專利名稱:電源裝置的制作方法
技術領域:
本發(fā)明涉及電源裝置,尤其涉及開關穩(wěn)壓器。
背景技術:
對于各種電子設備,為了對內部使用到的電子電路提供合適的電壓,廣泛應用的是降壓型的開關穩(wěn)壓器等的DC/DC轉換器。例如在電子設備中僅備有20V的電壓而內部的電子電路需要5V的電壓時,根據(jù)降壓型的開關穩(wěn)壓器將20V降壓到5V而驅動電子電路。
這樣的開關穩(wěn)壓器具有為控制開關晶體管的接通斷開動作的控制電路,但是為了將開關穩(wěn)壓器穩(wěn)定地動作所必要的當然是使控制電路動作的電源電壓穩(wěn)定地被提供?,F(xiàn)在,控制電路的動作中所必要的電源電壓在5V的情況下,因不能直接使用由電子設備準備的20V,所以考慮根據(jù)線性穩(wěn)壓器生成其5V的方法。但是,因一般的線性穩(wěn)壓器效率低,所以會產(chǎn)生在整體的開關穩(wěn)壓器的效率惡化的問題。
為了解決這種問題,提出將根據(jù)開關晶體管降壓的電壓作為驅動控制電路的電源電壓而使用的技術(專利文獻1)。該技術中如下切換,將可驅動控制電路的電壓作為閾值,在開關穩(wěn)壓器的輸出電壓高于閾值時,通過輸出電壓驅動控制電路;在開關穩(wěn)壓器的輸出電壓低于閾值時,由線性穩(wěn)壓器驅動控制電路。根據(jù)該技術,因開關穩(wěn)壓器的功率變換效率比線性穩(wěn)壓器高,所以在控制電路的電源電壓由開關穩(wěn)壓器的輸出電壓提供的期間,可得到高效率。
專利文獻1美國專利第5,528,132號說明書發(fā)明內容但是,在上述文獻所記載的技術中,開關穩(wěn)壓器的輸出電壓在閾值電壓附近變動時,存在控制電路的電源電壓是由線性穩(wěn)壓器的電壓還是輸出電壓提供的不穩(wěn)定問題。而且,在啟動開關穩(wěn)壓器時,會產(chǎn)生輸出電壓的過沖或欠沖,但是將一定電壓以上的輸出電壓作為控制電路的電源電壓使用的情況下,產(chǎn)生會成為電路的誤動作的原因的問題。
發(fā)明內容
本發(fā)明鑒于這些課題而完成的,其目的在于提供開關穩(wěn)壓器,在維持高效率的同時可實現(xiàn)穩(wěn)定的電路動作。
本發(fā)明的一種實施方式涉及電源裝置。該電源裝置具有開關穩(wěn)壓器,根據(jù)開關晶體管的開關動作,將輸入電壓變換為期望的輸出電壓而輸出;控制單元,控制開關晶體管的開關動作;電壓生成電路,為驅動控制單元而對控制單元提供電源電壓;定時器電路,測定從所述開關晶體管的開關動作開始的經(jīng)過時間,當經(jīng)過規(guī)定時間時變化其輸出??刂茊卧?,在所述定時器電路的輸出變化之前的期間是由所述電壓生成電路提供的電源電壓而被驅動,在所述定時器電路的輸出變化之后的期間是由所述開關穩(wěn)壓器的輸出電壓而被驅動。
根據(jù)該方式,經(jīng)過規(guī)定時間之前,根據(jù)由電壓生成電路提供的穩(wěn)定的電源電壓驅動控制電路,可使電源裝置穩(wěn)定地動作。而且,在經(jīng)過規(guī)定時間之后,開關晶體管的輸出電壓將作為控制電路的驅動電壓使用,可得到高效率。
由定時器電路測定的規(guī)定時間可與為穩(wěn)定開關穩(wěn)壓器的輸出電壓所需要的期間的關系而設定。
開關穩(wěn)壓器啟動時,在輸出電壓不穩(wěn)定期間是由電壓生成電路驅動控制電路,在開關穩(wěn)壓器的輸出電壓充分穩(wěn)定后是由其輸出電壓驅動控制電路,所以可使電源裝置更穩(wěn)定地動作。
電壓生成電路也可以是將輸入電壓降壓輸出的線性穩(wěn)壓器。因線性穩(wěn)壓器可簡單地構成,所以在成本、面積上有利。
電源裝置可再具有,檢測電路動作的異常的異常檢測電路。由異常檢測電路檢測出異常時,控制單元可由所述電壓生成電路提供的電源電壓驅動。
