CN105811779A - Cltc谐振软开关双向变换器 - Google Patents

Cltc谐振软开关双向变换器 Download PDF

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Abstract

本发明涉及双向直流变换器,为提出一种变换效率更高的新型直流变换器电路拓扑,实现开关管的零电压开通(ZVS)和零电流关断(ZCS),提高变换器的效率和功率密度,并拓宽增益范围。为此,本发明:CLTC谐振软开关双向变换器,包括主变压器一次侧全桥电路、CLTC谐振电路、主变压器二次侧全桥电路三个部分;所述三个部分依次连接;所述CLTC谐振电路设置有辅助变压器Tr2,辅助变压器Tr2原边与主变压器Tr1原边并接,辅助变压器Tr2副边与主变压器Tr1副边串联,辅助变压器Tr2主、副边与主变压器Tr1主、副边同名端位置同向。本发明主要应用于双向直流变换器的设计制造。

Description

CLTC谐振软开关双向变换器
技术领域
本发明涉及双向直流变换器,具体讲,涉及CLTC谐振软开关双向变换器。
背景技术
当今,随着能源枯竭、环境恶化等问题的日益严重,合理、有效的利用能源受到了人们的关注。在光伏、风机、燃料电池、微燃机等分布式发电系统中,需要储能系统通过双向DC/DC变换器实现系统的稳定与经济运行。而在电动汽车、储能电站等应用场合同样需要双向DC/DC实现稳定、高效、快速的双向充放电。特别是当电压增益高,电流应力大的场景下,双向DC/DC效率损耗急剧增加,也提高了散热设计的难度。目前,传统的双向DC/DC变换器多为隔离型双向DC/DC变换器,在保证系统安全性的基础上,通过提高变压器的变比实现电压增益提升。例如双有源桥DAB和三相交错并联有源钳位型DC/DC变换器,可实现开关管的ZVS,适合应用于中大功率场合。但是以上电路功率密度低、无法实现开关管ZCS并且无法实现轻载ZVS。LLC谐振型DC/DC变换器工作频率高功率密度大,副边二极管可实现ZCS,轻载可实现ZVS,但该电路无法实现双向能量变换。在LLC谐振变换器的基础上,采用双边谐振结构的CLLC双向DC/DC变换器可实现双向能量变换,但当负载加重时增益曲线难以抬升,增益范围过窄。故为进一步提升变换器功率密度、效率,拓宽增益范围并实现双向能量变换,本发明提出了一种基于谐振的高增益隔离型大功率双向CLTC直流变换器。
发明内容
为克服现有技术的不足,本发明旨在提出一种变换效率更高的新型直流变换器电路拓扑,实现开关管的零电压开通(ZVS)和零电流关断(ZCS),提高变换器的效率和功率密度,并拓宽增益范围。为此,用的技术方案是,CLTC谐振软开关双向变换器,包括主变压器一次侧全桥电路、CLTC谐振电路、主变压器二次侧全桥电路三个部分;所述三个部分依次连接;所述一次侧全桥电路在能量正向传递时工作,通过控制工作频率以改变输出功率和电压增益;所述二次侧全桥电路在能量反向传递时通过控制工作频率以改变输出功率和电压增益;所述CLTC谐振电路设置有辅助变压器Tr2,辅助变压器Tr2原边与主变压器Tr1原边并接,辅助变压器Tr2副边与主变压器Tr1副边串联,辅助变压器Tr2主、副边与主变压器Tr1主、副边同名端位置同向,辅助变压器Tr2原边同名端与主变压器Tr1原边同名端之间为谐振电感Lr
当工作频率低于谐振频率时,CLTC谐振电路工作于高增益模式,在变压器一次侧开关管的每次开通时间中,CLTC谐振电路电流首先以fr1的第一谐振频率谐振,直至两个变压器不再向二次侧传递能量;随后,CLTC谐振电路电流以fr2f的第二谐振频率进行谐振,直至开关管关断;当工作频率不低于谐振频率时,CLTC谐振电路工作于低增益模式,在变压器一次侧开关管的每次开通时间中,CLTC谐振电路电流以fr1的频率谐振,直至开关管关断;反向工作时,工作模式与正向工作时类似,唯一区别在于高增益模式下,电流的第二谐振频率为fr2b;且:
f r 1 = ( N 1 N 2 + 1 ) 2 C r 2 + ( N 1 N 2 ) 2 N 2 2 C r 1 / 2 π C r 1 C r 2 L r
