JPH07296857A - Sealed charger - Google Patents

Sealed charger

Info

Publication number
JPH07296857A
JPH07296857A JP8835294A JP8835294A JPH07296857A JP H07296857 A JPH07296857 A JP H07296857A JP 8835294 A JP8835294 A JP 8835294A JP 8835294 A JP8835294 A JP 8835294A JP H07296857 A JPH07296857 A JP H07296857A
Authority
JP
Japan
Prior art keywords
heat
capacitor
sealed
charger
electrodes
Prior art date
Legal status (The legal status is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the status listed.)
Granted
Application number
JP8835294A
Other languages
Japanese (ja)
Other versions
JP3632218B2 (en
Inventor
Yasuhiro Koike
靖弘 小池
Current Assignee (The listed assignees may be inaccurate. Google has not performed a legal analysis and makes no representation or warranty as to the accuracy of the list.)
Toyota Industries Corp
Original Assignee
Toyoda Automatic Loom Works Ltd
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Toyoda Automatic Loom Works Ltd filed Critical Toyoda Automatic Loom Works Ltd
Priority to JP8835294A priority Critical patent/JP3632218B2/en
Publication of JPH07296857A publication Critical patent/JPH07296857A/en
Application granted granted Critical
Publication of JP3632218B2 publication Critical patent/JP3632218B2/en
Anticipated expiration legal-status Critical
Expired - Fee Related legal-status Critical Current

Links

Classifications

    • YGENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
    • Y02TECHNOLOGIES OR APPLICATIONS FOR MITIGATION OR ADAPTATION AGAINST CLIMATE CHANGE
    • Y02EREDUCTION OF GREENHOUSE GAS [GHG] EMISSIONS, RELATED TO ENERGY GENERATION, TRANSMISSION OR DISTRIBUTION
    • Y02E60/00Enabling technologies; Technologies with a potential or indirect contribution to GHG emissions mitigation
    • Y02E60/10Energy storage using batteries

Landscapes

  • Secondary Cells (AREA)
  • Charge And Discharge Circuits For Batteries Or The Like (AREA)
  • Cooling Or The Like Of Electrical Apparatus (AREA)

Abstract

PURPOSE:To form a heat radiator that prevents the temperature of a sealed charger from rising. CONSTITUTION:A capacitor 1 conducts heat to electrodes 2 and 3 made of metallic plates and located, respectively, on the right and left sides therebelow. The electrodes 2, 3 receiving heat from the capacitor 1 conduct the heat to respective aluminum blocks 4, 5 via screws 6, 7, the aluminum blocks 4, 5 being located respectively on the right and left sides therebelow. The aluminum blocks 4, 5 receiving heat from the electrodes 2, 3 conduct the heat to respective screws 12, 13 via insulating spacers 8, 9 located thereabove. The screws 12, 13 receiving the heat from the aluminum blocks 4, 5 allow the heat to escape to a heat sink 14 via insulating sheets 10, 11.

Description

【発明の詳細な説明】Detailed Description of the Invention

【0001】[0001]

【産業上の利用分野】本発明は充電器に係り、特に電気
自動車等に使用される密閉型充電器に関する。
BACKGROUND OF THE INVENTION 1. Field of the Invention The present invention relates to a charger, and more particularly to a sealed charger used in electric vehicles and the like.

【0002】[0002]

【従来の技術】今日、充電器はバッテリーに電荷を充電
する手段として広く使用されている。特に、最近の公害
問題等から電気自動車が話題となり、この様な電気自動
車には大きなバッテリーを搭載する為、このバッテリー
を充電する為の充電器も重要である。この様な電気自動
車に使用する充電器は、車載用であり、高い防水性を必
要とするため、通常、筺体により密閉された所謂密閉型
充電器を使用している。
2. Description of the Prior Art Chargers are widely used today as a means of charging a battery with electric charges. In particular, electric vehicles have become a hot topic due to recent pollution problems, and since such electric vehicles are equipped with a large battery, a charger for charging this battery is also important. Since the charger used in such an electric vehicle is mounted on a vehicle and requires high waterproofness, a so-called sealed type charger which is hermetically sealed by a housing is usually used.