“電路動作的異?!笔侵福敵鲭妷旱倪^電壓、輸出電流的過電流、發(fā)熱異常等電源裝置從穩(wěn)定動作脫離的狀態(tài)。
開關穩(wěn)壓器啟動之后,在經(jīng)過了規(guī)定時間控制電路由開關穩(wěn)壓器的輸出電壓驅動的整個期間,在電源裝置發(fā)生了異常的情況下,會成為再次切換到由電壓生成電路的驅動,從而使開關穩(wěn)壓器更穩(wěn)定地動作。
本發(fā)明的其他的實施方式也是電源裝置。該電源裝置是生成穩(wěn)定的輸出電壓的電源裝置,驅動該電源裝置的電壓,在假設該電源裝置的輸出電壓為恒定狀態(tài)的第一模式時由從該電源裝置自身的輸出電壓提供,在假設該電源裝置的輸出電壓為過渡狀態(tài)的第二模式時是由電壓生成電路提供。第一模式和第二模式根據(jù)該電源裝置從啟動開始經(jīng)過了規(guī)定時間而被切換。
為了將輸出電壓作為驅動電源裝置自身的電壓使用,輸出電壓一定要穩(wěn)定。因此,在輸出電壓為不穩(wěn)定的過渡狀態(tài),使用電壓生成電路提供的穩(wěn)定電壓。過渡狀態(tài)和恒定狀態(tài)是由從電源裝置的啟動開始是否經(jīng)過了規(guī)定時間而被判定,將經(jīng)過規(guī)定時間之前對應于第一模式,將經(jīng)過規(guī)定時間之后對應與第二模式,切換電源裝置的驅動電壓的提供源。
再有,以上的結構要素的任意組合或將本發(fā)明的結構要素或表現(xiàn)在方法、裝置、系統(tǒng)等之間相互置換也作為本發(fā)明的實施方式有效。
根據(jù)本發(fā)明的電源裝置,通過從輸出電壓提供用于驅動控制電路的電壓,可提高效率的同時也較容易地防止在電源裝置的啟動時發(fā)生的輸出電壓變動而產(chǎn)生的控制電路的誤動作。
圖1表示關于第一實施方式的電源裝置的結構的圖。
圖2(a)表示在圖1的電源裝置中未使用定時器電路時的各端子的電壓的時間波形的圖。
圖2(b)表示在圖1的電源裝置中未使用定時器電路時的各端子的電壓的時間波形的圖。
圖3(a)表示在圖1的電源裝置中使用定時器電路時的各端子的電壓的時間波形的圖。
圖3(b)表示在圖1的電源裝置中使用定時器電路時的各端子的電壓的時間波形的圖。
圖3(c)表示在圖1的電源裝置中使用定時器電路時的各端子的電壓的時間波形的圖。
圖3(d)表示在圖1的電源裝置中使用定時器電路時的各端子的電壓的時間波形的圖。
圖4表示關于第二實施方式的電源裝置的結構的圖。
符號說明L1電感器 C1電容器 SW1開關 10開關穩(wěn)壓器 12開關晶體管 14整流二極管 16線性穩(wěn)壓器 18定時器電路 20控制電路 22反相器 30電源端子 100電源裝置 102輸入端子 104輸出端子 106控制端子具體實施方式
圖1表示關于本發(fā)明的第一實施方式的電源裝置100的結構。在以下的圖,對同一的結構要素附上同一的符號,適當?shù)厥÷哉f明。
關于本發(fā)明的電源裝置100包括開關穩(wěn)壓器10、線性穩(wěn)壓器16、定時器電路18、控制電路20、反相器22、開關SW1。而且,電源裝置100具有輸入端子102、輸出端子104、控制端子106,施加到各自的端子或各端子呈現(xiàn)的電壓各自作為輸入電壓Vin、輸出電壓Vout、控制電壓Vcnt。
該電源裝置100是,使輸入到輸入端子102的輸入電壓Vin降壓、對輸出端子104輸出輸出電壓Vout的降壓型DC/DC轉換器。
開關穩(wěn)壓器10包括開關晶體管12、電感器L1、電容器C1、整流二極管14。開關晶體管12是MOSFET,根據(jù)其柵極端子的電壓控制接通斷開動作。在開關穩(wěn)壓器10中,根據(jù)開關晶體管12的接通斷開動作,開關晶體管12或整流二極管14交替地對電感器L1提供電流,輸入電壓Vin被降壓。而且,電感器L1以及電容器C1構成低通濾波器,輸出電壓Vout被平滑化。
