一种两路并联自均流LLC谐振变换器

    公开(公告)号:CN116470742A

    公开(公告)日:2023-07-21

    申请号:CN202310425516.X

    申请日:2023-04-20

    Applicant: 燕山大学

    Abstract: 本发明公开了一种两路并联自均流LLC谐振变换器,涉及变换器领域,本发明的变换器具有自动均流能力,利用二次侧四个不控整流电路之间的串并联结构,实现了并联的两路LLC谐振变换器的自动均流,无需额外的辅助均流的元器件,通过引入四个容值相同且均为容值较小的薄膜电容C1~C4,两路可交错驱动导通,使得输出电流低纹波,提高输出电流质量;且由于每路变换器都由传统拓扑下的一个变压器分裂成两个变压器的组合形式,因此每个变压器相比较传统的LLC谐振变换器并联拓扑,体积小、匝数少,且能减小二次侧电压应力,若电路中不添加四个解耦电容C1~C4,两路控制开关网络只能实现同相或反相驱动导通。

    一种可变结构组合型LLC谐振变换器

    公开(公告)号:CN112234835B

    公开(公告)日:2022-01-18

    申请号:CN202011065713.8

    申请日:2020-09-30

    Applicant: 燕山大学

    Abstract: 本发明公开了一种可变结构组合型LLC谐振变换器。该变换器包括直流源、方波发生器、组合谐振电路、组合变压器、组合整流滤波电路、负载,组合谐振电路包括第一LLC谐振电路和第二LLC谐振电路;组合变压器包括第一变压器和第二变压器;直流源与方波发生器相连;方波发生器与组合谐振电路相连,组合谐振电路与组合变压器的原边相连,组合变压器的副边与组合整流滤波电路相连;组合整流滤波电路与负载相连。本发明的可变结构组合型LLC谐振变换器可以组合变换出四种工作模式,能够拓宽变换器的增益范围,模式过渡能够保证稳定输出,增加的整流器件没有增加导通损耗,保留了LLC谐振变换器的优势。

    一种双向谐振变换器
    3.
    发明授权

    公开(公告)号:CN109217681B

    公开(公告)日:2021-01-26

    申请号:CN201811414184.0

    申请日:2018-11-26

    Applicant: 燕山大学

    Abstract: 本发明公开了本一种双向谐振变换器,包括输入源、逆变器、附加电感、谐振电路、变压器、整流电路、滤波电容和负载;所述逆变器为全桥逆变器,由第一开关管、第二开关管、第三开关管、第四开关管构成;所述谐振电路由谐振电容、谐振电感、陷波器电容、陷波器电感、主电感构成;所述变压器包括原边绕组和副边绕组;所述整流电路为全桥整流电路,由第五开关管、第六开关管、第七开关管、第八开关管构成;该双向变换器正向反向运行时结构对称,工作原理相同,容易实现软开关。

    一种可变结构组合型LLC谐振变换器

    公开(公告)号:CN112234835A

    公开(公告)日:2021-01-15

    申请号:CN202011065713.8

    申请日:2020-09-30

    Applicant: 燕山大学

    Abstract: 本发明公开了一种可变结构组合型LLC谐振变换器。该变换器包括直流源、方波发生器、组合谐振电路、组合变压器、组合整流滤波电路、负载,组合谐振电路包括第一LLC谐振电路和第二LLC谐振电路;组合变压器包括第一变压器和第二变压器;直流源与方波发生器相连;方波发生器与组合谐振电路相连,组合谐振电路与组合变压器的原边相连,组合变压器的副边与组合整流滤波电路相连;组合整流滤波电路与负载相连。本发明的可变结构组合型LLC谐振变换器可以组合变换出四种工作模式,能够拓宽变换器的增益范围,模式过渡能够保证稳定输出,增加的整流器件没有增加导通损耗,保留了LLC谐振变换器的优势。

    一种复合半桥式可重构装置及基于该装置的无线充电系统

    公开(公告)号:CN115118022B

    公开(公告)日:2025-04-22

    申请号:CN202210593141.3

    申请日:2022-05-27

    Applicant: 燕山大学

    Abstract: 本发明公开了一种复合半桥式可重构装置及基于该装置的无线充电系统,属于无线电能传输领域,重构装置具体连接为:直流电源E一端连接S1一端,直流电源E另一端连接c相端子、S3一端及S4一端;S1另一端连接a相端子、A相输出端及S2一端;S2另一端连接b相端子、第一补偿器P1一端及S3另一端;第一补偿器P1另一端连接第二补偿器P2一端及第三补偿器P3一端;S4另一端连接第二补偿器P2另一端;第三补偿器P3另一端连接B相输出端;还提供了两种基于该装置的无线充电系统。本发明开关用量少,增强了系统模式切换的平滑性及快速性,具有独立于耦合机构的可配置的输出恒流值与恒压值,拓展了耦合机构的适用范围。