f r 2 f = L r + L m 1 + L m 2 / 2 π C r 1 L m 2 ( L r + L m 1 )
f r 2 b = 1 / 2 π ( L m 1 N 1 2 + L m 2 N 2 2 ) C r 2
其中,Lr为谐振电感,Cr1、Cr2为主、副边谐振电容,Lm1,Lm2为对应主变压器Tr1、辅助变压器Tr2的励磁电感,N1、N2为对应主变压器Tr1、辅助变压器Tr2的变压器变比。
本发明的特点及有益效果是:
1、CLTC谐振变换器允许双向工作,并且均可实现开关管的零电压开通和零电流关断;
2、CLTC谐振变换器与传统LLC变换器相比,去掉了副边谐振电感,添加一个辅助变压器,拓宽了增益范围如图8所示;
3、CLTC谐振变换器减小了变换器对谐振参数的敏感性,具有较高的可行性和一致性;实现了开关管的ZVS和二极管的ZCS,提升了变换器工作效率;
4、CLTC谐振变换器通过合理的参数设计,可提高工作频率并降低关断点,提高了变换器的功率密度。
附图说明:
图1:新型CLTC拓扑结构示意图。
图2:正向运行模式等效电路。
图3:正向运行模式,CLTC工作流程图。图中:
(a)正向运行模式,过程1,开关状态0
(b)正向运行模式,过程2,开关模态1
(c)正向运行模式,过程3,开关模态2
(d)正向运行模式,过程4,开关模态3
(e)正向运行模式,过程5,开关模态4
(f)正向运行模式,过程6,开关模态5
图4:正向工作模式下,主要工作波形。图中:
(a)fs<fr情况下主要工作波形
(b)fs≥fr情况下主要工作波形
图5:反向运行模式等效电路。
图6:反向运行模式,CLTC工作流程图。图中:
(a)反向运行模式,过程1,开关状态0
(b)反向运行模式,过程2,开关状态1
(c)反向运行模式,过程3,开关状态2
(d)反向运行模式,过程4,开关状态3
(e)反向运行模式,过程5,开关状态4
(f)反向运行模式,过程6,开关状态5
图7:反向工作模式下,主要工作波形。图中:
(a)fs'<fr情况下主要工作波形
(b)fs'≥fr情况下主要工作波形
图8:5kW新型CLTC谐振变换器工作增益曲线。
具体实施方式
本发明涉及双向直流变换器,是一种新型的直流变换器电路拓扑,可实现开关管的零电压开通(ZVS)和零电流关断(ZCS),提高了变换器的效率和功率密度,并拓宽了增益范围。
为实现上述目的,本发明提出了一种CLTC谐振变换器。包括主变压器一次侧全桥电路、CLTC谐振电路、主变压器二次侧全桥电路。所述三个部分依次连接;所述一次侧全桥电路在能量正向传递时工作,通过控制工作频率以改变输出功率和电压增益;所述二次侧全桥电路在能量反向传递时通过控制工作频率以改变输出功率和电压增益;所述CLTC谐振电路通过引入辅助变压器Tr2,拓宽了电压增益范围,保证开关管的零电压开通和二极管的零电流关断。
所述的CLTC谐振变换器,所述CLTC谐振电路,加入了辅助变压器Tr2,其原边位于图1中A点与B点之间,其副边与主变压器Tr1副边串联,同名端位置同向。该辅助变压器的引入,改变了电路的谐振网络,改变了电路的谐振频率,达到了拓宽增益范围的效果。
所述CLTC谐振变换器,正向工作时,根据工作频率是否高于电路谐振频率,分为两种工作模式,两种模式中变压器一次侧开关管均可以实现零电压开通(ZVS)。其中,当工作频率低于谐振频率时,CLTC工作于高增益模式,在变压器一次侧开关管的每次开通时间中,其电流首先以fr1的第一谐振频率谐振,直至两个变压器不再向二次侧传递能量;随后,其电流以fr2f的第二谐振频率进行谐振,直至开关管关断。此过程中,主变压器二次侧二极管可实现零电流关断(ZCS)。当工作频率不低于谐振频率时,CLTC工作于低增益模式,在变压器一次侧开关管的每次开通时间中,其电流以fr1的频率谐振,直至开关管关断。反向工作时,工作模式与正向工作时类似,唯一区别在于高增益模式下,电流的第二谐振频率为fr2b。其中:
f r 1 = ( N 1 N 2 + 1 ) 2 C r 2 + ( N 1 N 2 ) 2 N 2 2 C r 1 / 2 &pi; C r 1 C r 2 L r
