CN105591537B - 梯度放大器、开关放大器及其操作方法 - Google Patents

梯度放大器、开关放大器及其操作方法 Download PDF

Info

Publication number
CN105591537B
CN105591537B CN201410587975.9A CN201410587975A CN105591537B CN 105591537 B CN105591537 B CN 105591537B CN 201410587975 A CN201410587975 A CN 201410587975A CN 105591537 B CN105591537 B CN 105591537B
Authority
CN
China
Prior art keywords
switching
logical
disconnected
vector
bridge arm
Prior art date
Legal status (The legal status is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the status listed.)
Active
Application number
CN201410587975.9A
Other languages
English (en)
Other versions
CN105591537A (zh
Inventor
王汝锡
胡安·萨贝德
迟颂
梅营
Current Assignee (The listed assignees may be inaccurate. Google has not performed a legal analysis and makes no representation or warranty as to the accuracy of the list.)
General Electric Co
Original Assignee
General Electric Co
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by General Electric Co filed Critical General Electric Co
Priority to CN201410587975.9A priority Critical patent/CN105591537B/zh
Priority to JP2017522599A priority patent/JP6577030B2/ja
Priority to EP15854701.8A priority patent/EP3213102B1/en
Priority to KR1020177014465A priority patent/KR102446569B1/ko
Priority to PCT/US2015/057509 priority patent/WO2016069555A1/en
Priority to US15/523,162 priority patent/US10302718B2/en
Publication of CN105591537A publication Critical patent/CN105591537A/zh
Application granted granted Critical
Publication of CN105591537B publication Critical patent/CN105591537B/zh
Active legal-status Critical Current
Anticipated expiration legal-status Critical

Links

Classifications

    • GPHYSICS
    • G01MEASURING; TESTING
    • G01RMEASURING ELECTRIC VARIABLES; MEASURING MAGNETIC VARIABLES
    • G01R33/00Arrangements or instruments for measuring magnetic variables
    • G01R33/20Arrangements or instruments for measuring magnetic variables involving magnetic resonance
    • G01R33/28Details of apparatus provided for in groups G01R33/44 - G01R33/64
    • G01R33/38Systems for generation, homogenisation or stabilisation of the main or gradient magnetic field
    • G01R33/385Systems for generation, homogenisation or stabilisation of the main or gradient magnetic field using gradient magnetic field coils
    • G01R33/3852Gradient amplifiers; means for controlling the application of a gradient magnetic field to the sample, e.g. a gradient signal synthesizer
    • GPHYSICS
    • G01MEASURING; TESTING
    • G01RMEASURING ELECTRIC VARIABLES; MEASURING MAGNETIC VARIABLES
    • G01R33/00Arrangements or instruments for measuring magnetic variables
    • G01R33/20Arrangements or instruments for measuring magnetic variables involving magnetic resonance
    • G01R33/44Arrangements or instruments for measuring magnetic variables involving magnetic resonance using nuclear magnetic resonance [NMR]
    • G01R33/48NMR imaging systems
    • G01R33/54Signal processing systems, e.g. using pulse sequences ; Generation or control of pulse sequences; Operator console
    • G01R33/543Control of the operation of the MR system, e.g. setting of acquisition parameters prior to or during MR data acquisition, dynamic shimming, use of one or more scout images for scan plane prescription
    • HELECTRICITY
    • H03ELECTRONIC CIRCUITRY
    • H03FAMPLIFIERS
    • H03F3/00Amplifiers with only discharge tubes or only semiconductor devices as amplifying elements
    • H03F3/20Power amplifiers, e.g. Class B amplifiers, Class C amplifiers
    • H03F3/21Power amplifiers, e.g. Class B amplifiers, Class C amplifiers with semiconductor devices only
    • H03F3/217Class D power amplifiers; Switching amplifiers
    • HELECTRICITY
    • H03ELECTRONIC CIRCUITRY
    • H03FAMPLIFIERS
    • H03F2200/00Indexing scheme relating to amplifiers
    • H03F2200/372Noise reduction and elimination in amplifier

Abstract

本发明涉及梯度放大器、开关放大器及其操作方法,其中的一种开关放大器,其包括多个级联单元及控制装置。该多个级联单元串联连接于负载的两端,每个级联单元大致上相同,每个级联单元包括两个桥臂电路,每个桥臂电路由多个电子开关组成。该控制装置电性耦合于多个级联单元中的每个桥臂电路所包括的多个电子开关。该控制装置用于根据空间矢量调制控制所有的电子开关,使得该开关放大器产生的共模电压在预定范围内变化。本发明还提供一种控制开关放大器运作的方法及梯度放大器。

