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DCDCコンバータのメーカー126社一覧や企業ランキングを掲載中!DCDCコンバータ関連企業の2025年4月注目ランキングは1位:アジア電子工業株式会社、2位:株式会社BuhinDana、3位:アスニクス株式会社となっています。 DCDCコンバータの概要、用途、原理もチェック!
DC/DCコンバータは、一定電圧を出力する直流電源から異なる電圧の直流電圧を作り出す電源装置です。
入力する直流電圧よりも高い電圧を出力する場合を昇圧コンバータ、低い電圧を出力する場合を降圧コンバータと呼びます。
2025年4月の注目ランキングベスト10
順位 | 会社名 | クリックシェア |
---|---|---|
1 | アジア電子工業株式会社 |
7.9%
|
2 | 株式会社BuhinDana |
4.2%
|
3 | アスニクス株式会社 |
3.7%
|
4 | 株式会社Same Sky Japan |
2.4%
|
5 | 日本アビオニクス株式会社 |
2.0%
|
6 | ミツミ電機株式会社 |
1.8%
|
7 | 株式会社村田製作所 |
1.8%
|
8 | 株式会社エルムテクノロジー |
1.7%
|
9 | 長野日本無線株式会社 |
1.7%
|
10 | 福島双羽電機株式会社 |
1.5%
|
23 点の製品がみつかりました
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パワーサイエンス東海有限会社
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MPSジャパン合同会社
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■概要 MPQ2908Aは、電圧を最大60Vまで直接ステップダウンする高電圧の同期整流式ステップダウンコントローラです。MPQ2908Aは、正確なサ...
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■概要 MPM3806Cは、インダクタとMOSFETスイッチを内蔵した使いやすい完全統合型の同期整流式ステップダウン電源モジュールです。デバイ...
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■概要 MPQ4323Cは、内部にハイサイドおよびローサイドのパワーMOSFET (それぞれ、HS-FETおよびLS-FET) を統合した、設定可能な周波数 (3...
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■概要 MPQ4436B-AEC1は、内部にハイサイドおよびローサイドのパワーMOSFET (それぞれ、HS-FETと LS-FET) を統合した、周波数を設定可能...
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■概要 MPQ4323Mは、設定可能な周波数 (350kHz~2.5MHz) 、同期整流、ハイサイドMOSFET (HS-FET) とローサイドMOSFET (LS-FET) を内蔵し...
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■概要 MPM3551-AEC1は、インダクタとパワーMOSFETを内蔵した使いやすい完全統合型の同期整流式ステップダウン電源モジュールです。すぐ...
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■概要 MPQ4323は、内部にハイサイドおよびローサイドのパワーMOSFET (それぞれHS-FETおよびLS-FET) を統合した、設定可能な周波数 (350k...
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■概要 MPM3551C-AEC1は、インダクタとMOSFETスイッチを内蔵した使いやすい完全統合型の同期整流式ステップダウン電源モジュールです。す...
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■概要 MPQ4314は、集積されたハイサイドおよびローサイドパワーMOSFET (それぞれHS-FETとLS-FET) を備えた設定可能な周波数の同期整流降...
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■概要 MPQ4312は、内部にハイサイドおよびローサイドのパワーMOSFET (それぞれ、HS-FETとLS-FET) を内蔵した、周波数を設定可能な同期整...
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■概要 MPQ3910Aは、ピーク電流モード、PWMの昇圧コントローラであり、10Aを超える電流を処理する外部MOSFETを駆動できます。MPQ3910Aの...
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■概要 MPQ4263-AEC1は、2つのローサイドMOSFET (LS-FET) を内蔵した昇降圧コンバータです。このデバイスは、すぐれた効率をもつ特定の入...
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■概要 MPQ86940は、内部にパワーMOSFETとゲートドライバを備えたモノリシック・ハーフブリッジです。広い入力電圧 (VIN) 範囲にわたって...