控制電路20對開關晶體管12的柵極端子輸出控制開關動作的接通斷開的脈沖寬度調制信號Vpwm(以下稱為PWM信號)。PWM調制信號Vpwm是交替地反復高電平和低電平的信號,通過變化高電平期間和低電平期間而控制開關晶體管12的接通、斷開時間,將輸出電壓Vout接近于期望的電壓。
而且,控制電路20的端子32中輸入控制信號Vcnt,在控制信號Vcnt為高電平時,生成PWM信號Vpwm而控制開關晶體管12的開關,在控制信號Vcn為低電平時,停止PWM信號Vpwm的生成,停止開關晶體管12的開關動作。
尤其,控制電路20具有反饋端子34,該反饋端子34中反饋開關穩(wěn)壓器10的輸出電壓Vout。控制電路20控制PWM信號Vpwm的占空比,使得被反饋的輸出電壓Vout接近規(guī)定的電壓值。
控制電路20由施加到電源端子30的電源電壓Vcc而被驅動。施加到該控制電路20的電源端子30的電源電壓Vcc是由兩個路徑提供。第一提供路徑是線性穩(wěn)壓器16,第二提供路徑是由控制電路20驅動的開關穩(wěn)壓器10。
線性穩(wěn)壓器16設置在輸入端子102和控制電路20的電源端子30之間。該線性穩(wěn)壓器16使施加到輸入端子102的輸入電壓Vin降壓,使驅動控制電路20的合適穩(wěn)定的驅動電壓Vreg提供給電源端子30。
線性穩(wěn)壓器16設置有啟動端子EN,在輸入高電平時輸出控制電路20的驅動電壓Vreg,在輸入低電平時停止其動作。線性穩(wěn)壓器16的啟動端子EN中輸入高電平時,施加到控制電路20的電源電壓Vcc為Vcc=Vreg。
開關SW1設置在輸出端子104和控制電路20的電源端子30之間。在開關SW1接通時,控制電路20的電源端子30中施加輸出電壓Vout,而成為電源電壓Vcc=Vout。開關SW1斷開時,輸出端子104被斷開。
定時器電路18中輸入控制信號Vcnt。定時器電路18計數(shù)從控制信號Vcnt成為高電平的時刻開始的經(jīng)過時間,在經(jīng)過了預先決定的一定時間Tp后將其輸出信號Vtime設為高電平。該一定時間Tp優(yōu)選設定為,比從電源裝置100的啟動、即開關晶體管12的開關動作開始到輸出電壓Vout穩(wěn)定為止的時間長。
定時器電路18的輸出信號Vtime輸出到開關SW1,控制其接通斷開。開關SW1在定時器電路18的輸出信號Vtime為高電平時接通,低電平時斷開。而且,反相器22設置在定時器電路18和線性穩(wěn)壓器16的啟動端子EN之間,反轉定時器電路18的輸出信號Vtime并輸入到啟動端子EN。
接著,根據(jù)定時器電路18的輸出,由線性穩(wěn)壓器16生成的電壓Vreg或由開關穩(wěn)壓器10降壓的輸出電壓Vout的任一個被施加到控制電路20的電源端子30中。
以下,對這樣構成的電源裝置100的動作進行說明。
開始,為了明確本發(fā)明的效果,不使用定時器電路18,對于在輸出電壓Vout高于規(guī)定的閾值電壓Vth時,將輸出電壓Vout施加到控制電路20的電源端子30;在低于閾值電壓Vth時,將線性穩(wěn)壓器16生成的電壓Vreg施加到控制電路20的電源端子30的情況進行說明。
圖2(a)表示在此時的電源裝置的啟動時,線性穩(wěn)壓器16的輸出Vreg和開關穩(wěn)壓器10的輸出電壓Vout的時間波形。相對于線性穩(wěn)壓器16的輸出Vreg為穩(wěn)定,開關穩(wěn)壓器10的輸出電壓Vout在啟動時過沖,之后隨著震蕩接近于規(guī)定的電壓。
