一种高增益隔离型准Z源软开关DC-DC变换器

    公开(公告)号:CN117277824B

    公开(公告)日:2024-01-30

    申请号:CN202311551228.5

    申请日:2023-11-21

    Abstract: 本发明属于DC‑DC变换设备技术领域,涉及一种高增益隔离型准Z源软开关DC‑DC变换器,包括直流电源Vg、输入储能电感L1、箝位单元、双耦合绕组、第一二极管D1、第二二极管D2、第三储能电容C3、第四储能电容C4和负载单元。双耦合绕组等效为匝比N1:N2的理想变压器,利用耦合电感充放电,对占空比D和匝比n进行自由调节,实现高电压转换。有源开关管和二极管均实现了软开关功能,整个电路的无源元件相对较少,进一步减少了整体损耗,提高了整个变换器的效率,降低了成本。

    一种功率电感分数阶模型参数测量方法

    公开(公告)号:CN116702674A

    公开(公告)日:2023-09-05

    申请号:CN202310618477.5

    申请日:2023-05-29

    Abstract: 本发明提出一种功率电感分数阶模型参数测量方法,包括以下步骤:1、构建目标功率电感的分数阶模型,用模型参数表达功率电感总阻抗;2、设计实验采集功率电感的实验电流阶跃响应;3、数值计算功率电感的理论电流时域阶跃响应;4、采集n个离散时刻的实验电流和理论电流,构成n组样本数据;5、基于样本数据建立拟合参数的目标函数,并通过PSO粒子群算法,对目标函数进行优化,获得电感参数最优解。本发明提出的方法对实验设备要求低,可操作性强,能够实现电感分数阶参数的精准测量,使得分数阶模型能更准确地描述功率电感在中低频率、长期瞬态和阶跃响应下的动态特性。

    一种高电压增益DC-DC直流变换器

    公开(公告)号:CN113394975B

    公开(公告)日:2022-08-05

    申请号:CN202110867912.9

    申请日:2021-07-30

    Inventor: 丁新平

    Abstract: 本发明公开了一种高电压增益DC‑DC直流变换器,包括直流电源、功率开关管、三绕组耦合电感、电容和输出电路;控制功率开关管的导通或截止控制电路工作状态的切换,从而控制直流电源是否向耦合电感和电容提供电路工作需要的能量,通过改变控制功率开关管占空比的大小以及耦合绕组的匝比,实现输入输出电压增益的变化,由输出电路输出。本发明通过改变三绕组耦合电感的匝数比,实现输出电压对所述直流电源电压的升压变换,可以有效避免出现极限占空比的情况,使用较小的占空比实现高输出电压的转换功能;由于本发明结构可以有效的降低电路中器件的电压应力,减少损耗,提高电路的整体工作效率。

    一种基于改进型准Z源网络的单开关DC-DC变换器

    公开(公告)号:CN117674591B

    公开(公告)日:2024-04-16

    申请号:CN202410125853.1

    申请日:2024-01-30

    Abstract: 本发明公开了一种基于改进型准Z源网络的单开关DC‑DC变换器,包括直流输入电源#imgabs0#、储能电感L1、第一二极管D1、第二二极管D2、第三二极管D3、第四二极管D4、第一电容C1、第一输出电容Co1、第二输出电容Co2、第三输出电容Co3、第四输出电容Co4、功率开关管S、负载R和三绕组耦合电感L2a、L2b、L2c;储能电感L1、功率开关管S、第一电容C1、耦合电感L2a、L2b,第一二极管D1和第一输出电容Co1共同构成改进型准Z源网络,不仅继承了准Z源变换器输入电流连续、电路无源箝位的优势,还结合耦合电感的使用,具有优秀的升压能力。本发明仅利用一个开关管并实现了所有有源器件的软开关特性,降低开关损耗,减少电路中电磁干扰及提高变换器效率与可靠性。

    一种集成L-C-S储能单元的DC-DC变换器

    公开(公告)号:CN117856613A

    公开(公告)日:2024-04-09

    申请号:CN202410031603.1

    申请日:2024-01-09

    Abstract: 本发明公开了一种集成L‑C‑S储能单元的DC‑DC变换器,属于DC‑DC变换设备领域,包括直流电源、储能电感、第一开关管、第二开关管、耦合电感单元、第一储能电容、第二储能电容、第三储能电容、第一二极管、第二二极管、第三二极管、第四二极管以及负载单元,基于耦合电感的L‑C‑S储能单元由耦合电感一次绕组,第一储能电容和第二开关管构成;耦合电感二次绕组、第二储能电容、第一二极管、第二二极管和输出二极管构成后级升压单元。本发明通过集成L‑C‑S储能单元,充分发挥了耦合电感的升压能力,在适中的耦合电感匝比n和占空比D时能够实现高电压增益,同时降低了损耗和磁性元件的体积,实现了高效率、低纹波、结构简单的特点。

