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:CN115561560B

    公开(公告)日:2023-09-22

    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。

    应用于直流微电网系统的高升压软开关直流变换器

    公开(公告)号:CN116365878A

    公开(公告)日:2023-06-30

    申请号:CN202310432867.3

    申请日:2023-04-20

    Abstract: 本发明公开了应用于直流微电网系统的高升压软开关直流变换器,包括直流输入单元、储能电感、三绕组耦合电感、准Z源结构、箝位结构、倍压单元结构以及直流输出负载。三绕组耦合电感等效为匝比为N1:N2:N3的理想变压器;利用倍压单元结构的升压能力,配合耦合电感的充放电,对三绕组耦合电感匝比以及开关管占空比D进行共同调节,使直流变换器具有高增益、高灵活度的升压能力;准Z源结构中的二极管替换为开关管,通过其缓冲电容在死区时间内的完全充放电,使有源开关管和二极管实现了软开关功能,电路的无源元件少,变换器的工作效率提高;箝位结构降低了电磁干扰。该变换器整体设计合理,输入电流连续,输入输出共地,采样和控制方便。

    一种高效率高增益准Z源软开关DC-DC变换器

    公开(公告)号:CN113410990A

    公开(公告)日:2021-09-17

    申请号:CN202110867894.4

    申请日:2021-07-30

    Inventor: 丁新平 唯一

    Abstract: 本发明公开了一种高效率高增益准Z源软开关DC‑DC变换器,包括直流电源Vg、储能电感L1、箝位单元、耦合电感单元和负载侧;所述直流电源Vg为储能电感L1提供能量;箝位单元,将耦合电感单元的耦合电感漏感产生的电压尖峰箝位到一固定值,并且将能量传递到负载侧;耦合电感单元利用耦合电感充放电,对占空比D和匝比n进行调节,实现高电压转换。本发明能够通过直通占空比和耦合电感的匝比实现电压增益的任意双调节;有源元件均实现了软开关;无源元件相对较少;在有源箝位电路的作用下,效率和电磁干扰都得到了改善,增加了电路工作的可靠性。

    一种集成开关电容和Y源网络的DC-DC高电压增益变换器

    公开(公告)号:CN112054672B

    公开(公告)日:2025-02-25

    申请号:CN202010908280.1

    申请日:2020-09-02

    Abstract: 本发明属于DC‑DC变换设备技术领域,涉及一种集成开关电容和Y源网络的DC‑DC高电压增益变换器,高通过控制开关导通占空比D实现输入直流电源和输出的能量交换,完成高电压增益,开关电容单元为传统开关电容结构变形得来,且与Y源网络集成结合;Y源单元为三绕组耦合电感组成,通过改变所述耦合绕组的匝数比,实现输出电压对所述直流电源电压的升压变换;其整体结果设计合理,使用安全,操作简单,具有较大的应用潜力,而且使用的器件较少,设计成本低,减少了器件损耗,提高了电路的工作效率,达到了设计要求的理想效果。

    一种集成开关电容电路的单极可升压逆变器

    公开(公告)号:CN112054708B

    公开(公告)日:2024-05-17

    申请号:CN202010908304.3

    申请日:2020-09-02

    Abstract: 本发明属于DC‑AC变换设备技术领域,涉及一种集成开关电容电路的单极可升压逆变电路,储能单元包括开关电容网络和准Z源电容网络两部分,开关模块采用传统逆变桥,上桥壁功率开关管的漏极分别与第二电感和准Z源网络中第二电容的阳极相连;下桥臂功率开关管的源极分别与直流电源的负极、准Z源网络中第一电容的阴极以及开关电容网络中第三电容的阴极相连;无耦合电感单元包括两个不相互耦合的第一电感和第二电感;其电路整体结构设计合理,电学原理可靠,使用安全,环境友好,操作简单,功率密度高,具有较大的应用潜力。

    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:CN117674591A

    公开(公告)日:2024-03-08

    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 、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。

