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JP2003507997A - Dc/dcアップダウンコンバータ - Google Patents

Dc/dcアップダウンコンバータ

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Publication number
JP2003507997A
JP2003507997A JP2001517490A JP2001517490A JP2003507997A JP 2003507997 A JP2003507997 A JP 2003507997A JP 2001517490 A JP2001517490 A JP 2001517490A JP 2001517490 A JP2001517490 A JP 2001517490A JP 2003507997 A JP2003507997 A JP 2003507997A
Authority
JP
Japan
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switch means
coil
output
down converter
voltage
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Pending
Application number
JP2001517490A
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English (en)
Inventor
フェルディナンド、ジェイ.スルイス
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Koninklijke Philips NV
Original Assignee
Philips Electronics NV
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Filing date
Publication date
Application filed by Philips Electronics NV filed Critical Philips Electronics NV
Publication of JP2003507997A publication Critical patent/JP2003507997A/ja
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    • HELECTRICITY
    • H02GENERATION; CONVERSION OR DISTRIBUTION OF ELECTRIC POWER
    • H02MAPPARATUS FOR CONVERSION BETWEEN AC AND AC, BETWEEN AC AND DC, OR BETWEEN DC AND DC, AND FOR USE WITH MAINS OR SIMILAR POWER SUPPLY SYSTEMS; CONVERSION OF DC OR AC INPUT POWER INTO SURGE OUTPUT POWER; CONTROL OR REGULATION THEREOF
    • H02M3/00Conversion of dc power input into dc power output
    • H02M3/02Conversion of dc power input into dc power output without intermediate conversion into ac
    • H02M3/04Conversion of dc power input into dc power output without intermediate conversion into ac by static converters
    • HELECTRICITY
    • H02GENERATION; CONVERSION OR DISTRIBUTION OF ELECTRIC POWER
    • H02MAPPARATUS FOR CONVERSION BETWEEN AC AND AC, BETWEEN AC AND DC, OR BETWEEN DC AND DC, AND FOR USE WITH MAINS OR SIMILAR POWER SUPPLY SYSTEMS; CONVERSION OF DC OR AC INPUT POWER INTO SURGE OUTPUT POWER; CONTROL OR REGULATION THEREOF
    • H02M3/00Conversion of dc power input into dc power output
    • H02M3/02Conversion of dc power input into dc power output without intermediate conversion into ac
    • H02M3/04Conversion of dc power input into dc power output without intermediate conversion into ac by static converters
    • H02M3/10Conversion of dc power input into dc power output without intermediate conversion into ac by static converters using discharge tubes with control electrode or semiconductor devices with control electrode
    • H02M3/145Conversion of dc power input into dc power output without intermediate conversion into ac by static converters using discharge tubes with control electrode or semiconductor devices with control electrode using devices of a triode or transistor type requiring continuous application of a control signal
    • H02M3/155Conversion of dc power input into dc power output without intermediate conversion into ac by static converters using discharge tubes with control electrode or semiconductor devices with control electrode using devices of a triode or transistor type requiring continuous application of a control signal using semiconductor devices only
    • H02M3/156Conversion of dc power input into dc power output without intermediate conversion into ac by static converters using discharge tubes with control electrode or semiconductor devices with control electrode using devices of a triode or transistor type requiring continuous application of a control signal using semiconductor devices only with automatic control of output voltage or current, e.g. switching regulators
    • H02M3/158Conversion of dc power input into dc power output without intermediate conversion into ac by static converters using discharge tubes with control electrode or semiconductor devices with control electrode using devices of a triode or transistor type requiring continuous application of a control signal using semiconductor devices only with automatic control of output voltage or current, e.g. switching regulators including plural semiconductor devices as final control devices for a single load
    • H02M3/1582Buck-boost converters

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  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Power Engineering (AREA)
  • Dc-Dc Converters (AREA)

