terminal of the operational amplifier 24 via. Here, since the value of the resistor 28 is 2R, a positive half-wave output equal to the positive half-wave output supplied to the input terminal 12 is shown in FIG. It occurs as indicated by c1.

入力端子12に正弦波の負の半波が生じているとき、理想
ダイオード回路10の出力は第2図(b)に示すように実
質的に零である。従って、このとき演算増幅器24には負
の半波出力が抵抗値2Rの抵抗器26を介して演算増幅器24
に供給されるのみである。抵抗器28の抵抗値は抵抗器26
の抵抗値と等しく2Rであるので、演算増幅器24には第2
図(c)に符号c2で示すように、入力端子12の負の半波
と大きさが等しく極性に反転した正の半波出力が生じ
る。即ち、演算増幅器24の出力には、入力端子12に供給
された正弦波を順方向電圧降下の影響を受けることなく
全波整流した出力が生じる。
When the negative half wave of the sine wave is generated at the input terminal 12, the output of the ideal diode circuit 10 is substantially zero as shown in FIG. 2 (b). Therefore, at this time, the negative half-wave output is supplied to the operational amplifier 24 via the resistor 26 having a resistance value of 2R.
Will only be supplied to. The resistance value of resistor 28 is resistor 26
2R, which is equal to the resistance value of
As indicated by reference numeral c2 in FIG. 6C, a positive half-wave output having the same magnitude as the negative half-wave of the input terminal 12 and inverted in polarity is generated. That is, the output of the operational amplifier 24 is a full-wave rectified output of the sine wave supplied to the input terminal 12 without being affected by the forward voltage drop.

反転加算回路30には、全波整流の開始レベルを調整する
動作点調整回路32が設けられている。これは、演算増幅
器24の反転入力端子と出力端子との間にダイオード34を
図示の極性に接続すると共に、演算増幅器24の出力端子
と抵抗器28との間にダイオード36を図示の極性に接続
し、演算増幅器24の反転入力端子に可変抵抗器38を介し
て電源40から正の電圧を印加するものである。
The inverting addition circuit 30 is provided with an operating point adjustment circuit 32 that adjusts the start level of full-wave rectification. This is because the diode 34 is connected between the inverting input terminal and the output terminal of the operational amplifier 24 in the illustrated polarity, and the diode 36 is connected between the output terminal of the operational amplifier 24 and the resistor 28 in the illustrated polarity. Then, a positive voltage is applied to the inverting input terminal of the operational amplifier 24 from the power supply 40 via the variable resistor 38.

動作点調整回路32の可変抵抗器38を介して演算増幅器24
の反転入力端子に流れる電流を抵抗器26、23を介して流
れる電流が打ち消していない状態では、演算増幅器の反
転入力端子の電位を仮想接地電位とするために、演算増
幅器24の出力端子は負となり、ダイオード34が導通し、
ダイオード36が非導通となる。従って、出力端子42の出
力は実質的に零となる。一方、可変抵抗器38を介して演
算増幅器24の反転入力端子に流れる電流を抵抗器26、23
を介して流れる電流が打ち消した状態では、演算増幅器
24の反転入力端子の電位を仮想接地電位とするために、
演算増幅器24の出力端子は正となり、ダイオード34が非
導通となり、ダイオード36が導通状態となり、抵抗器28
がダイオード36を介して演算増幅器24の出力端子に接続
されるので、演算増幅器24、抵抗器23、26、28は上述し
たように反転加算回路として動作する。従って、第2図
(d)に示すように、出力端子42には抵抗器38を調整す
ることによって決定された整流開始レベルから全波整流
した出力が生じる。
Through the variable resistor 38 of the operating point adjustment circuit 32, the operational amplifier 24
In a state in which the current flowing through the inverting input terminal of is not canceled by the current flowing through the resistors 26 and 23, in order to set the potential of the inverting input terminal of the operational amplifier to virtual ground potential, the output terminal of the operational amplifier 24 is negative. And the diode 34 becomes conductive,
The diode 36 becomes non-conductive. Therefore, the output of the output terminal 42 becomes substantially zero. On the other hand, the current flowing to the inverting input terminal of the operational amplifier 24 via the variable resistor 38 is applied to the resistors 26 and 23.
When the current flowing through the
In order to make the potential of the 24 inverting input terminals a virtual ground potential,
The output terminal of the operational amplifier 24 becomes positive, the diode 34 becomes non-conductive, the diode 36 becomes conductive, and the resistor 28
Is connected to the output terminal of the operational amplifier 24 via the diode 36, so that the operational amplifier 24 and the resistors 23, 26 and 28 operate as an inverting addition circuit as described above. Therefore, as shown in FIG. 2D, a full-wave rectified output is generated at the output terminal 42 from the rectification start level determined by adjusting the resistor 38.