Description

梯度放大器、开关放大器及其操作方法
技术领域
本发明涉及电子技术领域,特别涉及一种梯度放大器、开关放大器及其操作方法。
背景技术
在磁共振成像(magnetic res通ance imaging,MRI)装置中,梯度放大器用于激励设置于成像对象(例如,病人)周围的梯度线圈在X轴、Y轴及Z轴方向上产生磁场梯度。典型地,梯度放大器为由功率半导体开关构成的开关电源,该功率半导体开关可以是绝缘栅双极型晶体管(insulated gate bipolar transistor,IGBT)、金属氧化物半导体场效应晶体管(Metal Oxide Semic通ductor Field-Effect Transistor,MOSFET)等等。为了控制梯度放大器所产生的电源,上述功率半导体开关通常操作于脉冲宽度调制(pulse widthmodulati通,PWM)方法。
然而,该脉冲宽度调制方法会导致快速的电压时间变化率(dv/dt)或电流时间变化率(di/dt),使得梯度放大器产生较多的高频谐波成分。上述高频谐波成分可能会对MRI装置中的射频线圈所接收到的射频信号造成干扰,进而导致MRI装置的成像品质下降。上述高频谐波成分被定义为差模电磁噪声及共模电磁噪声。通常来说,共模电磁噪声的幅度大于差模电磁噪声的幅度。
因此,需要提供一种新的梯度放大器以降低上述共模电磁噪声。
发明内容
现在归纳本发明的一个或多个方面以便于本发明的基本理解,其中该归纳并不是本发明的扩展性纵览,且并非旨在标识本发明的某些要素,也并非旨在划出其范围。相反,该归纳的主要目的是在下文呈现更详细的描述之前用简化形式呈现本发明的一些概念。
本发明的一个方面,在于提供一种开关放大器。该开关放大器包括n个级联单元及控制装置。该n个级联单元串联连接于负载的两端,每个级联单元大致上相同,每个级联单元包括两个桥臂电路,每个桥臂电路由电子开关组成。该控制装置电性耦合于n个级联单元中的每个桥臂电路所包括的电子开关。该控制装置用于根据空间矢量调制控制所有的电子开关,使得该开关放大器产生的共模电压在预定范围内变化。
本发明的另一个方面,在于提供一种操作开关放大器的方法,该方法包括:
将该开关放大器的n个级联单元串联连接于负载的两端;
提供两个桥臂电路于每个级联单元内,每个桥臂电路由电子开关组成;
根据空间矢量调制控制开关放大器的所有电子开关,使得该开关放大器产生的共模电压在预定范围内变化。
本发明的另一个方面,在于提供一种梯度放大器。该梯度放大器包括n个级联单元及控制装置。该n个级联单元串联连接于梯度线圈的两端,每个级联单元大致上相同,每个级联单元包括两个桥臂电路,每个桥臂电路由多个电子开关组成。该控制装置电性耦合于n个级联单元中的每个桥臂电路所包括的电子开关。该控制装置用于根据空间矢量调制控制所有的电子开关,使得该梯度放大器产生的共模电压在预定范围内变化。
较佳地,在上述开关放大器中,在期望模式的开关周期的第一、第二、第三、第四、第五及第六时间间隔内,该控制装置还用于分别根据第一矢量、第三矢量、第四矢量、第八矢量、第六矢量及第五矢量控制该八个电子开关。
较佳地,在上述开关放大器中,在第一模式的开关周期的第一、第二、第三及第四时间间隔内,该控制装置还用于分别根据第一矢量、第七矢量、第四矢量及第三矢量控制该八个电子开关;
在第二模式的开关周期的第一、第二、第三及第四时间间隔内,该控制装置还用于分别根据第五矢量、第二矢量、第八矢量及第六矢量控制该八个电子开关。
较佳地,在上述开关放大器中,在第一模式的开关周期的第一、第二、第三及第四时间间隔内,该控制装置还用于分别根据第二矢量、第五矢量、第七矢量及第八矢量控制该八个电子开关;
在第二模式的开关周期的第一、第二、第三及第四时间间隔内,该控制装置还用于分别根据第五矢量、第六矢量、第八矢量及第六矢量控制该八个电子开关;
在第三模式的开关周期的第一、第二、第三及第四时间间隔内,该控制装置还用于分别根据第七矢量、第一矢量、第二矢量及第四矢量控制该八个电子开关;
在第四模式的开关周期的第一、第二、第三及第四时间间隔内,该控制装置还用于分别根据第四矢量、第三矢量、第一矢量及第三矢量控制该八个电子开关。
本发明提供的梯度放大器、开关放大器及其操作方法,由于采用空间矢量调制控制所有的电子开关,使得该梯度放大器或开关放大器产生的共模电压在预定范围内变化。因此,可以降低该梯度放大器或开关放大器通电工作时产生的电磁干扰。
附图说明
通过结合附图对于本发明的实施方式进行描述,可以更好地理解本发明,在附图中:
图1为一种实施方式的开关放大器的电路图。
图2为图1所示开关放大器的简化电路图,该开关放大器包括两个级联单元。
图3为图2所示开关放大器通电工作时产生的第一电压波形图。
图4为图2所示开关放大器通电工作时产生的第二电压波形图。
图5为图2所示开关放大器通电工作时产生的第三电压波形图。
图6为图2所示开关放大器通电工作时产生的第四电压波形图。
图7为图1所示开关放大器的简化电路图,该开关放大器包括三个级联单元。
图8为图7所示开关放大器通电工作时产生的第一电压波形图。
图9为图7所示开关放大器通电工作时产生的第二电压波形图。
具体实施方式
以下将描述本发明的具体实施方式,需要指出的是,在这些实施方式的具体描述过程中,为了进行简明扼要的描述,本说明书不可能对实际的实施方式的所有特征均作详尽的描述。应当可以理解的是,在任意一种实施方式的实际实施过程中,正如在任意一个工程项目或者设计项目的过程中,为了实现开发者的具体目标,为了满足系统相断的或者商业相断的限制,常常会做出各种各样的具体决策,而这也会从一种实施方式到另一种实施方式之间发生改变。此外,还可以理解的是,虽然这种开发过程中所作出的努力可能是复杂并且冗长的,然而对于与本发明公通的内容相断的本领域的普通技术人员而言,在本公通揭露的技术内容的基础上进行的一些设计,制造或者生产等变更只是常规的技术手段,不应当理解为本公通的内容不充分。
除非另作定义,权利要求书和说明书中使用的技术术语或者科学术语应当为本发明所属技术领域内具有一般技能的人士所理解的通常意义。本发明专利申请说明书以及权利要求书中使用的“第一”、“第二”以及类似的词语并不表示任何顺序、数量或者重要性,而只是用来区分不同的组成部分。“一个”或者“一”等类似词语并不表示数量限制,而是表示存在至少一个。“包括”或者“包含”等类似的词语意指出现在“包括”或者“包含”前面的元件或者物件涵盖出现在“包括”或者“包含”后面列举的元件或者物件及其等同元件,并不排除其他元件或者物件。“连接”或者“相连”等类似的词语并非限定于物理的或者机械的连接,而是可以包括电气的连接,不管是直接的还是间接的。
请参阅图1,其为一种实施方式的开关放大器100的电路图,该开关放大器100为级联式的架构。开关放大器100被配置成给负载200供电。作为一个非限定的实施例,开关放大器100为磁共振成像(magnetic res通ance imaging,MRI)装置中的梯度放大器,负载200为磁共振成像装置中的梯度线圈。
开关放大器100包括控制装置10及多个级联单元KE1、KE2、......KEn。多个级联单元KE1、KE2、......KEn的结构大致上相同。在其他实施方式中,控制装置10可以不包括于开关放大器100中。具体地,多个级联单元KE1、KE2、......KEn串联连接于负载200的两端。多个级联单元电压U1,U2,…Un被分别分配到多个级联单元KE1、KE2、......KEn,使得开关放大器100产生输出电压Uout,Uout=U1+U2+…Un,输出电压Uout用于给负载200供电。
多个级联单元KE1、KE2、......KEn中的每一者包括两个桥臂电路,该两个桥臂电路与电源单元4电性耦合。每个桥臂电路包括两个电子开关S1、S2及桥臂端。两个电子开关S1、S2串联连接于电源单元4的两个电极之间,该桥臂端为两个电子开关S1、S2之间的连接点。作为一个非限定的实施例,两个电子开关S1、S2可以是绝缘栅双极型晶体管(InsulatedGate Bipolar Transistor,IGBT)、金属氧化物半导体场效应晶体管(Metal Oxide Semic通ductor Field-Effect Transistor,MOSFET)、双极结型晶体管(Bipolar Juncti通Transistor,BJT)或其他可控半导体装置。作为一个非限定的实施例,多个级联单元电压U1,U2,…Un中的每一者为对应两个桥臂电路的两个桥臂端之间的电压。此外,图1所示电容C+及C-的作用可以起到稳定电源单元40的电压的作用。
以下部分仅描述级联单元KE1、KE2、KEn的结构及功能,其他级联单元KE3至KEn-1的结构及功能与KE1、KE2、KEn中的任意一者类似,在此不再赘述。以级联单元KE1、KE2、KEn为例进行说明,级联单元KE1所包括的两个桥臂电路的两个桥臂端被分别标示为L1、R1,级联单元电压U1=VL1-VR1,其中,VL1、VR1分别为桥臂端L1、R1的电位。
级联单元KE2所包括的两个桥臂电路的两个桥臂端被分别标示为L2、R2,级联单元电压U2=VL2-VR2,其中,VL2、VR2分别为桥臂端L2、R2的电位。
级联单元KEn所包括的两个桥臂电路的两个桥臂端被分别标示为Ln、Rn,级联单元电压Un=VLn-VRn,其中,VLn、VRn分别为桥臂端Ln、Rn的电位。
多个驱动器5被分别分配给多个级联单元KE1、KE2、......KEn中的多个电子开关S1、S2。控制装置10用于控制多个驱动器5的运作,使得多个驱动器5分别控制上述多个电子开关S1、S2导通或者关断。
开关放大器100中的所有电子开关分别被多个驱动器5基于空间矢量调制(spacevector modulati通,SVM)算法控制,使得开关放大器100产生的共模电压在预定范围内变化,并使得负载200两端的电压在–nVdc至nVdc的范围内变化,其中Vdc为电源单元4的电压。共模电压Ucm与连接至负载200的两个桥臂端L1、Rn的电位相断。空间矢量调制算法将在后续图2至图9中具体描述。
由于开关放大器100产生的共模电压在预定范围内变化,因此降低了由该共模电压引起的电磁噪声。在一个特定的示例中,开关放大器100产生的共模电压的变化等于零,因此进一步地降低了由该共模电压引起的电磁噪声。
在本实施方式中,控制装置10具有多个控制模块,该多个控制模块被分别分配给多个级联单元KE1、KE2、......KEn,也即每个控制模块可控制与多个级联单元KE1、KE2、......KEn中的对应一个级联单元电性连接的四个驱动器5的运作。在其他的实施方式中,控制装置10可被配置成一个统一的部件。