Abstract

(57)【要約】 コイル(L)と、第1の入力端(20)とコイル(L)との間に置かれる第1のスイッチ手段(S1)と、コイル(L)と第2の入力端(21)との間に置かれる第2のスイッチ手段(S2)と、コイル(L)と第1の出力端(30)との間に置かれる第3のスイッチ手段(S3)と、第3のスイッチ手段(S3)と第2の出力端(31)との間に置かれる第4のスイッチ手段(S4)と、スイッチ手段(S1,S2,S3,S4)を制御する制御手段(11)と、を備え、制御手段(11)はスイッチ手段(S1,S2,S3,S4)を3段階変換サイクルで制御するよう構成され、第1段階(Φ1)では、第1のスイッチ手段(S1)および第4のスイッチ手段(S4)は導通状態に、また第2のスイッチ手段(S2)および第3のスイッチ手段(S3)は非導通状態に置かれ、第2段階(Φ2)では、第1のスイッチ手段(S1)および第3のスイッチ手段(S3)は導通状態に、また第2のスイッチ手段(S2)および第4のスイッチ手段(S4)は非導通状態に置かれ、第3段階(Φ3)では、第2のスイッチ手段(S2)および第3のスイッチ手段(S3)は導通状態に、また第1のスイッチ手段(S1)および第4のスイッチ手段(S4)は非導通状態に置かれる、ことを特徴とする、DC/DCアップダウンコンバータ(10)。

