平面型器件及开关功能电路
    31.
    发明公开

    公开(公告)号:CN117894794A

    公开(公告)日:2024-04-16

    申请号:CN202311686487.9

    申请日:2023-12-04

    Inventor: 王腾飞 庄加才

    Abstract: 本发明涉及电力电子技术领域,公开了平面型器件及开关功能电路,用于对平面型器件中芯片上高频跳动的电位进行屏蔽,减小芯片上高频跳动的电位导致的电磁干扰。平面型器件包括:至少一个芯片和基板;芯片包括衬底;衬底设置在芯片靠近基板的一侧,衬底与基板电连接;芯片远离基板的一侧设置有至少一个源极和至少一个栅极;至少一个源极和至少一个栅极都分别与芯片电连接;基板与目标电位点连接,目标电位点用于保持基板的电位处于低频变化状态或恒定状态。

    一种微型逆变器及控制方法

    公开(公告)号:CN117713522A

    公开(公告)日:2024-03-15

    申请号:CN202311738500.0

    申请日:2023-12-15

    Abstract: 本申请公开了一种微型逆变器及控制方法,包括:控制器、副边桥臂电路、变压器和N个原边H桥电路;变压器包括N个原边绕组和N个副边绕组;N为大于等于2的整数;N个原边H桥电路的输入端连接对应的原边电容;原边H桥电路的输出端连接对应的原边绕组;副边桥臂电路连接副边绕组;控制器,用于获得未连接直流电源的第i原边电容的电压,i为N中的任意一个;将第i原边电容的电压与电压阈值进行比较,电压阈值为副边绕组的电压按照变压器的变比折合到原边绕组的电压;根据比较结果控制第i原边电容的电压与电压阈值一致。原边电容的电压不会一直被充电,不会造成原边电容的电压过高,从而保护原边电容和原边H桥电路中的开关管。

    谐振型双向变换器的控制电路、方法和系统

    公开(公告)号:CN117060732A

    公开(公告)日:2023-11-14

    申请号:CN202310883971.4

    申请日:2023-07-18

    Abstract: 本发明提供了一种谐振型双向变换器的控制电路、方法和系统,该控制电路包括双环调节模块、振荡器、第一移相控制模块和第二移相控制模块;双环调节模块输出调节信号;振荡器输入调节信号,输出频率信号;第一移相控制模块输入频率信号,向变换器的第一驱动电路输出第一驱动信号,控制同步整流桥臂;第二移相控制模块输入频率信号和参考电压,向第一驱动电路输出第二驱动信号,控制滞后桥臂,第一驱动电路为输出端所在的原边驱动电路或副边驱动电路;振荡器还输出第三驱动信号,以控制第二驱动电路对应的桥臂。该方式可以实现谐振型双向变换器宽电压范围的应用,同时降低工作频率的范围,降低了磁件的损耗与体积,提升了变换器的效率和功率密度。

    CLLC电路的控制方法、装置、设备及存储介质

    公开(公告)号:CN116865574A

    公开(公告)日:2023-10-10

    申请号:CN202310886348.4

    申请日:2023-07-18

    Abstract: 本发明涉及电力电子技术领域,公开了CLLC电路的控制方法、装置、设备及存储介质,用于缓慢增加CLLC电路的输出电压,使得CLLC电路实现平滑无超调软启动,提高CLLC电路的运行稳定性。方法包括:按照预设的第一步长调整CLLC电路的初始原边移相角,得到目标原边移相角;当目标原边移相角小于最小移相角阈值时,解除CLLC电路的副边驱动封波,并将CLLC电路对应的输出电压确定为起始电压;按照预设的第二步长增加起始电压,得到当前输出电压;当当前输出电压大于或等于第一阈值时,根据CLLC电路所处的目标控制模式调整CLLC电路的当前输出电压和对应的延迟时长,直至当前输出电压达到目标输出电压。

    一种TAB变换器及控制方法
    35.
    发明公开

    公开(公告)号:CN116760295A

    公开(公告)日:2023-09-15

    申请号:CN202310692033.6

    申请日:2023-06-09

    Abstract: 本申请公开了一种TAB变换器及控制方法,包括:通过三个桥臂电路分别对应的预设占空比分别控制各桥臂电路中的开关管零电流开通或零电压开通,其中,三个桥臂电路分别对应的预设占空比是将三个桥臂电路进行三角形变换后,分别根据三个桥臂电路的中点电压得到。由于在现有技术中,难以通过移相角补偿的方式实现TAB变换器的开关管软开通,本申请通过将三个桥臂电路进行三角形型变换,将原有的TAB变换器的拓扑等效为三个DAB变换器的拓扑,基于DAB变换器的运行特性,通过三角形型变换后的三个桥臂电路的中点电压确定三个桥臂电路分别对应的预设占空比,即可控制个桥臂电路的开关管实现软开通,提高运行效率,且降低开关管的损耗。

