一种基于小步长离散化的电力电子级联变换器的建模方法

    公开(公告)号:CN113343453B

    公开(公告)日:2023-02-10

    申请号:CN202110595176.6

    申请日:2021-05-28

    Abstract: 本发明公开了一种基于小步长离散化的电力电子级联变换器的建模方法,包括以下步骤:S1、根据电力电子变换器级联系统的具体拓扑及控制方式,获得状态方程及各状态检测向量的表达式;S2、选取合适的步长,在每个小步长区间中,使用欧拉法解出各状态方程,将各状态方程变为线性方程;S3、设置标志位、迭代初值进行迭代运算,根据每次迭代标志位及状态检测向量的值,选取合适工作状态方程计算各状态变量的值;S4、输出满足条件的迭代结果。本发明考虑了级联系统中所有变换器完整的动态过程,所得到的数值仿真结果将更加贴合实际情况。

    一种基于小步长离散化的电力电子级联变换器的建模方法

    公开(公告)号:CN113343453A

    公开(公告)日:2021-09-03

    申请号:CN202110595176.6

    申请日:2021-05-28

    Abstract: 本发明公开了一种基于小步长离散化的电力电子级联变换器的建模方法,包括以下步骤:S1、根据电力电子变换器级联系统的具体拓扑及控制方式,获得状态方程及各状态检测向量的表达式;S2、选取合适的步长,在每个小步长区间中,使用欧拉法解出各状态方程,将各状态方程变为线性方程;S3、设置标志位、迭代初值进行迭代运算,根据每次迭代标志位及状态检测向量的值,选取合适工作状态方程计算各状态变量的值;S4、输出满足条件的迭代结果。本发明考虑了级联系统中所有变换器完整的动态过程,所得到的数值仿真结果将更加贴合实际情况。

    基于节点分离和单元嵌入的DC-DC变换器拓扑构造方法

    公开(公告)号:CN110311551B

    公开(公告)日:2020-09-22

    申请号:CN201910531770.1

    申请日:2019-06-19

    Abstract: 本发明公开了一种基于节点分离和单元嵌入的DC‑DC变换器拓扑构造方法,包括步骤:1)在出现瞬时尖峰大电流的开关电容DC‑DC变换器中找出工作状态时出现瞬时尖峰大电流的回路;2)将出现瞬时尖峰大电流的回路中的支路分为私有支路和共有支路,将出现瞬时尖峰大电流的回路中的节点分为可拆分节点和不可拆分节点;3)根据实际应用场合选择相应类型的含源开关电感单元,并基于节点分离的嵌入方式,进行一次或多次单元嵌入后,使每个出现瞬时尖峰大电流的回路中有且只有一个含源开关电感单元,最终得到没有瞬时尖峰大电流的新的DC‑DC变换器拓扑。本发明可解决开关电容DC‑DC变换器中存在瞬时尖峰大电流的问题,提高开关电容DC‑DC变换器的输出电压增益。

    一种输入输出共地有源开关电容Z源升压斩波电路

    公开(公告)号:CN109756105A

    公开(公告)日:2019-05-14

    申请号:CN201810703556.5

    申请日:2018-06-30

    Inventor: 张波 陈垣 黄子田

    Abstract: 本发明提供一种输入输出共地有源开关电容Z源升压斩波电路,包括直流输入电源Vin、第一电感(L1)、第二电感(L2)、第一电容(C1)、第二电容(C2)、第三电容(C3)、第一二极管(D)1、第二二极管(D2)、第三二极管(D)3、第四二极管(D4)、第一开关管(S1)、第二开关管(S2)、输出电容(Cout)和负载。本发明相比于Boost变换器、传统准Z源变换器等具有较高的电压增益和较低的电容、开关和二极管电压应力并且输入输出共地,适用于非隔离型高增益直流电压变换的场合。

    有源开关电容和无源开关电感混合的准Z源DC-DC变换器

    公开(公告)号:CN108809087A

    公开(公告)日:2018-11-13

    申请号:CN201810563492.3

    申请日:2018-06-04

    Abstract: 本发明公开了一种有源开关电容和无源开关电感混合的准Z源DC‑DC变换器,包括电压源,第一电感,由第一二极管、第一MOS管、第一电容构成的有源开关电容单元,由第二二极管、第三二极管、第二电感构成的无源开关电感单元,输出MOS管,输出二极管,输出滤波电容和输出负载。本发明综合准Z源的高增益特性、有源开关电容和无源开关电感特性,与3‑Z源网络升压DC‑DC变换器相比,电感数量少两个,电容数量一样,二极管数量少5个,MOS管数量多一个,但电压增益显著提升;与可扩展二极管辅助Z源升压DC‑DC变换器(第一级扩展)相比,电压增益相同,电感数量和电容数量分别减少一个和两个,二极管数量相同,MOS管数量多一个,以更低占空比实现了更高的输出电压增益。