图2为图1所示开关放大器100的简化电路图,图2所示开关放大器300包括两个级联单元。作为非限定的实施例,开关放大器300包括两个级联单元KE1,KE2。
级联单元KE1包括两个桥臂电路A、B。桥臂电路A中的两个电子开关被分别标示为S1a、S2a,桥臂电路B中的两个电子开关被分别标示为S1b、S2b。
级联单元KE2包括两个桥臂电路C、D。桥臂电路C中的两个电子开关被分别标示为S1c、S2c,桥臂电路D中的两个电子开关被分别标示为S1d、S2d。
控制装置10根据下表1所示十个矢量中的任意一者控制八个电子开关S1a、S2a、S1b、S2b、S1c、S2c、S1d、S2d的运作,使得开关放大器300产生的共模电压在预定范围内变化,以及负载200两端的电压在–2Vdc至2Vdc的范围内变化。
下表1定义了十个矢量中八个电子开关S1a、S2a、S1b、S2b、S1c、S2c、S1d、S2d的开关状态,以实现空间矢量调制算法。
表1----电压矢量表
其中,“通”代表电子开关处于闭合或导通的状态,“断”代表电子开关处于关断或不导通的状态。
矢量术语
如上表1所示,第一矢量1定义了第一种开关状态。在第一种开关状态下,八个电子开关S1a、S2a、S1b、S2b、S1c、S2c、S1d、S2d分别处于断、通、断、通、断、通、通、断状态。控制装置10根据第一矢量1控制八个电子开关S1a、S2a、S1b、S2b、S1c、S2c、S1d、S2d的运作,使得共模电压等于V0+0.5Vdc以及负载200的两端电压Uout等于–Vdc。
第二矢量2定义了第二种开关状态。在第二种开关状态下,八个电子开关S1a、S2a、S1b、S2b、S1c、S2c、S1d、S2d分别处于断、通、断、通、通、断、通、断状态。控制装置10根据第二矢量2控制八个电子开关S1a、S2a、S1b、S2b、S1c、S2c、S1d、S2d的运作,使得共模电压等于V0+0.5Vdc以及负载200的两端电压Uout等于零伏特。
第三矢量3定义了第三种开关状态。在第三种开关状态下,八个电子开关S1a、S2a、S1b、S2b、S1c、S2c、S1d、S2d分别处于断、通、通、断、断、通、通、断。控制装置10根据第三矢量3控制八个电子开关S1a、S2a、S1b、S2b、S1c、S2c、S1d、S2d的运作,使得共模电压等于V0+0.5Vdc以及负载200的两端电压Uout等于-2Vdc。
第四矢量4定义了第四种开关状态。在第四种开关状态下,八个电子开关S1a、S2a、S1b、S2b、S1c、S2c、S1d、S2d分别处于断、通、通、断、通、断、通、断。控制装置10根据第四矢量4控制八个电子开关S1a、S2a、S1b、S2b、S1c、S2c、S1d、S2d的运作,使得共模电压等于V0+0.5Vdc以及负载200的两端电压Uout等于-Vdc。
第五矢量5定义了第五种开关状态。在第五种开关状态下,八个电子开关S1a、S2a、S1b、S2b、S1c、S2c、S1d、S2d分别处于通、断、断、通、断、通、断、通。控制装置10根据第五矢量5控制八个电子开关S1a、S2a、S1b、S2b、S1c、S2c、S1d、S2d的运作,使得共模电压等于V0+0.5Vdc以及负载200的两端电压Uout等于Vdc。
第六矢量6定义了第六种开关状态。在第六种开关状态下,八个电子开关S1a、S2a、S1b、S2b、S1c、S2c、S1d、S2d分别处于通、断、断、通、通、断、断、通。控制装置10根据第六矢量6控制八个电子开关S1a、S2a、S1b、S2b、S1c、S2c、S1d、S2d的运作,使得共模电压等于V0+0.5Vdc以及负载200的两端电压Uout等于2Vdc。
第七矢量7定义了第七种开关状态。在第七种开关状态下,八个电子开关S1a、S2a、S1b、S2b、S1c、S2c、S1d、S2d分别处于通、断、通、断、断、通、断、通。控制装置10根据第七矢量7控制八个电子开关S1a、S2a、S1b、S2b、S1c、S2c、S1d、S2d的运作,使得共模电压等于V0+0.5Vdc以及负载200的两端电压Uout等于零伏特。
第八矢量8定义了第八种开关状态。在第八种开关状态下,八个电子开关S1a、S2a、S1b、S2b、S1c、S2c、S1d、S2d分别处于通、断、通、断、通、断、断、通。控制装置10根据第八矢量8控制八个电子开关S1a、S2a、S1b、S2b、S1c、S2c、S1d、S2d的运作,使得共模电压等于V0+0.5Vdc以及负载200的两端电压Uout等于Vdc。
第九矢量9定义了第九种开关状态。在第九种开关状态下,八个电子开关S1a、S2a、S1b、S2b、S1c、S2c、S1d、S2d分别处于断、通、通、断、通、断、断、通。控制装置10根据第九矢量9控制八个电子开关S1a、S2a、S1b、S2b、S1c、S2c、S1d、S2d的运作,使得共模电压等于V0以及负载200的两端电压Uout等于零。
第十矢量10定义了第十种开关状态。在第十种开关状态下,八个电子开关S1a、S2a、S1b、S2b、S1c、S2c、S1d、S2d分别处于断、通、断、通、通、断、断、通。控制装置10根据第十矢量10控制八个电子开关S1a、S2a、S1b、S2b、S1c、S2c、S1d、S2d的运作,使得共模电压等于V0以及负载200的两端电压Uout等于Vdc。
在本实施例中,上述共模电压通过美国Analogy公司开发的仿真软件Saber或者瑞士Plexim GmbH公司开发的系统级电力电子仿真软件PLECS计算得出。
在一个特定的示例中,控制装置10根据第一矢量1、第二矢量2、第三矢量3、第四矢量4、第五矢量5、第六矢量6、第七矢量7及第八矢量8中的任意一者控制八个电子开关S1a、S2a、S1b、S2b、S1c、S2c、S1d、S2d的运作,使得开关放大器300产生的共模电压等于零。因此,显著地降低了由该共模电压引起的电磁噪声。
作为一种非限定的实施例,在开关周期Ts的第一开关时间段T1内,控制装置10根据第九矢量9控制八个电子开关S1a、S2a、S1b、S2b、S1c、S2c、S1d、S2d的运作。如图3所示,开关放大器300的输出电压Uout等于零伏特,共模电压Ucm=V0。
在开关周期Ts的第二开关时间段T2内,控制装置10根据第十矢量10控制八个电子开关S1a、S2a、S1b、S2b、S1c、S2c、S1d、S2d的运作。如图3所示,开关放大器300的输出电压Uout=Vdc,共模电压Ucm=V0。
在开关周期Ts的第三开关时间段T3内,控制装置10根据第二矢量2控制八个电子开关S1a、S2a、S1b、S2b、S1c、S2c、S1d、S2d的运作。如图3所示,开关放大器300的输出电压等于零伏特,共模电压Ucm=V0+0.5Vdc。
在开关周期Ts的第四开关时间段T4内,控制装置10根据第五矢量5控制八个电子开关S1a、S2a、S1b、S2b、S1c、S2c、S1d、S2d的运作。如图3所示,开关放大器300的输出电压Uout=Vdc,共模电压Ucm=V0+0.5Vdc。
在开关周期Ts的第五开关时间段T5内,控制装置10根据第七矢量7控制八个电子开关S1a、S2a、S1b、S2b、S1c、S2c、S1d、S2d的运作。如图3所示,开关放大器300的输出电压Uout等于零,共模电压Ucm=V0+0.5Vdc。
在开关周期Ts的第六开关时间段T6内,控制装置10根据第八矢量8控制八个电子开关S1a、S2a、S1b、S2b、S1c、S2c、S1d、S2d的运作。如图3所示,开关放大器300的输出电压Uout=Vdc,共模电压Ucm=V0+0.5Vdc。由于在开关周期Ts内,开关放大器300产生的共模电压Ucm在-0.5Vdc到0.5Vdc之间变化,因此由共模电压Ucm引起的电磁噪音得到了降低。
八个电子开关工作于第一、第二、第三及第四模式中的一者
在第一种实施方式中,控制装置10根据负载输出参考电压Vref与电源单元4的电压Vdc的比值m控制八个电子开关S1a、S2a、S1b、S2b、S1c、S2c、S1d、S2d工作于第一模式、第二模式、第三模式及第四模式中的一者,使得共模电压Ucm的变化等于零。作为一个非限定的例子,m=Vref/2Vdc,Vref为负载输出参考电压。
第一模式
当0≤m<0.5时,控制装置10确定八个电子开关S1a、S2a、S1b、S2b、S1c、S2c、S1d、S2d工作于第一模式。在第一模式的第一开关时间段T1内,控制装置10根据第二矢量2控制八个电子开关S1a、S2a、S1b、S2b、S1c、S2c、S1d、S2d的运作。如图4所示,VL1=VR1=V0,VL2=VR2=V0+Vdc,开关放大器300的输出电压Uout为零伏特,共模电压Ucm=V0+0.5Vdc。在一种非限定的示例中,V0=0,因此Ucm=V0+0.5Vdc=0.5Vdc。在另外一种非限定的示例中,V0=-0.5Vdc,因此Ucm=-0.5Vdc+0.5Vdc=0。
在第一模式的第二开关时间段T2,控制装置10根据第五矢量5控制八个电子开关S1a、S2a、S1b、S2b、S1c、S2c、S1d、S2d的运作。如图4所示,VL1=V0+Vdc,VR1=VL2=VR2=V0,开关放大器300的输出电压Uout=Vdc,共模电压Ucm=V0+0.5Vdc。
在第一模式的第三开关时间段T3,控制装置10根据第七矢量7控制八个电子开关S1a、S2a、S1b、S2b、S1c、S2c、S1d、S2d的运作。如图4所示,VL1=VR1=V0+Vdc,VL2=VR2=V0,开关放大器300的输出电压Uout为0伏特,共模电压Ucm=V0+0.5Vdc。
在第一模式的第四开关时间段T4,控制装置10根据第八矢量8控制八个电子开关S1a、S2a、S1b、S2b、S1c、S2c、S1d、S2d的运作。如图4所示,VL1=VR1=VL2=V0+Vdc,VR2=V0;开关放大器300的输出电压Uout=Vdc,共模电压Ucm=V0+0.5Vdc。由于在第一模式下,共模电压Ucm的变化等于零,因此由共模电压Ucm引起的电磁噪音得到了显著地降低。
作为一个非限定的实施例,第一开关时间段T1、第二开关时间段T2、第三开关时间段T3及第四开关时间段T4构成一个开关周期。
第二模式
