電源基板のメーカーや取扱い企業、製品情報、参考価格、ランキングをまとめています。
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電源基板 - メーカー・企業7社の業務用製品ランキング | イプロスものづくり

更新日: 集計期間:2026年05月27日~2026年06月23日
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電源基板のメーカー・企業ランキング

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  1. アイガ電子工業株式会社 茨城県/産業用電気機器
  2. バロン電子株式会社 東京都/産業用電気機器
  3. 東芝ホームテクノ株式会社 新潟県/民生用電気機器
  4. 有限会社ユニバーサル電子 神奈川県/産業用電気機器
  5. 5 株式会社アーセルデザイン 京都府/電子部品・半導体

電源基板の製品ランキング

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  1. 電源入力とスイッチングラインの位置関係 アイガ電子工業株式会社
  2. 出力フィードバックラインの接続方法 アイガ電子工業株式会社
  3. 【航空宇宙向け】電源基板設計ハンドブック アイガ電子工業株式会社
  4. 【家電向け】電源基板設計ハンドブック アイガ電子工業株式会社
  5. 4 【通信高速化向け】電源基板パターン設計ハンドブック アイガ電子工業株式会社

電源基板の製品一覧

1~22 件を表示 / 全 22 件

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FPGA電源基板『WFPG-20』

面倒なFPGAの電源回路設計を解決!

『WFPG-20』は、FPGA電源の複雑な電源機能とその周辺機能を1枚の基板に すべて搭載、ユーザー側FPGA基板にアドオンするだけでFPGA電源機能を 実現することを目的に、組込み用途専用のFPGA電源基板として開発されました。   この基板を使用することによりFPGA電源回路設計の手間が大幅に削減され、 開発期間の短縮、コスト低減だけではなく、電源回路に起因する トラブルを回避することが出来ます。 また電源回路のみを独立させることで、40~50%程度の省スペース化も 可能となります。 【特長】 ■各電源モジュールは1~3CHスイッチングレギュレータを採用し小スペース化 ■5V入力電圧の立ち上がりを検知しRESET信号を出力する機能を搭載 ■スイッチング電源モジュール間はマルチフェーズ位相同期方式を採用、  入力電流リップルを低減 ■スペクトル拡散周波数変調機能を採用、スイッチングノイズを拡散し  電磁適合性(EMC)性能を改善 など ※詳しくはPDFをダウンロードしていただくか、お気軽にお問い合わせください。

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電源入力とスイッチングラインの位置関係

電源入力とスイッチングラインの位置関係をコラム形式でご紹介!

例えば、電源入力部とスイッチング部を近接した場合、スイッチング ノイズが入力インターフェースに漏洩し外部設備及び規格試験に影響を 与える可能性があります。では、このような場合どうすればよいのか。 入力フィルタの効果が失われないように、電源入力・フィルタ部前段と スイッチング部の距離を離すことが重要です。 この距離を取るためには、電源入出力の位置も考慮する必要がありますので 注意しましょう。 ※コラムの詳細内容は、関連リンクより閲覧いただけます。  詳しくはPDFをダウンロードしていただくか、お気軽にお問い合わせください。

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その他機構・制御部品のご紹介

「IH電源基板」や「モーターバンパー」など!さまざまな製品を取り扱っております

当社ではさまざまな機構・制御部品を取り扱っております。 「IH電源基板」は、加熱制御内容や加熱電力のカスタマイズが可能で、 炊飯器や複写機トナー定着、電磁調理器などにお使いいただけます。 また、「モーターバンパー」は、小型モーター駆動方式により、 駆動部体積を50%削減しました。 この他に「電源コードリール」や「小型ダイヤフラムポンプ」、 「ガス式サーモスタット」などをご用意しています。 【ラインアップ】 ■IH電源基板 ■モーターバンパー ■電源コードリール ■小型ダイヤフラムポンプ ■ガス式サーモスタット ※詳しくはPDF資料をご覧いただくか、お気軽にお問い合わせ下さい。

