CN106953526A - 一种直流多输入单输出谐振变换器及其控制方法 - Google Patents

一种直流多输入单输出谐振变换器及其控制方法 Download PDF

Info

Publication number
CN106953526A
CN106953526A CN201610008096.5A CN201610008096A CN106953526A CN 106953526 A CN106953526 A CN 106953526A CN 201610008096 A CN201610008096 A CN 201610008096A CN 106953526 A CN106953526 A CN 106953526A
Authority
CN
China
Prior art keywords
circuit
pair
resonant
resonance
converter
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.)
Pending
Application number
CN201610008096.5A
Other languages
English (en)
Inventor
王恰
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.)
ZTE Corp
Original Assignee
ZTE Corp
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 ZTE Corp filed Critical ZTE Corp
Priority to CN201610008096.5A priority Critical patent/CN106953526A/zh
Priority to PCT/CN2017/070509 priority patent/WO2017118432A1/zh
Publication of CN106953526A publication Critical patent/CN106953526A/zh
Pending legal-status Critical Current

Links

Classifications

    • HELECTRICITY
    • H02GENERATION; CONVERSION OR DISTRIBUTION OF ELECTRIC POWER
    • H02MAPPARATUS FOR CONVERSION BETWEEN AC AND AC, BETWEEN AC AND DC, OR BETWEEN DC AND DC, AND FOR USE WITH MAINS OR SIMILAR POWER SUPPLY SYSTEMS; CONVERSION OF DC OR AC INPUT POWER INTO SURGE OUTPUT POWER; CONTROL OR REGULATION THEREOF
    • H02M3/00Conversion of dc power input into dc power output
    • H02M3/22Conversion of dc power input into dc power output with intermediate conversion into ac
    • H02M3/24Conversion of dc power input into dc power output with intermediate conversion into ac by static converters
    • H02M3/28Conversion of dc power input into dc power output with intermediate conversion into ac by static converters using discharge tubes with control electrode or semiconductor devices with control electrode to produce the intermediate ac
    • H02M3/325Conversion of dc power input into dc power output with intermediate conversion into ac by static converters using discharge tubes with control electrode or semiconductor devices with control electrode to produce the intermediate ac using devices of a triode or a transistor type requiring continuous application of a control signal
    • H02M3/335Conversion of dc power input into dc power output with intermediate conversion into ac by static converters using discharge tubes with control electrode or semiconductor devices with control electrode to produce the intermediate ac using devices of a triode or a transistor type requiring continuous application of a control signal using semiconductor devices only
    • HELECTRICITY
    • H02GENERATION; CONVERSION OR DISTRIBUTION OF ELECTRIC POWER
    • H02MAPPARATUS FOR CONVERSION BETWEEN AC AND AC, BETWEEN AC AND DC, OR BETWEEN DC AND DC, AND FOR USE WITH MAINS OR SIMILAR POWER SUPPLY SYSTEMS; CONVERSION OF DC OR AC INPUT POWER INTO SURGE OUTPUT POWER; CONTROL OR REGULATION THEREOF
    • H02M3/00Conversion of dc power input into dc power output
    • H02M3/22Conversion of dc power input into dc power output with intermediate conversion into ac
    • H02M3/24Conversion of dc power input into dc power output with intermediate conversion into ac by static converters
    • H02M3/28Conversion of dc power input into dc power output with intermediate conversion into ac by static converters using discharge tubes with control electrode or semiconductor devices with control electrode to produce the intermediate ac
    • H02M3/325Conversion of dc power input into dc power output with intermediate conversion into ac by static converters using discharge tubes with control electrode or semiconductor devices with control electrode to produce the intermediate ac using devices of a triode or a transistor type requiring continuous application of a control signal
    • H02M3/335Conversion of dc power input into dc power output with intermediate conversion into ac by static converters using discharge tubes with control electrode or semiconductor devices with control electrode to produce the intermediate ac using devices of a triode or a transistor type requiring continuous application of a control signal using semiconductor devices only
    • H02M3/3353Conversion of dc power input into dc power output with intermediate conversion into ac by static converters using discharge tubes with control electrode or semiconductor devices with control electrode to produce the intermediate ac using devices of a triode or a transistor type requiring continuous application of a control signal using semiconductor devices only having at least two simultaneously operating switches on the input side, e.g. "double forward" or "double (switched) flyback" converter
    • HELECTRICITY
    • H02GENERATION; CONVERSION OR DISTRIBUTION OF ELECTRIC POWER
    • H02MAPPARATUS FOR CONVERSION BETWEEN AC AND AC, BETWEEN AC AND DC, OR BETWEEN DC AND DC, AND FOR USE WITH MAINS OR SIMILAR POWER SUPPLY SYSTEMS; CONVERSION OF DC OR AC INPUT POWER INTO SURGE OUTPUT POWER; CONTROL OR REGULATION THEREOF
    • H02M1/00Details of apparatus for conversion
    • H02M1/0083Converters characterised by their input or output configuration
    • YGENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
    • Y02TECHNOLOGIES OR APPLICATIONS FOR MITIGATION OR ADAPTATION AGAINST CLIMATE CHANGE
    • Y02BCLIMATE CHANGE MITIGATION TECHNOLOGIES RELATED TO BUILDINGS, e.g. HOUSING, HOUSE APPLIANCES OR RELATED END-USER APPLICATIONS
    • Y02B70/00Technologies for an efficient end-user side electric power management and consumption
    • Y02B70/10Technologies improving the efficiency by using switched-mode power supplies [SMPS], i.e. efficient power electronics conversion e.g. power factor correction or reduction of losses in power supplies or efficient standby modes

