一种高功率因数无电解电容LED驱动电源及其控制方法

    公开(公告)号:CN109688669B

    公开(公告)日:2021-01-29

    申请号:CN201910180257.2

    申请日:2019-03-11

    Applicant: 福州大学

    Inventor: 林国庆 黄秀玲

    Abstract: 本发明涉及一种高功率因数无电解电容LED驱动电源及其控制方法,包括整流电路、两路交错并联Boost电路、辅助电路和LED负载等;两路交错并联Boost电路工作在电流断续模式,实现功率因数校正功能和恒流控制;辅助电路用于平衡交流输入瞬时功率和直流输出瞬时功率之差,从而避免使用大容量电解电容,可以使用薄膜电容替代电解电容,实现无电解电容LED驱动电源;通过对交错并联Boost电路和辅助电路的协调控制可以实现低纹波输出及对LED负载的恒流控制。

    一种双输入高增益DC/DC变换器

    公开(公告)号:CN109474183B

    公开(公告)日:2020-11-03

    申请号:CN201811591740.1

    申请日:2018-12-25

    Applicant: 福州大学

    Inventor: 林国庆 张宙

    Abstract: 本发明涉及一种双输入高增益DC/DC变换器,其特征在于:包括第一输入端口,第二输入端口,负载端口,第一开关管、第二开关管,第一二极管、第二二极管、第三二极管,第四二极管,第一电感、第二电感,第一电容、第二电容、第三电容和负载。本发明三种工作模式可以替代三个单输入单输出DC/DC变换器,结构简单、可靠性高,且电压增益高于传统单输入单输出升压变换器。

    一种带有泵升电容的双输入高升压比直流变换器

    公开(公告)号:CN111130343A

    公开(公告)日:2020-05-08

    申请号:CN202010051831.7

    申请日:2020-01-17

    Applicant: 福州大学

    Inventor: 林国庆 林思圻

    Abstract: 本发明涉及一种带有泵升电容的双输入高升压比直流变换器。包括第一输入端口,第二输入端口,第一开关管、第二开关管,第一二极管、第二二极管、第三二极管、第四二极管、第五二极管,第一电感、第二电感,第一电容、第二电容、第三电容、第四电容及负载;本发明双输入高升压比直流变换器利用泵升电容提高了电压增益,在一个变换器中就可以实现两个单输入单输出高升压比变换器的功能,而且还可以实现两路同时供电。本发明具有升压比高、变换效率高和可靠性高等优点,非常适合于双输入高升压比直流电压变换场合。

    一种非隔离多路均流全桥LED驱动电路

    公开(公告)号:CN108012385B

    公开(公告)日:2019-12-31

    申请号:CN201810046658.4

    申请日:2018-01-18

    Applicant: 福州大学

    Inventor: 林国庆 张宙

    Abstract: 本发明涉及一种非隔离多路均流全桥LED驱动电路。包括全桥恒流网络、均流网络和LED灯负载电路。所述全桥恒流网络由全桥开关网络和谐振网络组成,该全桥恒流网络具有恒流特性,所述均流网络通过电容均流实现4路LED灯均流工作。本发明所提出的恒流和均流电路,可为4路相同或不同个数的LED灯负载提供恒流和均流输出;具有拓扑结构简单、元件数目少、恒流和均流特性好和易于实现等特点。

    一种单级隔离型无电解电容LED驱动电源及其控制方法

    公开(公告)号:CN110536517A

    公开(公告)日:2019-12-03

    申请号:CN201910922853.3

    申请日:2019-09-27

    Applicant: 福州大学

    Inventor: 林国庆 何海泉

    Abstract: 本发明涉及一种单级隔离型无电解电容LED驱动电源及其控制方法。所述LED驱动电源包括交流输入电源、全桥整流电路、反激式变换电路、辅助电路、LED负载和控制电路。反激式变换电路工作在完全能量传递方式用于实现功率因数校正功能并为LED负载提供恒流输出;辅助电路由辅助开关管、二极管和储能电容组成,用于平衡输入输出之间的瞬时功率并吸收由变压器漏感产生的电压尖峰,从而抑制了LED负载电流的低频纹波,并使变压器漏感能量得到有效利用。本发明可以直接采用薄膜电容替代大容量电解电容,具有高效、高功率因数、长寿命等优点。