Description

【発明の詳細な説明】
【0001】 本発明は、第1及び第2の入力端、第1及び第2の出力端、コイル、動作可能
に接続され前記第1の入力端から前記コイルへのパスを成す第1のスイッチ手段
と、動作可能に接続され前記第1のスイッチ手段および前記コイルから前記第2
の入力端へのパスを成す第2のスイッチ手段と、動作可能に接続され前記コイル
から前記第1の出力端へのパスを成す第3のスイッチ手段と、動作可能に接続さ
れ前記コイルおよび前記第3のスイッチ手段から前記第2の出力端へのパスを成
す第4のスイッチ手段と、動作可能に接続され前記スイッチ手段を制御する制御
手段と、基準電圧を供給する基準電圧手段と、前記出力端の出力電圧と前記基準
電圧との比較結果に応じて前記制御手段に比較信号を送るコンパレータ手段と、
を備えるDC/DCアップダウンコンバータに関する。
【0002】 この種のDC/DCアップダウンコンバータは本出願人による国際特許出願W
O95/34121により、知られている。
【0003】 この公知のスイッチDC/DCコンバータは、いわゆるブースト及びバック(
buck)コンバータの組み合わせである。ブーストモードにおいては、第1の
スイッチ手段は導通状態、すなわち、閉じた状態にあり、第2のスイッチ手段は
非導通状態、すなわち、開いた状態にある。第3及び第4のスイッチ手段は入力
端に印加される入力電圧をアップコンバートするために動作する。
【0004】 バックモードにおいては、第3のスイッチ手段は閉じられ、第4の手段は開か
れ、第1及び第2のスイッチ手段の動作との協働により、入力電圧はダウンコン
バートされ、入力電圧より低い出力電圧が出力される。
【0005】 「ダイレクト」コンバータは、第1及び第3のスイッチ手段を閉じ、第2及び
第4のスイッチ手段を開くことにより、入力端に印加される入力電圧をダイレク
トに出力端につなぐことで実現される。
【0006】 電圧調整のため、公知のDC/DCコンバータは、第1(高)および第2(低
)基準電圧によって決まる基準電圧ウィンドウに従って、3つのとり得る様式、
すなわちブーストモード、バックモードおよびダイレクトモードを個別に切り替
える。ダイレクトコンバータモードにおいて出力電圧が第2(低)基準電圧より
低くなったときには、コンバータはブーストモードで動作するよう切り替えられ
る。ダイレクトコンバータモードにおいて出力電圧が第1(高)基準電圧より高
く上昇したときには、コンバータはバックモード構成に切り替えられる。コンバ
ータの切り替え動作のために、低周波(LF)電圧リップルが出力電圧に生じる
【0007】 実際には、供給電圧による影響が大きい多くの適用例においては、基準電圧ウ
ィンドウによって引き起こされるLF電圧リップルは容認できないことがわかっ
ている。
【0008】 従って、本発明は、コンバータの切り替え制御による出力電圧リップルが小さ
い、改良されたDC/DCアップダウンコンバータを提供することを目的とする
【0009】 本発明によれば、この目的は、三段階変換サイクルでスイッチ手段を制御する
よう構成される制御手段において、 第1段階では、第1スイッチ手段および第4スイッチ手段は導通状態におかれ
、また第2スイッチ手段および第3スイッチ手段は非導通状態におかれており、 第2段階では、第1スイッチ手段および第3スイッチ手段は導通状態におかれ
、また第2スイッチ手段および第4スイッチ手段は非導通状態におかれており、 第3段階では、第2スイッチ手段および第3スイッチ手段は導通状態におかれ
、また第1スイッチ手段および第4スイッチ手段は非導通状態におかれる、 ため、達成できる。
【0010】 コンバータのアップコンバートセクション及びダウンコンバートセクションを
別々にまた独立して用いる代わりに、本発明のコンバータは、スイッチ手段の連
結3段階制御を行っている。本発明の3段階制御によれば、コンバータの出力電
圧を制御するための電圧ウィンドウが必要ないため、妨害的な出力電圧リップル
がより小さくなる。
【0011】 本発明の更なる実施例では、すべてのスイッチ手段が非導通状態におかれる
第4段階を加えることにより、コンバータを、コイルからの電流がゼロにならな
い、連続的なPWM(Pulse Width Modulation)モード
、およびコイルからの電流がゼロになるPFM(Pulse Frequenc
y Modulation)モードで動作させることができる。PWMモードで
は、第4段階の持続時間はゼロであるのに対し、PFMモードでは、第4段階は
コイルを通る電流がゼロになるウェイト期間(待ち時間)をもたらす。このよう
に、PWMには長さが零のウェイトサイクルがあり、PFMには長さが零でない
ウェイトサイクルがある。PFMとPWMの切り替えは自動的に行われる。ウェ
イトサイクルの長さがモードの種類を決定する。
【0012】 本発明の好適な実施例では、第1段階と第2段階の持続時間は固定してあり、
第3段階の持続時間は出力電圧調整のため変動的である。
【0013】 PFMすなわち非連続的モードでは、第3段階は所定の長さで終わるか、また
はコイルを流れる電流がゼロになったときに終わる。そして、制御手段は出力電
圧が基準レベル以下になるまで待ち、第1段階から新しい変換サイクルをスター
トする。
【0014】 好ましくは、スイッチ手段としてはMOS(Metal Oxide Sem
iconductor)トランジスタ手段が用いられ、その制御端子(ゲート)
がトランジスタの開閉状態を制御する制御手段と接続される。