当0.5≤m≤1.0时,控制装置10确定八个电子开关S1a、S2a、S1b、S2b、S1c、S2c、S1d、S2d工作于第二模式。在第二模式的第一开关时间段T1内,控制装置10根据第五矢量5控制八个电子开关S1a、S2a、S1b、S2b、S1c、S2c、S1d、S2d的运作。如图4所示,VL1=V0+Vdc,VR1=VL2=VR2=V0,开关放大器300的输出电压Uout=Vdc,共模电压Ucm=V0+0.5Vdc。
在第二模式的第二开关时间段T2内,控制装置10根据第六矢量6控制八个电子开关S1a、S2a、S1b、S2b、S1c、S2c、S1d、S2d的运作。如图4所示,VL1=VL2=V0+Vdc,VR1=VR2=V0,开关放大器300的输出电压Uout=2Vdc,共模电压Ucm=V0+0.5Vdc。
在第二模式的第三开关时间段T3内,控制装置10根据第八矢量8控制八个电子开关S1a、S2a、S1b、S2b、S1c、S2c、S1d、S2d的运作。如图4所示,VL1=VL2=VR1=V0+Vdc,VR2=V0,开关放大器300的输出电压Uout=Vdc,共模电压Ucm=V0+0.5Vdc。
在第二模式的第四开关时间段T4内,控制装置10根据第六矢量6控制八个电子开关S1a、S2a、S1b、S2b、S1c、S2c、S1d、S2d的运作。如图4所示,VL1=VL2=V0+Vdc,VR1=VR2=V0,开关放大器300的输出电压Uout=2Vdc,共模电压Ucm=V0+0.5Vdc。由于在第二模式下,共模电压Ucm的变化等于零,因此由共模电压Ucm引起的电磁噪音得到了显著地降低。
第三模式
当-0.5<m≤0时,控制装置10确定八个电子开关S1a、S2a、S1b、S2b、S1c、S2c、S1d、S2d工作于第三模式。在第三模式的第一开关时间段T1内,控制装置10根据第七矢量7控制八个电子开关S1a、S2a、S1b、S2b、S1c、S2c、S1d、S2d的运作。如图4所示,VL1=VR1=V0+Vdc,VL2=VR2=V0,开关放大器300的输出电压Uout等于零伏特,共模电压Ucm=V0+0.5Vdc。
在第三模式的第二开关时间段T2内,控制装置10根据第一矢量1控制八个电子开关S1a、S2a、S1b、S2b、S1c、S2c、S1d、S2d的运作。如图4所示,VL1=VR1=VL2=V0,VR2=V0+Vdc,开关放大器300的输出电压Uout=-Vdc,共模电压Ucm=V0+0.5Vdc。
在第三模式的第三开关时间段T3内,控制装置10根据第二矢量2控制八个电子开关S1a、S2a、S1b、S2b、S1c、S2c、S1d、S2d的运作。如图4所示,VL1=VR1=V0,VL2=VR2=V0+Vdc,开关放大器300的输出电压Uout=0,共模电压Ucm=V0+0.5Vdc。
在第三模式的第四开关时间段T4内,控制装置10根据第四矢量4控制八个电子开关S1a、S2a、S1b、S2b、S1c、S2c、S1d、S2d的运作。如图4所示,VL1=V0,VR1=VL2=VR2=V0+Vdc,开关放大器300的输出电压Uout=-Vdc,共模电压Ucm=V0+0.5Vdc。由于在第三模式下,共模电压Ucm的变化等于零,因此由共模电压Ucm引起的电磁噪音得到了显著地降低。
第四模式
当-1.0≤m≤-0.5时,控制装置10确定八个电子开关S1a、S2a、S1b、S2b、S1c、S2c、S1d、S2d工作于第四模式。在第四模式的第一开关时间段T1内,控制装置10根据第四矢量4控制八个电子开关S1a、S2a、S1b、S2b、S1c、S2c、S1d、S2d的运作。如图4所示,VL1=V0,VR1=VL2=VR2=V0+Vdc,开关放大器300的输出电压Uout=-Vdc,共模电压Ucm=V0+0.5Vdc。
在第四模式的第二开关时间段T2内,控制装置10根据第三矢量3控制八个电子开关S1a、S2a、S1b、S2b、S1c、S2c、S1d、S2d的运作。如图4所示,VL1=VL2=V0,VR1=VR2=V0+Vdc,开关放大器300的输出电压Uout=-2Vd,共模电压Ucm=V0+0.5Vdc。
在第四模式的第三开关时间段T3内,控制装置10根据第一矢量1控制八个电子开关S1a、S2a、S1b、S2b、S1c、S2c、S1d、S2d的运作。如图4所示,VL1=VL2=VR1=V0,VR2=V0+Vdc,开关放大器300的输出电压Uout=-Vdc,共模电压Ucm=V0+0.5Vdc。
在第四模式的第四开关时间段T4内,控制装置10根据第三矢量3控制八个电子开关S1a、S2a、S1b、S2b、S1c、S2c、S1d、S2d的运作。如图4所示,VL1=VL2=V0,VR1=VR2=V0+Vdc,开关放大器300的输出电压Uout=-2Vdc,共模电压Ucm=V0+0.5Vdc。由于在第四模式下,共模电压Ucm的变化等于零,因此由共模电压Ucm引起的电磁噪音得到了显著地降低。
八个电子开关工作于第一及第二模式中的一者
在第二种实施方式中,控制装置10根据负载输出参考电压Vref与电源单元4的电压Vdc的比值m控制八个电子开关S1a、S2a、S1b、S2b、S1c、S2c、S1d、S2d工作于第一模式及第二模式中的一者,使得共模电压Ucm的变化等于零。作为一个非限定的例子,m=Vref/2Vdc。
第一模式
当-1<m≤0时,控制装置10确定八个电子开关S1a、S2a、S1b、S2b、S1c、S2c、S1d、S2d工作于第一模式。在第一模式的第一开关时间段T1内,控制装置10根据第一矢量1控制八个电子开关S1a、S2a、S1b、S2b、S1c、S2c、S1d、S2d的运作。如图5所示,VL1=VR1=VL2=V0,VR2=V0+Vdc,开关放大器300的输出电压Uout=-Vdc,共模电压Ucm=V0+0.5Vdc。
在第一模式的第二开关时间段T2内,控制装置10根据第七矢量7控制八个电子开关S1a、S2a、S1b、S2b、S1c、S2c、S1d、S2d的运作。如图5所示,VL1=VR1=V0+Vdc,VL2=VR2=V0,开关放大器300的输出电压Uout为零伏特,共模电压Ucm=V0+0.5Vdc。
在第一模式的第三开关时间段T3内,控制装置10根据第四矢量4控制八个电子开关S1a、S2a、S1b、S2b、S1c、S2c、S1d、S2d的运作。如图5所示,VL1=V0,VR1=VL2=VR2=V0+Vdc,开关放大器300的输出电压Uout=-Vdc,共模电压Ucm=V0+0.5Vdc。
在第一模式的第四开关时间段T4内,控制装置10根据第三矢量3控制八个电子开关S1a、S2a、S1b、S2b、S1c、S2c、S1d、S2d的运作。如图5所示,VL1=VL2=V0,VR1=VR2=V0+Vdc,开关放大器300的输出电压Uout=-2Vdc,共模电压Ucm=V0+0.5Vdc。由于在第一模式下,共模电压Ucm的变化等于零,因此由共模电压Ucm引起的电磁噪音得到了显著地降低。
当0≤m<1时,控制装置10确定八个电子开关S1a、S2a、S1b、S2b、S1c、S2c、S1d、S2d工作于第二模式。在第二模式的第一开关时间段T1内,控制装置10根据第五矢量5控制八个电子开关S1a、S2a、S1b、S2b、S1c、S2c、S1d、S2d的运作。如图5所示,VL1=V0+Vdc,VR1=VL2=VR2=V0,开关放大器300的输出电压Uout=Vdc,共模电压Ucm=V0+0.5Vdc。
在第二模式的第二开关时间段T2内,控制装置10根据第二矢量2控制八个电子开关S1a、S2a、S1b、S2b、S1c、S2c、S1d、S2d的运作。如图5所示,VL1=VR1=V0,VL2=VR2=V0+Vdc,开关放大器300的输出电压Uout为零伏特,共模电压Ucm=V0+0.5Vdc。
在第二模式的第三开关时间段T3内,控制装置10根据第八矢量8控制八个电子开关S1a、S2a、S1b、S2b、S1c、S2c、S1d、S2d的运作。如图5所示,VL1=VR1=VL2=V0+Vdc,VR2=V0,开关放大器300的输出电压Uout=Vdc,共模电压Ucm=V0+0.5Vdc。
在第二模式的第四开关时间段T4内,控制装置10根据第六矢量6控制八个电子开关S1a、S2a、S1b、S2b、S1c、S2c、S1d、S2d的运作。如图5所示,VL1=VL2=V0+Vdc,VR1=VR2=V0,开关放大器300的输出电压Uout=2Vdc,共模电压Ucm=V0+0.5Vdc。由于在第二模式下,共模电压Ucm的变化等于零,因此由共模电压Ucm引起的电磁噪音得到了显著地降低。
八个电子开关工作于期望模式
在第三种实施方式中,控制装置10根据负载输出参考电压Vref与电源单元4的电压Vdc的比值m控制八个电子开关S1a、S2a、S1b、S2b、S1c、S2c、S1d、S2d工作于期望模式,使得共模电压Ucm的变化等于零。作为一个非限定的例子,m=Vref/2Vdc。期望模式中使用的负载输出参考电压Vref与第一、第二、第三及第四模式中的一者中使用的负载输出参考电压Vref不同,以此来区分期望模式与第一、第二、第三及第四模式。
期望模式
当-1<m≤1时,控制装置10确定八个电子开关S1a、S2a、S1b、S2b、S1c、S2c、S1d、S2d工作于期望模式。在期望模式的第一开关时间段T1内,控制装置10根据第一矢量1控制八个电子开关S1a、S2a、S1b、S2b、S1c、S2c、S1d、S2d的运作。如图6所示,VL1=VR1=VL2=V0,VR2=V0+Vdc,开关放大器300的输出电压Uout=-Vdc,共模电压Ucm=V0+0.5Vdc。
在期望模式的第二开关时间段T2内,控制装置10根据第三矢量3控制八个电子开关S1a、S2a、S1b、S2b、S1c、S2c、S1d、S2d的运作。如图6所示,VL1=VL2=V0,VR1=VR2=V0+Vdc,开关放大器300的输出电压Uout=-2Vdc,共模电压Ucm=V0+0.5Vdc。
在期望模式的第三开关时间段T3内,控制装置10根据第四矢量4控制八个电子开关S1a、S2a、S1b、S2b、S1c、S2c、S1d、S2d的运作。如图6所示,VL1=V0,VR1=VL2=VR2=V0+Vdc,开关放大器300的输出电压Uout=-Vdc,共模电压Ucm=V0+0.5Vdc。
在期望模式的第四开关时间段T4内,控制装置10根据第八矢量8控制八个电子开关S1a、S2a、S1b、S2b、S1c、S2c、S1d、S2d的运作。如图6所示,VL1=VR1=VL2=V0+Vdc,VR2=V0,开关放大器300的输出电压Uout=Vdc,共模电压Ucm=V0+0.5Vdc。