    重复控制器参数整定方法及功率变换器

    公开(公告)号:CN116544937A

    公开(公告)日:2023-08-04

    申请号:CN202310499445.8

    申请日:2023-05-04

    Abstract: 本发明涉及一种重复控制器参数整定方法及功率变换器,该方法包括:获取用户发送的参数整定指令;根据参数整定指令,获取基于重复控制器的谐波电流抑制系统在重复控制器的各个参数取值组合下的综合性能指标值;综合性能指标值根据系统在与该综合性能指标值对应的参数取值组合下的THD值和系统稳定性指标值计算出;根据各个综合性能指标值,在各个参数取值组合中选取目标参数取值组合。本发明中,由于综合性能指标值能够同时反映系统的THD值和稳定性,进而,本申请根据各个综合性能指标值,在各个参数取值组合中选取目标参数取值组合,使得本申请的参数整定结果能够兼顾系统的THD性能和稳定性。

    单级三端口磁集成拓扑、车载充电机及其控制方法

    公开(公告)号:CN116155122A

    公开(公告)日:2023-05-23

    申请号:CN202310248243.6

    申请日:2023-03-10

    Abstract: 本申请提供一种单级三端口磁集成拓扑、车载充电机及其控制方法,单级三端口磁集成拓扑中,交流侧变换电路在实现对于单级三端口磁集成拓扑交流侧的电压极性变换处理的基础之上,通过采用矩阵变换结构,能够代替现有技术中额外的PFC整流电路实现功率因数校正功能,进而可以省略现有技术中的PFC整流电路及相应的PFC电感和后级中间母线正负极之间的大容值电解电容,减少器件,提高功率密度;而且,省略了PFC整流电路后的单级变换结构,相比于现有技术减少了一级功率变换,进而可以提高变换效率,并简化控制方案。而且,其高压侧通过低阻抗设计,可以控制高压侧变换电路实现变压器端口电压钳位,从而实现端口功率解耦,降低控制复杂度。

    单级功率变换电路及其应用装置和控制方法

    公开(公告)号:CN116155121A

    公开(公告)日:2023-05-23

    申请号:CN202310248227.7

    申请日:2023-03-10

    Abstract: 本申请提供一种单级功率变换电路及其应用装置和控制方法,该单级功率变换电路,在三相矩阵变换电路与该单级功率变换电路的交流端口之间增加切换电路,该切换电路在受控后能够将交流端口接入的单相交流电或者三相交流电传输至该三相矩阵变换电路,以使该单级功率变换电路能够在单相电和三相电不同工况下正常工作,实现对于单相和三相应用场合的复用;通过控制切换电路中开关的工作状态,可以实现三相与单相电路正常工作;另外,通过设置变压器原边串联连接的附加绕组及相应的开关,还可以实现单三相交流电不同输入电压与输出电压相匹配。

    一种双向直流充电桩
    39.
    发明公开

    公开(公告)号:CN116061732A

    公开(公告)日:2023-05-05

    申请号:CN202310241814.3

    申请日:2023-03-09

    Abstract: 本申请提供一种双向直流充电桩,其供电系统中,交流供电模块和直流供电模块分别提供一路供电对顶输出至整机系统供电单元;该交流供电模块还提供一路供电,独立输出至用电系统;而且,该交流供电模块的额定功率大于该直流供电模块的额定功率,且两者之差大于预设值;也即,用电系统中用电需求较大的部分由交流供电模块独立负责提供;即便直流供电模块工作时,也无需提供这一部分功率,大大减小其转换功率,使供电系统的电路可以简化,进而可以减少冗余,降低成本,减小尺寸。而且,还可省去较大功率由直流供电模块提供时主电路由交流端口到直流端口进行正向功率传输的能量损失,提高系统效率。

    车载电源及其供电与控制系统、供电与控制方法

    公开(公告)号:CN115009023B

    公开(公告)日:2023-03-28

    申请号:CN202210942821.1

    申请日:2022-08-08

    Abstract: 本申请提供一种车载电源及其供电与控制系统、供电与控制方法,该供电与控制系统设置有两个电源转换模块,其中,第一电源转换模块的输出电能至少用于维持控制模块实现信号处理功能及对于DC/DC电路的控制功能,而第二电源转换模块的输出电能至少用于维持对于OBC的采样模块和驱动模块的供电;也即,本申请至少独立提供OBC运行所需的部分供电;而且,第一电源转换模块具备休眠唤醒功能,在接收到外部唤醒信号时即可转换为正常工作模式;而第二电源转换模块只有在控制模块根据外部唤醒信号,确定需要OBC运行时,才会由开关控制模块被控动作,而使自身工作;进而减少了仅需要DC/DC电路工作时,OBC运行所需的部分供电,降低了供电损耗。

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