圖2(b)表示施加到控制電路20的電源端子30的電源電壓Vcc的時間波形。電源電壓Vcc如上所述,通過比較輸出電壓Vout和規(guī)定的閾值電壓Vth而切換。即,在輸出電壓Vout>Vth的期間為Vcc=Vout,在Vout<Vth的期間為Vcc=Vreg。
根據(jù)閾值電壓切換控制電路20的電源電壓Vcc時,在切換發(fā)生的瞬間,控制電路20的電源電壓Vcc為不連續(xù)。尤其,對啟動時輸出電壓Vout發(fā)生過沖或震蕩時,電源電壓Vcc由兩個供給電壓頻繁地切換而使得電路動作會不穩(wěn)定。而且,為了減小根據(jù)兩個電壓源的切換而產(chǎn)生的電源電壓Vcc的不連續(xù),在閾值電壓Vth接近于線性穩(wěn)壓器16的輸出Vreg的情況下,由切換產(chǎn)生的電壓的不連續(xù)會減小,但會隨著輸出電壓Vout的稍微的變動,兩個電壓Vreg和Vout將頻繁地切換,所以從電路的穩(wěn)定動作的觀點來看也有不滿意的情況。
接著,關于本實施方式的電源裝置100中,將根據(jù)圖3(a)~(d)就對應定時器電路18的輸出切換控制電路20的電源電壓Vcc時的動作進行說明。圖3(a)~(d)表示電源裝置100的各端子的電壓的時間波形。
在時刻T0~T1中,因控制信號Vcnt為低電平、控制電路20為停止,所以輸出電壓Vout為0V。而且,定時器電路18的輸出信號Vtime也為低電平。
定時器電路18的輸出信號Vtime為低電平時,開關SW1斷開。而且,因輸出信號Vtime在反相器22中反轉被作為高電平而輸入到線性穩(wěn)壓器16的啟動端子EN,線性穩(wěn)壓器16輸出一定電壓Vreg。接著,在時刻T0~T1期間,從線性穩(wěn)壓器16提供的定電壓Vreg施加到控制電路20的電源端子30中。
在時刻T1,為了啟動電源裝置100、上升輸出電壓Vout,控制信號Vcnt從低電平切換到高電平。當控制信號Vcnt為高電平時,控制電路20開始生成PWM信號Vpwm,開始開關晶體管12的開關動作。
根據(jù)開關晶體管12的開關動作,開關穩(wěn)壓器10的輸出電壓Vout開始上升。輸出電壓Vout與圖2(a)一樣過沖,隨著震蕩而接近于規(guī)定的電壓。
而且,當控制信號Vcnt為高電平時,定時器電路18將開始時間的測定。定時器電路18如圖3(b)所示,從時刻T1開始經(jīng)過預先決定的一定時間Tp為止輸出低電平。該期間,與時刻T0~T1一樣,線性穩(wěn)壓器16將定電壓Vreg提供給控制電路20的電源端子30。
在從時刻T1開始經(jīng)過了一定時間Tp的時刻T2中,定時器電路18的輸出信號Vtime成為高電平。當定時器電路18的輸出信號Vtime為高電平時,開關SW1接通的同時,低電平輸入到線性穩(wěn)壓器16的啟動端子EN中,從而停止其動作。
其結果,輸出電壓Vout被施加到控制電路20的電源端子30中,如圖3(d)所示在時刻T2之后成為Vcc=Vout。
這樣,關于本實施方式的電源裝置100中,在有可能會發(fā)生過沖及震蕩的啟動時,由線性穩(wěn)壓器16生成穩(wěn)定的電壓Vreg,將其作為控制電路20的電源電壓Vcc。此后,開關穩(wěn)壓器10的輸出電壓Vout穩(wěn)定之后,將控制電路20的電源電壓Vcc切換為輸出電壓Vout。其結果如圖3(d)所示,控制電路20的電源電壓Vcc會取一定值,可抑制隨著啟動時的輸出電壓Vout的變動的電源電壓Vcc的急劇的變化,可將電路穩(wěn)定地進行動作。
控制電路20的電源端子30和接地之間可以設置有未圖示的用于平滑化的電容器。通過該平滑化用的電容器,可使在切換控制電路20的電源電壓Vcc時的電壓的變化緩慢。