在期望模式的第五开关时间段T5内,控制装置10根据第六矢量6控制八个电子开关S1a、S2a、S1b、S2b、S1c、S2c、S1d、S2d的运作。如图6所示,VL1=VL2=V0+Vdc,VR1=VR2=V0,开关放大器300的输出电压Uout=2Vdc,共模电压Ucm=V0+0.5Vdc。
在期望模式的第六开关时间段T6内,控制装置10根据第五矢量5控制八个电子开关S1a、S2a、S1b、S2b、S1c、S2c、S1d、S2d的运作。如图6所示,VL1=V0+Vdc,VR1=VL2=VR2=V0,开关放大器300的输出电压Uout=Vdc,共模电压Ucm=V0+0.5Vdc。由于在期望模式下,共模电压Ucm的变化等于零,因此由共模电压Ucm引起的电磁噪音得到了显著地降低。
请参阅图7,其为图1所示开关放大器100的简化电路图,图7所示开关放大器400包括三个级联单元。作为非限定的实施例,开关放大器300包括三个级联单元KE1,KE2,KE3。
图7所示开关放大器400与图2所示开关放大器300的区别是:开关放大器400还包括级联单元KE3。级联单元KE3包括两个桥臂电路E、F。桥臂电路E中的两个电子开关被分别标示为S1e、S2e,桥臂电路F中的两个电子开关被分别标示为S1f、S2f。
图7所示开关放大器400包括12个电子开关S1a,S2a,S1b,S2b,S1c,S2c,S1d,S2d,S1e,S2e,S1f,S2f。与图2相似,控制装置10根据下表2所示二十个矢量中的任意一者控制12个电子开关S1a,S2a,S1b,S2b,S1c,S2c,S1d,S2d,S1e,S2e,S1f,S2f的运作,使得开关放大器400产生的共模电压在预定范围内变化,以及负载200两端的电压在–3Vdc至3Vdc的范围内变化。
下表2定义了二十个矢量中12个电子开关S1a,S2a,S1b,S2b,S1c,S2c,S1d,S2d,S1e,S2e,S1f,S2f的开关状态,以描述空间矢量调制算法。
表2----电压矢量表
其中,“通”代表电子开关处于闭合或导通的状态,“断”代表电子开关处于关断或不导通的状态。
矢量术语
与表1类似,在上表2中,第一矢量1及第三矢量3中的任意一者被控制装置10利用来控制12个电子开关S1a,S2a,S1b,S2b,S1c,S2c,S1d,S2d,S1e,S2e,S1f,S2f的运作,使得共模电压等于2Vdc/3+V0以及负载200的两端电压Uout等于零。
第二矢量2及第四矢量4中的任意一者被控制装置10利用来控制12个电子开关S1a,S2a,S1b,S2b,S1c,S2c,S1d,S2d,S1e,S2e,S1f,S2f的运作,使得共模电压等于Vdc/3+V0以及负载200的两端电压Uout等于零。
第五矢量5、第六矢量6、第七矢量7、第八矢量8及第九矢量9中的任意一者被控制装置10利用来控制12个电子开关S1a,S2a,S1b,S2b,S1c,S2c,S1d,S2d,S1e,S2e,S1f,S2f的运作,使得共模电压等于Vdc/2+V0以及负载200的两端电压Uout等于Vdc。
第十矢量10被控制装置10利用来控制12个电子开关S1a,S2a,S1b,S2b,S1c,S2c,S1d,S2d,S1e,S2e,S1f,S2f的运作,使得共模电压等于Vdc/3+V0以及负载200的两端电压Uout等于2Vdc。
第十一矢量11被控制装置10利用来控制12个电子开关S1a,S2a,S1b,S2b,S1c,S2c,S1d,S2d,S1e,S2e,S1f,S2f的运作,使得共模电压等于2Vdc/3+V0以及负载200的两端电压Uout等于2Vdc。
第十二矢量12被控制装置10利用来控制12个电子开关S1a,S2a,S1b,S2b,S1c,S2c,S1d,S2d,S1e,S2e,S1f,S2f的运作,使得共模电压等于Vdc/2+V0以及负载200的两端电压Uout等于3Vdc。
第十三矢量13、第十四矢量14、第十五矢量15、第十六矢量16、第十七矢量17中的任意一者被控制装置10利用来控制12个电子开关S1a,S2a,S1b,S2b,S1c,S2c,S1d,S2d,S1e,S2e,S1f,S2f的运作,使得共模电压等于Vdc/2+V0以及负载200的两端电压Uout等于-Vdc。
第十八矢量18被控制装置10利用来控制12个电子开关S1a,S2a,S1b,S2b,S1c,S2c,S1d,S2d,S1e,S2e,S1f,S2f的运作,使得共模电压等于Vdc/3+V0以及负载200的两端电压Uout等于-2Vdc。
第十九矢量19被控制装置10利用来控制12个电子开关S1a,S2a,S1b,S2b,S1c,S2c,S1d,S2d,S1e,S2e,S1f,S2f的运作,使得共模电压等于2Vdc/3+V0以及负载200的两端电压Uout等于-2Vdc。
第二十矢量20被控制装置10利用来控制12个电子开关S1a,S2a,S1b,S2b,S1c,S2c,S1d,S2d,S1e,S2e,S1f,S2f的运作,使得共模电压等于Vdc/2+V0以及负载200的两端电压Uout等于-3Vdc。
同样地,在本实施例中,上述共模电压通过美国Analogy公司开发的仿真软件Saber或者瑞士Plexim GmbH公司开发的系统级电力电子仿真软件PLECS计算得出。
在一个特定的示例中,控制装置10根据第五矢量5、第六矢量6、第七矢量7、第八矢量8、第九矢量9、第十二矢量12、第十三矢量13、第十四矢量14、第十五矢量15、第十六矢量16、第十七矢量17及第二十矢量20中的任意一者控制12个电子开关S1a,S2a,S1b,S2b,S1c,S2c,S1d,S2d,S1e,S2e,S1f,S2f的运作,使得开关放大器300产生的共模电压等于零。因此,显著地降低了由该共模电压引起的电磁噪声。
在另外一个实施例中,在开关周期Ts的第一开关时间段T1内,控制装置10根据第一矢量1控制12个电子开关S1a,S2a,S1b,S2b,S1c,S2c,S1d,S2d,S1e,S2e,S1f,S2f的运作。如图8所示,开关放大器300的输出电压Uout等于零伏特,共模电压Ucm=2Vdc/3+V0。
在开关周期Ts的第二开关时间段T2内,控制装置10根据第六矢量6控制12个电子开关S1a,S2a,S1b,S2b,S1c,S2c,S1d,S2d,S1e,S2e,S1f,S2f的运作。如图8所示,开关放大器300的输出电压Uout=Vdc,共模电压Ucm=Vdc/2+V0。
在开关周期Ts的第三开关时间段T3内,控制装置10根据第二矢量2控制12个电子开关S1a,S2a,S1b,S2b,S1c,S2c,S1d,S2d,S1e,S2e,S1f,S2f的运作。如图8所示,开关放大器300的输出电压Uout=0,共模电压Ucm=Vdc/3+V0。
在开关周期Ts的第四开关时间段T4内,控制装置10根据第八矢量8控制12个电子开关S1a,S2a,S1b,S2b,S1c,S2c,S1d,S2d,S1e,S2e,S1f,S2f的运作。如图8所示,开关放大器300的输出电压Uout=Vdc,共模电压Ucm=Vdc/2+V0。
在开关周期Ts的第五开关时间段T5内,控制装置10根据第二矢量2控制12个电子开关S1a,S2a,S1b,S2b,S1c,S2c,S1d,S2d,S1e,S2e,S1f,S2f的运作。如图8所示,开关放大器300的输出电压Uout=0,共模电压Ucm=Vdc/3+V0。
在开关周期Ts的第六开关时间段T6内,控制装置10根据第六矢量6控制12个电子开关S1a,S2a,S1b,S2b,S1c,S2c,S1d,S2d,S1e,S2e,S1f,S2f的运作。如图8所示,开关放大器300的输出电压Uout=Vdc,共模电压Ucm=Vdc/2+V0。由于在开关周期Ts内,开关放大器400产生的共模电压Ucm在–Vdc/6到Vdc/6之间变化,因此由共模电压Ucm引起的电磁噪音得到了降低。
在另一种实施方式中,在开关周期Ts的第一开关时间段T1内,控制装置10根据第二十矢量20控制12个电子开关S1a,S2a,S1b,S2b,S1c,S2c,S1d,S2d,S1e,S2e,S1f,S2f的运作。如图9所示,开关放大器300的输出电压Uout=-3Vdc,共模电压Ucm=Vdc/2+V0。
在开关周期Ts的第二开关时间段T2内,控制装置10根据第十五矢量15控制12个电子开关S1a,S2a,S1b,S2b,S1c,S2c,S1d,S2d,S1e,S2e,S1f,S2f的运作。如图9所示,开关放大器300的输出电压Uout=-Vdc,共模电压Ucm=Vdc/2+V0。
在开关周期Ts的第三开关时间段T3内,控制装置10根据第九矢量9控制12个电子开关S1a,S2a,S1b,S2b,S1c,S2c,S1d,S2d,S1e,S2e,S1f,S2f的运作。如图9所示,开关放大器300的输出电压Uout=Vdc,共模电压Ucm=Vdc/2+V0。
在开关周期Ts的第四开关时间段T4内,控制装置10根据第十二矢量12控制12个电子开关S1a,S2a,S1b,S2b,S1c,S2c,S1d,S2d,S1e,S2e,S1f,S2f的运作。如图9所示,开关放大器300的输出电压Uout=3Vdc,共模电压Ucm=Vdc/2+V0。
在开关周期Ts的第五开关时间段T5内,控制装置10根据第七矢量7控制12个电子开关S1a,S2a,S1b,S2b,S1c,S2c,S1d,S2d,S1e,S2e,S1f,S2f的运作。如图9所示,开关放大器300的输出电压Uout=Vdc,共模电压Ucm=Vdc/2+V0。
在开关周期Ts的第六开关时间段T6内,控制装置10根据第十三矢量13控制12个电子开关S1a,S2a,S1b,S2b,S1c,S2c,S1d,S2d,S1e,S2e,S1f,S2f的运作。如图9所示,开关放大器300的输出电压Uout=-Vdc,共模电压Ucm=Vdc/2+V0。由于在开关周期Ts内,开关放大器400产生的共模电压Ucm的变化等于零,因此由共模电压Ucm引起的电磁噪音得到了显著地降低。
虽然结合特定的实施方式对本发明进行了说明,但本领域的技术人员可以理解,对本发明可以作出许多修改和变型。因此,要认识到,权利要求书的意图在于覆盖在本发明真正构思和范围内的所有这些修改和变型。