f r 2 f = L r + L m 1 + L m 2 / 2 &pi; C r 1 L m 2 ( L r + L m 1 )
f r 2 b = 1 / 2 &pi; ( L m 1 N 1 2 + L m 2 N 2 2 ) C r 2
本发明是一种应用于直流电源系统中的DC/DC环节的CLTC谐振变换器。图1是其具体电路拓扑图。图2、图3、图5、图6是所述新型CLTC谐振变换器的具体工作说明图。图4、图7是新型CLTC谐振变换器主要工作波形图。
如图1所示,本发明电路在传统DC/DC基础上加入辅助变压器Tr2,通过电感电容与变压器中励磁电感产生谐振,实现开关管的零电压导通,零电压关断。由于本发明为双向DC/DC结构,根据其能量传递方向分为能量从一次侧传递至二次侧的正向运行模式和能量从二次侧传递至一次侧的反向运行模式,同时在这两种模式中根据开关管的频率不同又衍生出两种不同运行状态。
(一)正向运行模式:
下面根据图2、图3、图4分析对应正向工作模式下的具体工作过程。在正向工作模式下,能量从一次侧送往二次侧,为方便理解,将二次侧全桥开关管等效为二极管,如图2所示。根据图2所示的基本电路,Lr为谐振电感,Cr1、Cr2为谐振电容,Lm1,Lm2为对应变压器Tr1、Tr2的励磁电感,N1、N2为对应变压器变比,C1、C2、C3、C4为一次侧对应开关管S1~S4的飞跨电容;Cf为输出电容。iLr为谐振电感电流,iLm1,iLm2为主变压器及辅变压器励磁电感电流,fs为一次侧开关频率,fr1为第一谐振频率,fr2f为第二谐振频率,iD为变压器输出二次侧电流。
情况(1)开关频率小于第一谐振频率即(fs<fr1):
此情况下,一周期主要工作波形如图4(a)所示,根据图4(a)具体工作过程描述如下:
过程1[t0,t1],开关状态对应图3(a):假设在t1时刻之前,S2、S3导通,Lr、Cr1、Lm1、Lm2组成谐振回路共同谐振,此时谐振频率为正向第二谐振频率fr2f,输出变压器Tr1,Tr2被同时隔离。变压器Tr2,Tr2原、副边均无电流,输出电容Cf给负载供电。
过程2[t1,t2],开关模态对应图3(b):t1时刻,关断S2、S3,由于励磁电感Lm2、Lm1较大并且该模态持续时间很短,可以近似认为谐振电流不变,iLr=iLm1,给C2、C3充电,给C1、C4放电。C1~C4限制了开关管S2、S3两端的电压上升率,S2和S3为零电压关断。当S1和S4的并联二极管导通时,即可零电压开通S1和S4。为了保证开关管S1和S4的零电压开通,应为iLr由负变正之前开通S1和S4,即开通S1和S4的时刻(t2时刻)应在iLr由负变正的时刻(tx时刻)之前。
过程3[t2,t3],开关模态对应图3(c):t2时刻,零电压开通S1和S4。此时,电路中Lr、Cr1、Cr2相应产生谐振,以第一谐振频率fr1进行谐振,谐振电流成正弦变化,直至谐振电流与励磁电流iLm1相同(t3时刻)。
过程4[t3,t4],开关模态对应图3(d):t3时刻,谐振电感电流iLr谐振到与励磁电感电流iLm1相等,此时变压器二次侧负载端与谐振网络脱开,电路以正向第二谐振频率fr2f谐振,二次侧整流桥为零电压关断。
t4时刻开始,关断S1、S4,进入下半个工作周期,变换器的工作原理与上半个周期工作情况类似,这里将不再赘述,开关状态对应图3(e)、(f)。
情况(2)开关频率不小于第一谐振频率即(fs≥fr1):
此情况下,一周期主要工作波形如图4(b)所示,根据图4(b)具体工作过程描述如下:
过程1[t0,t1],开关状态对应图3(f):假设在t1时刻之前,S2、S3导通,Lr、Cr1、Cr2组成谐振回路共同谐振,谐振电流成正弦变化,励磁电流线性下降,直至t1时刻。
过程2[t1,t2],开关状态对应图3(b):t1时刻,关断S2、S3,励磁电感较大并且死区时间较短,可认为励磁电流近似不变,谐振电流大于励磁电流情况下,谐振电感与励磁电感相比较小,谐振电流在死区时间内迅速下降至与励磁电流iLm1相同。C2、C3充电,给C1、C4放电。由于C1~C4限制了开关管S2、S3两端的电压上升率,因此S2和S3近似为零电压关断。当S1和S4的并联二极管导通时,即可零电压开通S1和S4。为了保证开关管S1和S4的零电压开通,应为iLr由负变正之前开通S1和S4,即开通S1和S4的时刻(t2时刻)应在iLr由负变正的时刻(tx时刻)之前。
