一种基于交错并联结构的高升压比双向DC/DC变换器

    公开(公告)号:CN107017772B

    公开(公告)日:2019-02-19

    申请号:CN201710408912.6

    申请日:2017-06-02

    Abstract: 一种基于交错并联结构的高升压比双向DC/DC变换器,属于电压变换领域。解决了传统的双向DC/DC功率变换器电压调整范围较小、输出效率低和输出电压纹波大的问题。本发明包括3个双向DC/DC变换器单体,且3个双向DC/DC变换器单体并联连接;3个双向DC/DC变换器单体中的耦合电感Lr缠绕在同一铁芯上。所述的双向DC/DC变换器单体要有五部分构成,即:低压侧电路、高压侧电路、过渡电路、钳位电路以及降压开关电路。本发明主要用于在高、低电压间进行电压转换。

    采用自谐振网络的MOSFET高频驱动器

    公开(公告)号:CN106059321A

    公开(公告)日:2016-10-26

    申请号:CN201610393544.8

    申请日:2016-06-06

    CPC classification number: Y02B70/1433 H02M3/3381 H02M3/3385

    Abstract: 采用自谐振网络的MOSFET高频驱动器,属于电力电子领域。解决了现有高频MOSFET的驱动多采用晶振实现,该种驱动方式灵活性较差的问题。它包括电感LF、辅助开关管Shelp和自谐振反馈网络模块;电感LF的一端与输入电源的正极连接,电感LF的另一端同时与自谐振反馈网络模块的电源正极和辅助开关管Shelp漏极连接,自谐振反馈网络模块电源负极同时与输入电源的负极和辅助开关管Shelp源极连接,自谐振反馈网络模块的电压信号输出端与辅助开关管Shelp的栅极连接,辅助开关管Shelp的漏极与被测主开关管Smain栅极连接,辅助开关管Shelp的源极与被测主开关管Smain源极连接。用于对MOS进行驱动。

    一种基于辅助电路的开关电容变换器

    公开(公告)号:CN119995348A

    公开(公告)日:2025-05-13

    申请号:CN202510116119.3

    申请日:2025-01-24

    Abstract: 本发明涉及一种开关电容变换器,属于供电技术领域。本发明为解决开关电容电路的空载电压变比固定,当前级母线或者负载波动时,变换器输出电压无法稳定,且数据中心负载点存在负载波动大,电流变化快的特点,开关电容变换器的响应能力难以达到的问题,进而提出一种基于辅助电路的开关电容变换器。

    并联逆变系统及其阻抗压缩方法

    公开(公告)号:CN116345933B

    公开(公告)日:2025-05-02

    申请号:CN202310336959.1

    申请日:2023-03-31

    Abstract: 本发明的并联逆变系统及其阻抗压缩方法,涉及一种高频逆变阻抗压缩电路及其调制方法。目的是为了克服现有兆赫兹逆变器采用无源网络进行阻抗调节时,只能对变化的阻性负载进行限制,当负载中包含变化的容性或感性分量时,输入的阻抗范围呈现发散的趋势的问题,其中并联逆变系统包括:第一阻抗压缩支路,用于将负载阻抗压缩至第一阻抗压缩支路阻抗区间;第一阻抗压缩支路阻抗区间的中心点的值记为zGoalU;第二阻抗压缩支路,用于将变化的负载阻抗压缩至第二阻抗压缩支路阻抗区间;第二阻抗压缩支路阻抗区间的中心点的值记为zGoalL;第一阻抗匹配网络,用于将zGoalU匹配至第一逆变单元的理想阻抗点;第二阻抗匹配网络,用于将zGoalL匹配至第二逆变单元的理想阻抗点。

    一种新型无变压器软开关高降压比DC-DC变换器及其控制方法、稳态分析方法

    公开(公告)号:CN118826472A

    公开(公告)日:2024-10-22

    申请号:CN202310406623.8

    申请日:2023-04-17

    Abstract: 本发明属于DC‑DC变换领域,具体涉及一种新型无变压器软开关高降压比DC‑DC变换器及其控制方法、稳态分析方法。该变换器结合了SC‑Buck变换器的双倍降压优势和谐振混合Buck变换器的零电压开关优势。在混合结构中引入谐振腔不仅实现了所有开关的软开关,而且消除了开关切换产生的电流尖峰。结合SCBuck变换器的电路结构改进,该变换器可以消除现有变换器在启动过程中遇到的高开关电压应力问题。此外,该变换器可以在不使用额外的电流均衡控制方法下实现两个交错模块之间的自均流。该拓扑的其他优点还包括更低的开关损耗,更低的传导损耗,更低的电压应力以及更低的电感损耗。