Abstract

本申请提出一种直流多输入单输出谐振变换器及其控制方法,涉及谐振变换器领域,包括:一对或者多对并联的谐振变换耦合对和输出滤波电路,每对所述谐振变换耦合对与所述输出滤波电路串联,每对所述谐振变换耦合对包括两套谐振变换电路,所述谐振变换电路包括谐振电路和整流电路;每对所述谐振变换耦合对中的所述谐振电路和整流电路通过变压器耦合,每对所述谐振变换耦合对中的两个谐振电路通过电感耦合。使用的磁性器件数量更少,可以达到减少磁性器件数量,缩小器件体积提高功率密度的目的。

Description

一种直流多输入单输出谐振变换器及其控制方法
技术领域
本发明涉及谐振变换器领域,具体涉及一种直流多输入单输出谐振变换器及其控制方法。
背景技术
随着现代电力电子技术和功率开关器件技术的发展,对开关电源的效率,功率密度的要求越来越高,这样如何提高开关电源的效率与降低开关电源的体积逐渐成为研究的趋势。
目前多输入单输出的谐振变换器大多使用多路LLC谐振变换电路进行交错并联工作,这样的变换器具有转换效率高,均流效果好,输出电压纹波噪音小的优点,但由于交错并联的路数比较多,每一路LLC谐振电路都存在着谐振电感和谐振变压器这两个磁性器件,这样就导致整体电路的磁性器件很多,难以将变换器做得小型化,难以提高功率密度。
发明内容
本发明提供一种直流多输入单输出谐振变换器及其控制方法,使得谐振变换器具有高效率和高功率密度的特点。
为了实现上述发明目的,本发明采取的技术方案如下:
一种直流多输入单输出谐振变换器,包括:
一对或者多对并联的谐振变换耦合对和输出滤波电路,每对所述谐振变换耦合对与所述输出滤波电路串联,每对所述谐振变换耦合对包括两套谐振变换电路,所述谐振变换电路包括谐振电路和整流电路;每对所述谐振变换耦合对中的所述谐振电路和整流电路通过变压器耦合,每对所述谐振变换耦合对中的两个谐振电路通过电感耦合。
优选地,输出滤波电路包括滤波电容和输出负载,所述滤波电容和所述输出负载并联。
优选地,每对所述谐振变换耦合对中的所述谐振电路和整流电路通过变压器耦合是指:
将每对所述谐振变换耦合对中的所述谐振电路的变压器绕组和所述整流电路的变压器绕组绕制在同一个磁芯上构成集成变压器。
优选地,每对所述谐振变换耦合对中的两个谐振电路通过电感耦合是指:
将每对所述谐振变换耦合对中两个谐振电路的电感绕组绕制在同一个磁芯上构成集成电感。
优选地,所述谐振电路包括以下之一:
半桥式LLC谐振电路、二极管钳位半桥式谐振电路、全桥式LLC谐振电路。
优选地,整流电路包括全桥整流电路或全波整流电路。
为解决上述技术问题,本发明还提供一种上述的变换器的控制方法,包括:
输入每个谐振电路的工作电压的相位之间依次交错360°/N,所述N为谐振电路的个数;
输入每对所述谐振变换耦合对中的两个谐振电路的工作电压的相位相差180°。
优选地,控制每个谐振电路的两个开关管交替导通。
优选地,输入每个谐振电路的工作电压幅值相等。
本发明和现有技术相比,具有如下有益效果:
本发明提供的直流多输入单输出谐振变换器及其控制方法,相比于每路独立的多输入单输出直流变换器使用的磁性器件数量更少,可以达到减少磁性器件数量,缩小器件体积提高功率密度的目的。
附图说明
图1为本发明实施例的直流多输入单输出谐振变换器的控制方法的输入电压示意图;
图2为本发明实施例直流多输入单输出谐振变换器的示意图;
图3为本发明实施例三直流多输入单输出谐振变换器的示意图;
图4为本发明实施例四直流多输入单输出谐振变换器的示意图;
图5为本发明实施例五直流多输入单输出谐振变换器的示意图;
图6为本发明实施例六直流多输入单输出谐振变换器的示意图;
图7为本发明实施例七直流多输入单输出谐振变换器的示意图;
图8为本发明实施例八直流多输入单输出谐振变换器的示意图。
具体实施方式
为使本发明的发明目的、技术方案和有益效果更加清楚明了,下面结合附图对本发明的实施例进行说明,需要说明的是,在不冲突的情况下,本申请中的实施例和实施例中的特征可以相互任意组合。
如图1和2所示,本发明实施例提供一种直流多输入单输出谐振变换器,包括:
一对或者多对并联的谐振变换耦合对和输出滤波电路,每对所述谐振变换耦合对与所述输出滤波电路串联,每对所述谐振变换耦合对包括两套谐振变换电路,所述谐振变换电路包括谐振电路和整流电路;每对所述谐振变换耦合对中的所述谐振电路和整流电路通过变压器耦合,每对所述谐振变换耦合对中的两个谐振电路通过电感耦合。
其中,输出滤波电路包括滤波电容和输出负载,所述滤波电容和所述输出负载并联。
每对所述谐振变换耦合对中的所述谐振电路和整流电路通过变压器耦合是指:
将每对所述谐振变换耦合对中的所述谐振电路的变压器绕组和所述整流电路的变压器绕组绕制在同一个磁芯上构成集成变压器。
每对所述谐振变换耦合对中的两个谐振电路通过电感耦合是指:
将每对所述谐振变换耦合对中两个谐振电路的电感绕组绕制在同一个磁芯上构成集成电感。
所述谐振电路包括以下之一:
半桥式LLC谐振电路、二极管钳位半桥式谐振电路、全桥式LLC谐振电路。
其中LLC谐振电路是元件结构的形象表示,包括两个电感(L)和一个电容(C)产生谐振。
整流电路包括全桥整流电路或全波整流电路。
如图1和2所示,本发明实施例还提供一种直流多输入单输出谐振变换器的控制方法,包括:
输入每个谐振电路的工作电压的相位之间依次交错360°/N,所述N为谐振电路的个数;
输入每对所述谐振变换耦合对中的两个谐振电路的工作电压的相位相差180°。
其中,每个谐振电路的两个开关管交替导通,输入每个谐振电路的工作电压幅值相等。
实施例一
如图1所示,本发明实施例提出的一种多输入单输出直流(DC/DC)谐振变换器,其中谐振电路包括但不限于LLC谐振电路,LLC谐振电路系列拓扑包括普通半桥式,带有二极管钳位半桥式,全桥式,整流电路可以采用全桥整流电路或全波整流电路。