    一种基于耦合绕组单元的三电平升压型直流变换拓扑

    公开(公告)号:CN109327136B

    公开(公告)日:2024-02-06

    申请号:CN201811443772.7

    申请日:2018-11-29

    Abstract: 本发明属于DC‑DC变换设备技术领域,涉及一种基于耦合绕组单元的三电平升压型直流变换拓扑,所述基于耦合绕组单元的三电平升压型直流变换拓扑包括耦合绕组单元、三电平变换单元和箝位单元,其中耦合绕组单元包括第一电感、第二电感、第三电感、第一二极管和第二二极管;三电平结构单元包括第一开关管、第二开关管、第一输出电容、第二输出电容和中点连接线,箝位单元包括第一箝位二极管和第二箝位二极管;其结构简单,使用安全方便,输出效率高,可以达到90%的整机效率。

    一种新型倍压-Z源逆变器

    公开(公告)号:CN110165915B

    公开(公告)日:2024-01-12

    申请号:CN201910294031.5

    申请日:2019-04-12

    Abstract: 本发明属于直流‑交流逆变设备技术领域,涉及一种新型倍压‑Z源逆变器,第一绕组的同名端与直流电源正极相连,另一端与第一电容的负极以及第一二极管的正极相连,第一电容的正极与第二绕组的异名端及第二二极管的负极相连,第二绕组的同名端与第一二极管的负极及第二电容的负极相连,第二电容的正极与第二二极管的负极相连;三相电压型桥式逆变电路单元由六个带反并联二极管的功率开关管组成,用于接受外部设备提供的开关信号;整体结构设计合理,操作简单,升压电路和逆变电路相结合的结构,减小了元器件的数量,提高了电路的概率密度,降低了生产成本和故障率,适用于高增益升压逆变场合。

    一种高增益非隔离DC-DC变换器
    8.
    发明公开

    公开(公告)号:CN116545221A

    公开(公告)日:2023-08-04

    申请号:CN202310590686.3

    申请日:2023-05-23

    Abstract: 本发明公开了一种高增益非隔离DC‑DC变换器,包括直流电源Vg、开关管S1、耦合电感单元、输入储能电感L1、第一储能电容C1、第二储能电容C2、第三储能电容C3、第四储能电容C4、第一二极管D1、第二二极管D2、第三二极管D3以及负载单元,其中耦合电感单元包括第一耦合电感N1、第二耦合电感N2、励磁电感Lm和漏感Lk,输入储能电感L1、第一储能电容C1、第一二极管D1、第二储能电容C2和第一耦合电感N1构成准Z源结构,第二二极管D2、第三储能电容C3和第一耦合电感N1构成倍压单元。本发明通过合理设计耦合电感的匝比和占空比D来提升电压增益,将设计自由度增加一倍,具有较大的设计空间,在较小的占空比下就可以达到较高的电压增益。

    一种功率器件老化测试用纯硬件实现控制电路及控制方法

    公开(公告)号:CN115561560A

    公开(公告)日:2023-01-03

    申请号:CN202211295894.2

    申请日:2022-10-21

    Abstract: 本发明公开了一种功率器件老化测试用纯硬件实现控制电路及控制方法,包括信号发生器,信号发生器连接闭环电流信号控制电路和信号产生电路,闭环电流控制电路用于监测被测功率器件的负载电流,在负载发生短路后,控制负载的电流处于恒定值,控制被测功率器件进入短路限流状态;信号产生电路接收信号发生器发出的方波信号进行延迟后传送至被测功率器件的负载,控制负载在额定状态和短路之间切换。本发明利用简单的硬件电路和信号发生器产生功率器件重复短路限流测试用控制信号,具有高可靠、低成本、设计方法简单、实施门槛低等优势。

    一种高增益隔离型准Z源软开关DC-DC变换器

    公开(公告)号:CN117277824A

    公开(公告)日:2023-12-22

    申请号:CN202311551228.5

    申请日:2023-11-21

    Abstract: 本发明属于DC‑DC变换设备技术领域,涉及一种高增益隔离型准Z源软开关DC‑DC变换器,包括直流电源Vg、输入储能电感L1、箝位单元、双耦合绕组、第一二极管D1、第二二极管D2、第三储能电容C3、第四储能电容C4和负载单元。双耦合绕组等效为匝比N1:N2的理想变压器,利用耦合电感充放电,对占空比D和匝比n进行自由调节,实现高电压转换。有源开关管和二极管均实现了软开关功能,整个电路的无源元件相对较少,进一步减少了整体损耗,提高了整个变换器的效率,降低了成本。

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