    基于反极性四开关Buck-boost的单入多出电路系统

    公开(公告)号:CN117559808A

    公开(公告)日:2024-02-13

    申请号:CN202311539119.1

    申请日:2023-11-17

    Abstract: 一种基于反极性四开关Buck‑boost的单入多出电路系统,属于多端口变换器技术领域。本发明针对传统的隔离型反极性多端口DC‑DC变换器调压能力有限,各输出端口间存在功率耦合的问题。包括复用的逆变半桥开关管S1和S2和n个两端口输出支路,在传统四开关buck‑boost电路的基础上,在电感支路中串接隔直电容实现电压的负极性输出;反极性四开关buck‑boost输出侧的一组半桥与一组buck电路进行开关复用,将反极性四开关buck‑boost扩展为两路输出。本发明具有简化的电路结构和少量的器件数量,并且可以避免各输出端口间的功率耦合。

    高频逆变系统及控制方法
    48.
    发明授权

    公开(公告)号:CN113162453B

    公开(公告)日:2022-11-29

    申请号:CN202110423588.1

    申请日:2021-04-20

    Abstract: 高频逆变系统及控制方法,解决了现有高频逆变系统阻抗压缩效果不好的问题,属于功率变换技术领域。本发明高频逆变系统包括高频逆变器和三端口阻抗网络,高频逆变器将直流电压转换为两相交流电压,并将两相电流信号输入至三端口阻抗网络;高频逆变系统的控制方法包括:确定三端口阻抗网络中六个无源元件的大小;根据无源元件的大小确定电流iU和iL的相位∠iU和∠iL的解集;通过在∠iU和∠iL的解集得到不同的iU和iL;根据负载电压vN、负载电流iN确定对应的iU、iL、∠iU、∠iL得到T型网络的输入端电压幅值和相位大小,根据T型网络的输入端电压幅值和相位大小控制高频逆变器的输出,实现阻抗压缩控制。

    基于谐振开关电容的两通道LED驱动器

    公开(公告)号:CN110972355B

    公开(公告)日:2022-03-22

    申请号:CN201911320981.7

    申请日:2019-12-19

    Abstract: 一种基于谐振开关电容的两通道LED驱动器,属于LED驱动技术领域。本发明针对现有LED驱动的无源均流技术中,随着LED支路增加使电路的复杂度增加,影响均流精度的问题。包括:一个半桥电路两个桥臂的连接点引出线连接开关电容Cr的一端,开关电容Cr的另一端连接缓冲电感Lr的一端,缓冲电感Lr的另一端连接二极管D1的阴极,同时连接二极管D2的阳极;另一个半桥电路两个桥臂的连接点引出线接地;二极管D1的阳极与接地点之间连接一路待驱动LED;二极管D2的阴极与接地点之间连接另一路待驱动LED;所述一路待驱动LED与输出电容C01并联,另一路待驱动LED与输出电容C02并联。本发明基于电容电荷平衡原理实现两条支路LED均流,电路简单,体积小,不需要额外的控制电路。

    基于交错并联Class Φ2电路的隔离型DC/DC变换器

    公开(公告)号:CN112583272A

    公开(公告)日:2021-03-30

    申请号:CN202010002809.3

    申请日:2020-01-02

    Abstract: 本发明提出基于交错并联ClassΦ2电路的隔离型DC/DC变换器,所述变换器包括输入单元、ClassΦ2逆变器单元、带通匹配单元、半波整流单元和输出单元;首先,通过两相电路的交错工作,系统的输入电流将为两相反相工作电路的输入电流之和,因此,经过两相电路输入电流的平均,整个系统的输入电流纹波将大大降低;其次,在相同输出功率的情况下,两相电路中各自的电流将有所降低,这也将降低不必要的电路损耗。除此之外,为了加入电气隔离的功能,同时不增加整个系统的高度,本发明拟采用新型的平面空芯变压器来代替传统的立式变压器,以此保持高频DC/DC变换器体积小、功率密度高的优点。

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