【0003】しかし、この様な密閉型充電器においては
充分な放熱を行うことはできない。特に、電気自動車は
バッテリーから大きな電流を供給する必要がある為、充
電器に使用するコンデンサは大容量となり、コンデンサ
の放熱が必要となる。
However, such a sealed battery charger cannot radiate heat sufficiently. In particular, since an electric vehicle needs to supply a large current from a battery, the capacitor used for the charger has a large capacity and heat dissipation of the capacitor is required.

【0004】図4は、従来の密閉型充電器内に配設され
たコンデンサの放熱方式を示す図である。同図に示す様
に、不図示の充電器内に配設されたコンデンサ1は、充
電器の放熱を行うヒートシンク2に接着剤3で固定され
ている。また、コンデンサ1は樹脂ケース1’内に収納
され、コンデンサ1の上面の左右に電極4a、4bを有
する。尚、電極4a、4bには導線5a、5bがボルト
等で接続されている。したがって、従来の密閉型充電器
では、コンデンサ1で発生した熱は樹脂ケース1’の下
面から接着剤3を介してヒートシンク2へ放出されてい
た。
FIG. 4 is a diagram showing a heat radiation method of a capacitor arranged in a conventional sealed charger. As shown in the figure, the capacitor 1 disposed in the charger (not shown) is fixed to the heat sink 2 that radiates heat from the charger with the adhesive 3. The capacitor 1 is housed in a resin case 1'and has electrodes 4a and 4b on the left and right of the upper surface of the capacitor 1. Conductors 5a and 5b are connected to the electrodes 4a and 4b by bolts or the like. Therefore, in the conventional sealed charger, the heat generated in the capacitor 1 is radiated from the lower surface of the resin case 1 ′ to the heat sink 2 via the adhesive 3.

【0005】[0005]

【発明が解決しようとする課題】上述の様な従来の密閉
型充電器においては、コンデンサ1の放熱が樹脂ケース
1’を介して行われていた為、樹脂は熱伝導率が悪く、
効率良くコンデンサ1の熱を放出することができなかっ
た。したがって、図4に点線の矢印で示す方向に放散す
る熱も多く、この様にして放散した熱の行き先は密閉型
充電器内であり、密閉型充電器内の温度を上昇させる原
因となっていた。
In the conventional closed type charger as described above, since the heat dissipation of the capacitor 1 is performed through the resin case 1 ', the resin has poor thermal conductivity,
The heat of the capacitor 1 could not be released efficiently. Therefore, a large amount of heat is also dissipated in the direction indicated by the dotted arrow in FIG. 4, and the destination of the heat thus dissipated is in the sealed charger, which causes the temperature in the sealed charger to rise. It was

【0006】本発明は、この様な問題点に鑑みてなされ
たものであり、その目的とするところは、コンデンサの
熱を効率良く外気へ放出し、密閉型充電器の温度上昇を
防止する密閉型充電器を提供することである。
The present invention has been made in view of the above problems, and an object of the present invention is to provide a hermetically sealed battery charger capable of efficiently dissipating the heat of the capacitor to the outside air and preventing the temperature rise of the hermetically sealed charger. Type battery charger.

【0007】[0007]

【課題を解決するための手段】本発明の構成は、筐体内
に設けられたコンデンサと、該コンデンサの電極に固定
された金属ブロックと、該金属ブロックに絶縁部材を介
して取り付けられた放熱板とで構成されている。
The structure of the present invention includes a capacitor provided in a housing, a metal block fixed to an electrode of the capacitor, and a radiator plate attached to the metal block via an insulating member. It consists of and.