このような整流回路は、例えば第3図に示すように、増
幅器の出力信号がクリップ歪を生じないようにゲインを
制御するコンプレッサの整流回路として使用できる。第
3図において、44は増幅器、46は第1図に示した構成の
整流回路、48は、この整流回路46の出力を波形整形する
回路、50は、増幅器44の出力を入力し、波形整形回路48
の出力電圧に基いて利得を可変し、第4図に示すように
増幅器44に供給される入力信号が或るレベルを超えると
出力信号を一定レベルとする電圧制御増幅器(VCA)で
ある。
Such a rectifier circuit can be used as a rectifier circuit of a compressor for controlling the gain so that the output signal of the amplifier does not cause the clip distortion as shown in FIG. 3, for example. In FIG. 3, 44 is an amplifier, 46 is a rectifying circuit having the configuration shown in FIG. 1, 48 is a circuit that shapes the output of the rectifying circuit 46, and 50 is the input of the output of the amplifier 44 and the waveform is shaped. Circuit 48
It is a voltage controlled amplifier (VCA) that varies its gain based on the output voltage of the output signal and outputs a constant level when the input signal supplied to the amplifier 44 exceeds a certain level as shown in FIG.

この整流回路46では、整流開始レベルを低く設定した場
合でも、入力信号のレベルが大きいとき、クリップを生
じることはなく、第4図に実線で示すような特性が得ら
れる。ところが、もし整流回路46に第5図に示したよう
な従来のものを用いた場合、増幅器の入力信号が或る一
定レベルを超えると、波形整形回路48の出力電圧が一定
となり、VCA50の利得が一定値となり、第5図に点線で
示すように入力信号のレベルが大きくなると、VCA50の
出力信号は一定レベルとならずに上昇することになる。
In the rectifier circuit 46, even when the rectification start level is set low, when the level of the input signal is high, clipping does not occur, and the characteristic shown by the solid line in FIG. 4 is obtained. However, if a conventional rectifier circuit 46 as shown in FIG. 5 is used, if the input signal of the amplifier exceeds a certain level, the output voltage of the waveform shaping circuit 48 becomes constant and the gain of VCA50 is increased. Becomes a constant value and the level of the input signal increases as shown by the dotted line in FIG. 5, the output signal of the VCA 50 does not reach a constant level but rises.

上記の実施例では、正の全波整流出力を得るために、ダ
イオード16、22、34、36を図示の極性とし、電源40を正
の電源としたが、負の全波出力が必要な場合には、ダイ
オード16、22、34、36を図示の極性と反対極性に接続
し、電源40を負の電源とすればよい。また、上記の実施
例では、動作点調整回路32を演算増幅器24の反転入力端
子に接続したが、非反転入力端子に接続してもよい。
In the above embodiment, in order to obtain the positive full-wave rectified output, the diodes 16, 22, 34, and 36 have the polarities shown in the drawing, and the power source 40 is the positive power source. For this purpose, the diodes 16, 22, 34 and 36 may be connected to the opposite polarity to the one shown, and the power supply 40 may be a negative power supply. Further, although the operating point adjusting circuit 32 is connected to the inverting input terminal of the operational amplifier 24 in the above embodiment, it may be connected to the non-inverting input terminal.

[考案の効果] 以上のように、本考案によれば、ダイオード回路の半波
整流出力と、このダイオード回路の入力信号とを合成し
て全波整流出力を得る合成回路の動作点を調整回路によ
って調整するように構成しているので、整流開始レベル
が低くなるように動作点を調整しても、全波整流電力に
クリップが生じることがなく、ダイナミックレンジを広
くすることができる。
[Advantages of the Invention] As described above, according to the present invention, the operating point of the synthesizing circuit for synthesizing the half-wave rectified output of the diode circuit and the input signal of the diode circuit to obtain the full-wave rectified output is adjusted. The full-wave rectified power is not clipped even if the operating point is adjusted so that the rectification start level becomes low, and the dynamic range can be widened.