过程3[t2,t3],开关状态对应图3(c):t2时刻,零电压开通S1和S4。此时,电路中Lr、Cr1、Cr2相应产生谐振以第一谐振频率fr1谐振,谐振电流成正弦变化,励磁电流线性上升,由于fs≥fr1,开关周期小于谐振周期,在半周期内,即(S1、S4导通时)谐振电流无法下降至与励磁电流iLm1相等。因此,谐振电流成正弦变化直至t3时刻,开关管S1、S4关断。
t3时刻开始,关断S1,S4,进入下半个工作周期,变换器的工作原理与上半个周期工作情况类似,这里将不再赘述,开关状态对应图3(e)、(f)。
(二)反向运行模式:
下面根据图5、图6、图7分析对应反向工作模式下的具体工作过程。如图5基本电路所示,由于反向工作模式下,能量从二次侧送往一次侧,同正向运行模式相同处理方式,将一次侧全桥开关管等效为二极管。类似于正向运行模式,其运行状态同样根据第一谐振频率fr1和二次侧开关频率fs'的关系具有两种工作状态。Lr为谐振电感,Cr1、Cr2为谐振电容,Lm1,Lm2为对应变压器Tr1、Tr2的励磁电感,N1、N2为对应变压器变比,C1'、C2'、C3'、C4'为二次侧开关管S1'~S4'的飞跨电容;Cf'为一次侧输出电容;iLr为谐振电感电流,iLm1,iLm2为变压器励磁电感电流,fs'为二次侧开关频率,fr1为电路第一谐振频率,fr2b为反向第二谐振频率,iD'为变压器一次侧输出电流。
情况(1)开关频率小于第一谐振频率即(fs'<fr1):
此情况下,一周期主要工作波形如图7(a)所示,根据图7(a)具体工作过程描述如下:
过程1[t0,t1],开关状态对应图6(a):假设在t1时刻之前,S2'、S3'导通,S1'S4'关断,Cr2、Lm1、Lm2组成谐振回路共同谐振,输出变压器Tr1,Tr2被同时隔离。输出电容Cf'给负载供电。
过程2[t1,t2],开关模态对应图6(b):t1时刻,关断S2'、S3',由于励磁电感Lm2、Lm1较大并且该模态持续时间很短,可以近似认为谐振电感电流不变,iLr=iLm1,给C2'、C3'充电,给C1'、C4'放电。通过C1'~C4'限制了开关管S2'、S3'两端的电压上升率,因此S2'和S3'可实现零电压关断。当S1'和S4'的并联二极管导通时,即可实现零电压开通S1'和S4'。为了保证开关管S1'和S4'的零电压开通,应在iLr由负变正之前开通S1'和S4',即开通S1'和S4'(t2时刻)应在iLr由负变正之前(tx时刻)。
过程3[t2,t3],开关模态对应图6(c):t2时刻,零电压开通S1'和S4'。此时,电路中Lr、Cr1、Cr2和变压器产生谐振,谐振电流iLr呈正弦变化,励磁电流iLm1线性上升直至谐振电流与励磁电流相同(t3时刻)。
过程4[t3,t4],开关模态对应图6(d):t3时刻,谐振电流iLr下降到与励磁电感电流iLm1相等,此时电路中,Cr2、Lm1、Lm2以反向第二谐振频率fr2b进行谐振,变压器一次侧负载端与谐振网络脱开,一次侧整流桥实现零电流关断。
t4时刻开始,关断S1',S4',进入下半个工作周期,变换器的工作原理与上半个周期工作情况类,这里将不再赘述,具体开关模态对应图6(e)、(f)。
情况(2)开关频率不小于第一谐振频率即(fs'≥fr1):
此情况下,一周期主要工作波形如图7(b)所示,根据图7(b)具体工作过程描述如下:
过程1[t0,t1],开关状态对应图6(f):假设在t1时刻之前,S2'、S3'导通,Cr2、Lm1、Lm2组成谐振回路共同谐振电路以第一谐振频率fr1,谐振电流iLr成正弦变化,励磁电流线性下降,直至t1时刻。