【0008】また、前記金属ブロックは、例えばアルミ
ブロックで構成され、又は銅ブロック、鉛ブロック等で
構成しても良い。また、前記放熱板への金属ブロックの
取り付けは、例えばネジにより行い、このネジを熱伝導
率、及び導電性の良い金属性のネジで構成する。
The metal block may be made of, for example, an aluminum block, or a copper block, a lead block, or the like. Further, the metal block is attached to the heat radiating plate by, for example, a screw, and the screw is made of a metal screw having good thermal conductivity and conductivity.

【0009】また、前記金属ブロックと放熱板との間の
絶縁部材は、例えば絶縁性ワッシャーであり、絶縁性の
筒状スペーサであり、絶縁性スペーサである。
The insulating member between the metal block and the heat radiating plate is, for example, an insulating washer, an insulating cylindrical spacer, or an insulating spacer.

【0010】[0010]

【作用】従来、樹脂ケースに収納されたコンデンサの発
熱を、樹脂ケース及び接着剤を介して行っていたが、樹
脂ケース等は熱伝導率が悪く、コンデンサの放熱を充分
行うことができず、密閉型充電器内の温度上昇の原因と
なっていた。
In the past, the heat of the capacitor housed in the resin case was generated through the resin case and the adhesive, but the resin case and the like have a poor thermal conductivity and the capacitor cannot sufficiently dissipate heat. It caused the temperature rise in the sealed battery charger.

【0011】そこで、本発明はコンデンサの電極を金属
ブロックに取り付け、さらに金属ブロックを熱伝導率の
良い金属性のネジ等でヒートシンクに固定することによ
り、コンデンサの発熱を金属ブロックを介して効率良く
ヒートシンクに放出し、密閉型充電器内の温度上昇を防
止するものである。
Therefore, according to the present invention, the electrodes of the capacitor are attached to the metal block, and the metal block is fixed to the heat sink with a metal screw or the like having good thermal conductivity, so that the heat generation of the capacitor can be efficiently performed through the metal block. It is released to a heat sink to prevent the temperature inside the sealed charger from rising.

【0012】[0012]

【実施例】以下、本発明の密閉型充電器の一実施例につ
いて図面を参照しながら説明する。
DETAILED DESCRIPTION OF THE PREFERRED EMBODIMENTS An embodiment of the sealed battery charger of the present invention will be described below with reference to the drawings.

【0013】図1は、一実施例の密閉型充電器に全体構
成を示す図である。同図において、密閉型充電器7は筐
体7’に収納され、同図に示すコンデンサ8や、不図示
の変圧器、DC−DCコンバータ等を配設した制御回路
等を内蔵する(但し、同図では本発明の主題がコンデン
サ8の放熱効率の向上である為、これに関連する部材の
みを示す)。また、密閉型充電器7にはアルミニューム
(AL)より成るヒートシンク9が取り付けられてい
る。尚、上述のコンデンサ8は、アルミニューム(A
L)ブロック(以下、単にアルミブロックという)10
a、10bを介在してヒートシンク9に取り付けられて
いる。
FIG. 1 is a diagram showing the overall structure of a sealed battery charger according to an embodiment. In the figure, the sealed charger 7 is housed in a housing 7 ', and has a built-in capacitor 8 shown in the figure, a control circuit having a transformer (not shown), a DC-DC converter and the like (however, provided). In the same figure, since the subject of the present invention is the improvement of the heat dissipation efficiency of the capacitor 8, only the members related thereto are shown). A heat sink 9 made of aluminum (AL) is attached to the sealed charger 7. The above-mentioned capacitor 8 is made of aluminum (A
L) Block (hereinafter simply referred to as aluminum block) 10
It is attached to the heat sink 9 with a and 10b interposed.

