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公开(公告)号:CN101359821B
公开(公告)日:2012-08-22
申请号:CN200810145202.X
申请日:2008-07-31
Applicant: 松下电器产业株式会社
CPC classification number: H02H7/0838
Abstract: 具备短路检测功能的电力供应装置,具备:上方、下方开关元件(1U~1W、2U~2W),用来对马达驱动线圈(4U~4W)进行通电;控制电路(20),根据通电指令开始通电的控制信号输出;前置驱动电路(8U~8W、9U~9W),根据该控制信号控制上方、下方开关元件的接通或断开;短路检测电路(10U~10W),根据控制信号及上方、下方开关元件连接点(14)的电压,检测连接点对高电位方及低电位方电源的短路。短路检测电路在没有对马达驱动线圈的通电时进行控制,以使上方开关元件全部接通并使下方开关元件全部断开,来检测连接点对低电位方电源的短路,另外使上方开关元件全部断开并使下方开关元件全部接通,来检测连接点对高电位方电源的短路。可以防止因依赖于驱动对象的电阻成分而不能进行短路检测的状况发生。
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公开(公告)号:CN101359821A
公开(公告)日:2009-02-04
申请号:CN200810145202.X
申请日:2008-07-31
Applicant: 松下电器产业株式会社
CPC classification number: H02H7/0838
Abstract: 具备短路检测功能的电力供应装置,具备:上方、下方开关元件(1U~1W、2U~2W),用来对马达驱动线圈(4U~4W)进行通电;控制电路(20),根据通电指令开始通电的控制信号输出;前置驱动电路(8U~8W、9U~9W),根据该控制信号控制上方、下方开关元件的接通或断开;短路检测电路(10U~10W),根据控制信号及上方、下方开关元件连接点(14)的电压,检测连接点对高电位方及低电位方电源的短路。短路检测电路在没有对马达驱动线圈的通电时进行控制,以使上方开关元件全部接通并使下方开关元件全部断开,来检测连接点对低电位方电源的短路,另外使上方开关元件全部断开并使下方开关元件全部接通,来检测连接点对高电位方电源的短路。可以防止因依赖于驱动对象的电阻成分而不能进行短路检测的状况发生。
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公开(公告)号:CN101911490A
公开(公告)日:2010-12-08
申请号:CN200980101482.7
申请日:2009-04-14
Applicant: 松下电器产业株式会社
IPC: H03K17/08 , H02M1/00 , H03F1/52 , H03K17/687 , H03K19/0175 , H03K19/094 , H03K19/0952
CPC classification number: H03F1/523 , H03F3/2173 , H03K17/0822
Abstract: 本发明的输出缓冲电路具备:第一输出电路(2),具有一个主端子保持为第一电压(VM)的第一上侧开关元件(4)、以及一个主端子与上侧开关元件(4)的另一个端子连接且另一个主端子保持为第二电压(GND)的第一下侧开关元件(5),连接第一上侧开关元件(4)的另一个主端子和第一下侧开关元件(5)的一个主端子连接的部分构成向外部的输出部(6);第二输出电路(22),输出端子与第一输出电路(2)的输出部(6)连接;以及短路检测电路(24),检测第一输出电路(2)的输出部(6)的短路;在输出缓冲电路启动时,在使第一输出电路(2)动作之前使第二输出电路(22)动作并使短路检测电路(24)动作,在未检测出输出部(6)的短路的情况下,使第一输出电路(2)动作,在检测出输出部(6)的短路的情况下,不使第一输出电路(2)动作。
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公开(公告)号:CN101277096A
公开(公告)日:2008-10-01
申请号:CN200810087495.0
申请日:2008-03-28
Applicant: 松下电器产业株式会社
IPC: H03F3/45 , H03F1/34 , H01L27/06 , H01L23/522
CPC classification number: H03F1/14 , H03F3/45183 , H03F2200/153 , H03F2203/45466 , H03F2203/45512 , H03F2203/45641 , H03F2203/45654 , H03F2203/45674
Abstract: 一种半导体器件,具备相位补偿用电路(6),该相位补偿用电路使用了在形成在半导体衬底上的栅极电极和扩散层间具有绝缘膜的结构的MOS电容器,相位补偿用电路由第一MOS电容器及第二MOS电容器(14、15)构成。第一MOS电容器的栅极电极端子和第二MOS电容器的扩散层侧端子(与栅极电极端子相反的端子)等价地连接,第一MOS电容器的扩散层侧端子和第二MOS电容器的栅极电极端子之间连接利用电流流动而产生电位差的电位差产生元件(16)。当使用具有电压依存性的MOS电容器作为例如运算放大器的相位补偿用电路元件时,实现了这样的结构,运算放大器的输入或输出电压无论在何种电压区域,MOS电容值都不会减少且相位容限不会减少。
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