一种单级半桥AC-DC变换器
    41.
    发明公开

    公开(公告)号:CN101499732A

    公开(公告)日:2009-08-05

    申请号:CN200910036831.3

    申请日:2009-01-20

    CPC classification number: Y02P80/112

    Abstract: 本发明提供了一种单级半桥AC-DC变换器,包括输入整流滤波电路、升降压PFC环节、半桥DC-DC变换器环节,半桥DC-DC变换器环节由两个开关管(S1、S2)、两个电容(C1、C2)、变压器(T)与两个二极管(DO1、DO2)构成。所述升降压PFC环节与半桥DC-DC变换器环节共用一开关管S1,通过控制该开关管的占空比使得电感(L)的电流不连续工作从而实现自动功率因数校正的功能,同时实现第一电容(C1)和第二电容(C2)的端电压升压或降压从而限制开关管的电压应力在安全工作范围,而且相对基于半桥的两级AC-DC变换器,使用的开关管较少,开关管承受的电压应力较小,从而降低了电路的成本和体积。

    一种用于模块组合多电平变换器的子模块电路

    公开(公告)号:CN104821734B

    公开(公告)日:2017-10-20

    申请号:CN201510222531.X

    申请日:2015-04-30

    Abstract: 本发明提供一种模块化多电平变换器子模块电路。所述的模块组合多电平变换器(MMC)的子模块电路包括一个直流侧储能电容(C1),三个不带反向二极管的功率开关管和一个功率二极管(D1)。本发明可应用于各类多电平变换器,与传统全桥(MMC)子模块电路相比,采用此新型(MMC)子模块电路的多电平变换器在提高2倍电压利用率的同时,使得变换器所产生的电平数能从原来的n电平增加至3n‑1电平,从而有效降低了输出电压的总谐波畸变率(THD)。

    一种LED集中式直流微网供电系统及供电控制方法

    公开(公告)号:CN103547043B

    公开(公告)日:2015-10-28

    申请号:CN201310549039.4

    申请日:2013-11-07

    CPC classification number: Y02E70/30

    Abstract: 本发明公开了一种LED集中式直流微网供电系统及供电控制方法。该系统供电母线包括正极母线和负极母线;多个电能存储模块、多个LED负载模块、多个风力发电模块、多个光伏发电模块、多个燃料电池模块分别并联接在供电母线上;LED直流微网电源管理模块包括数据采集模块和电脑;该方法通过电源管理模块采集LED负载模块的总负载量和上述各个模块产生的能量,实现合理调配;优先考虑风能和太阳能的前提下,实现电网模块,能量储存模块以及燃料电池模块的合理利用。本发明既能解决LED灯负载的需求,又能减少传统供电系统中,交流电能转化成直流电能的能量损耗。在同功率条件下,本发明比现有每个LED灯中集成一个电源的灯具,成本低。

    多模块并联电源装置及其协同控制方法

    公开(公告)号:CN102281013B

    公开(公告)日:2014-06-11

    申请号:CN201110246890.0

    申请日:2011-08-25

    Abstract: 本发明公开了多模块并联电源装置及其协同控制方法,多模块并联电源装置包括N个电源模块,以及分别与N个电源模块连接的数字协同控制模块。协同控制方法中,数字协同控制模块根据主电路的电流、电压和温度检测信号,以及负载需要的电流和电压值,分别产生每个电源模块电流环和电压环控制电路的电流基准值和电压基准值。在电流环或电压环控制电路的控制下,电源装置可以向负载提供恒定的电流或电压,同时保证N个电源模块工作于最优状态。本发明根据负载的需求实现电源装置的恒流或恒压功能,并保证多模块并联系统中每个电源模块工作于合理的电流应力和温度环境,具有冗余能力和高可靠性,适合用作多机并联的大功率电源装置的控制系统。

    一种准Z源直流-直流升压变换器电路

    公开(公告)号:CN103825457A

    公开(公告)日:2014-05-28

    申请号:CN201410062621.2

    申请日:2014-02-24

    Abstract: 本发明提供了一种准Z源直流-直流升压变换器电路,包括电压源,由第一电感、第二电感、第一电容、第二电容和二极管构成的准Z源阻抗网络,MOS管,第三电感,输出电容和负载。本发明所述的准Z源直流-直流升压变换器电路,以电压源,准Z源阻抗网络和MOS管依次串联构成升压电路;以第三电感,输出电容和负载构成输出电路。整个电路结构简单,只有一个MOS管,输入输出共地,具有较高的输出电压增益,且准Z源阻抗网络电容电压应力低,电路不存在启动冲击问题,MOS管开通瞬间,输出电容不会对MOS管造成瞬时电流冲击。