【0014】図2は、上述のコンデンサ8の取り付け構
成を詳しく説明する図である。コンデンサ8は、例えば
誘電体と導体を交互に内蔵する積層コンデンサであり、
例えば1μFの静電容量を有する。尚、コンデンサ本体
は図3に示す樹脂ケース8’に収納され、樹脂ケース
8’の下方には左右に電極8a、8bが取り付けられて
いる。また、この電極8a、8bは、例えば銅板で構成
され、樹脂ケース8’内でコンデンサ本体のプラス
(+)端子とマイナス(−)端子に接続されている。
FIG. 2 is a diagram for explaining in detail the mounting structure of the above-mentioned capacitor 8. The capacitor 8 is, for example, a multilayer capacitor in which dielectrics and conductors are alternately embedded,
For example, it has a capacitance of 1 μF. The capacitor body is housed in a resin case 8'shown in FIG. 3, and electrodes 8a and 8b are attached to the left and right below the resin case 8 '. The electrodes 8a and 8b are made of, for example, a copper plate and are connected to the plus (+) terminal and the minus (-) terminal of the capacitor body in the resin case 8 '.

【0015】上述の様な構成の樹脂ケース8’に収納さ
れたコンデンサ8は、アルミブロック10a、10bに
取り付けられている。また、この取り付けは、金属性の
ネジ11a、11bで、上述の電極8a、8bをそれぞ
れ対応するアルミブロック10a、10bに螺着して取
り付けられている。尚、このネジ11a、11bとして
は、導電性があり且つ熱伝導率も優れた金属性のネジで
ある。
The capacitor 8 housed in the resin case 8'having the above structure is attached to the aluminum blocks 10a and 10b. In addition, this attachment is performed by screwing the above-mentioned electrodes 8a and 8b to the corresponding aluminum blocks 10a and 10b with metallic screws 11a and 11b. The screws 11a and 11b are metallic screws that have conductivity and excellent thermal conductivity.

【0016】また、ヒートシンク9上のアルミブロック
10a、10bの取り付けは、マイラフィルム等の絶縁
シート13a、13bを介してネジ12a、12bで螺
設されている。このネジ12a、12bは金属性のネジ
で構成されている。一方、ヒートシンク9とアルミブロ
ック10a、10b間の絶縁は、上述のネジ12a、1
2bとアルミブロック10a、10bが当接する箇所に
絶縁物が介装されている。すなわち、ネジ12a、12
bには絶縁性のワッシャー12a’、12b’が使用さ
れ、ネジ12a、12bのピッチ部とアルミブロック1
0a、10b間には絶縁性の筒状スペーサ12a”、1
2b”が使用されている。尚、上述のワッシャー12
a’、12b’、及び筒状スペーサ12a”、12b”
は、例えば絶縁性樹脂、プラスチック等を使用すること
ができる。
The aluminum blocks 10a and 10b on the heat sink 9 are attached by screws 12a and 12b via insulating sheets 13a and 13b such as mylar film. The screws 12a and 12b are metal screws. On the other hand, insulation between the heat sink 9 and the aluminum blocks 10a and 10b is performed by the screws 12a and 1 described above.
An insulator is interposed at a position where the 2b and the aluminum blocks 10a and 10b contact each other. That is, the screws 12a, 12
Insulating washers 12a ', 12b' are used for b, and the pitch parts of the screws 12a, 12b and the aluminum block 1 are used.
Insulating cylindrical spacers 12a ″, 1 between 0a and 10b
2b ″ is used. The washer 12 described above is used.
a ', 12b', and cylindrical spacers 12a ", 12b"
For example, insulating resin, plastic, or the like can be used.

【0017】以上の様にして、本実施例の密閉型充電器
7内にコンデンサ8を取り付けることにより、コンデン
サ8に発生する熱は効率良くヒートシンク9から放出さ
れる。
As described above, by mounting the capacitor 8 in the sealed charger 7 of this embodiment, the heat generated in the capacitor 8 is efficiently released from the heat sink 9.

