Abstract:
PURPOSE: An LED driver circuit and method are provided to drive an LED module with high efficiency by forming a phase compensation function, a constant current function, and a dimming function into a 1shift converter. CONSTITUTION: A rectifier outputs a rectified power source by rectifying an alternating current to a direct current. A buck-boost converter(13) levels the rectified power source using a circuit which includes an inductor and a capacitor. The buck-boost converter outputs the direct current which is boosted or reduced to an LED module. A current sensing part(15) creates first correction voltage by sensing a current flowing in an output side of the buck-boost converter. A voltage sensing part(16) creates second correction voltage by sensing voltage which is generated in the inductor. A PFC controller(14) controls an output of the buck-boost converter based on the first correction voltage and the second correction voltage.
Abstract:
PURPOSE: A dc voltage converter is provided to reduce power consumption by indirectly sensing an output voltage through a secondary voltage of an inductor without an operational amplifier for sensing the output voltage of a buck-boost converter. CONSTITUTION: A DC voltage converter includes a buck-boost converting unit(110) and a sensing unit(120). The buck-boost converting unit is comprised of a main inductor, a first current control unit, and a main switch. The main inductor receives an input voltage. The first current control unit is connected to the outpour terminal and other end of the main inductor. The main switch is connected to the main inductor and the ground unit and controls to store energy in the main inductor. The sensing unit indirectly senses the output voltage outputted from the buck-boost converting unit and outputs the sensing voltage.
Abstract:
A switching power supply is provided to obtain an appropriate characteristic with power required for various test equipment by supplying stable power regardless of types of load. A switching power supply includes a controller operating static voltage and static current function. The controller has a non-linear control unit(10), a voltage control unit(20), a current control unit(30), and a reference value current control unit(40). The non-linear control unit determines a transient state and a normal state by sensing a change state of an output and controls to vary a gain according to each state. The voltage control unit controls an output voltage according to the gain of the non-linear control unit. The current control unit controls an output current according to the gain of the non-linear control unit. The reference value current control unit supplies a reference value current.
Abstract:
본 발명은 동기 정류회로에 관한 것으로, 특히 각 상의 1차측 및 2차측 변압기를 각각 두개 이용하여 동기 정류회로를 다상으로 구성하고, 상기 1차측 및 2차측에 각각 연결되는 두개의 변압기는 서로 극성을 달리하여 연결함으로써, 전력 전달 밀도가 높고 출력단 인덕터를 사용하지 않으며 출력측 맥동전압을 최소화할 수 있는데 적합하도록 한 다상 플라이백 및 포워드 동기 정류회로에 관한 것이다. 본 발명의 다상 플라이백 및 포워드 동기 정류회로를 이루는 구성수단은, 하프 브릿지 전력회로에서 두 개의 변압기 1차측 권선을 다른 극성으로 상호 직렬 연결하여 한쪽은 커패시터 중성점(n1)에 결선하고, 다른 한쪽은 직렬로 결선되는 두개의 1차측 스위치의 상호 연결된 점(n2)에 결선하며, 두개의 2차측 변압기의 권선은 극성이 다르게 직렬 결선하고 상호 연결된 점(n3)은 출력 커패시터의 음의 단자에 연결하며 각각의 다른 쪽은 역병렬 다이오드 구조를 포함하는 2차측 스위치의 한쪽 단자에 각각 연결하고, 각 2차측 스위치의 다른 단자는 출력 커패시터의 양의 단자에 연결되어, 하나의 상에 대한 동기 정류회로를 구성하되, 상기 동기 정류회로를 적어도 두개 이상의 상으로 구성되는 것을 특징으로 한다. 정류회로, 컨버터, 전원
Abstract:
본 발명에 따른 유도 가열에 의한 과열 증기를 이용한 식품 건조장치는, 피가열 도체의 몸체 외부에 권선되며, 공급된 전원에 의해 자속을 발생시켜 그 자속에 따른 전자 유도작용에 의해 도체로부터 열이 발생하도록 하는 유도 가열 코일; 유도 가열 코일에 유도 가열을 위한 고주파 전원을 공급하는 전원공급부; 유도 가열 코일이 권선되는 피가열 도체로서 유도 가열 코일에 의해 발생된 자속에 의한 전자 유도작용에 의해 열을 발생시킴으로써 챔버 내부의 물을 가열하여 증기를 발생시키는 증기 발생 챔버; 증기 발생 챔버에 증기 발생을 위한 물을 공급하는 물 저장 탱크; 증기 발생 챔버로부터 발생된 증기를 다수의 분배관을 통해 토출하는 증기 분배기; 증기 분배기의 다수의 분배관을 통해 토출되는 증기를 공급받아 건조실 내부에 안치된 식품을 건조시키는 식품건조부; 및 전원공급부에 의해 공급되는 전원의 제어, 증기 분배기의 다수의 분배관을 통해 토출되는 증기의 온도 제어, 식품건조부의 건조실 내부의 온도 제어 및 기타 시스템을 총괄적으로 제어하는 시스템 제어부를 포함하여 구성된다. 이와 같은 본 발명에 의하면, 유도 가열을 이용하므로 가열 효율이 높고, 신속한 가열이 이루어진다. 따라서, 식품 건조 특성(건조 시간, 식품 품질, 살균, 환경오염 등)을 유지하면서 식품 건조 시간을 단축할 수 있는 장점이 있다.