而且,由開關穩(wěn)壓器10從輸入電壓Vin而生成輸出電壓Vout的功率變換效率高于根據(jù)線性穩(wěn)壓器16而從輸入電壓Vin生成電壓Vreg的功率變換效率。而且,作為控制電路20的電源電壓Vcc,在提供輸出電壓Vout的期間,可提高作為電源裝置100整體的效率。
即,在圖2(a)、(b)及圖3(a)~(d)中,電壓Vreg和穩(wěn)定后的輸出電壓Vout,在圖中為了容易看清而作為不同的電壓值描述,但實際上可取大致相等的電壓值。
輸出電壓Vout是由反饋而被穩(wěn)定。接著,一旦輸出電壓Vout被穩(wěn)定之后,即使其電壓值變動,其變動幅度比啟動時發(fā)生的過沖或震蕩還要小,所以無需將控制電路20的電源電壓Vcc變動很多,涉及到電路動作的影響小。
第二實施方式圖4表示關于第2實施方式的電源裝置200。電源裝置200具有,進行電源裝置的異常動作的檢測的異常檢測電路40。以下,以與第一實施方式有關的電源裝置100的不同點為中心,對第二實施方式的電源裝置200進行說明。
電源裝置200包含開關穩(wěn)壓器10、開關SW1、線性穩(wěn)壓器16、控制電路20、定時器電路18、異常檢測電路40、“與(AND)”電路42、反相器22。
異常檢測電路40是檢測,例如過電流等的輸出電壓異常、過電流等的輸出電流異常、或是發(fā)熱異常等的電路,作為其輸出的錯誤信號Verr,在正常時為高電平;在檢測出異常時為低電平。
“與”電路42的兩個輸入端子連接定時器電路18的輸出和異常檢測電路40的輸出?!芭c”電路42的輸出信號在定時器電路18的輸出信號Vtime和異常檢測電路40的錯誤信號Verr都為高電平時成為高電平。接著,“與”電路42在,從啟動開始經(jīng)過了一定時間Tp且未根據(jù)異常檢測電路40檢測出異常的正常時輸出高電平。
為了從“與”電路42輸出高電平時接通開關SW1、停止線性穩(wěn)壓器16的動作,輸出電壓Vout被提供給控制電路20的電源端子30。相反,從“與”電路42輸出低電平時,線性穩(wěn)壓器16生成的電壓Vreg提供給控制電路20的電源端子30。
在圖3(c)所示的時刻T2之后的輸出電壓Vout穩(wěn)定之后,也有由于輸出電流的急劇增加、或減小而輸出電壓Vout變動的情況。此時,根據(jù)如上構成的第二實施方式的電源裝置200,通過異常檢測電路40監(jiān)視輸出電流,異常檢測電路40將錯誤信號Verr作為低電平而控制電路20的電源電壓Vcc從線性穩(wěn)壓器16提供,所以可保持電路的穩(wěn)定性。異常檢測電路40也可以監(jiān)視輸出電流之外的發(fā)熱異常或輸出電壓。
尤其,異常檢測電路40不是僅在檢測出異常的期間將錯誤信號Verr作為低電平,因具有暫存功能,從檢測出的瞬間開始的預先決定的一定期間,將錯誤信號Verr設計為低電平也可以。這個一定期間希望是從發(fā)生異常開始到電路足夠穩(wěn)定為止的期間。
在根據(jù)異常檢測電路40監(jiān)視輸出電壓Vout的情況下,在發(fā)生過電壓時,通過將控制電路20的電源電壓Vcc作為由線性穩(wěn)壓器16生成的電壓Vreg,可防止過電壓施加到控制電路20的電源端子30中,可減輕對電路的誤動作或可靠性的影響。
在本發(fā)明的實施方式中,“與”電路42的輸出成為高電平、輸出電壓Vout作為控制電路20的電源電壓Vcc提供的期間,可提高電源裝置200整體的效率。
這些實施方式為示例,這些各構成元件或各處理步驟的組合有各種變形例,而且這些變形例也屬于本發(fā)明的范圍是本領域的技術人員可理解。