【0018】すなわち、図2には示さないが、電極8
a、8bには導線が接続され、バッテリーへの充電処理
中、導線及び電極8a、8bを介してコンデンサ8への
電荷の充放電が繰り返され、この間コンデンサ8に熱が
発生する。しかし、この熱は銅性の電極8a、8bを介
してアルミブロック10a、10bに伝達され、さら
に、アルミブロック10a、10bからネジ12a、1
2bを介してヒートシンク9に伝達される。特に、本実
施例ではアルミブロック10a、10bを用いる為、熱
容量が大きく、コンデンサ8に発生した熱の殆どはアル
ミブロック10a、10bに伝達される。したがって、
コンデンサ8の樹脂ケース8’からの放熱は殆ど無く、
密閉型充電器7内の温度を上昇させることがない。
That is, although not shown in FIG.
Conductors are connected to a and 8b, and during the charging process of the battery, charge and discharge to and from the capacitor 8 via the conductors and the electrodes 8a and 8b are repeated, and heat is generated in the capacitor 8 during this period. However, this heat is transmitted to the aluminum blocks 10a and 10b through the copper electrodes 8a and 8b, and further, the screws 12a and 1 are fed from the aluminum blocks 10a and 10b.
It is transmitted to the heat sink 9 via 2b. In particular, since the aluminum blocks 10a and 10b are used in this embodiment, the heat capacity is large, and most of the heat generated in the capacitor 8 is transferred to the aluminum blocks 10a and 10b. Therefore,
There is almost no heat radiation from the resin case 8'of the capacitor 8,
The temperature inside the sealed charger 7 is not raised.

【0019】また、アルミブロック10a、10bに伝
達された熱は、ネジ12a、12bを介してヒートシン
ク9へ放出される。また、アルミブロック10a、10
bの熱は絶縁シート13a、13bを介してヒートシン
ク9へも放散し、さらにアルミブロック10a、10b
の熱を確実に放出することができる。すなわち、従来の
様に熱の伝達経路に樹脂や接着剤等の熱伝導率の悪い部
材が介在しないので、極めて効率良くコンデンサ8に発
生した熱を放出することができる。
The heat transferred to the aluminum blocks 10a, 10b is radiated to the heat sink 9 via the screws 12a, 12b. Also, the aluminum blocks 10a, 10
The heat of b is also dissipated to the heat sink 9 through the insulating sheets 13a and 13b, and further, the aluminum blocks 10a and 10b.
The heat of can be reliably discharged. That is, since a member having a poor heat conductivity such as a resin or an adhesive is not present in the heat transfer path as in the conventional case, the heat generated in the capacitor 8 can be released very efficiently.

【0020】尚、本実施例では電極8a、8b、及びア
ルミブロック10a、10bを導電体と共に、熱伝導体
としても利用するものであるが、電極8a、8b、及び
アルミブロック10a、10bの絶縁は、前述の絶縁シ
ート13a、13b、ワッシャー12a’、12b’、
及び筒状スペーサ12a”、12b”で確実に確保でき
る。
In this embodiment, the electrodes 8a, 8b and the aluminum blocks 10a, 10b are used as a heat conductor together with the conductors, but the electrodes 8a, 8b and the aluminum blocks 10a, 10b are insulated. Is the above-mentioned insulating sheets 13a, 13b, washers 12a ', 12b',
Also, the cylindrical spacers 12a "and 12b" can be surely secured.

【0021】また、本実施例では、絶縁シート13a、
13bをマイラシートで構成したが、シリコン等のシー
トで構成しても同様の効果を奏するものである。また、
ワッシャー12a’、12b’、や筒状スペーサ12
a”、12b”についても絶縁性の樹脂、プラスチック
以外にも、同様の効果を奏するものであれば適用でき
る。
In this embodiment, the insulating sheet 13a,
Although 13b is made of a mylar sheet, the same effect can be obtained even if it is made of a sheet of silicon or the like. Also,
Washers 12a ', 12b' and tubular spacer 12
As for a ″ and 12b ″, other than insulating resin and plastic, any material can be applied as long as it has the same effect.

