准谐振反激变换器的同步整流控制系统及方法

    公开(公告)号:CN111953211B

    公开(公告)日:2022-03-11

    申请号:CN201910485826.4

    申请日:2019-06-05

    Abstract: 本发明涉及一种准谐振反激变换器的同步整流控制系统及方法,所述控制系统包括:开关管电压采样电路,用于对所述开关管的输出端电压进行采样,得到开关管采样电压;采样计算模块,用于根据所述开关管采样电压和预设关系,得到死区时间;所述预设关系是所述开关管在一个开关周期的导通时间内,所述开关管采样电压低于第一预设值的时长与所述死区时间的对应关系,所述死区时间是所述开关管关断到所述同步整流管打开的时间;控制模块,接收所述死区时间,并根据所述死区时间对所述同步整流管进行开关控制。本发明能够实现死区时间的自适应控制。

    用于DCM模式下反激电源的峰值电流模数字控制系统及方法

    公开(公告)号:CN110677046A

    公开(公告)日:2020-01-10

    申请号:CN201910898838.X

    申请日:2019-09-23

    Applicant: 东南大学

    Abstract: 本发明公开了用于DCM模式下反激电源的峰值电流模数字控制系统及方法,属于发电、变电或配电的技术领域。该方法在增加了一个用于采样反激电源输入电压的同相辅助绕组,通过对反激电源同相辅助绕组电压和反激电源输入电压模拟采样值的偏差进行波形分析计算同相辅助绕组电压超过反激电源输入电压模拟采样值的高电平时长,根据高电平时长的变化更新反激电源输入电压数字采样值,以更新后的输入电压数字采样值为开关管导通时间的计算依据,能够消除采样电阻引入的额外功耗,提高控制精度,同样消除由于误触发而引入的不稳定性。

    一种强制谐振反激变换器及零电压开关自适应控制方法

    公开(公告)号:CN113193758B

    公开(公告)日:2022-04-12

    申请号:CN202110490737.6

    申请日:2021-05-06

    Applicant: 东南大学

    Abstract: 本发明公开了一种强制谐振反激变换器及零电压开关自适应控制方法,属于发电、变电或配电的技术领域。反激变换器包括主电路和控制电路。控制电路包括数字恒压多模式模块和零电压开关模块。数字恒压多模式模块用于控制输出电压恒定不变,包括双线采样模块、PI补偿模块、模式判断模块、控制电压模块和开关驱动模块。零电压开关模块用于控制强制谐振管的开启以及关断时刻,包括采样模块、零电压开关自适应算法模块、强制谐振使能模块、过零检测和开关驱动模块。通过该自适应控制算法可实现强制谐振管的智能导通和关断,在全电压范围内实现零电压开关,相比于传统无法精准实现零电压开关的简单控制算法,大幅降低开关损耗,提升效率。

    一种反激变换器及实现零电压开关的控制方法

    公开(公告)号:CN111525801B

    公开(公告)日:2021-03-23

    申请号:CN202010294752.9

    申请日:2020-04-15

    Applicant: 东南大学

    Abstract: 本发明公开了一种反激变换器及实现零电压开关的控制方法,属于发电、变电或配电的技术领域。反激变换器包括主电路和控制电路。主电路包括变压器,变压器原边绕组与第一开关管串联,副边绕组与第二开关管串联,强制谐振绕组和第三开关管、强制谐振电容串联,采样绕组与电阻串联用于电压采样;控制电路一方面与第一开关管的控制端连接,用于控制第一开关管的导通和关断;另一方面与第三开关管的控制端连接,用于控制第三开关管的导通和关断。本申请通过控制第三开关管的导通和关断能够实现第一开关管的零电压导通,相比于传统反激电路,大幅降低开关损耗,提升效率。

    一种反激变换器及实现零电压开关的控制方法

    公开(公告)号:CN111525801A

    公开(公告)日:2020-08-11

    申请号:CN202010294752.9

    申请日:2020-04-15

    Applicant: 东南大学

    Abstract: 本发明公开了一种反激变换器及实现零电压开关的控制方法,属于发电、变电或配电的技术领域。反激变换器包括主电路和控制电路。主电路包括变压器,变压器原边绕组与第一开关管串联,副边绕组与第二开关管串联,强制谐振绕组和第三开关管、强制谐振电容串联,采样绕组与电阻串联用于电压采样;控制电路一方面与第一开关管的控制端连接,用于控制第一开关管的导通和关断;另一方面与第三开关管的控制端连接,用于控制第三开关管的导通和关断。本申请通过控制第三开关管的导通和关断能够实现第一开关管的零电压导通,相比于传统反激电路,大幅降低开关损耗,提升效率。