【図面の簡単な説明】[Brief description of drawings]

第1図は本考案による整流回路の一実施例の回路図、第
2図は同実施例の各部の信号波形図、第3図は同実施例
の整流回路を使用したコンプレッサのブロック図、第4
図は第5図のコンプレッサの入出力特性図、第5図は従
来の整流回路の回路図、第6図は第5図の整流回路に用
いられているダイオードの電圧−電流特性図である。 10……ダイオード回路、30……反転加算回路(合成回
路)、32……動作点調整回路。
1 is a circuit diagram of an embodiment of a rectifying circuit according to the present invention, FIG. 2 is a signal waveform diagram of each part of the embodiment, FIG. 3 is a block diagram of a compressor using the rectifying circuit of the embodiment, FIG. Four
5 is an input / output characteristic diagram of the compressor of FIG. 5, FIG. 5 is a circuit diagram of a conventional rectifier circuit, and FIG. 6 is a voltage-current characteristic diagram of a diode used in the rectifier circuit of FIG. 10 …… Diode circuit, 30 …… Inversion addition circuit (combining circuit), 32 …… Operating point adjustment circuit.

Claims (1)

【実用新案登録請求の範囲】[Scope of utility model registration request] 【請求項1】入力信号の一方の半波を整流するダイオー
ド回路と、このダイオード回路の出力信号と上記入力信
号とを合成して上記入力信号の全波整流出力信号を生成
する合成回路と、この合成回路の動作点を可変する動作
点変更回路とを、具備する整流回路。
1. A diode circuit for rectifying one half-wave of an input signal, and a synthesizing circuit for synthesizing an output signal of the diode circuit and the input signal to generate a full-wave rectified output signal of the input signal. A rectifying circuit comprising: an operating point changing circuit for changing the operating point of the synthesizing circuit.
JP7968189U 1989-07-06 1989-07-06 Rectifier circuit Expired - Fee Related JPH0717015Y2 (en)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
JP7968189U JPH0717015Y2 (en) 1989-07-06 1989-07-06 Rectifier circuit

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
JP7968189U JPH0717015Y2 (en) 1989-07-06 1989-07-06 Rectifier circuit

Publications (2)

Publication Number Publication Date
JPH0319971U JPH0319971U (en) 1991-02-27
JPH0717015Y2 true JPH0717015Y2 (en) 1995-04-19

Family

ID=31624057

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
JP7968189U Expired - Fee Related JPH0717015Y2 (en) 1989-07-06 1989-07-06 Rectifier circuit

Country Status (1)

Country Link
JP (1) JPH0717015Y2 (en)

Families Citing this family (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP2006132218A (en) * 2004-11-08 2006-05-25 Onoda Chemico Co Ltd Joint structure, method of forming the same, and anchor body

Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP5332275B2 (en) 2008-04-07 2013-11-06 セイコーエプソン株式会社 Silicon nozzle substrate manufacturing method, droplet discharge head manufacturing method, and droplet discharge apparatus manufacturing method

Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP5332275B2 (en) 2008-04-07 2013-11-06 セイコーエプソン株式会社 Silicon nozzle substrate manufacturing method, droplet discharge head manufacturing method, and droplet discharge apparatus manufacturing method

Also Published As

Publication number Publication date
JPH0319971U (en) 1991-02-27

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US3940681A (en) Wide amplitude range detecting circuit
US5027004A (en) Circuit for regulating the base current of a semiconductor power device
CA2261980A1 (en) Power inverter with reduced switching frequency
JPH0799782A (en) Flat-top waveform generator and pulse width modulator using the same
US4745309A (en) Adjustable RMS circuit
US3968384A (en) Constant percentage clipping circuit
EP0087893B1 (en) Peak amplitude detector
JP2961851B2 (en) Power supply circuit using piezoelectric transformer
JP3318932B2 (en) Parabolic signal generator
JPS58202804A (en) Rotary angle detecting device
JPH066606Y2 (en) Volume control circuit
JPH0231894B2 (en)
SU1374199A1 (en) A.c. voltage stabilizer
JPS5844797U (en) discharge lamp dimmer
JPS6125244B2 (en)
JPH019270Y2 (en)
JPH0427228Y2 (en)
JP2605886Y2 (en) Synchronous rectifier
JP4672218B2 (en) Motor control device
JP3095178U (en) Distortion wave generation circuit
JPH0336093Y2 (en)
JPH10112621A (en) Ac power supply circuit
JPH0310413A (en) Voltage amplitude limiting circuit
JPS62214417A (en) Dc power unit
JPH0128527B2 (en)

Legal Events

Date Code Title Description
LAPS Cancellation because of no payment of annual fees