  • トルク制御
  • その他モータ
  • 電源基板

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【設計開発 代行・ODM事例】家庭用ミシン 廉価モデル用電源基板

回路設計・基板設計、ベトナムでの基板実装まで、当社窓口にて一貫対応した事例

家庭用ミシンにおいて、廉価モデル用の電源基板を設計開発した事例を ご紹介いたします。 当お客様向けにスイッチング電源基板を開発していましたが、廉価モデル用 として、より安価に電源基板を開発したいというご要望をいただきました。 当電源基板にて主軸モーターを駆動する必要があり、その駆動回路を当基板に 載せて、電源の一次側を全波整流し、制御基板のF/WでPID制御することで モーターの速度制御を実現しました。 【事例概要】 ■製品分類:電源基板 ■業界:家電 ■提供したサービス ・回路設計 ・基板設計 ・基板実装 ※詳しくは関連リンクをご覧いただくか、お気軽にお問い合わせください。

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アナログ±両電圧ローノイズシリーズ電源基板

低ノイズで、アナログ系実験用途・組み込み用途に最適!

アナログ±両電圧ローノイズシリーズ電源基板は、機能はシンプルですが、高性能品にひけを取らない低ノイズ正極・負極両電源基板です。アナログ系開発装置への実験用途・組み込み用途に最適です。可変電圧仕様も製作いたします。ケースは特注仕様磁気シールドタイプも製作いたします。電圧・電流値の変更等も対応します。詳しくはカタログをダウンロードしてください。

  • その他電子部品
  • 電源
  • 電源基板

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電源基板『WFPG-20AC』

各電源モジュールは1CHから3CHスイッチングレギュレータを採用!小スペース化しています

『WFPG-20AC』は、Cyclone ファミリFPGAを搭載している基板が必要とする 全ての電源機能を25x50mmの小基板に搭載してあり、アドオンすることで ユーザ基板へ電源供給ができる電源基板です。 ユーザは電源部品を考慮し設計する必要がなく、設計期間の短縮と効率的な 設計が計られ、基板サイズの縮小が可能。 また、5V入力電圧の立ち上がりを検知し、20msのLowレベルReset信号出力する 機能を搭載しています。 【特長】 ■ユーザは電源部品を考慮し設計する必要がない ■設計期間の短縮と効率的な設計が計れる ■基板サイズの縮小が可能 ■高速過渡応答を改善 ■3A/μsの高速負荷応答特性がありRecovery Time 7μsで回復が可能 ※詳しくはPDF資料をご覧いただくか、お気軽にお問い合わせください。

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【電源設計提案事例】基板製作~電機的動作試験までの一貫対応

メーカーが廃業しても当社は対応可能!お客様の手間を軽減することができます!

「電源基板の製作を委託していたメーカーが廃業することになった、 基板製作のみならず電気的な動作試験も含めて依頼できないか。」との ご相談です。 基板製作のご依頼でしたが、自動試験装置の開発・製造、そして当社内での 電気的動作試験の代行まで提案。 一貫対応により、お客様の手間を軽減することが可能となりました。 【事例概要】 ■課題:基板製作のみならず電気的な動作試験も含めて依頼できないか ■提案:自動試験装置の開発・製造、当社内での電気的動作試験の代行 ■結果:一貫対応により、お客様の手間を軽減することができた ※詳しくは関連リンクページをご覧いただくか、お気軽にお問い合わせ下さい。

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  • 電源基板

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【ハンドブック無料進呈】『電源基板におけるパターン設計の勘所』

電源ICの性能を引き出すための基板レイアウトの勘所を、具体的な事例を基に解説した技術資料を進呈中!