【0015】 本発明の更なる実施例では、第2のスイッチ手段は第1のダイオードと置き
換えられ、第2の入力端から第1のスイッチ手段およびコイルへのパスを成し、
第3のスイッチ手段は第2のダイオードと置き換えられ、コイルから第1の出力
端へのパスを成している。
【0016】 第2及び第3のスイッチ手段は任意的なものであるが、用いられる場合にお
いては、これらのスイッチは、導通状態にあるときの電圧降下が無いか、あるい
はダイオードと比べてかなり少ないため、DC/DCコンバータの電力変換効率
を増す。実際の実施状態において、特にMOSトランジスタがスイッチ手段とし
て用いられているときには、第2及び第3のスイッチ手段を保護するため、第2
のスイッチ手段と第1のダイオード、および第3のスイッチ手段と第2のダイオ
ードをそれぞれ並列に接続することにより、効果を得られることが、当業者であ
れば十分理解できるであろう。
【0017】 好ましくは、本発明によるDC/DCアップダウンコンバータは出力端をつ
なぐ平滑コンデンサが用いられる。
【0018】 本発明は、上述のDC/DCアップダウンコンバータを備え、第1及び第2の
入力端に入力電圧を入力し、第1及び第2の出力端から出力電圧を出力する電源
装置にも適用される。
【0019】 本発明によるDC/DCコンバータは、携帯用電子機器、例えば、これに限ら
れないが、カメラチップなどに適用されたときに特に効果的である。
【0020】 添付の図面に従い、本発明をより詳細に説明する。
【0021】 図1の、従来のDC/DCアップダウンコンバータは、基本的にはブースト及
びバックコンバータの組み合わせである。
【0022】 第1のスイッチ手段S1と第2のスイッチ手段S2とは、第1の入力端20と
第2の入力端21との間に直列につながれている。第3のスイッチ手段S3と第
4のスイッチ手段S4とは、第1の出力端30と第2の出力端31との間に直列
につながれている。コイルLは、第1及び第2のスイッチ手段S1及びS2の接
続点と、第3及び第4のスイッチ手段S3及びS4の接続点との間に接続されて
いる。第1のダイオードD1は、第2のスイッチ手段S2と並列接続され、第2
の入力端21からの電流パスを成している。第2のダイオードD2は、第3のス
イッチ手段S3と並列接続され、コイルLと第1の出力端30との間のパスを成
している。平滑コンデンサCは、第1及び第2の出力端30及び31と並列接続
されている。第2の入力端21と第2の出力端31とは、共通のパスにより、例
えば、接地しているか、あるいは多くの電子機器に接続されている。
【0023】 WO95/34121に開示されているように、コンバータ1は入力端20及
び21への入力電圧Viに応じて、出力端30および31に調整された出力電圧
Voを供給するように動作する。このために、第1(高)基準電圧レベル及び第
2(低)基準電圧レベルによって定められる電圧基準ウィンドウが与えられる。
この回路は、出力電圧Voが基準ウィンドウ内におさまっているときには第1及
び第3のスイッチ手段S1及びS3が導通状態に切り替えられ、第2及び第4の
スイッチ手段S2及びS4が非導通状態に切り替えられるダイレクト変換モード
が維持される。
【0024】 出力電圧が低い方の基準電圧より低くなると、コンバータ1は、第1のスイッ
チ手段が閉じられ(すなわち導通状態になり)、第2のスイッチ手段が開かれ(
すなわち非導通状態になる)たブーストコンバータ構成に切り替えられる。第3
及び第4のスイッチ手段S3及びS4は、コイルLのエネルギーが増加し、結果
として出力電圧Voが入力電圧Viより高くなるように切り替えられる。
【0025】 ダイレクトコンバータモードの出力電圧Voが高い方の基準電圧より高くなる
と、コンバータ1はバックコンバータ構成に切り替えられ、第3のスイッチ手段
S3は閉じられ、第4のスイッチ手段S4は開かれる。第1及び第2のスイッチ
手段S1及びS2は、コイルLのエネルギーがほとんど増加せず、よって出力電
圧Voがしだいに低くなるように切り替えられる。
【0026】 図2は、本発明による単一参照DC/DCアップダウンコンバータ10が実装
されているところを表す回路図であり、説明上破線で表された電子機器16、例
えば携帯型ビデオカメラにおいて、制御手段11がそれぞれのスイッチ手段S1
、S2、S3、S4に動作可能に接続されている。コンパレータ手段13は、第
1の出力端30における出力電圧Voと、基準電圧手段12に与えられるまたは
基準電圧手段12から与えられる基準電圧Vrとを比較することにより、制御信
号を制御手段11に与える。
【0027】 制御手段11は、スイッチ手段S1、S2、S3、S4を別々に導通状態、
または非導通状態に切り替えるよう構成されている。MOS(Metal Ox
ide Semiconductor)トランジスタスイッチ手段の場合は、制
御手段11は、適当な制御電圧をそれぞれのMOSトランジスタのゲート端子に
与えるように構成されている。好ましくは、第1及び第3のスイッチ手段はPM
OSトランジスタで、第2及び第4のスイッチ手段はNMOSトランジスタとし
て構成されるとよい。NMOSトランジスタの代わりにPMOSトランジスタを
使用することにより、このトランジスタを作動させるために、ゲート電圧が電源
装置の出力電圧より大きい必要がなくなるという効果がある。
【0028】 出力端30及び31には、電子機器16の負荷15が接続される。入力端20
および21には、例えばバッテリのような電圧源手段14が接続される。
【0029】 本発明によれば、コンバータ10における標準的な変換サイクルは、第1及び