    一种改进型Z源升压DC-DC变换器

    公开(公告)号:CN103633839A

    公开(公告)日:2014-03-12

    申请号:CN201310611112.6

    申请日:2013-11-26

    Abstract: 本发明公开了一种改进型Z源升压DC-DC变换器,包括电压源、Z源阻抗网络、MOS管、第二二极管、输出滤波电容和负载;所述Z源阻抗网络由第一电感、第二电感、第一电容、第二电容和第一二极管构成,所述电压源Vs、Z源阻抗网络及MOS管构成升压电路,第二二极管、输出滤波电容和负载构成输出电路。本发明整个电路结构简单,具有较高的输出电压增益,且Z源阻抗网络电容电压应力低,电路不存在启动冲击问题。

    一种LED集中式直流微网供电系统及供电控制方法

    公开(公告)号:CN103547043A

    公开(公告)日:2014-01-29

    申请号:CN201310549039.4

    申请日:2013-11-07

    CPC classification number: Y02E70/30

    Abstract: 本发明公开了一种LED集中式直流微网供电系统及供电控制方法。该系统供电母线包括正极母线和负极母线;多个电能存储模块、多个LED负载模块、多个风力发电模块、多个光伏发电模块、多个燃料电池模块分别并联接在供电母线上;LED直流微网电源管理模块包括数据采集模块和电脑;该方法通过电源管理模块采集LED负载模块的总负载量和上述各个模块产生的能量,实现合理调配;优先考虑风能和太阳能的前提下,实现电网模块,能量储存模块以及燃料电池模块的合理利用。本发明既能解决LED灯负载的需求,又能减少传统供电系统中,交流电能转化成直流电能的能量损耗。在同功率条件下,本发明比现有每个LED灯中集成一个电源的灯具,成本低。

    一种均流式交流LED灯丝
    48.
    发明授权

    公开(公告)号:CN102042572B

    公开(公告)日:2012-08-08

    申请号:CN201010528538.1

    申请日:2010-11-02

    Abstract: 本发明公开一种均流式交流LED灯丝,包括并联连接的两列导通方向相反的发光二极管模块列(i,ii),每个发光二极管模块列均由分成三组发光二极管(A组、B组、C组)的18个发光二极管采用一种均流式连接结构连接而成,且三组发光二极管均由6个在水平方向上导通方向一致的发光二极管组成。本发明的LED灯丝的发光二极管采用均流式连接结构,正常工作时可以使得每个发光二极管流过相同的电流,使用寿命长;而当发生他发光二极管开路故障时,其它他发光二极管可继续工作,照明灯继续发光,直到有一组中的6个发光二极管同时发生开路故障时,其他发光二极管才停止工作,照明灯熄灭,因而使得LED灯丝的可靠性大大提高。

    带风冷型散热系统的电化学高频开关电源输出整流器

    公开(公告)号:CN102280988A

    公开(公告)日:2011-12-14

    申请号:CN201110245792.5

    申请日:2011-08-25

    Abstract: 本发明公开了一种带风冷型散热系统的电化学高频开关电源输出整流器,包括整流二极管、变压器、风扇、第一散热底板、第二散热底板和铝板,第一散热底板、第二散热底板之间连接有多个相互平行的铜散热片,第一散热底板的顶端和第二散热底板的顶端之间连接有铝板;所述铜散热片平行于第一铝板和第二铝板,变压器安装在铝板和/或第二铝板上,整流二极管的阴极安装在第一散热底板和第二散热底板上,整流二极管的阳极与变压器电连接,多个相互平行的铜散热片之间形成散热风道,风扇安装于散热风道的一端。本发明的整流器结构紧凑,热分布均匀,散热效果好,特别适合用于低压大电流电化学电源的输出整流。

    基于LLC串联谐振的单级单相AC-DC变换器

    公开(公告)号:CN101527520B

    公开(公告)日:2011-06-15

    申请号:CN200910036822.4

    申请日:2009-01-20

    CPC classification number: Y02B70/126 Y02B70/1433 Y02B70/1491

    Abstract: 本发明提供了一种基于LLC串联谐振的单级单相AC-DC变换器,包括一个单相PFC环节、一个LLC串联谐振DC-DC变换器环节和输出滤波电容(CO),所述单相PFC环节与LLC串联谐振DC-DC变换器环节共用第一MOS管和第二MOS管,通过该两个MOS管的切换工作同时实现输入功率因数校正和输出电压调节,并实现所有功率器件的软开关,具有较高的效率。单相PFC变换器与DC-DC变换器共同构成单级单相AC-DC变换器。单相PFC变换器与DC-DC变换器共用一对MOS管,该发明涉及的电路省去了两个输入整流二极管、一个开关管和一个续流二极管,降低了电路的成本和体积,本发明适合用作LCD电源。

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