    半导体激光器脉冲电源微小电流预启动方法

    公开(公告)号:CN108321676B

    公开(公告)日:2020-02-04

    申请号:CN201810072466.0

    申请日:2018-01-25

    Applicant: 燕山大学

    Abstract: 本发明公开了一种半导体激光器脉冲电源微小电流预启动方法,该方法的实现是基于脉冲驱动电源系统;所述脉冲驱动电源系统包括输入电压源Uin、半导体激光器泵浦LD、续流二极管D、电流给定环节、闭环调节电路和采样电阻。该方法内容为:在所述脉冲驱动电源系统产生额定脉冲电流指令以前,预先产生一个较小的电流指令信号,此时半导体激光器不会发射激光,待微小电流控制稳定后,电流给定环节再产生额定脉冲电流的指令信号,然后再控制半导体激光器电流按照额定电流指令信号要求的斜率上升到所需的额定电流值。本发明解决了在脉冲电流上升过程中出现的振荡和过冲问题,以及负载电流相对于指令信号的延迟问题。

    一种LCCLC五元件谐振变换器

    公开(公告)号:CN110336464A

    公开(公告)日:2019-10-15

    申请号:CN201910386821.6

    申请日:2019-05-10

    Applicant: 燕山大学

    Abstract: 本发明公开了一种LCCLC五元件谐振变换器,属于电力电子变换器技术领域。该变换器包括输入源Vin、逆变器、谐振电路、变压器Tr、整流电路、负载电容Co;所述逆变器为全桥逆变器,由第一开关管S1、第二开关管S2、第三开关管S3、第四开关管S4构成;所述谐振电路由串联谐振电容Cs、谐振电感Ls、陷波器电容Cp、陷波器电感Lp、并联电容Cm构成;所述变压器包括原边绕组Np和副边绕组Ns;所述整流电路为全桥整流电路,由第一二极管D1、第二二极管D2、第三二极管D3、第四二极管D4构成;本发明的谐振变换器容易实现软开关。

    一种五元件谐振网络及变换器

    公开(公告)号:CN110233575A

    公开(公告)日:2019-09-13

    申请号:CN201910530392.5

    申请日:2019-06-19

    Applicant: 燕山大学

    Abstract: 本发明提出了一种五元件谐振网络及变换器。本发明的谐振网络的第一LC串联谐振结构和第二LC串联谐振结构组成陷波器,将其应用于谐振变换器可以使电压增益曲线快速衰减,改善增益性能,在相同的频率范围内可以实现更宽电压增益范围的调节,而且不仅可以利用三次谐波传递功率,减少无功环流,提高变换效率,还可以通过提高开关频率实现自然缓启和短路保护,降低控制的复杂性。

    一种多元件谐振变换器
    9.
    发明公开

    公开(公告)号:CN109361320A

    公开(公告)日:2019-02-19

    申请号:CN201811414160.5

    申请日:2018-11-26

    Applicant: 燕山大学

    CPC classification number: H02M3/33569 H02M1/32 H02M3/33523 H02M2001/0058

    Abstract: 本发明公开了一种多元件谐振变换器,包括:直流母线输入电路、方波发生器、谐振电路、变压器、整流滤波电路、负载;所述直流母线输入电路的输出端与所述方波发生器的输入端相连;所述方波发生器的输出端与所述谐振电路的输入端相连,所述谐振电路产生马鞍波的谐振信号,输出端与所述变压器的原边相连;所述变压器的副边与所述整流滤波电路的输入端相连;所述整流滤波电路的输出端与所述负载相连;本发明的多元件谐振变换器的开关管在整个工作范围内和负载条件下可实现零电压开通,增益范围宽,可同时利用基波和三次谐波传递能量。

    半导体激光器脉冲电源微小电流预启动方法

    公开(公告)号:CN108321676A

    公开(公告)日:2018-07-24

    申请号:CN201810072466.0

    申请日:2018-01-25

    Applicant: 燕山大学

    Abstract: 本发明公开了一种半导体激光器脉冲电源微小电流预启动方法,该方法的实现是基于脉冲驱动电源系统;所述脉冲驱动电源系统包括输入电压源Uin、半导体激光器泵浦LD、续流二极管D、电流给定环节、闭环调节电路和采样电阻。该方法内容为:在所述脉冲驱动电源系统产生额定脉冲电流指令以前,预先产生一个较小的电流指令信号,此时半导体激光器不会发射激光,待微小电流控制稳定后,电流给定环节再产生额定脉冲电流的指令信号,然后再控制半导体激光器电流按照额定电流指令信号要求的斜率上升到所需的额定电流值。本发明解决了在脉冲电流上升过程中出现的振荡和过冲问题,以及负载电流相对于指令信号的延迟问题。

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