【0022】さらに、本実施例では金属ブロックとして
アルミブロック10a、10bを用いたが、アルミブロ
ックに限らず、銅(Cu)、鉛(Pb)等の他の金属材
料を用いて構成しても良い。
Further, although the aluminum blocks 10a and 10b are used as the metal blocks in this embodiment, the metal blocks are not limited to the aluminum blocks, and other metal materials such as copper (Cu) and lead (Pb) may be used. good.

【0023】[0023]

【発明の効果】本発明によれば、密閉型充電器内に配設
されたコンデンサの発熱を、電極、金属ブロックを介し
て効率良くヒートシンクに逃がすことができるので、密
閉型充電器内の温度上昇を低下させることができる。
As described above, according to the present invention, the heat generated by the capacitor disposed in the sealed battery charger can be efficiently released to the heat sink through the electrodes and the metal block. The rise can be reduced.

【0024】また、電極や金属ブロックは確実に絶縁さ
れ、漏電等の問題もない。
Further, the electrodes and the metal blocks are surely insulated, and there is no problem such as electric leakage.

【図面の簡単な説明】[Brief description of drawings]

【図1】一実施例の密閉型充電器の全体構成を示す図で
ある。
FIG. 1 is a diagram showing an overall configuration of a sealed charger according to an embodiment.

【図2】一実施例の密閉型充電器にコンデンサを取り付
けたコンデンサの取り付け図である。
FIG. 2 is a mounting view of a capacitor in which a capacitor is mounted on the sealed charger according to the embodiment.

【図3】コンデンサの樹脂ケースの斜視図である。FIG. 3 is a perspective view of a resin case of the capacitor.

【図4】従来例の密閉型充電器にコンデンサを取り付け
たコンデンサの取り付け図である。
FIG. 4 is a mounting view of a condenser in which a condenser is attached to a conventional sealed charger.

【符号の説明】[Explanation of symbols]

7 密閉型充電器 8 コンデンサ 8’樹脂ケース 8a、8b 電極 9 ヒートシンク 10a、10b アルミブロック 11a、11b、12a、12b ネジ 12a’、12b’ ワッシャー 12a”、12b” 筒状スペーサ 13a、13b 絶縁シート 7 Sealed Charger 8 Capacitor 8'Resin Case 8a, 8b Electrode 9 Heat Sink 10a, 10b Aluminum Block 11a, 11b, 12a, 12b Screw 12a ', 12b' Washer 12a ", 12b" Cylindrical Spacer 13a, 13b Insulation Sheet

───────────────────────────────────────────────────── フロントページの続き (51)Int.Cl.6 識別記号 庁内整理番号 FI 技術表示箇所 H05K 7/20 B ─────────────────────────────────────────────────── ─── Continuation of the front page (51) Int.Cl. 6 Identification code Internal reference number FI Technical indication H05K 7/20 B

Claims (6)

【特許請求の範囲】[Claims] 【請求項1】 筐体内に設けられたコンデンサと、該コ
ンデンサの電極に固定された金属ブロックと、該金属ブ
ロックに絶縁部材を介して取り付けられた放熱板とを有
することを特徴とする密閉型充電器。
1. A hermetically sealed type comprising: a capacitor provided in a housing; a metal block fixed to an electrode of the capacitor; and a radiator plate attached to the metal block via an insulating member. Charger.
【請求項2】 前記金属ブロックは、アルミブロックで
あることを特徴とする請求項1記載の密閉型充電器。
2. The sealed charger according to claim 1, wherein the metal block is an aluminum block.
【請求項3】 前記金属ブロックと放熱板との取り付け
は、ネジにより行われることを特徴とする請求項1記載
の密閉型充電器。
3. The sealed charger according to claim 1, wherein the metal block and the heat dissipation plate are attached by screws.
【請求項4】 前記金属ブロックと放熱板との絶縁部材
は、絶縁性ワッシャーであるを特徴とする請求項1記載
の密閉型充電器。
4. The sealed charger according to claim 1, wherein the insulating member between the metal block and the heat dissipation plate is an insulating washer.
【請求項5】 前記金属ブロックと放熱板との絶縁部材
は、絶縁性の筒状スペーサであることを特徴とする請求
項1記載の密閉型充電器。
5. The sealed charger according to claim 1, wherein the insulating member between the metal block and the heat dissipation plate is an insulating cylindrical spacer.
【請求項6】 前記金属ブロックと放熱板との絶縁部材
は、絶縁性スペーサであることを特徴とする請求項1記
載の密閉型充電器。
6. The sealed charger according to claim 1, wherein the insulating member between the metal block and the heat dissipation plate is an insulating spacer.
JP8835294A 1994-04-26 1994-04-26 Sealed charger Expired - Fee Related JP3632218B2 (en)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
JP8835294A JP3632218B2 (en) 1994-04-26 1994-04-26 Sealed charger

