基于比例微分控制器的数模混合线性稳压器系统

    公开(公告)号:CN116107376B

    公开(公告)日:2024-07-12

    申请号:CN202310098852.8

    申请日:2023-01-29

    Abstract: 本发明提供的基于比例微分控制器的数模混合线性稳压器系统,用于控制负载的输出电压,包括:数字控制模块、模拟控制模块、逐次逼近模块以及比例微分控制器;所述数字控制模块用于:受控于所述逐次逼近模块而导通或关断,以对所述输出电压端的输出电压进行一级调节,得到第一输出电压;所述模拟控制模块用于:受控于所述逐次逼近模块而导通或关断,以对所述第一输出电压进行二级调节,得到第二输出电压;所述比例微分控制器用于:检测所述控制信号端输出的控制信号以及所述输出电压端输出的输出电压的大小以及变化趋势,并基于所述控制信号与所述输出电压之间的关系,输出驱动信号,以驱动所述逐次逼近模块。

    一种采用对称双电感混合的σ变换器

    公开(公告)号:CN118589864A

    公开(公告)日:2024-09-03

    申请号:CN202410690363.6

    申请日:2024-05-30

    Abstract: 本发明公开了一种采用对称双电感混合的σ变换器,属于变换器领域。该变换器包括:HSC非稳压子变换器和同相buck‑boost子变换器;HSC非稳压子变换器的两相交错并联,第一电感w1和第二电感w2并联,第一端连接输出端,第二端分别为第一开关节点PH1和第二开关节点PH2;第一开关节点PH1通过第一相低侧开关SL,1接地,第二开关节点PH2通过第二相低侧开关SR,1接地;第一开关节点PH1和第二开关节点PH2分别通过串联的高侧开关连接至输入电压;同相buck‑boost子变换器和HSC非稳压子变换器之间采用σ连接。实现了减少开关和无源器件数量,提高了功率密度,简化控制复杂度的效果。

    一种基于串联电容降压单元的多相可拓展降压变换器

    公开(公告)号:CN118214285A

    公开(公告)日:2024-06-18

    申请号:CN202410421531.1

    申请日:2024-04-09

    Abstract: 本发明公开了一种基于串联电容降压单元的多相可拓展降压变换器,属于降压变换器领域,包括多个串联电容降压变换器;串联电容降压变换器包括:电感L、电容C以及以互补方式驱动的两个开关SH和SL;SH一端作为输入节点,另一端连接C高侧并作为开关节点;SL一端接地,另一端连接C低侧和L高侧,L低侧作为输出节点;第一个串联电容降压变换器的输入节点连接输入电压,其它串联电容降压变换器的输入节点连接前一个串联电容降压变换器的开关节点;最后一个串联电容降压变换器的开关节点通过开关S(n‑1)‑n连接前一个串联电容降压变换器的电容低侧;所有串联电容降压变换器的输出节点连接负载。该降压变换器转换效率高、调节灵活。

    一种二次叠加型降压电路
    4.
    发明公开

    公开(公告)号:CN118174546A

    公开(公告)日:2024-06-11

    申请号:CN202410374563.0

    申请日:2024-03-29

    Abstract: 本发明公开了一种二次叠加型降压电路,属于开关电源变换技术领域,包括:开关管SH1,其第一端接输入电压VIN;电感L1,其第一端接开关管SH1的第二端;开关管SL1,其第一端接开关管SH1的第二端,其第二端接地;电容CF,其第一端接电感L1的第二端;电感L2,其第一端接地,其第二端接电容CF的第二端;开关管SH2,其第一端接电感L1的第二端和电容CF的第一端;开关管SL2,其第一端接电感L2的第二端和电容CF的第二端;电容CO与负载并联,且其第一端接开关管SH2的第二端和开关管SL2的第二端,其第二端接地。它将半桥降压拓扑的输出LC滤波器叠加到电感第一降压拓扑的输入LCL滤波器上,能够提高压降比的同时降低纹波电流。

    密勒平台确定方法及系统、功率管驱动方法及集成芯片

    公开(公告)号:CN116722844A

    公开(公告)日:2023-09-08

    申请号:CN202310529635.X

    申请日:2023-05-11

    Abstract: 本发明提供了密勒平台确定方法及系统、功率管驱动方法及集成芯片;通过M组移相脉冲组和第二时钟信号控制功率管导通阶段栅源电压的采样和模数转换;且各移相脉冲组均对应功率管的一个通断周期;每组移相脉冲组均包括n个依次相邻的移相脉冲,相邻移相脉冲组的各移相脉冲的编号是连续的;对采样和数模转换得到的数字电平信号依次进行后前比较,并根据比较结果判断第一组移相脉冲组的时序与栅源电压的波形是否匹配,以及获取功率管在导通阶段中密勒平台阶段对应的数字电平信号即第一电压信号;重复上述的采样和模数转换,并将采样和数模转换得到的数字电平信号依次和第一电压信号进行比较,以确定密勒平台的起点位置和密勒平台的终点位置。