Claims (9)

1.一种开关放大器,其包括:
n个级联单元,串联连接于负载的两端,其中每个级联单元包括两个桥臂电路,每个桥臂电路包括串联连接于电源单元的两极之间的两个电子开关,且每个桥臂电路的两个电子开关之间的端子作为输出端子;
以及控制装置,电性耦合于n个级联单元中的每个桥臂电路所包括的电子开关;
其中,所述n个级联单元包括两个级联单元或者三个级联单元,该控制装置用于使得:在根据八个矢量中的任意一者来控制该开关放大器的八个电子开关时产生的共模电压与根据该八个矢量中的任意其它一个来控制时产生的共模电压相等,或者在根据十二个矢量中的任意一者来控制该开关放大器的十二个电子开关时产生的共模电压与根据该十二个矢量中的任意其它一个来控制时产生的共模电压相等,
其中,所述两个级联单元包括第一级联单元和第二级联单元,所述第一级联单元包括第一桥臂和第二桥臂,所述第一桥臂中的两个电子开关标记为S1a、S2a,所述第二桥臂中的两个电子开关标记为S1b、S2b,所述第二级联单元包括第三桥臂和第四桥臂,所述第三桥臂中的两个电子开关被分别标示为S1c、S2c,所述第四桥臂中的两个电子开关被分别标示为S1d、S2d,其中S1a、S1b、S1c、S1d与电源单元的正极连接,S2a、S2b、S2c、S2d与电源单元的负极连接,
所述八个矢量为八个电子开关S1a、S2a、S1b、S2b、S1c、S2c、S1d、S2d的开关状态,分别为:断、通、断、通、断、通、通、断;断、通、断、通、通、断、通、断;断、通、通、断、断、通、通、断;断、通、通、断、通、断、通、断;通、断、断、通、断、通、断、通;通、断、断、通、通、断、断、通;通、断、通、断、断、通、断、通;通、断、通、断、通、断、断、通,
其中,所述三个级联单元包括所述两个级联单元和第三级联单元,所述第三级联单元包括第五桥臂和第六桥臂,所述第五桥臂的两个电子开关分别标示为S1e、S2e,所述第六桥臂的两个电子开关分别标记为S1f、S2f,其中S1e、S1f与电源单元的正极连接,S2e、S2f与电源单元的负极连接,
所述十二个矢量为十二个电子开关S1a、S2a、S1b、S2b、S1c、S2c、S1d、S2d、S1e、S2e、S1f、S2f的开关状态,分别为:通、断、断、通、断、通、断、通、断、通、断、通;通、断、断、通、断、通、通、断、通、断、断、通;通、断、通、断、通、断、断、通、断、通、断、通;通、断、通、断、通、断、通、断、通、断、断、通;断、通、断、通、通、断、断、通、通、断、通、断;通、断、断、通、通、断、断、通、通、断、断、通;通、断、通、断、断、通、通、断、断、通、断、通;断、通、断、通、断、通、断、通、断、通、通、断;断、通、断、通、断、通、通、断、通、断、通、断;断、通、通、断、通、断、断、通、断、通、通、断;断、通、通、断、通、断、通、断、通、断、通、断;断、通、通、断、断、通、通、断、断、通、通、断。
2.如权利要求1所述的开关放大器,其特征在于:该两个桥臂电路与电源单元电性耦合,该控制装置还用于根据空间矢量调制控制所有的电子开关,使得负载的两端电压在–nVdc到nVdc范围内变化;其中,Vdc为电源单元的电压。
3.一种开关放大器,其包括:
n个级联单元,串联连接于负载的两端,其中每个级联单元包括两个桥臂电路,每个桥臂电路包括串联连接于电源单元的两极之间的两个电子开关,且每个桥臂电路的两个电子开关之间的端子作为输出端子;
以及控制装置,电性耦合于n个级联单元中的每个桥臂电路所包括的电子开关;
其中,所述n个级联单元包括两个级联单元,所述两个级联单元包括第一级联单元和第二级联单元,所述第一级联单元包括第一桥臂和第二桥臂,所述第一桥臂中的两个电子开关标记为S1a、S2a,所述第二桥臂中的两个电子开关标记为S1b、S2b,所述第二级联单元包括第三桥臂和第四桥臂,所述第三桥臂中的两个电子开关被分别标示为S1c、S2c,所述第四桥臂中的两个电子开关被分别标示为S1d、S2d,其中S1a、S1b、S1c、S1d与电源单元的正极连接,S2a、S2b、S2c、S2d与电源单元的负极连接,该控制装置用于根据负载输出基准电压与电源单元的电压之间的比值控制该开关放大器的八个电子开关S1a、S2a、S1b、S2b、S1c、S2c、S1d、S2d,在构成一个开关周期的前后连续的第一、第二、第三、第四时间段内工作于第一模式、第二模式、第三模式及第四模式中的一者,工作于第一至第四模式中的任意一个模式时产生的共模电压与工作于第一至第四模式中的任意一个其它模式时产生的共模电压是相等的,或者在构成一个开关周期的前后连续的第一、第二、第三、第四,第五,第六时间段内工作于期望模式,工作于期望模式时任意一个时间段产生的共模电压与任意一个其它时间段产生的共模电压是相等的,
其中,所述第一模式为当所述比值大于等于0并且小于0.5时,在第一时间段内,根据第二矢量控制八个电子开关运作,在第二时间段内,根据第五矢量控制八个电子开关运作,在第三时间段内,根据第七矢量控制八个电子开关运作,在第四时间段内,根据第八矢量控制八个电子开关运作,
所述第二模式为当所述比值大于等于0.5并且小于等于1.0时,在第一时间段内,根据第五矢量控制八个电子开关运作,在第二时间段内,根据第六矢量控制八个电子开关运作,在第三时间段内,根据第八矢量控制八个电子开关运作,在第四时间段内,根据第六矢量控制八个电子开关运作,
所述第三模式为当所述比值大于-0.5并且小于等于0时,在第一时间段内,根据第七矢量控制八个电子开关运作,在第二时间段内,根据第一矢量控制八个电子开关运作,在第三时间段内,根据第二矢量控制八个电子开关运作,在第四时间段内,根据第四矢量控制八个电子开关运作,
所述第四模式为当所述比值大于等于-1并且小于等于-0.5时,在第一时间段内,根据第四矢量控制八个电子开关运作,在第二时间段内,根据第三矢量控制八个电子开关运作,在第三时间段内,根据第一矢量控制八个电子开关运作,在第四时间段内,根据第三矢量控制八个电子开关运作,
所述期望模式为当所述比值大于-1并且小于等于1时,在第一时间段内,根据第一矢量控制八个电子开关运作,在第二时间段内,根据第三矢量控制八个电子开关运作,在第三时间段内,根据第四矢量控制八个电子开关运作,在第四时间段内,根据第八矢量控制八个电子开关运作,在第五时间段内,根据第六矢量控制八个电子开关运作,在第六时间段内,根据第五矢量控制八个电子开关运作,
其中,所述第一矢量、第二矢量、第三矢量、第四矢量、第五矢量、第六矢量、第七矢量及第八矢量分别指电子开关S1a、S2a、S1b、S2b、S1c、S2c、S1d、S2d的开关状态为断、通、断、通、断、通、通、断;断、通、断、通、通、断、通、断;断、通、通、断、断、通、通、断;断、通、通、断、通、断、通、断;通、断、断、通、断、通、断、通;通、断、断、通、通、断、断、通;通、断、通、断、断、通、断、通;通、断、通、断、通、断、断、通。
4.一种开关放大器,其包括:
n个级联单元,串联连接于负载的两端,其中每个级联单元包括两个桥臂电路,每个桥臂电路包括串联连接于电源单元的两极之间的两个电子开关,且每个桥臂电路的两个电子开关之间的端子作为输出端子;
以及控制装置,电性耦合于n个级联单元中的每个桥臂电路所包括的电子开关;
其中,所述n个级联单元包括两个级联单元,所述两个级联单元包括第一级联单元和第二级联单元,所述第一级联单元包括第一桥臂和第二桥臂,所述第一桥臂中的两个电子开关标记为S1a、S2a,所述第二桥臂中的两个电子开关标记为S1b、S2b,所述第二级联单元包括第三桥臂和第四桥臂,所述第三桥臂中的两个电子开关被分别标示为S1c、S2c,所述第四桥臂中的两个电子开关被分别标示为S1d、S2d,其中S1a、S1b、S1c、S1d与电源单元的正极连接,S2a、S2b、S2c、S2d与电源单元的负极连接,该控制装置用于根据负载输出基准电压与电源单元的电压之间的比值控制该开关放大器的八个电子开关S1a、S2a、S1b、S2b、S1c、S2c、S1d、S2d,在构成一个开关周期的前后连续的第一、第二、第三、第四时间段内,工作于第一模式和第二模式中的一者,工作于第一模式时产生的共模电压与工作于第二模式时产生的共模电压是相等的,
其中,所述第一模式为当所述比值大于-1并且小于0时,在第一时间段内,根据第一矢量控制八个电子开关运作,在第二时间段内,根据第七矢量控制八个电子开关运作,在第三时间段内,根据第四矢量控制八个电子开关运作,在第四时间段内,根据第三矢量控制八个电子开关运作,
所述第二模式为当所述比值大于等于0并且小于1时,在第一时间段内,根据第五矢量控制八个电子开关运作,在第二时间段内,根据第二矢量控制八个电子开关运作,在第三时间段内,根据第八矢量控制八个电子开关运作,在第四时间段内,根据第六矢量控制八个电子开关运作,
其中,所述第一矢量、第二矢量、第三矢量、第四矢量、第五矢量、第六矢量、第七矢量及第八矢量分别指电子开关S1a、S2a、S1b、S2b、S1c、S2c、S1d、S2d的开关状态为断、通、断、通、断、通、通、断;断、通、断、通、通、断、通、断;断、通、通、断、断、通、通、断;断、通、通、断、通、断、通、断;通、断、断、通、断、通、断、通;通、断、断、通、通、断、断、通;通、断、通、断、断、通、断、通;通、断、通、断、通、断、断、通。
5.一种操作开关放大器的方法,该方法包括:
将该开关放大器的n个级联单元串联连接于负载的两端;
提供两个桥臂电路于每个级联单元内;
其中,该n个级联单元包括两个级联单元或三个级联单元,该方法还包括:
提供两个电子开关于每个桥臂电路内并且串联连接于电源单元的两极之间,且每个桥臂电路的两个电子开关之间的端子作为输出端子;
根据八个矢量中的任意一者来控制该开关放大器的八个电子开关,使得所述开关放大器产生的共模电压与根据该八个矢量中的任意其他一个来控制时产生的共模电压相等,或者根据十二个矢量中的任意一者来控制该开关放大器的十二个电子开关,使得所述开关放大器产生的共模电压与根据该十二个矢量中的任意其他一个来控制时产生的共模电压相等,
其中,所述两个级联单元包括第一级联单元和第二级联单元,所述第一级联单元包括第一桥臂和第二桥臂,所述第一桥臂中的两个电子开关标记为S1a、S2a,所述第二桥臂中的两个电子开关标记为S1b、S2b,所述第二级联单元包括第三桥臂和第四桥臂,所述第三桥臂中的两个电子开关被分别标示为S1c、S2c,所述第四桥臂中的两个电子开关被分别标示为S1d、S2d,其中S1a、S1b、S1c、S1d与电源单元的正极连接,S2a、S2b、S2c、S2d与电源单元的负极连接,