    带耦合电感的高效率高增益DC-DC变换器

    公开(公告)号:CN103633838B

    公开(公告)日:2016-04-13

    申请号:CN201310567902.9

    申请日:2013-11-14

    Abstract: 本发明提供一种带耦合电感的高效率高增益DC-DC变换器。本发明以直流电源、开关管、第一二极管、第二二极管、第四二极管、第五二极管、第一电感、第二电感、第一电容、第三电容和第四电容构成倍压输出的输入级Boost变换器;以第一电容、开关管、第三二极管、第二电容、第五电容、第六电容、耦合电感和负载构成带有耦合电感的输出级Boost变换器。输入Boost变换器引入第二电感作为谐振电感,输出Boost变换器采用耦合电感,实现了开关管的零电流开通,同时实现了每个二极管的零电流关断。该变换器增益极高,可达到2(2+N)/(1-D)2,且开关管的电压应力很低,仅为输出电压的1/(2+N)。

    高效率高增益低电压电流应力的DC-DC变换器

    公开(公告)号:CN103633835B

    公开(公告)日:2016-04-13

    申请号:CN201310567931.5

    申请日:2013-11-14

    Abstract: 本发明提供高效率高增益低电压电流应力的DC-DC变换器。本发明以直流电源、开关管、第一二极管、第二二极管、第四二极管、第五二极管、第一电感、第三电感、第一电容、第三电容和第四电容构成输入级Boost变换器;以第一电容、开关管、第三二极管、第六二极管、第七二极管、第八二极管、第九二极管、第二电感、第四电感、第五电容、第六电容、第七电容、第八电容、第二电容和负载构成输出级Boost变换器。输入Boost变换器和输出Boost变换器分别引入第二电感和第四电感作为谐振电感,实现了开关管的零电流开通,同时实现了每个二极管的零电流关断。该变换器增益为6/(1-D)2,且开关管的电压应力为输出电压的1/3。

    一种全方位发光的LED灯具灯芯

    公开(公告)号:CN103527965B

    公开(公告)日:2015-07-22

    申请号:CN201310542873.0

    申请日:2013-11-05

    Abstract: 本发明公开了一种全方位发光的LED灯具灯芯,包括12个正五边形LED单元、20个正六边形LED单元和球形散热片;球形散热片包括12个正五边形散热板、20个正六边形散热板和圆柱形空心支架,其中每个正五边形散热板分别与个正六边形散热板经圆柱形空心支架连接,每个正六边形散热板分别与个正五边形散热板经圆柱形空心支架连接,最终构成球形结构;每个正五边形LED单元上串联安装了多个LED灯珠,每个正六边形LED单元上串联安装了多个LED灯珠。本发明所述的全方位发光的LED灯芯具有全方位发光的优势,解决LED单侧发光的问题。本发明实现方法简单可靠,可以有效节省人工成本,易于规模化生产。

    一种带有开关电容和耦合电感的二次型高增益升压变换器

    公开(公告)号:CN104283419A

    公开(公告)日:2015-01-14

    申请号:CN201410366604.8

    申请日:2014-07-29

    CPC classification number: H02M3/33507

    Abstract: 本发明公开了一种带有开关电容和耦合电感的二次型高增益升压变换器,包括直流输入电源、第一电感、第一二极管、耦合电感、第一电容、第二二极管、开关管、第三二极管、第二电容、第四二极管、第三电容、第五二极管、第四电容、第六二极管、第五电容、第七二极管、第八二极管、第一输出电容、第二输出电容和负载。本发明驱动电路与主电路共地且只有一个开关管,控制电路简单,在低占空比下实现更高的输出电压增益,既减小了输入电流和输出电压纹波又降低了开关器件的电压应力以及开通损耗,同时电路所需的耦合电感匝比小,避免了磁芯元件的饱和问题。本发明非常适合应用于低压输入、高压输出的场合。

    一种单开关反向输出二次型宽增益变换器

    公开(公告)号:CN103633842A

    公开(公告)日:2014-03-12

    申请号:CN201310567905.2

    申请日:2013-11-14

    Abstract: 本发明提供一种单开关反向输出二次型宽增益变换器,包括依次连接的Boost电路、Buck-Boost电路和Buck电路。其中,Boost电路由输入电源、第一电感、第一二极管、第二二极管、开关管和第一电容构成;Buck-Boost电路由第一电容、第二电感、第二电容、第三二极管和开关管构成;Buck电路由第二电容、开关管、第四二极管、第五二极管、第三电感、第三电容和负载构成。本发明仅用一个开关管,而且Boost电路和Buck-Boost电路共用第一电容,Buck-Boost电路和Buck电路共用第二电容。本发明结构简单,控制方便,且输出电压增益宽。本发明输入电压极性和输出电压极性相反。

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