『電源基板におけるパターン設計の勘所』は、電源設計エンジニアの皆様に 向け、電源基板の設計における勘所をまとめた資料となります。 具体的にシチュエーションに合わせた事例を基に解説をいたしますので、 是非実際の電源基板の設計時にお役立てください。 【掲載内容】 ■電源基板におけるパターン設計の重要性 ■電源基板におけるパターン設計提案事例  ◎電源ICにおけるパスコンラインの接続方法  ◎電流検出ラインの接続方法  ◎電源出力パスコンの接続方法  ◎GNDの分離  ◎電源出力パスコンの接続方法  ◎電流バランスを考慮したアルミ電解コンデンサの配置  ◎出力フィードバックラインの接続方法  ◎電源入力とスイッチングラインの位置関係  ◎大電流ラインのノイズ対策  ◎磁束によるノイズ発生対策 ※詳しくはPDF資料をご覧いただくか、お気軽にお問い合わせ下さい。

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  • 基板設計・製造
  • 技術書・参考書
  • 電源基板

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出力フィードバックラインの接続方法

出力フィードバックラインの接続方法を図を用いて分かりやすく解説!

ノイズを低減するための、出力フィードバックの検出ラインの接続方法は、 パターン設計の基礎中の基礎です。 しかしながら、現場では、意外とこの検出ラインが適正でない接続方法を なされていることがあります。 出力フィードバックの検出ラインは、基本的に電圧を検出したい出力端部より モードを引き出すようにすることが重要です。 電位的に同じと考えても実際には基板のラインドロップやノイズの影響を 考慮する必要があります。同様に外部インターフェース、出力チェック端子等も 該当します。 ※コラムの詳細内容は、関連リンクより閲覧いただけます。  詳しくはPDFをダウンロードしていただくか、お気軽にお問い合わせください。

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【医療機器向け】電源基板設計ハンドブック

医療機器の小型化を支援する、電源基板設計のノウハウ。

医療機器業界では、小型化と高機能化が同時に求められています。特に、限られたスペースに多くの機能を詰め込むために、電源基板の設計は非常に重要です。電源基板の設計が適切でない場合、ノイズや発熱の問題が発生し、機器の信頼性を損なう可能性があります。本資料は、医療機器の小型化を実現するための電源基板設計の勘所を解説します。 【活用シーン】 ・小型・ポータブル医療機器 ・精密測定機器 ・埋め込み型医療デバイス 【導入の効果】 ・機器の小型化と高性能化の両立 ・ノイズ対策による信頼性向上 ・設計期間の短縮とコスト削減

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【通信高速化向け】電源基板パターン設計ハンドブック

通信機器の高速化を支える、電源基板設計のノウハウを凝縮。

通信業界では、データ伝送速度の向上に伴い、電源基板の設計が重要になっています。高速データ通信を安定して行うためには、ノイズ対策や適切な部品配置が不可欠です。不適切な設計は、信号の劣化や誤動作を引き起こし、通信速度の低下につながる可能性があります。本ハンドブックは、電源設計エンジニアの皆様に向けて、電源基板設計の勘所をまとめた資料です。 【活用シーン】 ・高速データ通信機器 ・基地局 ・サーバー 【導入の効果】 ・高速データ伝送の安定化 ・ノイズ対策による信号品質の向上 ・製品の信頼性向上

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【航空宇宙向け】電源基板設計ハンドブック

航空宇宙分野の軽量化に貢献する、電源基板設計のノウハウを凝縮。

航空宇宙業界では、機体の軽量化が重要な課題です。電源基板の設計においては、小型化と高効率化が求められ、部品の配置や配線パターンが性能に大きく影響します。不適切な設計は、ノイズの発生や電力損失を招き、機体の信頼性を損なう可能性があります。本資料は、電源ICの性能を最大限に引き出し、軽量化に貢献するための基板レイアウトの勘所を解説します。 【活用シーン】 ・航空機、宇宙機の電源設計 ・軽量化が求められる電子機器の設計 ・高信頼性が要求されるシステムの設計 【導入の効果】 ・電源基板の小型化、軽量化 ・ノイズ対策による信頼性向上 ・電力効率の改善 ・設計期間の短縮