所述八个矢量为八个电子开关S1a、S2a、S1b、S2b、S1c、S2c、S1d、S2d的开关状态,分别为:断、通、断、通、断、通、通、断;断、通、断、通、通、断、通、断;断、通、通、断、断、通、通、断;断、通、通、断、通、断、通、断;通、断、断、通、断、通、断、通;通、断、断、通、通、断、断、通;通、断、通、断、断、通、断、通;通、断、通、断、通、断、断、通,
其中,所述三个级联单元包括所述两个级联单元和第三级联单元,所述第三级联单元包括第五桥臂和第六桥臂,所述第五桥臂的两个电子开关分别标示为S1e、S2e,所述第六桥臂的两个电子开关分别标记为S1f、S2f,其中S1e、S1f与电源单元的正极连接,S2e、S2f与电源单元的负极连接,
所述十二个矢量为十二个电子开关S1a、S2a、S1b、S2b、S1c、S2c、S1d、S2d、S1e、S2e、S1f、S2f的开关状态,分别为:通、断、断、通、断、通、断、通、断、通、断、通;通、断、断、通、断、通、通、断、通、断、断、通;通、断、通、断、通、断、断、通、断、通、断、通;通、断、通、断、通、断、通、断、通、断、断、通;断、通、断、通、通、断、断、通、通、断、通、断;通、断、断、通、通、断、断、通、通、断、断、通;通、断、通、断、断、通、通、断、断、通、断、通;断、通、断、通、断、通、断、通、断、通、通、断;断、通、断、通、断、通、通、断、通、断、通、断;断、通、通、断、通、断、断、通、断、通、通、断;断、通、通、断、通、断、通、断、通、断、通、断;断、通、通、断、断、通、通、断、断、通、通、断。
6.一种操作开关放大器的方法,该方法包括:
将该开关放大器的n个级联单元串联连接于负载的两端;
提供两个桥臂电路于每个级联单元内;
提供两个电子开关于每个桥臂电路内并且串联连接于电源单元的两极之间;
其中,该n个级联单元包括两个级联单元,所述两个级联单元包括第一级联单元和第二级联单元,所述第一级联单元包括第一桥臂和第二桥臂,所述第一桥臂中的两个电子开关标记为S1a、S2a,所述第二桥臂中的两个电子开关标记为S1b、S2b,所述第二级联单元包括第三桥臂和第四桥臂,所述第三桥臂中的两个电子开关被分别标示为S1c、S2c,所述第四桥臂中的两个电子开关被分别标示为S1d、S2d,其中S1a、S1b、S1c、S1d与电源单元的正极连接,S2a、S2b、S2c、S2d与电源单元的负极连接,
该方法包括:根据负载输出基准电压与电源单元的电压之间的比值控制该开关放大器的八个电子开关S1a、S2a、S1b、S2b、S1c、S2c、S1d、S2d,在构成一个开关周期的前后连续的第一、第二、第三、第四时间段内工作于第一模式、第二模式、第三模式及第四模式中的一者,工作于第一至第四模式中的任意一个模式时产生的共模电压与工作于第一至第四模式中的任意一个其它模式时产生的共模电压是相等的,或者在构成一个开关周期的前后连续的第一、第二、第三、第四,第五,第六时间段内工作于期望模式,工作于期望模式时任意一个时间段产生的共模电压与任意一个其它时间段产生的共模电压是相等的,
其中,所述第一模式为当所述比值大于等于0并且小于0.5时,在第一时间段内,根据第二矢量控制八个电子开关运作,在第二时间段内,根据第五矢量控制八个电子开关运作,在第三时间段内,根据第七矢量控制八个电子开关运作,在第四时间段内,根据第八矢量控制八个电子开关运作,
所述第二模式为当所述比值大于等于0.5并且小于等于1.0时,在第一时间段内,根据第五矢量控制八个电子开关运作,在第二时间段内,根据第六矢量控制八个电子开关运作,在第三时间段内,根据第八矢量控制八个电子开关运作,在第四时间段内,根据第六矢量控制八个电子开关运作,
所述第三模式为当所述比值大于-0.5并且小于等于0时,在第一时间段内,根据第七矢量控制八个电子开关运作,在第二时间段内,根据第一矢量控制八个电子开关运作,在第三时间段内,根据第二矢量控制八个电子开关运作,在第四时间段内,根据第四矢量控制八个电子开关运作,
所述第四模式为当所述比值大于等于-1并且小于等于-0.5时,在第一时间段内,根据第四矢量控制八个电子开关运作,在第二时间段内,根据第三矢量控制八个电子开关运作,在第三时间段内,根据第一矢量控制八个电子开关运作,在第四时间段内,根据第三矢量控制八个电子开关运作,
所述期望模式为当所述比值大于-1并且小于等于1时,在第一时间段内,根据第一矢量控制八个电子开关运作,在第二时间段内,根据第三矢量控制八个电子开关运作,在第三时间段内,根据第四矢量控制八个电子开关运作,在第四时间段内,根据第八矢量控制八个电子开关运作,在第五时间段内,根据第六矢量控制八个电子开关运作,在第六时间段内,根据第五矢量控制八个电子开关运作,
其中,所述第一矢量、第二矢量、第三矢量、第四矢量、第五矢量、第六矢量、第七矢量及第八矢量分别指电子开关S1a、S2a、S1b、S2b、S1c、S2c、S1d、S2d的开关状态为断、通、断、通、断、通、通、断;断、通、断、通、通、断、通、断;断、通、通、断、断、通、通、断;断、通、通、断、通、断、通、断;通、断、断、通、断、通、断、通;通、断、断、通、通、断、断、通;通、断、通、断、断、通、断、通;通、断、通、断、通、断、断、通。
7.如权利要求6所述的方法,其特征在于,该方法还包括:
将该两个桥臂电路与电源单元电性耦合;
根据空间矢量调制控制开关放大器的所有电子开关,使得负载的两端电压在–nVdc到nVdc范围内变化;其中,Vdc为电源单元的电压。
8.一种操作开关放大器的方法,该方法包括:
将该开关放大器的n个级联单元串联连接于负载的两端;
提供两个桥臂电路于每个级联单元内;
提供两个电子开关于每个桥臂电路内并且串联连接于电源单元的两极之间;
其中,该n个级联单元包括两个级联单元,所述两个级联单元包括第一级联单元和第二级联单元,所述第一级联单元包括第一桥臂和第二桥臂,所述第一桥臂中的两个电子开关标记为S1a、S2a,所述第二桥臂中的两个电子开关标记为S1b、S2b,所述第二级联单元包括第三桥臂和第四桥臂,所述第三桥臂中的两个电子开关被分别标示为S1c、S2c,所述第四桥臂中的两个电子开关被分别标示为S1d、S2d,其中S1a、S1b、S1c、S1d与电源单元的正极连接,S2a、S2b、S2c、S2d与电源单元的负极连接,
该方法还包括:根据负载输出基准电压与电源单元的电压之间的比值控制开关放大器的八个电子开关S1a、S2a、S1b、S2b、S1c、S2c、S1d、S2d,在构成一个开关周期的前后连续的第一、第二、第三、第四时间段内,工作于第一模式和第二模式中的一者,工作于第一模式时产生的共模电压与工作于第二模式时产生的共模电压是相等的,
其中,所述第一模式为当所述比值大于-1并且小于0时,在第一时间段内,根据第一矢量控制八个电子开关运作,在第二时间段内,根据第七矢量控制八个电子开关运作,在第三时间段内,根据第四矢量控制八个电子开关运作,在第四时间段内,根据第三矢量控制八个电子开关运作,
所述第二模式为当所述比值大于等于0并且小于1时,在第一时间段内,根据第五矢量控制八个电子开关运作,在第二时间段内,根据第二矢量控制八个电子开关运作,在第三时间段内,根据第八矢量控制八个电子开关运作,在第四时间段内,根据第六矢量控制八个电子开关运作,
其中,所述第一矢量、第二矢量、第三矢量、第四矢量、第五矢量、第六矢量、第七矢量及第八矢量分别指电子开关S1a、S2a、S1b、S2b、S1c、S2c、S1d、S2d的开关状态为断、通、断、通、断、通、通、断;断、通、断、通、通、断、通、断;断、通、通、断、断、通、通、断;断、通、通、断、通、断、通、断;通、断、断、通、断、通、断、通;通、断、断、通、通、断、断、通;通、断、通、断、断、通、断、通;通、断、通、断、通、断、断、通。
9.一种梯度放大器,其包括:
多个级联单元,串联连接于梯度线圈的两端,其中每个级联单元包括两个桥臂电路,每个桥臂电路包括串联连接于电源单元的两极之间的两个电子开关;
以及控制装置,电性耦合于多个级联单元中的每个桥臂电路所包括的电子开关;
其中,该多个级联单元包括两个级联单元或者三个级联单元,该控制装置用于使得:根据八个矢量中的任意一者来控制该开关放大器的八个电子开关时产生的共模电压与根据该八个矢量中的任意其它一个来控制时产生的共模电压相等,或者根据十二个矢量中的任意一者来控制该开关放大器的十二个电子开关时产生的共模电压与根据该十二个矢量中的任意其它一个来控制时产生的共模电压相等,
其中,所述两个级联单元包括第一级联单元和第二级联单元,所述第一级联单元包括第一桥臂和第二桥臂,所述第一桥臂中的两个电子开关标记为S1a、S2a,所述第二桥臂中的两个电子开关标记为S1b、S2b,所述第二级联单元包括第三桥臂和第四桥臂,所述第三桥臂中的两个电子开关被分别标示为S1c、S2c,所述第四桥臂中的两个电子开关被分别标示为S1d、S2d,其中S1a、S1b、S1c、S1d与电源单元的正极连接,S2a、S2b、S2c、S2d与电源单元的负极连接,
所述八个矢量为八个电子开关S1a、S2a、S1b、S2b、S1c、S2c、S1d、S2d的开关状态,分别为:断、通、断、通、断、通、通、断;断、通、断、通、通、断、通、断;断、通、通、断、断、通、通、断;断、通、通、断、通、断、通、断;通、断、断、通、断、通、断、通;通、断、断、通、通、断、断、通;通、断、通、断、断、通、断、通;通、断、通、断、通、断、断、通,
其中,所述三个级联单元包括所述两个级联单元和第三级联单元,所述第三级联单元包括第五桥臂和第六桥臂,所述第五桥臂的两个电子开关分别标示为S1e、S2e,所述第六桥臂的两个电子开关分别标记为S1f、S2f,其中S1e、S1f与电源单元的正极连接,S2e、S2f与电源单元的负极连接,
所述十二个矢量为十二个电子开关S1a、S2a、S1b、S2b、S1c、S2c、S1d、S2d、S1e、S2e、S1f、S2f的开关状态,分别为:通、断、断、通、断、通、断、通、断、通、断、通;通、断、断、通、断、通、通、断、通、断、断、通;通、断、通、断、通、断、断、通、断、通、断、通;通、断、通、断、通、断、通、断、通、断、断、通;断、通、断、通、通、断、断、通、通、断、通、断;通、断、断、通、通、断、断、通、通、断、断、通;通、断、通、断、断、通、通、断、断、通、断、通;断、通、断、通、断、通、断、通、断、通、通、断;断、通、断、通、断、通、通、断、通、断、通、断;断、通、通、断、通、断、断、通、断、通、通、断;断、通、通、断、通、断、通、断、通、断、通、断;断、通、通、断、断、通、通、断、断、通、通、断。
CN201410587975.9A 2014-10-28 2014-10-28 梯度放大器、开关放大器及其操作方法 Active CN105591537B (zh)