    一种非隔离三端口直流开关变换器及其控制方法

    公开(公告)号:CN108233713B

    公开(公告)日:2019-07-09

    申请号:CN201810207173.9

    申请日:2018-03-14

    Applicant: 福州大学

    Inventor: 林国庆 陈山秦

    CPC classification number: Y02E10/566

    Abstract: 本发明涉及一种非隔离三端口直流开关变换器及其控制方法。该变换器包括光伏电池、蓄电池、第一至第四开关管、第一至第五二极管、滤波电感、滤波电容、负载;光伏电池的正极经第一二极管、第一开关管与滤波电感的一端、第四二极管的阴极连接,光伏电池的负极与蓄电池的负极、第四二极管的阳极、第四开关管的第一端、滤波电容的一端、负载的一端连接;蓄电池的正极经第二二极管、第二开关管与滤波电感的一端连接,蓄电池的正极还经第三二极管、第三开关管与滤波电感的另一端、第五二极管的阳极、第四开关管的第二端连接,第五二极管的阴极与滤波电容的另一端、负载的另一端连接。本发明具有成本低、集成度高、变换效率高,工作方式灵活和可靠性高等优点。

    一种双开关高升压比直流变换器

    公开(公告)号:CN109921638A

    公开(公告)日:2019-06-21

    申请号:CN201910179523.X

    申请日:2019-03-11

    Applicant: 福州大学

    Inventor: 林国庆 张宙

    Abstract: 本发明涉及一种双开关高升压比直流变换器。包括直流输入电源,第一开关管、第二开关管,第一二极管、第二二极管、第三二极管,第四二极管、第五二极管,第一电感、第二电感,第一电容、第二电容、第三电容、第四电容、第五电容及负载。本发明的双开关直流变换器与传统的单开关升压变换器相比,在相同的占空比情况下具有更高的升压变比,且开关管电压应力小,控制方便,非常适合于非隔离可再生能源发电系统。

    一种高功率因数无电解电容LED驱动电源及其控制方法

    公开(公告)号:CN109688669A

    公开(公告)日:2019-04-26

    申请号:CN201910180257.2

    申请日:2019-03-11

    Applicant: 福州大学

    Inventor: 林国庆 黄秀玲

    Abstract: 本发明涉及一种高功率因数无电解电容LED驱动电源及其控制方法,包括整流电路、两路交错并联Boost电路、辅助电路和LED负载等;两路交错并联Boost电路工作在电流断续模式,实现功率因数校正功能和恒流控制;辅助电路用于平衡交流输入瞬时功率和直流输出瞬时功率之差,从而避免使用大容量电解电容,可以使用薄膜电容替代电解电容,实现无电解电容LED驱动电源;通过对交错并联Boost电路和辅助电路的协调控制可以实现低纹波输出及对LED负载的恒流控制。

    一种高功率因数LED驱动电源低频纹波抑制方法

    公开(公告)号:CN109496016A

    公开(公告)日:2019-03-19

    申请号:CN201811587273.5

    申请日:2018-12-25

    Applicant: 福州大学

    Abstract: 本发明涉及一种高功率因数LED驱动电源低频纹波抑制方法,提供交流电源、整流电路、单级功率因数校正电路、LED负载以及纹波抑制电路;所述交流电源与所述整流电路的输入端相连,整流电路的正、负输出端分别与所述单级功率因数校正电路的正、负输入端相连,将单级功率因数校正电路的输出与纹波抑制电路的输出并联在一起为LED负载供电。本发明能够抑制LED灯电流的低频纹波,并使漏感能量得到有效利用。

    一种具有漏感能量回收的低纹波LED驱动电源

    公开(公告)号:CN109362159A

    公开(公告)日:2019-02-19

    申请号:CN201811587272.0

    申请日:2018-12-25

    Applicant: 福州大学

    Inventor: 林国庆 苏锦文

    Abstract: 本发明涉及一种具有漏感能量回收的低纹波LED驱动电源,包括整流电路、隔离型交错并联Boost-PFC电路、纹波补偿电路和LED负载;电网电源经整流电路整流后与所述隔离型交错并联Boost-PFC电路相连,所述隔离型交错并联Boost-PFC电路的输出连接至所述LED负载;所述纹波补偿电路包括反激变换器与漏感能量吸收电路;所述漏感能量吸收电路与所述隔离型交错并联Boost-PFC电路电性相连,用以吸收隔离型交错并联Boost-PFC电路中变压器漏感产生的电压尖峰,所述漏感能量吸收电路的输出经所述反激变换器连接至LED负载,为LED负载提供纹波补偿信号。本发明既能实现对输出侧低频纹波的抑制,又提高了变换效率,具有较高的应用价值。

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