过程2[t1,t2],开关模态对应图6(b):t1时刻,关断S2'、S3',励磁电感较大并且死区时间较短,可认为励磁电流近似不变,谐振电流大于励磁电流情况下,谐振电感与励磁电感相比较小,谐振电流iLr在死区时间内迅速下降至与励磁电流iLm1相同。C2'、C3'充电;C1'、C4'放电。当S1'和S4'的并联二极管导通时,即可零电压开通S1'和S4'。为了保证开关管S1'和S4'的零电压开通,应在iLr由负变正之前开通S1'和S4',即开通S1'和S4'时刻(t2时刻)应在iLr由负变正时刻之前(tx时刻)。
过程3[t2,t3],开关模态对应图6(c):t2时刻,零电压开通S1'和S4'。此时,电路中Lr、Cr1、Cr2相应产生谐振以第一谐振频率fr1谐振,谐振电流iLr成正弦变化,励磁电流iLm1线性上升,由于fs'≥fr1,开关周期小于谐振周期,在半周期内,即(S1'、S4'导通时)谐振电流无法下降至与谐振电流相等。因此,谐振电流成正弦变化直至t3时刻,开关管S1'、S4'关断。
t3时刻开始,关断S1',S4',进入下半个工作周期,变换器的工作原理与上半个周期工作情况类似,这里将不再赘述,开关模态对应图6(e)、(f)。
图8为5kW400V-48VCLTC双向DC/DC电路的电压增益曲线,电压增益曲线单调,且有0.8-1.2的增益范围,满足数据中心、光伏储能微电网、电动汽车双向充放电等场景的应用。

Claims (2)

1.一种CLTC谐振软开关双向变换器,其特征是,包括主变压器一次侧全桥电路、CLTC谐振电路、主变压器二次侧全桥电路三个部分;所述三个部分依次连接;所述一次侧全桥电路在能量正向传递时工作,通过控制工作频率以改变输出功率和电压增益;所述二次侧全桥电路在能量反向传递时通过控制工作频率以改变输出功率和电压增益;所述CLTC谐振电路设置有辅助变压器Tr2,辅助变压器Tr2原边与主变压器Tr1原边并接,辅助变压器Tr2副边与主变压器Tr1副边串联,辅助变压器Tr2主、副边与主变压器Tr1主、副边同名端位置同向,辅助变压器Tr2原边同名端与主变压器Tr1原边同名端之间为谐振电感Lr
2.如权利要求1所述的CLTC谐振软开关双向变换器,其特征是,当工作频率低于谐振频率时,CLTC谐振电路工作于高增益模式,在变压器一次侧开关管的每次开通时间中,CLTC谐振电路电流首先以fr1的第一谐振频率谐振,直至两个变压器不再向二次侧传递能量;随后,CLTC谐振电路电流以fr2f的第二谐振频率进行谐振,直至开关管关断;当工作频率不低于谐振频率时,CLTC谐振电路工作于低增益模式,在变压器一次侧开关管的每次开通时间中,CLTC谐振电路电流以fr1的频率谐振,直至开关管关断;反向工作时,工作模式与正向工作时类似,唯一区别在于高增益模式下,电流的第二谐振频率为fr2b;且:
f r 1 = ( N 1 N 2 + 1 ) 2 C r 2 + ( N 1 N 2 ) 2 N 2 2 C r 1 / 2 &pi; C r 1 C r 2 L r
f r 2 f = L r + L m 1 + L m 2 / 2 &pi; C r 1 L m 2 ( L r + L m 1 )
f r 2 b = 1 / 2 &pi; ( L m 1 N 1 2 + L m 2 N 2 2 ) C r 2
其中,Lr为谐振电感,Cr1、Cr2为主、副边谐振电容,Lm1,Lm2为对应主变压器Tr1、辅助变压器Tr2的励磁电感,N1、N2为对应主变压器Tr1、辅助变压器Tr2的变压器变比。
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Cited By (14)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN107038318A (zh) * 2017-05-10 2017-08-11 天津大学 一种含有谐振零点直流变换器的参数设计方法
CN108900097A (zh) * 2018-09-10 2018-11-27 西南交通大学 一种谐振变换器
CN108900092A (zh) * 2018-08-01 2018-11-27 西安特锐德智能充电科技有限公司 存储介质、双向谐振电路充放电电流调节方法、装置及系统
CN110707931A (zh) * 2019-09-06 2020-01-17 广州金升阳科技有限公司 一种llc谐振变换器及控制方法