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
JP8835294A JP3632218B2 (en) 1994-04-26 1994-04-26 Sealed charger

Publications (2)

Publication Number Publication Date
JPH07296857A true JPH07296857A (en) 1995-11-10
JP3632218B2 JP3632218B2 (en) 2005-03-23

Family

ID=13940435

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
JP8835294A Expired - Fee Related JP3632218B2 (en) 1994-04-26 1994-04-26 Sealed charger

Country Status (1)

Country Link
JP (1) JP3632218B2 (en)

Cited By (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP2009252491A (en) * 2008-04-04 2009-10-29 Dainippon Printing Co Ltd Separator for fuel cell
JP2010067924A (en) * 2008-09-12 2010-03-25 Hitachi Koki Co Ltd Semiconductor device and battery charger
CN108155682A (en) * 2016-12-05 2018-06-12 李尔公司 Air cooled wireless charging battery plate

Cited By (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP2009252491A (en) * 2008-04-04 2009-10-29 Dainippon Printing Co Ltd Separator for fuel cell
JP2010067924A (en) * 2008-09-12 2010-03-25 Hitachi Koki Co Ltd Semiconductor device and battery charger
CN108155682A (en) * 2016-12-05 2018-06-12 李尔公司 Air cooled wireless charging battery plate

Also Published As

Publication number Publication date
JP3632218B2 (en) 2005-03-23

Similar Documents

Publication Publication Date Title
JPH11274001A (en) Electric power storage device and electric power conversion device using the same
CN106712460B (en) Power converter
US20090284230A1 (en) Battery module and charging module
KR20020035483A (en) Power feed and heat dissipating device for power semiconductor devices
EP0110452B1 (en) Integrated alternator bridge heat sink
US6426874B2 (en) Semiconductor device mounting structure and feeding-side charger with heat radiating unit
WO2019208406A1 (en) Power conversion device
JPH0745310A (en) Battery
JP2000092847A (en) Semiconductor module apparatus with capacitor
JP3632218B2 (en) Sealed charger
JP2000058746A (en) Device for cooling inside of module
JP2004296958A (en) Capacitor and power conversion apparatus using it
JP7366082B2 (en) power converter
JP3544307B2 (en) Electronic circuit device
JPH11299220A (en) Switching power source
CN213093051U (en) Bus capacitor heat radiation structure and electric automobile controller
CN218071292U (en) Integrated power module with good heat dissipation
CN110544804A (en) Mechanism for rapidly radiating heat of battery cell and processing method thereof
JPS61265849A (en) Power semiconductor device
JP3512013B2 (en) Power supply for magnetron drive
JPH11252895A (en) Electronic circuit device for power
CN219843534U (en) Compact frequency converter
JP2708830B2 (en) Electronic equipment
JP2001086705A (en) High efficiency heat-dissipating means for motor drive employing power semiconductor
CN213459718U (en) Insulating type power semiconductor module

Legal Events

Date Code Title Description
TRDD Decision of grant or rejection written
A01 Written decision to grant a patent or to grant a registration (utility model)

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A01

Effective date: 20041130

A61 First payment of annual fees (during grant procedure)

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A61

Effective date: 20041213

LAPS Cancellation because of no payment of annual fees