第4のスイッチ手段が閉じられ、第2及び第3のスイッチ手段が開かれる第1段
階Φ1を有し、結果として図3aの回路となる。この第1段階Φ1の間、コイル
電流は増し、出力端に送られるエネルギーはない。
【0030】 第2段階Φ2では、第1のスイッチ手段S1および第3のスイッチ手段S3は
閉じられ、第2のスイッチ手段S2および第4のスイッチ手段S4は開かれる。
その結果が図3bの回路図に示される。この段階の間、コイル電流は安定してお
り、エネルギーが出力端に送られる。
【0031】 第3段階Φ3では、第1のスイッチ手段S1および第4のスイッチ手段S4が
開かれ、第2のスイッチ手段S2および第3のスイッチ手段S3が閉じられる。
この段階の間、図3cに示されるように、エネルギーは出力端に送られるが、入
力端からエネルギーが供給されないためコイル電流は減少する。
【0032】 コンバータ10が連続導通モードすなわちPWM(Pulse Width
Modulation)モードであるときの、出力端30及び31の出力電圧V
oと、コイルLを流れる電流ILが図4のグラフに表されている。
【0033】 第1段階Φ1の間、コイル電流ILは増加し、第2段階Φ2の間はだいたい一
定であり続ける。第3段階Φ3では、コイル電流ILは減少し、結果として出力
電圧Voが減少する。出力電圧Voが基準電圧Vrよりも低くなると、コンバー
タは第1段階などに切り替わる。第3段階における出力電圧Voの負の勾配は、
平滑キャパシタCの等価直列抵抗(ESR)と、もちろん、負荷15の電力消費
の変動によるものである。
【0034】 図4は、コイルLを流れる電流ILがゼロである、非連続モードすなわちPF
M(Pulse Frequency Modulation)モードにおける
出力電圧Voとコイル電流ILを表す。
【0035】 本発明の実施例では、第1段階Φ1および第2段階Φ2の持続時間は固定して
いるが、第3段階Φ3は出力電圧Voを調整するために使われる。持続的なPW
Mモードでは、出力電圧Voが基準電圧Vrより低くなり、コンパレータ手段1
3がこれを検知すると、第3段階Φ3は終了する。そして、第1段階などから、
新しい変換サイクルが始まる。
【0036】 非連続なPFMモードでも、同様の原理が適用される。この場合、第1及び第
2の段階Φ1、Φ2の持続時間は固定されている。第3段階は、あらかじめ定め
られた長さで終了するか、あるいはコイル電流ILがゼロになったときに終了す
る。このとき、制御手段11は、出力電圧Voが基準電圧レベルVrより低くな
るまですべてのスイッチ手段が開かれている第4段階であり続け、その後新しい
変換サイクルが第1段階Φ1から始まる。
【0037】 図6は、制御手段11の動作を示す制御状態図である。
【0038】 この図からわかるとおり、PWMすなわち持続モードの時、コンバータは第1
、第2および第3段階を有するが、PFMすなわち非連続モードでは、コイルを
流れる電流ILがゼロになるか、あらかじめ定められた第3段階Φ3の持続時間
の終了後にウェイティング段階として第4段階が導入される。
【0039】 図7は、本発明によるDC/DCアップダウンコンバータ10の各段階と、ス
イッチ手段の位置、すなわち状態の関係を表す表である。「オン」では、特定の
スイッチ手段が閉じられ導通状態に切り替えられ、「オフ」では、特定のスイッ
チ手段が開かれ非導通状態になる。
【0040】 第2のスイッチ手段S2および第3のスイッチ手段S3を省き、それぞれ第1
のダイオードD1および第2のダイオードD2と差し替えることもできる。しか
し、DC/DCコンバータ10の電力変換効率を増すために、第1及び第2のダ
イオードD1及びD2における比較的大きな電圧降下を避けることが望ましいた
め、第2及び第3のスイッチ手段S2及びS3の方が好ましい。
【0041】 本発明は、3段階または4段階の変換サイクルを提供することにより、単一の
基準電圧のみを必要とし、従来の基準電圧ウィンドウコンバータ回路に比べて、
調整された出力電圧VoにおけるLF(Low Frequency)リップル
がより小さい、連結DC/DCアップダウンコンバータを提供するものである。
【図面の簡単な説明】
【図1】 従来のDC/DCアップダウンコンバータの回路図。
【図2】 本発明によるDC/DCアップダウンコンバータが電子機器に用いられている
例を示す回路図。
【図3】 本発明によるDC/DCアップダウンコンバータの3段階変換構成を表す回路
図。
【図4】 連続モードで動作する本発明によるDC/DCアップダウンコンバータの3段
階変換構成の出力電圧とコイル電流とを表すグラフ。
【図5】 非連続モードで動作する本発明によるDC/DCアップダウンコンバータの3
段階変換構成の出力電圧とコイル電流とを表すグラフ。
【図6】 本発明によるDC/DCアップダウンコンバータの制御状態図。
【図7】 本発明によるDC/DCアップダウンコンバータの段階とスイッチ駆動の関係
を表す表。
───────────────────────────────────────────────────── フロントページの続き Fターム(参考) 5H730 AS01 AS04 AS05 BB13 BB14 BB57 BB83 BB86 BB88 FD01 FG05 FG07 【要約の続き】 のスイッチ手段(S3)は導通状態に、また第1のスイ ッチ手段(S1)および第4のスイッチ手段(S4)は 非導通状態に置かれる、ことを特徴とする、DC/DC アップダウンコンバータ(10)。