CN110868071A (zh) * 2018-08-28 2020-03-06 台达电子工业股份有限公司 变换装置
CN111245247A (zh) * 2020-01-19 2020-06-05 天津大学 一种隔离型双向谐振软开关dc-dc变换器
CN111509987A (zh) * 2020-02-29 2020-08-07 青岛能蜂电气有限公司 谐振变换器及其参数优化方法、装置及电子设备
CN111641339A (zh) * 2020-05-19 2020-09-08 河海大学 一种可变电容的双向clllc谐振变换器及控制方法
CN111817566A (zh) * 2020-06-10 2020-10-23 天津大学 一种llct谐振型双向直流变换器
CN112271930A (zh) * 2020-11-16 2021-01-26 北方工业大学 二次侧谐振型llc变换电路
CN112600415A (zh) * 2020-12-01 2021-04-02 上海交通大学 双向谐振网络、双向直流变换器及其参数设计方法
CN113162426A (zh) * 2021-04-21 2021-07-23 深圳南云微电子有限公司 隔离变换器的控制方法及控制器
CN113489336A (zh) * 2021-07-16 2021-10-08 清华大学 一种多谐振lcllc变换器系统及其控制方法
CN117081402A (zh) * 2023-08-17 2023-11-17 山东艾诺智能仪器有限公司 一种双变压器串并联双向全桥llc谐振变换器及其控制方法

Citations (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US20050041439A1 (en) * 2003-08-21 2005-02-24 Delta Electronics, Inc. Full bridge power converters with zero-voltage switching
EP2073366A1 (de) * 2007-12-18 2009-06-24 ABB Research Ltd. Stellerschaltung und System mit einer solchen Stellerschaltung
CN101814840A (zh) * 2010-03-11 2010-08-25 南京航空航天大学 二极管加辅助变压器箝位的零电压开关全桥直流变换器
US20110273911A1 (en) * 2010-05-04 2011-11-10 Huawei Technologies Co., Ltd. Dc/dc converter
EP2652866A2 (en) * 2010-12-15 2013-10-23 Eaton Industries Company An improved resonant converter and methods of operating
CN104578345A (zh) * 2015-01-23 2015-04-29 山东大学 基于cll谐振变换的电磁共振式无线充电装置及控制方法

Patent Citations (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US20050041439A1 (en) * 2003-08-21 2005-02-24 Delta Electronics, Inc. Full bridge power converters with zero-voltage switching
EP2073366A1 (de) * 2007-12-18 2009-06-24 ABB Research Ltd. Stellerschaltung und System mit einer solchen Stellerschaltung
CN101814840A (zh) * 2010-03-11 2010-08-25 南京航空航天大学 二极管加辅助变压器箝位的零电压开关全桥直流变换器