    一种混合型降压变换器及控制方法

    公开(公告)号:CN118713466A

    公开(公告)日:2024-09-27

    申请号:CN202410809987.5

    申请日:2024-06-21

    Abstract: 本发明公开了一种混合型降压变换器及控制方法,属于电子电路领域。混合型降压变换器包括:第一开关,连接于输入电压与第一飞电容、第二开关以及第七开关的第一端之间;第二开关的第二端与第二飞电容和第五开关的第一端、第九开关的第二端连接;第一飞电容的第二端串联第九开关和第五开关后连接至输出端,并且通过第三开关接地,通过第八开关连接电感;第二飞电容的第二端通过第六开关连接输出端,通过第四开关接地;第七开关的第二端与电感的第一端连接;电感和第六开关的第二端连接至输出端。实现飞电容两端电压自均衡,系统稳定性较高,采用电感、电容双通路供电,电感DCR损耗较低,根据不同工况灵活配置两种工作模式,实现降压比0~1全覆盖。

    多相交错并联buck迟滞比较控制芯片及供电系统

    公开(公告)号:CN116317554A

    公开(公告)日:2023-06-23

    申请号:CN202310218297.8

    申请日:2023-03-07

    Abstract: 本发明提供了一种多相交错并联buck迟滞比较控制芯片及供电系统,包括:buck变换器、探测电路、驱动器、迟滞比较器、门限宽度控制电路;buck变换器、探测电路、驱动器、迟滞比较器、门限宽度控制电路的数量分别为多个,一一对应;多相buck变换器之间为并联设计;迟滞比较器第一输入端接门限中值,输出端接驱动器输入端;驱动器输出端接buck变换器驱动输入端;多相buck变换器输出端相连,作为电压输出端;迟滞比较器与驱动器之间节点还接门限宽度控制电路输入端;迟滞比较器第二输入端还接门限宽度控制电路输出端,门限宽度控制电路的输出作为门限宽度的一半参与控制。本发明门限宽度可控,实现了固定开关频率和交错并联。

    基于比例微分控制器的数模混合线性稳压器系统

    公开(公告)号:CN116107376A

    公开(公告)日:2023-05-12

    申请号:CN202310098852.8

    申请日:2023-01-29

    Abstract: 本发明提供的基于比例微分控制器的数模混合线性稳压器系统,用于控制负载的输出电压,包括:数字控制模块、模拟控制模块、逐次逼近模块以及比例微分控制器;所述数字控制模块用于:受控于所述逐次逼近模块而导通或关断,以对所述输出电压端的输出电压进行一级调节,得到第一输出电压;所述模拟控制模块用于:受控于所述逐次逼近模块而导通或关断,以对所述第一输出电压进行二级调节,得到第二输出电压;所述比例微分控制器用于:检测所述控制信号端输出的控制信号以及所述输出电压端输出的输出电压的大小以及变化趋势,并基于所述控制信号与所述输出电压之间的关系,输出驱动信号,以驱动所述逐次逼近模块。

    一种飞电容电压自平衡的两级电压转换器

    公开(公告)号:CN118842289A

    公开(公告)日:2024-10-25

    申请号:CN202410861371.2

    申请日:2024-06-28

    Abstract: 本发明公开了一种飞电容电压自平衡的两级电压转换器,属于电压转换器领域。该两级电压转换器包括:PWM控制器、同步方波发生器、电流检测模块、第一级转换电路和第二级转换电路;第一级转换电路以固定谐振频率以及固定占空比工作,谐振电感LZVS存储的能量只与输入电压有关;第一级转换电路的输出作为第二级转换电路的输入;第二级转换电路的输出端连接负载;第二级转换电路通过相位节点短接和引入平衡电感实现飞电容自平衡。谐振电感LZVS稳定时,存储的能量与负载电流无关,第一级所有功率器件在一定负载电流范围内都能实现软开关,第二级转换电路的飞电容电压的自平衡控制部分只需调节输出电压,环路简单,降低了系统设计复杂度与总成本。

    一种三端口非隔离高升压变换器及控制方法

    公开(公告)号:CN118842276A

    公开(公告)日:2024-10-25

    申请号:CN202410861416.6

    申请日:2024-06-28

    Abstract: 本发明公开了一种三端口非隔离高升压变换器及控制方法,属于电子电路领域。一种三端口非隔离高升压变换器包括:单向输入端Vin1连接低压再生能源发电系统,将可再生能源转化为电能,并向变换器输入低电压;储能输入输出端Vin2连接储能系统,单向输入端Vin1的输入功率不满足负载的功率需求时向变换器输入电能,在单向输入端Vin1的输入功率能够满足负载的功率需求时,存储多余电能;耦合电感原边线圈的副边线圈分别与电容连接,对电容充电,在特定相位下集中放电给负载,实现输出电压的升高。采用具有单向输入端和双向输入端,两个输入端可以独立或同时输入,在单端输入、单端输出、双端输入单端输出和单端输入双端输出的模式下,升压拓扑均实现了高升压比。

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