在本實施方式中,決定各電路的動作的Vtime、Verr、Vcnt等邏輯信號的高電平、低電平可根據(jù)需要適當?shù)刈兏?。例如在開關SW1中用P型MOSFET的情況下,因為了斷開開關將高電平不得不作為柵極電壓輸入,有必要根據(jù)反轉高低的邏輯而控制。而且,其他的定時器電路18或異常檢測電路40的輸出也可各自反轉,根據(jù)邏輯電路的組合設計為可進行相同的動作。
而且,在實施方式中,對于作為開關穩(wěn)壓器10使用整流二極管14的二極管整流方式的開關穩(wěn)壓器進行了說明,但可置換為同步整流晶體管。而且,也可以是用開關電容器代替開關穩(wěn)壓器10的升壓、降壓型的電荷泵電路。
在本實施方式中,開關SW1也可以是線性穩(wěn)壓器。通過將開關SW1作為線性穩(wěn)壓器,開關穩(wěn)壓器10的輸出電壓Vout被選擇為控制電路20的電源電壓Vcc的期間,即使輸出電壓Vout變動,電源電壓Vcc也會保持一定值,所以電路會更加穩(wěn)定地動作。
在本實施方式中,構成電源裝置100或電源裝置200的元件可以全部一體集成,也可以將其一部分由分立部件構成。將哪一部分集成是由成本或占有面積等決定。
產(chǎn)業(yè)上的可利用性關于本發(fā)明的電源裝置,可適當?shù)乩迷谝蟾咝驶碾娮釉O備等。
權利要求
1.一種電源裝置,包括開關穩(wěn)壓器,包括開關晶體管,根據(jù)該開關晶體管的開關動作而將輸入電壓變換為期望的輸出電壓再輸出;控制單元,控制所述開關晶體管的開關動作;電壓生成電路,為驅動所述控制單元而對所述控制單元提供電源電壓;定時器電路,測定從所述開關晶體管的開關動作開始的經(jīng)過時間,當經(jīng)過規(guī)定時間時變化其輸出,所述控制單元是,在所述定時器電路的輸出變化之前的期間是由所述電壓生成電路提供的電源電壓而被驅動,在所述定時器電路的輸出變化之后的期間是由所述開關穩(wěn)壓器的輸出電壓而被驅動。
2.如權利要求1所述的電源裝置,由所述定時器電路測定的規(guī)定時間是根據(jù)和穩(wěn)定所述開關穩(wěn)壓器的輸出電壓所需要的期間的關系而被設定。
3.如權利要求1所述的電源裝置,所述電壓生成電路是將所述輸入電壓降壓后輸出的線性穩(wěn)壓器。
4.如權利要求1至3的任一項所述的電源裝置,具有異常檢測電路,檢測電路動作的異常,在由所述異常檢測電路檢測出異常時,所述控制單元根據(jù)從所述電壓生成電路提供的電源電壓而被驅動。
5.一種電源裝置,生成穩(wěn)定的輸出電壓,其特征在于,驅動該電源裝置的電壓,在假設該電源裝置的輸出電壓為恒定狀態(tài)的第一模式時由從該電源裝置自身的輸出電壓提供,在假設該電源裝置的輸出電壓為過渡狀態(tài)的第二模式時是由電壓生成電路提供,第一模式和第二模式根據(jù)該電源裝置從啟動開始經(jīng)過了規(guī)定時間而被切換。
全文摘要
提供一種開關穩(wěn)壓器,使得維持高效率的同時可實現(xiàn)穩(wěn)定的電路動作。電源裝置(100)包括開關穩(wěn)壓器(10)、線性穩(wěn)壓器(16)、定時器電路(18)、控制電路(20)、反相器(22)、開關(SW1)。該電源裝置(100)是,使輸入到輸入端子(102)的輸入電壓Vin降壓、使輸出端子(104)的輸出電壓Vout降壓輸出的降壓型DC/DC轉換器。定時器電路(18)計數(shù)從根據(jù)控制信號Vcnt指示電源裝置的啟動的時刻開始的經(jīng)過時間,當預先決定的一定時間Tp經(jīng)過時,將其輸出信號Vtime設為高電平。當輸出信號Vtime成為高電平時,開關(SW1)接通,對控制電路(20)的電源端子(30)中提供輸出電壓Vout。
文檔編號H02M3/155GK1973420SQ20058002075
公開日2007年5月30日 申請日期2005年8月4日 優(yōu)先權日2004年8月11日
發(fā)明者蜂谷尚悟 申請人:羅姆股份有限公司