US20110273911A1 (en) * 2010-05-04 2011-11-10 Huawei Technologies Co., Ltd. Dc/dc converter
EP2652866A2 (en) * 2010-12-15 2013-10-23 Eaton Industries Company An improved resonant converter and methods of operating
CN104578345A (zh) * 2015-01-23 2015-04-29 山东大学 基于cll谐振变换的电磁共振式无线充电装置及控制方法

Cited By (19)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN107038318B (zh) * 2017-05-10 2020-01-24 天津大学 一种含有谐振零点直流变换器的参数设计方法
CN107038318A (zh) * 2017-05-10 2017-08-11 天津大学 一种含有谐振零点直流变换器的参数设计方法
CN108900092A (zh) * 2018-08-01 2018-11-27 西安特锐德智能充电科技有限公司 存储介质、双向谐振电路充放电电流调节方法、装置及系统
US11283360B2 (en) 2018-08-28 2022-03-22 Delta Electronics, Inc. Converter
CN110868071A (zh) * 2018-08-28 2020-03-06 台达电子工业股份有限公司 变换装置
CN108900097A (zh) * 2018-09-10 2018-11-27 西南交通大学 一种谐振变换器
CN110707931A (zh) * 2019-09-06 2020-01-17 广州金升阳科技有限公司 一种llc谐振变换器及控制方法
CN111245247A (zh) * 2020-01-19 2020-06-05 天津大学 一种隔离型双向谐振软开关dc-dc变换器
CN111245247B (zh) * 2020-01-19 2022-09-27 天津大学 一种隔离型双向谐振软开关dc-dc变换器
CN111509987A (zh) * 2020-02-29 2020-08-07 青岛能蜂电气有限公司 谐振变换器及其参数优化方法、装置及电子设备
CN111641339A (zh) * 2020-05-19 2020-09-08 河海大学 一种可变电容的双向clllc谐振变换器及控制方法
CN111641339B (zh) * 2020-05-19 2021-09-28 河海大学 一种可变电容的双向clllc谐振变换器及控制方法
CN111817566B (zh) * 2020-06-10 2022-09-09 天津大学 一种llct谐振型双向直流变换器
CN111817566A (zh) * 2020-06-10 2020-10-23 天津大学 一种llct谐振型双向直流变换器
CN112271930A (zh) * 2020-11-16 2021-01-26 北方工业大学 二次侧谐振型llc变换电路
CN112600415A (zh) * 2020-12-01 2021-04-02 上海交通大学 双向谐振网络、双向直流变换器及其参数设计方法
CN113162426A (zh) * 2021-04-21 2021-07-23 深圳南云微电子有限公司 隔离变换器的控制方法及控制器
CN113489336A (zh) * 2021-07-16 2021-10-08 清华大学 一种多谐振lcllc变换器系统及其控制方法
CN117081402A (zh) * 2023-08-17 2023-11-17 山东艾诺智能仪器有限公司 一种双变压器串并联双向全桥llc谐振变换器及其控制方法

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