Claims (8)

    【特許請求の範囲】
  1. 【請求項1】 第1及び第2の入力端と、 第1及び第2の出力端と、 コイルと、 動作可能に接続され、前記第1の入力端から前記コイルへのパスを成す、第1
    のスイッチ手段と、 動作可能に接続され、前記第1のスイッチ手段および前記コイルから前記第2
    の入力端へのパスを成す、第2のスイッチ手段と、 動作可能に接続され、前記コイルから前記第1の出力端へのパスを成す、第3
    のスイッチ手段と、 動作可能に接続され、前記コイルおよび前記第3のスイッチ手段から前記第2
    の出力端へのパスを成す、第4のスイッチ手段と、 動作可能に接続され、前記スイッチ手段を制御する、制御手段と、 基準電圧を供給する基準電圧手段と、 前記出力端での出力電圧と前記基準電圧との比較に応じて前記制御手段に比較
    信号を送る、コンパレータ手段と、 を備え、 前記制御手段11は3段階の変換サイクルで前記スイッチ手段を制御するよう
    構成され、 第1段階では、前記第1のスイッチ手段および前記第4のスイッチ手段は導通
    状態に、また前記第2のスイッチ手段および前記第3のスイッチ手段は非導通状
    態におかれ、 第2段階では、前記第1のスイッチ手段および前記第3のスイッチ手段は導通
    状態に、また前記第2のスイッチ手段および前記第4のスイッチ手段は非導通状
    態におかれ、 第3段階では、前記第2のスイッチ手段および前記第3のスイッチ手段は導通
    状態に、また前記第1のスイッチ手段および前記第4のスイッチ手段は非導通状
    態におかれる、 ことを特徴とする、DC/DCアップダウンコンバータ。
  2. 【請求項2】 前記制御手段は、前記スイッチ手段を非導通状態にする第4段階を含むよう構
    成されていることを特徴とする、請求項1に記載のDC/DCアップダウンコン
    バータ。
  3. 【請求項3】 第1段階および第2段階は固定長であり、第3段階は出力電圧を調整するため
    に可変長であることを特徴とする、請求項1または2に記載のDC/DCアップ
    ダウンコンバータ。
  4. 【請求項4】 前記スイッチ手段は半導体スイッチ手段、特にMOS(Metallic O
    xide Semiconductor)トランジスタ手段を有することを特徴
    とする、請求項1乃至3のいずれかに記載のDC/DCアップダウンコンバータ
  5. 【請求項5】 前記第2のスイッチ手段は第1のダイオードに置き換えられ、前記第2の入力
    端から前記第1のスイッチ手段および前記コイルへのパスを成し、 前記第3のスイッチ手段は第2のダイオードに置き換えられ、前記コイルから
    前記第1の出力端へのパスを成す、 ことを特徴とする、請求項1乃至4のいずれかに記載のDC/DCコンバータ。
  6. 【請求項6】 前記第1及び第2の出力端と並列接続されるコンデンサをさらに備えることを
    特徴とする、請求項1乃至5のいずれかに記載のDC/DCアップダウンコンバ
    ータ。
  7. 【請求項7】 前記請求項1乃至6のいずれかに記載のDC/DCアップダウンコンバータを
    備え、前記第1及び第2の入力端に入力電圧を入力し、前記第1及び第2の出力
    端から出力電圧を出力するよう構成される、電源装置。
  8. 【請求項8】 請求項1乃至6のいずれかに記載のDC/DCアップダウンコンバータを備え
    る携帯型電子機器。
JP2001517490A 1999-08-03 2000-07-20 Dc/dcアップダウンコンバータ Pending JP2003507997A (ja)

Applications Claiming Priority (3)

Application Number Priority Date Filing Date Title
EP99202552 1999-08-03
EP99202552.8 1999-08-03
PCT/EP2000/006977 WO2001013502A1 (en) 1999-08-03 2000-07-20 A dc/dc up/down converter

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JP2003507997A true JP2003507997A (ja) 2003-02-25

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ID=8240523

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Application Number Title Priority Date Filing Date
JP2001517490A Pending JP2003507997A (ja) 1999-08-03 2000-07-20 Dc/dcアップダウンコンバータ

Country Status (6)

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US (1) US6348779B1 (ja)
EP (1) EP1118149B1 (ja)
JP (1) JP2003507997A (ja)
KR (1) KR100702721B1 (ja)
DE (1) DE60040721D1 (ja)
WO (1) WO2001013502A1 (ja)

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