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【IoT向け】電源基板設計ハンドブック

IoTデバイスの信頼性を高める、電源基板設計のノウハウを凝縮。

IoT業界では、デバイスの長寿命化と安定した動作が求められます。特に、過酷な環境下で使用されるデバイスにおいては、電源基板の設計が信頼性を左右する重要な要素となります。電源基板の設計が不適切だと、ノイズによる誤動作や、部品の早期劣化を引き起こし、デバイス全体の信頼性を損なう可能性があります。本資料は、IoTデバイスの電源設計における課題を解決するために、具体的な事例を基に設計の勘所を解説します。 【活用シーン】 * 産業用IoTデバイス * ウェアラブルデバイス * 車載IoT機器 * スマートホームデバイス 【導入の効果】 * デバイスの信頼性向上 * 製品開発期間の短縮 * コスト削減

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【データセンター向け】電源基板設計ハンドブック

データセンターの安定稼働を支える、電源基板設計のノウハウを凝縮。

データセンター業界では、24時間365日の安定稼働が不可欠であり、電源基板の信頼性が非常に重要です。電源基板の設計不良は、サーバーのダウンタイムやデータ損失につながり、大きな損害を招く可能性があります。本資料は、電源基板設計における重要なポイントを解説し、安定稼働を支えるための具体的な設計事例を提供します。本資料を活用することで、電源ICの性能を最大限に引き出し、データセンターの信頼性向上に貢献できます。 【活用シーン】 ・サーバー、ストレージシステム ・ネットワーク機器 ・空調システム 【導入の効果】 ・電源基板の設計品質向上 ・システムの安定性向上 ・ダウンタイムのリスク低減

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【再生可能エネルギー向け】電源基板設計ハンドブック

電源ICの性能を引き出す基板レイアウト設計資料を無料進呈!

再生可能エネルギー業界では、システムの効率性と信頼性が重要です。特に、太陽光発電や風力発電などの分野では、電源基板の設計がシステムの性能を左右します。ノイズ対策や効率的な電力供給は、システムの安定稼働に不可欠です。本資料は、電源設計エンジニアの皆様に向けて、電源基板設計の勘所を解説します。実際の設計に役立つ事例を基に、最適な基板レイアウト設計をサポートします。 【活用シーン】 ・太陽光発電システム ・風力発電システム ・蓄電システム 【導入の効果】 ・システムの効率向上 ・信頼性の向上 ・ノイズ対策の強化

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電源基板

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各種電源基板対応実績ございます。高放熱の銅インレイや熱解析、厚銅基板などご提案させていただきます。

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【電源設計提案事例】電気的動作試験までの一貫対応

基板~各種試験装置の開発まで一貫対応!お客様の手間を軽減することが可能です!

従来、電源基板の製作を委託していたメーカーが廃業するにあたり、 当社に基板製作依頼をいただきました。 これまでは外観検査のみを委託先にて行っており、電気的な動作試験は 行っていませんでした。 基板製作のご依頼でしたが、自動試験装置の開発・製造、そして当社内での 電気的動作試験の代行まで提案。 一貫対応により、お客様の手間を軽減することが可能となりました。 【事例概要】 ■悩み:従来委託していたメーカーが廃業してしまった ■提案:自動試験装置の開発・製造、当社内での電気的動作試験の代行 ■結果:一貫対応により、お客様の手間を軽減した ※詳しくは関連リンクページをご覧いただくか、お気軽にお問い合わせ下さい。

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【自動車業界向け】電源基板パターン設計ハンドブック

電源ICの性能を引き出す基板レイアウト設計を解説!