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DC/DCコンバータは、一定電圧を出力する直流電源から異なる電圧の直流電圧を作り出す電源装置です。
入力する直流電圧よりも高い電圧を出力する場合を昇圧コンバータ、低い電圧を出力する場合を降圧コンバータと呼びます。
DC/DCコンバータは、電子機器の内部で一部の回路に適した電源電圧を供給するために使用されます。
一般に電子機器は商用電源 (交流) を用いて動作しますが、電子回路には直流電源が必要なので、商用電源を一旦直流に変換します。この電源回路をAC/DCコンバータと呼びます。
一方、回路を構成するICなどの電子部品は、それぞれ最適な動作電圧範囲が異なるため、個々の回路に適した電圧を供給しなければなりません。そこで必要とする電圧に応じた電源を複数用意しますが、このような場合にDC/DCコンバータが使用されます。
DC/DCコンバータは2種類あり、それぞれ原理が異なります。
リニア・レギュレータでは、NPNトランジスタを入力端子と出力端子間に挿入し、このトランジスタのコレクタ-エミッタ―間の電圧を制御することで出力電圧を一定に維持します。トランジスタは入力側をコレクタ、出力側をエミッタとして、その出力電圧と所望の電圧の差を制御回路が検出します。
トランジスタのベース電流を制御し、出力電圧が一定になるようにコレクタ-エミッタ間の電圧を変化させるという流れが基本的動作です。NPNトランジスタの代わりにNチャンネルMOSFETを使うものもあり、この場合は入力側にドレイン、出力側にソースを接続し、制御回路はゲート電圧を制御します。
スイッチングレギュレータは、入力端子と出力端子間にスイッチング素子を設け、出力電圧が所望の電圧になるまでスイッチング素子をON状態にして入力から出力へ電力を供給し、出力電圧が所望の電圧に達した時点で、スイッチング素子をOFF状態とする流れが基本的な動作です。
この動作を高速で繰り返し、出力電圧を所望の範囲に収めるよう制御します。スイッチング・レギュレータ方式のDC/DCコンバータでは、コイルと組み合わせて電流遮断時にコイルから発生する逆電圧を利用して、入力した電圧よりも高い電圧を得る昇圧動作が可能になります。
また、入力側の電圧にかかわらず一定の電圧を出力できる昇降圧レギュレータ、さらに正電圧から負電圧を作る反転レギュレータも実現可能です。
DC/DCコンバータには、大きく分けて「リニア・レギュレータ」と「スイッチング・レギュレータ」の2種類があります。
入力端子と出力端子の間にNPN型トランジスタを挿入し、出力端子の電圧が常に一定となる様制御するもので、この方式は、ノイズが少ない安定した出力電圧が得られますが、次の欠点があります。
入力端子と出力端子の間にスイッチング素子を設置し、入力端子から流れる電流をスイッチング素子でON/OFFして、出力端子の電圧を一定に保持するもので、次の利点があります。
一方、欠点としては次のようなものがあります。
リニア・レギュレータでは、ローノイズで安定した電圧出力が得られるので、各種センサーの微弱な信号を扱う場合などアナログ回路に適します。しかし、発熱量が大きいので、適切な放熱設計が求められます。ヒートシンクやファンを併用して発生した熱を機器外部に逃がすよう配慮が必要です。
一方、スイッチング・レギュレータは、出力電圧を広い範囲に設定できるとともに大電流の供給も可能ですが、ノイズの発生が避けられないので、その対策が必要になる場合があります。シールドケースに収めるなどが対策の例です。
しかし、アナログ回路へのノイズの廻り込みを防ぐためには、電源そのものを分離して、一点アースでDC/DCコンバータとアナログ回路のグランドレベルを共通にするなどの対策が必要になる場合もあります。
また、比較的発熱は少ないとは言え、大きな電力を出力する際は、リニア・レギュレータと同様に機器内部の放熱に十分注意して設計することが必要です。
参考文献
https://www.alu4all.com/what-is-a-heat-sink-and-its-working-principle/
https://www.furukawa.co.jp/jiho/fj115/fj115_16.pdf
http://www.picfun.com/heatsink.html
https://www.koaglobal.com/-/media/Files/KOA_Global/technology/seminar_doc/CEATEC2019session1forWEB.pdf?la=ja-JP&hash=E38C0CD04A078CEC167CE17E0D449029
https://www.micforg.co.jp/jp/c_ref2.html
https://www.denshi.club/parts/2016/01/2.html
http://www.hardwarepartss.com/Company-news/775.html