一种交直流功率模块热管理系统及方法

    公开(公告)号:CN115479691B

    公开(公告)日:2024-07-02

    申请号:CN202210858716.X

    申请日:2022-07-21

    Abstract: 本发明提供一种交直流功率模块热管理系统及方法,根据不同功率等级的功率开关模块的温升大小,在散热器风道进风口附近选取温度相对均衡的功率开关模块的组合放置方式,并在合适的位置安装温度传感器以实时监控散热器温度状态,通过间歇模式调整功率模块的工作状态将系统温度控制在合适的范围内,在保证结构紧凑的基础上提高系统的散热效率,通过电流传感器进行电流监测,电流为影响功率的主要因素,对未来一段时间的温升起到一定的预警作用,通过电压传感器进行功率开关管的电压监测,因高温环境下,功率管耐压会受到影响,需要和温度传感器采集到的实时温度进行联合监测预警,使器件一直工作在安全工作范围内。

    LLC谐振变换器
    3.
    发明授权

    公开(公告)号:CN114977827B

    公开(公告)日:2024-11-22

    申请号:CN202210663625.0

    申请日:2022-06-14

    Abstract: 本发明提供一种LLC谐振变换器,属于谐振变换器技术领域,包括串联谐振电感、并联谐振电感及谐振电容,所述串联谐振电感Lr选型,用于LLC谐振变换器中串联谐振电感设计;所述并联谐振电感Lp选型,用于LLC谐振变换器中并联谐振电感设计;所述谐振电容Cr选型,用于LLC谐振变换器中谐振电容设计。本发明在提高了功率变换器的开关频率的同时,保证了低开关损耗,保证了变换器效率;提高了设备功率密度,减小了设备体积,利于大功率电子设备向高频化、小型化、轻量化方向发展;实现了原边功率开关管零电压开通和副边二极管零电流关断,保证了变换器的传递效率。

    LLC谐振变换器
    4.
    发明公开

    公开(公告)号:CN114977827A

    公开(公告)日:2022-08-30

    申请号:CN202210663625.0

    申请日:2022-06-14

    Abstract: 本发明提供一种LLC谐振变换器,属于谐振变换器技术领域,包括串联谐振电感、并联谐振电感及谐振电容,所述串联谐振电感Lr选型,用于LLC谐振变换器中串联谐振电感设计;所述并联谐振电感Lp选型,用于LLC谐振变换器中并联谐振电感设计;所述谐振电容Cr选型,用于LLC谐振变换器中谐振电容设计。本发明在提高了功率变换器的开关频率的同时,保证了低开关损耗,保证了变换器效率;提高了设备功率密度,减小了设备体积,利于大功率电子设备向高频化、小型化、轻量化方向发展;实现了原边功率开关管零电压开通和副边二极管零电流关断,保证了变换器的传递效率。

    变换器均压均流性能分析方法

    公开(公告)号:CN114977788B

    公开(公告)日:2024-11-22

    申请号:CN202210663626.5

    申请日:2022-06-14

    Abstract: 本发明提供一种变换器均压均流性能分析方法,属于谐振变换器技术领域,当功率开关管在开关的过程中开关速度不一致时,如果两个串联的功率开关管两端的电压一定的话,则先开通的功率开关管两端电压先降下来,后开通的功率开关管承受全部的电压,则利用动态均压性能分析方法分析每个功率开关管承受的电压均衡度;当电路稳定运行时,则利用稳态均压性能分析方法分析每个功率开关管承受的电压均衡度。本发明采用简化的小信号模型,即基于Boost_LLC二阶简化小信号模型能够将此类系统的分析在实际能够得到应用;均压均流分析从稳态性能和动态性能分析使得系统分析更加全面;均压均流性能分析考虑到电容、电感等多种参数不匹配造成的影响。

    变换器均压均流性能分析方法

    公开(公告)号:CN114977788A

    公开(公告)日:2022-08-30

    申请号:CN202210663626.5

    申请日:2022-06-14

    Abstract: 本发明提供一种变换器均压均流性能分析方法,属于谐振变换器技术领域,当功率开关管在开关的过程中开关速度不一致时,如果两个串联的功率开关管两端的电压一定的话,则先开通的功率开关管两端电压先降下来,后开通的功率开关管承受全部的电压,则利用动态均压性能分析方法分析每个功率开关管承受的电压均衡度;当电路稳定运行时,则利用稳态均压性能分析方法分析每个功率开关管承受的电压均衡度。本发明采用简化的小信号模型,即基于Boost_LLC二阶简化小信号模型能够将此类系统的分析在实际能够得到应用;均压均流分析从稳态性能和动态性能分析使得系统分析更加全面;均压均流性能分析考虑到电容、电感等多种参数不匹配造成的影响。

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