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- [发明专利]开关电路-CN201711217707.8有效
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利行健;进藤祐辅;铃木智贵
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丰田自动车株式会社;株式会社电装
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2017-11-28
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2021-09-14
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H03K17/567
- 本发明提供开关电路,其与流过并联电路的电流对应而准确切换控制。该开关电路具备:配线,其插入有含有第一IGBT和第二IGBT的并联电路;和使第一IGBT和第二IGBT进行开关的控制电路。控制电路在导通定时使第一IGBT和第二IGBT都导通。当第一IGBT和第二IGBT都处于导通状态时若流过并联电路的电流为阈值以下,控制电路实施在关断定时之前关断第一IGBT和第二IGBT中的一个、且在关断定时关断第一IGBT和第二IGBT中的另一个的第一控制;当第一IGBT和第二IGBT都处于导通状态时若流过并联电路的电流大于阈值,则控制电路实施在关断定时使第一IGBT和第二IGBT都关断的第二控制。
- 开关电路
- [发明专利]绝缘电阻检测装置-CN201980079755.6在审
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久保川竜太;幸田真和;脇本亨;进藤祐辅;角明
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株式会社电装
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2019-11-15
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2021-07-23
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G01R27/18
- 绝缘电阻检测装置(50)应用于包括直流电源(40)、耦合电容器(C1)、电阻(R1)以及振荡部(53)的电源系统(100),该绝缘电阻检测装置以规定周期对振荡部向电阻输出频率信号时的耦合电容器与电阻的连接点处的电压进行检测,基于检测电压(VD)的移动平均值(VA)对接地部与电源路径之间的绝缘电阻(Rn)进行检测,当绝缘电阻在基准值以下时判断为短路。所述绝缘电阻检测装置包括:当检测电压变化了规定值(Vtg1)以上时,对检测电压是否稳定在变化后的电压值进行判断的电压判断部;以及当由电压判断部判断为检测电压稳定在变化后的电压值时,代替移动平均值而基于当前时刻的所述检测电压来检测绝缘电阻的电阻检测部。
- 绝缘电阻检测装置
- [发明专利]绝缘电阻检测装置-CN201980080501.6在审
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幸田真和;久保川竜太;进藤祐辅;脇本亨
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株式会社电装
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2019-12-04
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2021-07-23
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G01R27/02
- 绝缘电阻检测装置对向电阻(R1)输出频率信号时的耦合电容器(C1)与电阻的连接点处的电压进行检测,基于检测电压(VD)的移动平均值(VA)对接地部与电源路径之间的绝缘电阻(Rn)进行检测。绝缘电阻检测装置中,包括:第一判断部,其对检测电压是否变化了规定值(Vtg1)以上进行判断;电阻检测部,当判断为变化了规定值以上时,其基于使用第一范围(HS1)的检测电压而计算出的第一移动平均值(VA1)来检测绝缘电阻;以及第二判断部,在判断为变化了规定值以上后,其对检测电压的脉动是否衰减进行判断。对于电阻检测部,当判断为衰减时,代替第一移动平均值,基于使用与第一范围相比包含的检测电压的个数更少的第二范围(HS2)的检测电压而计算出的第二移动平均值(VA2)来检测绝缘电阻。
- 绝缘电阻检测装置
- [发明专利]半导体装置-CN201780051519.4有效
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加藤良隆;小宫健治;进藤祐辅;林庆德;若林健一
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株式会社电装
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2017-08-08
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2021-01-01
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H02M1/08
- 半导体装置通过向栅极端子施加栅极电压而控制在输出端子间流过输出电流的功率开关元件(410)的通断。该装置具备检测与输出电流相关的电流值的输出电流检测部(130)、检测与功率开关元件的输出端子间电压相关的电压的电压检测部(140)、将栅极电压钳位为规定的值的钳位电路(120)、以及基于由电压检测部检测到的检测电压来控制钳位电路而调整栅极电压的控制部。控制部对应于检测电压控制钳位电路,以使得在功率开关元件短路时流过的输出电流超过用于检测功率开关元件的短路的阈值电流、并且成为被设定为最低电压的栅极电压。
- 半导体装置
- [发明专利]用于开关的驱动电路-CN201910953513.7在审
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铃木智贵;进藤祐辅;千田康隆;利行健
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株式会社电装
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2019-10-09
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2020-05-05
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H02M1/088
- 一种驱动电路,对彼此并联连接的开关进行驱动。驱动电路包括单独放电路径、共用放电路径、阻断单元、放电开关、断开保持开关和驱动控制单元。驱动控制单元选择开关中的至少两个开关作为要被驱动为导通的目标开关。该至少两个开关包括第一开关和第二开关。在被选择作为目标开关并切换至导通状态的该至少两个开关中,第一开关最后被切换至断开状态。第二开关不同于该至少两个开关中的第一开关。断开保持开关包括第一断开保持开关和第二断开保持开关。在将第二断开保持开关切换至导通状态之后,驱动控制单元将放电开关切换至导通状态。
- 用于开关驱动电路
- [发明专利]漏电判断系统-CN201910933756.4在审
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脇本亨;进藤祐辅;幸田真和
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株式会社电装
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2019-09-29
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2020-04-28
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G01R31/52
- 一种漏电判断系统(50),对是否发生漏电进行判断,上述漏电判断系统(50)包括:电容器(C1),上述电容器(C1)具有连接至阴极侧电源路径(L1)的第一端和连接至接地部(G1)的第二端;以及开关(SW3),上述开关(SW3)配置在与电容器并联形成的电气路径中。当电容器(C1)放电并且在控制器通过使开关(SW3)处于通电位置而在阴极侧电源路径(L1)与接地部(G1)之间设定通电状态之后经过预定时段时,控制器通过使开关(SW3)处于通电关断位置而在阴极侧电源路径(L1)与接地部(G1)之间设定通电关断状态,来允许电容器(C1)充电。控制器随后对电容器(C1)的电压值进行检测,并基于该电压值对是否存在漏电进行判断。
- 漏电判断系统
- [发明专利]漏电判断系统-CN201910978331.5在审
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脇本亨;进藤祐辅;幸田真和
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株式会社电装
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2019-10-15
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2020-04-24
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G01R31/52
- 一种漏电判断系统(50),上述漏电判断系统(50)对在每个供电路径(L1、L2)与接地部(G1)之间是否发生漏电进行判断。漏电判断系统包括:耦合电容器(C1),上述耦合电容器(C1)的一端连接至阳极侧供电路径(L2);电阻器(R1),上述电阻器(R1)连接至耦合电容器的另一端;以及振荡器(54),上述振荡器(54)连接至电阻器以向电阻器输出AC电压。还设置有判断器(53),以在振荡器向电阻器输出AC电压时,对位于耦合电容器与电阻器之间的连接点(M2)处的电压进行检测。判断器基于检测电压对是否发生漏电进行判断。当在连接点处检测到的电压大于在检测定时输出的AC电压的绝对值时,振荡器增大在检测定时之前设置的准备时段期间输出的AC电压的绝对值。
- 漏电判断系统
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