Abstract:
본 발명의 제1 실시예에 따른 승압 회로는, 직류(또는 교류) 전원에 접속되는 한 쌍의 입력단자 중의 일측 입력단자에는 제1인덕터가 접속되고, 그 제1인덕터의 출력단에는 제1다이오드의 아노드가 직렬로 접속되며, 그 제1다이오드의 캐소드와 상기 전원의 타측 단자 사이에는 제1커패시터(입력커패시터)가 접속되고, 그 제1커패시터(입력커패시터)의 일측 출력단에는 제2인덕터가 접속되며, 그 제2인덕터의 출력단에는 제2다이오드의 아노드가 접속되고, 그 제2다이오드의 캐소드와 상기 제1커패시터(입력커패시터)의 타측 출력단 사이에는 제2커패시터(출력커패시터)가 접속되며, 상기 제1인덕터와 제1다이오드 사이의 분기점에는 제3다이오드의 아노드가 연결되고 제2인덕터와 제2다이오드가 접속된 점 사이에는 제3다이오드의 캐소드와 능동스위치 양의 단자가 연결되고, 상기 제1커패시터(입력커패시터)와 제2커패시터(출력커패시터)의 각 타측 출력단 사이의 분기점 에는 능동 스위치의 음의 단자가 접속된다. 이와 같은 본 발명에 의하면, 병렬로 승압형 컨버터를 배치하는 것과 같은 효과를 가지면서도 스위치를 줄여서 장치를 간략화할 수 있고, 2차권선의 정류전압을 높이기 위해 배압회로를 이용함으로써 일반적으로 사용하는 변압기 방식에 비해 높은 전력변환 효율을 얻을 수 있다.
Abstract:
본 발명은 DC/DC 컨버터의 열화 진단에 관한 것으로, DC/DC 컨버터의 열화가 진행됨에 따라 DC/DC 컨버터를 구성하는 구성품의 내부 저항이 증가하는 것을 이용하여, 벅(Buck) 컨버터의 열화를 진단하기 위하여, 벅 컨버터의 입력 전압에 화이트 노이즈 성분을 추가하여 입력하는 단계; 벅 컨버터의 출력 전압에서 화이트 노이즈 성분의 출력값을 추출하는 단계; 벅 컨버터의 인덕터의 내부저항을 r l , 커패시터의 내부저항을 r c , 트랜지스터 스위치의 내부저항을 r t , 다이오드의 내부저항을 r d , 부하저항을 R, 시비율을 D, 열화지수를 ξ 1 , ξ 2 라 할 때, 수학식 과 수학식 로 ξ 1 과 ξ 2 를 계산하는 단계; 계산된 ξ 1 과 ξ 2 의 시간에 따른 변화값을 저장하는 단계를 포함하여 열화를 진단한다.
Abstract:
본 발명은 DC/DC 컨버터의 열화 진단에 관한 것으로, DC/DC 컨버터의 열화가 진행됨에 따라 DC/DC 컨버터를 구성하는 구성품의 내부 저항이 증가하는 것을 이용하여, 벅(Buck) 컨버터의 열화를 진단하기 위하여, 벅 컨버터의 입력 전압에 화이트 노이즈 성분을 추가하여 입력하는 단계; 벅 컨버터의 출력 전압에서 화이트 노이즈 성분의 출력값을 추출하는 단계; 벅 컨버터의 인덕터의 내부저항을 r l , 커패시터의 내부저항을 r c , 트랜지스터 스위치의 내부저항을 r t , 다이오드의 내부저항을 r d , 부하저항을 R, 시비율을 D, 열화지수를 ξ 1 , ξ 2 라 할 때, 수학식 과 수학식 로 ξ 1 과 ξ 2 를 계산하는 단계; 계산된 ξ 1 과 ξ 2 의 시간에 따른 변화값을 저장하는 단계를 포함하여 열화를 진단한다.
Abstract:
PURPOSE: A system for diagnosing the deterioration of a power converting device is provided to allow user to confirm the deterioration diagnosis at the operating state of the power converting device and to monitor the deterioration diagnosis data through Internet in remote. CONSTITUTION: A system for diagnosing the deterioration of a power converting device includes an input voltage current detector(150), an output voltage current detector(180) and a data analyzing device(160). In the system, the input voltage current detector(150) detects the voltage and the current of the converter inputting the power into the power converting device and the output voltage current detector(180) detects the voltage and the current of the inverter inputting the power into the power converting device. And, the data analyzing device(160) diagnosis the deterioration state in the power converting device based on the voltage and the current information detected at the input voltage current detector(150) and the voltage and the current information detected at the output voltage current detector(180). Therefore, the data analyzing device(160) analyzes the hysteresis data generated by the diagnosis.
Abstract:
PURPOSE: A real-time deterioration diagnosis device of a power conversion unit and a real-time online remote deterioration diagnosis device of a power conversion unit are provided to monitor remotely deterioration diagnosis data by using a communication network. CONSTITUTION: A real-time deterioration diagnosis device of a power conversion unit includes a calculation unit, a measurement unit, an identification unit, and a decision unit. The calculation unit calculates a transfer function by analyzing a mathematical model of a DC/DC converter. The measurement unit measures the transfer function of the DC/DC converter. The identification unit identifies states of parameters by comparing coefficients of the transfer function of the calculation unit and the measurement unit to each other. The decision unit decides the deterioration by referring to the states of the parameters.