    准谐振反激变换器的同步整流控制系统及方法

    公开(公告)号:CN111953211A

    公开(公告)日:2020-11-17

    申请号:CN201910485826.4

    申请日:2019-06-05

    Abstract: 本发明涉及一种准谐振反激变换器的同步整流控制系统及方法,所述控制系统包括:开关管电压采样电路,用于对所述开关管的输出端电压进行采样,得到开关管采样电压;采样计算模块,用于根据所述开关管采样电压和预设关系,得到死区时间;所述预设关系是所述开关管在一个开关周期的导通时间内,所述开关管采样电压低于第一预设值的时长与所述死区时间的对应关系,所述死区时间是所述开关管关断到所述同步整流管打开的时间;控制模块,接收所述死区时间,并根据所述死区时间对所述同步整流管进行开关控制。本发明能够实现死区时间的自适应控制。

    一种开关电源电路
    7.
    发明授权

    公开(公告)号:CN111628654B

    公开(公告)日:2023-11-24

    申请号:CN201910151825.6

    申请日:2019-02-28

    Abstract: 本发明涉及一种开关电源电路,包括:主电路和控制电路,主电路包括变压器,变压器原边绕组与第一开关管串联,副边绕组与第二开关管串联,谐振电容连接于第二开关管和副边绕组之间且与副边绕组并联;控制电路一方面与第一开关管的控制端连接,用于控制第一开关管导通与关断,另一方面与第二开关管的控制端连接,用于在第一开关管导通期间,当副边电流为下降至零时,控制第二开关管关断,以及在第二开关管关断期间,当谐振电容充电时,控制第二开关管导通。上述开关电源,使用开关管进行整流,相比于传统的二极管整流,可以降低电路的整流损耗。

    一种强制谐振反激变换器及零电压开关自适应控制方法

    公开(公告)号:CN113193758A

    公开(公告)日:2021-07-30

    申请号:CN202110490737.6

    申请日:2021-05-06

    Applicant: 东南大学

    Abstract: 本发明公开了一种强制谐振反激变换器及零电压开关自适应控制方法,属于发电、变电或配电的技术领域。反激变换器包括主电路和控制电路。控制电路包括数字恒压多模式模块和零电压开关模块。数字恒压多模式模块用于控制输出电压恒定不变,包括双线采样模块、PI补偿模块、模式判断模块、控制电压模块和开关驱动模块。零电压开关模块用于控制强制谐振管的开启以及关断时刻,包括采样模块、零电压开关自适应算法模块、强制谐振使能模块、过零检测和开关驱动模块。通过该自适应控制算法可实现强制谐振管的智能导通和关断,在全电压范围内实现零电压开关,相比于传统无法精准实现零电压开关的简单控制算法,大幅降低开关损耗,提升效率。

    一种开关电源电路
    9.
    发明公开

    公开(公告)号:CN111628654A

    公开(公告)日:2020-09-04

    申请号:CN201910151825.6

    申请日:2019-02-28

    Abstract: 本发明涉及一种开关电源电路,包括:主电路和控制电路,主电路包括变压器,变压器原边绕组与第一开关管串联,副边绕组与第二开关管串联,谐振电容连接于第二开关管和副边绕组之间且与副边绕组并联;控制电路一方面与第一开关管的控制端连接,用于控制第一开关管导通与关断,另一方面与第二开关管的控制端连接,用于在第一开关管导通期间,当副边电流为下降至零时,控制第二开关管关断,以及在第二开关管关断期间,当谐振电容充电时,控制第二开关管导通。上述开关电源,使用开关管进行整流,相比于传统的二极管整流,可以降低电路的整流损耗。

    用于DCM模式下反激电源的峰值电流模数字控制系统及方法

    公开(公告)号:CN110677046B

    公开(公告)日:2020-06-16

    申请号:CN201910898838.X

    申请日:2019-09-23

    Applicant: 东南大学

    Abstract: 本发明公开了用于DCM模式下反激电源的峰值电流模数字控制系统及方法,属于发电、变电或配电的技术领域。该方法在增加了一个用于采样反激电源输入电压的同相辅助绕组,通过对反激电源同相辅助绕组电压和反激电源输入电压模拟采样值的偏差进行波形分析计算同相辅助绕组电压超过反激电源输入电压模拟采样值的高电平时长,根据高电平时长的变化更新反激电源输入电压数字采样值,以更新后的输入电压数字采样值为开关管导通时间的计算依据,能够消除采样电阻引入的额外功耗,提高控制精度,同样消除由于误触发而引入的不稳定性。

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