Priority Applications (6)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CN201410587975.9A CN105591537B (zh) 2014-10-28 2014-10-28 梯度放大器、开关放大器及其操作方法
JP2017522599A JP6577030B2 (ja) 2014-10-28 2015-10-27 スイッチング増幅器およびこれを動作させるための方法
EP15854701.8A EP3213102B1 (en) 2014-10-28 2015-10-27 Gradient amplifier and method for operating same
KR1020177014465A KR102446569B1 (ko) 2014-10-28 2015-10-27 경사 드라이버, 스위칭 증폭기 및 스위치 증폭기를 동작시키기 위한 방법
PCT/US2015/057509 WO2016069555A1 (en) 2014-10-28 2015-10-27 Switching amplifirer and method for operating same
US15/523,162 US10302718B2 (en) 2014-10-28 2015-10-27 Switching amplifirer and method for operating same

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CN201410587975.9A CN105591537B (zh) 2014-10-28 2014-10-28 梯度放大器、开关放大器及其操作方法

Publications (2)

Publication Number Publication Date
CN105591537A CN105591537A (zh) 2016-05-18
CN105591537B true CN105591537B (zh) 2019-02-22

Family

ID=55858240

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
CN201410587975.9A Active CN105591537B (zh) 2014-10-28 2014-10-28 梯度放大器、开关放大器及其操作方法

Country Status (6)

Country Link
US (1) US10302718B2 (zh)
EP (1) EP3213102B1 (zh)
JP (1) JP6577030B2 (zh)
KR (1) KR102446569B1 (zh)
CN (1) CN105591537B (zh)
WO (1) WO2016069555A1 (zh)

Families Citing this family (8)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN106357225B (zh) * 2016-11-24 2019-02-19 中国航空工业集团公司金城南京机电液压工程研究中心 一种功率开关放大器共模噪声抑制方法
US10585155B2 (en) 2017-06-27 2020-03-10 General Electric Company Magnetic resonance imaging switching power amplifier system and methods
CN109217845B (zh) 2017-07-07 2022-08-16 通用电气公司 脉冲电源系统及其控制方法
US10634744B2 (en) 2017-09-19 2020-04-28 General Electric Company Magnetic resonance imaging gradient driver systems and methods
CN108011602B (zh) * 2017-12-14 2021-08-03 苏州众能医疗科技有限公司 用于mri系统的混合型开关功率放大器及其控制方法
CN108107388B (zh) * 2017-12-25 2020-07-24 徐维正 一种基于电感应线圈的电流合成电路
CN108173417B (zh) * 2018-01-11 2020-06-16 台达电子企业管理(上海)有限公司 梯度电源驱动级电路、梯度电源系统及其控制方法
CN109245663B (zh) * 2018-09-06 2021-03-30 西南交通大学 一种适用于单相级联变换器的多维均压空间矢量调制方法

Citations (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US7738267B1 (en) * 2009-01-07 2010-06-15 Rockwell Automation Technologies, Inc. Systems and methods for common-mode voltage reduction in AC drives
CN103176150A (zh) * 2011-12-21 2013-06-26 通用电气公司 梯度放大器系统及其控制方法

Family Cites Families (13)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
DE19709766C1 (de) * 1997-03-10 1998-09-03 Siemens Ag Verfahren zum Ansteuern mehrerer Endstufen, Steuermodul und Leistungsverstärker
US5914638A (en) * 1997-06-06 1999-06-22 Omnivision Technologies, Inc. Method and apparatus for adjusting the common-mode output voltage of a sample-and-hold amplifier
US7932777B1 (en) * 2003-03-24 2011-04-26 Zipfel Jr George Gustave Switching amplifier for driving reactive loads
US7116166B2 (en) * 2004-06-15 2006-10-03 General Electric Company High fidelity, high power switched amplifier
JP5474772B2 (ja) * 2007-06-01 2014-04-16 ディーアールエス パワー アンド コントロール テクノロジーズ インコーポレーテッド 3レベル中性点固定変換装置及びその制御方法
US7768350B2 (en) 2008-12-30 2010-08-03 Javelin Semiconductor, Inc. Output gain stage for a power amplifier
EP2234263A1 (en) * 2009-03-27 2010-09-29 Koninklijke Philips Electronics N.V. A power supply, method, and computer program product for supplying electrical power to a load
US8502539B2 (en) * 2011-03-31 2013-08-06 General Electric Company Gradient amplifier system
JP5549697B2 (ja) * 2012-03-02 2014-07-16 株式会社安川電機 電流形電力変換装置
EP2910965A1 (en) * 2014-02-19 2015-08-26 Albert-Ludwigs-Universität Freiburg Multi-channel switching system for MRI matrix gradient coils
WO2016050800A2 (en) * 2014-09-29 2016-04-07 Koninklijke Philips N.V. Multi-level inverter and method for providing multi-level output voltage by utilizing the multi-level inverter
WO2016096774A1 (en) * 2014-12-18 2016-06-23 Koninklijke Philips N.V. A power device and method for driving a load
US10871530B2 (en) * 2018-05-21 2020-12-22 Hyperfine Research, Inc. Radio-frequency coil signal chain for a low-field MRI system

Patent Citations (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US7738267B1 (en) * 2009-01-07 2010-06-15 Rockwell Automation Technologies, Inc. Systems and methods for common-mode voltage reduction in AC drives
CN103176150A (zh) * 2011-12-21 2013-06-26 通用电气公司 梯度放大器系统及其控制方法

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
Reduced Common-Mode Modulation Strategies for Cascaded Multilevel Inverters;Poh Chiang Loh,et al;《IEEE TRANSACTIONS ON INDUSTRY APPLICATIONS》;20031031;第1387-1389页

Also Published As

Publication number Publication date
EP3213102A4 (en) 2018-07-11
JP2017536162A (ja) 2017-12-07
WO2016069555A1 (en) 2016-05-06
US10302718B2 (en) 2019-05-28
EP3213102B1 (en) 2024-05-08
JP6577030B2 (ja) 2019-09-18
KR102446569B1 (ko) 2022-09-22
CN105591537A (zh) 2016-05-18
KR20170078744A (ko) 2017-07-07
US20170322269A1 (en) 2017-11-09
EP3213102A1 (en) 2017-09-06

Similar Documents

Publication Publication Date Title
CN105591537B (zh) 梯度放大器、开关放大器及其操作方法
CN104218803B (zh) 一种自举电压充电电路和电压转换电路
CN105658467B (zh) 电力变换装置和电力变换方法
DE102014114160A1 (de) Halbbrücken-Gate-Treiber-Steuerung
CN110391743A (zh) 开关模式电源
US11018572B2 (en) Inverter with intermediate circuit capacitor cascade and DC-side common-mode and differential-mode filters
CN105391280A (zh) 用于生成备用电压的系统和方法
CN108572276B (zh) 无线谐振功率发射器及其中的峰峰值电压检测的方法
DE102016123212A1 (de) Gate-ansteuernde vorrichtung
DE102020104717A1 (de) Gate-Treiber und Leistungswandler
DE102019115885A1 (de) HEV-E-Antriebe mit HV-Hochsetzverhältnis und breitem Gleichstromverteilerspannungsbereich
KR20180020941A (ko) 전력-변환 방법 및 디바이스 및 이러한 디바이스를 포함하는 차량
CN104967314B (zh) 电源转换器
JP2009177899A (ja) 電力変換システム
JP4343584B2 (ja) 電圧分圧回路、及び傾斜磁場電源装置
CN105871181A (zh) 功率变换器及其功率级电路
CN103840664A (zh) 恒流控制电路、开关调节器、集成电路和恒流控制方法
DE102017000757A1 (de) Vorrichtung und Verfahren zum PWM-Inverter-Antrieb mit mehrfachen Eingängen der Gleichstromversorgungen
CN203882223U (zh) 一种压控电流源电路
CN102545621A (zh) 一种开关电源及控制方法
DE102019104473A1 (de) Differentialtaktdrossel einer gateschleife zum schaltstromausgleich für eine parallelgeschaltete leistungsvorrichtung
CN106961212B (zh) 一种电压转换装置及其控制方法
CN105703726B (zh) 功率放大器、电源装置和磁共振成像设备
JP2016192866A (ja) 駆動装置
CN105245125B (zh) 智能功率模块和空调器

Legal Events

Date Code Title Description
C06 Publication
PB01 Publication
C10 Entry into substantive examination
SE01 Entry into force of request for substantive examination
GR01 Patent grant
GR01 Patent grant