    一种高增益隔离H桥式软开关DC-DC变换器

    公开(公告)号:CN117240103A

    公开(公告)日:2023-12-15

    申请号:CN202311500358.6

    申请日:2023-11-13

    Abstract: 本发明公开了一种高增益隔离H桥式软开关DC‑DC变换器,包括直流输入电压源、储能电感、钳位单元、第二储能电容、双耦合绕组以及整流输出单元;钳位单元包括第一、二、三、四开关管以及第一储能电容;整流输出单元包括第一、二二极管、第三、四储能电容;双耦合绕组包括相互耦合的第一耦合电感和第二耦合电感;该变换器结构简单,对称性强,输入电流连续,具有较高的电压增益;通过H桥式的钳位单元,使得开关管被有源钳位,限制了其电压应力,同时钳位电容也用于升压,提高了器件的利用率,并且变压器一次侧各个开关管都实现了ZVS零电压启动,变压器二次侧二级管由于漏感的存在实现了ZVC零电流启动,使得本发明的损耗下降,从而保证了较高的效率。

    一种准Z源LLC谐振变换器及其控制方法

    公开(公告)号:CN116613986B

    公开(公告)日:2023-09-22

    申请号:CN202310884630.9

    申请日:2023-07-19

    Abstract: 本发明公开了DC‑DC变换设备技术领域的一种准Z源LLC谐振变换器及其控制方法,包括直流电源、储能电感、第一开关管、第一二极管、第二电容、第一耦合变压器、桥臂开关管单元、LLC谐振单元、第二耦合变压器;通过单极性的PWM+PFM控制方法控制变换器中所有开关管的导通时间和频率,将频率控制在谐振点附近;并结合预先设置的桥臂开关管单元的死区时间,令所有源元件均实现软开关,提高了变换器的效率。本发明实现了占空比、开关频率和匝比三自由度调节,避免了高压增益极限占空比与极限频率,能够在增加电路可靠性的同时进一步提高变换器的增益。

    一种准Z源LLC谐振变换器及其控制方法

    公开(公告)号:CN116613986A

    公开(公告)日:2023-08-18

    申请号:CN202310884630.9

    申请日:2023-07-19

    Abstract: 本发明公开了DC‑DC变换设备技术领域的一种准Z源LLC谐振变换器及其控制方法,包括直流电源、储能电感、第一开关管、第一二极管、第二电容、第一耦合变压器、桥臂开关管单元、LLC谐振单元、第二耦合变压器;通过单极性的PWM+PFM控制方法控制变换器中所有开关管的导通时间和频率,将频率控制在谐振点附近;并结合预先设置的桥臂开关管单元的死区时间,令所有源元件均实现软开关,提高了变换器的效率。本发明实现了占空比、开关频率和匝比三自由度调节,避免了高压增益极限占空比与极限频率,能够在增加电路可靠性的同时进一步提高变换器的增益。

    一种少开关、无漏电流单级升压DC/AC变换器及其控制方法

    公开(公告)号:CN113507228B

    公开(公告)日:2022-08-30

    申请号:CN202110920965.2

    申请日:2021-08-11

    Abstract: 本发明公开一种少开关、无漏电流单级升压DC/AC变换器及其控制方法,涉及电力电子变换器技术领域,包括功率开关管S1、S2、S3和S4,二极管D、电感L1、L2和开关电容CC,二极管D的阳极端连接输入电源Uin一端,二极管D的阴极端连接电感L1的一端,开关电容CC一端连接电感L1另一端和功率开关管S1与S4的A端,开关电容CC另一端连接功率开关管S2和S3的C端;同时,本发明在使用时,通过采用的开关管S2和S3在整个周期内以工频方式开关,开关管S1和S4仅在各自工作的半周期内高频动作,控制方式较简单,且选用的高频开关仅需两个,不仅节约了成本,也能很好的减小变换器正常工作时的开关损耗,提高系统的效率。

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