自動車業界において、電子制御ユニット(ECU)の小型化と高性能化は、燃費向上や安全性の向上に不可欠です。電源基板の設計は、ECUの性能を左右する重要な要素であり、ノイズ対策や効率的な電力供給が求められます。適切なパターン設計は、これらの課題を解決し、製品の信頼性を高めるために不可欠です。本資料は、自動車の電源設計エンジニアの皆様に向けて、電源基板設計の勘所を解説します。 【活用シーン】 ・ECU設計 ・車載用電子機器設計 ・電源設計 【導入の効果】 ・ノイズ対策による製品の信頼性向上 ・電源効率の改善 ・設計期間の短縮

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【産業ロボット向け】電源基板設計ハンドブック

高精度な産業ロボットの動作を支える電源基板設計のノウハウを解説。

産業ロボット業界では、高精度な動作を実現するために、電源基板の安定した動作が不可欠です。特に、位置決めや力制御といった精密な動作を行うためには、ノイズ対策や安定した電源供給が重要となります。不適切な基板設計は、誤動作や性能低下につながる可能性があります。当社の『電源基板におけるパターン設計の勘所』は、電源設計エンジニアの皆様に向け、電源基板の設計における勘所をまとめた資料です。具体的な事例を基に解説いたしますので、実際の電源基板の設計時にお役立てください。 【活用シーン】 * 高精度な位置決め制御 * 力覚センサーを用いた作業 * 高速・高頻度な動作 【導入の効果】 * ロボットの動作精度向上 * 誤動作のリスク低減 * 製品の信頼性向上

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【家電向け】電源基板設計ハンドブック

省エネ家電の実現をサポートする、電源基板設計のノウハウを凝縮。

家電業界において、省エネ性能は製品の競争力を左右する重要な要素です。電源基板の設計は、家電製品の消費電力に大きく影響するため、効率的な電力供給を実現することが求められます。不適切な基板設計は、電力損失を増加させ、製品の省エネ性能を低下させる可能性があります。当社の『電源基板におけるパターン設計の勘所』は、電源設計エンジニアの皆様に向けて、省エネ家電を実現するための基板設計の勘所をまとめた資料です。 【活用シーン】 * 省エネ性能が求められる家電製品の開発 * 電源基板の設計効率を向上させたい場合 * 製品の小型化、高性能化を目指す場合 【導入の効果】 * 電源効率の向上による省エネ性能の実現 * 製品の信頼性向上 * 設計期間の短縮

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【鉄道向け】電源基板設計ハンドブック

鉄道システムの安全性を支える電源基板設計のノウハウを凝縮。

鉄道業界では、安全性確保のため、電源基板の信頼性が非常に重要です。特に、運行の安定性を左右する信号システムや制御システムにおいては、電源基板の設計不良が重大な事故につながる可能性があります。本資料は、電源ICの性能を最大限に引き出し、安全な鉄道運行に貢献するための基板レイアウトの勘所を解説します。 【活用シーン】 * 鉄道の信号システム * 運行管理システム * 非常用電源システム 【導入の効果】 * システムの信頼性向上 * 事故リスクの低減 * 安定した鉄道運行の実現

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【ウェアラブルデバイス向け】電源基板設計ハンドブック

ウェアラブルデバイスの小型化・高性能化を支援する技術資料を無料進呈!

ウェアラブルデバイス業界では、小型化と省電力化が重要な課題です。特に、限られたスペースの中で、電源ICの性能を最大限に引き出す基板レイアウトが求められます。不適切なパターン設計は、ノイズの発生や効率の低下を招き、デバイスの性能やバッテリー寿命に悪影響を与える可能性があります。当社の『電源基板におけるパターン設計の勘所』は、ウェアラブルデバイスの設計に特化した事例を基に、これらの課題を解決するための具体的なノウハウを提供します。この資料は、電源設計エンジニアの皆様が、ウェアラブルデバイスの設計において、最適な基板レイアウトを実現するための手助けとなるでしょう。 【活用シーン】 * 小型ウェアラブルデバイス * バッテリー駆動のデバイス * 高密度実装基板 【導入の効果】 * ノイズ対策によるデバイスの安定性向上 * 電源効率の改善によるバッテリー寿命の延長 * 小型化と高性能化の両立

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