本发明实施例以谐振电路是半桥LLC谐振电路,整流电路采用全波整流电路为例说明本实施例。所述谐振变换器,包括N个独立的直流输入源(N是2的整数倍),N个LLC谐振变换器原边电路以及副边整流电路。其中N个直流输入源分别为:Vin1、Vin2、…、VinN,且这N个独立直流输入源幅值相等,每个直流输入源连接一路半桥LLC谐振电路,N路半桥LLC谐振电路的次级整流电路并联工作输出,输出端接有滤波电容CO和输出负载RO,每路半桥LLC谐振电路之间依次交错360°/N工作,每路半桥LLC谐振电路中的开关管上管工作电压为:V1、V3、…、V2N-1,每路半桥LLC谐振电路中的开关管下管工作电压为:V2、V4、…、V2N,所有开关管的驱动信号的时序图如附图1所示。
电路中开关管V1和V2交替导通,V3和V4交替导通,由此类推VN-1和VN交替导通。其中Vin1和VinN/2+1路之间相位相差180°,Vin2和VinN/2+2路之间相位相差180°,由此将N路LLC谐振电路分为相位相差180°的N/2对谐振变换耦合对。将N/2对所述谐振变换耦合对每对中的谐振电感绕组绕制在同一个磁芯上构成集成电感L1、L2、…、VN/2;将N/2对所述谐振变换耦合对中的变压器绕组绕制在同一个磁芯上构成集成变压器T1、T2、…、TN/2。每一路半桥LLC谐振电路连接一路全波整流电路,每路全波整流电路的输出端并联在一起输出,输出端通过输出电容CO进行滤波,输出负载为RO,输出电压VO
每一路LLC谐振电路中的谐振电感分别为:Lr1、Lr2、…、LrN,每一路LLC谐振电路中变压器的励磁电感分别为:Lm1、Lm2、…、LmN,根据LLC谐振电路的工作原理,谐振电感Lr1和LrN/2+1中的电流为正弦交流脉动电流,两个谐振电感中的电流相位相差180°。励磁电感Lm1和LmN/2+1中的电流均为正弦交流脉动电流,两个励磁电感中的电流相位相差相差180°。利用上述相位关系将原电路中的两个独立的谐振电感Lr1和LrN/2+12集成到一个磁芯组成电感L1,谐振电感Lr1和LrN/2+1等效为串联工作,将两个独立的变压器集成为一个变压器T1,励磁电感Lm1和LmN/2+1等效为串联工作,变压器的两个次级绕组各接一路整流电路后并联提供输出电压VO
实施例二
如附图2所示,该变换器由以下几部分组成:两个独立且幅值相等的直流输入源Vin1和Vin2,两路半桥LLC谐振电路,每路半桥LLC谐振电路的次级接有全波整流电路,两路全波整流电路的输出端并联在一起。Vin1和Vin2的幅值均为传统整流器母线电压的1/2。变压器T1的初级是两路并联工作的半桥LLC谐振电路,T1的次级是两路并联工作的全波整流电路,两路半桥LLC谐振电路分别有谐振电感Lr1和Lr2,变压器初级绕组Lm1和Lm2。两路半桥LLC谐振电路的相位相差180°工作,利用两个谐振电感Lr1和Lr2中电流的大小相等相位相差180°的关系,可以将两个电感绕制在同一个电感磁芯上构成集成的谐振电感L1以达到减小磁性器件数量,减小功率器件的体积,提高功率密度的目的。同样,变压器初级绕组Lm1和Lm2中的电流也存在相同的关系,电流的大小相等相位相差180°,利用该关系将Lm1和Lm2绕制在同一个变压器磁芯中构成集成的变压器T1的初级绕组,两路LLC谐振变换器变压器的次级绕组中电流的大小相等相位相差180°,将这两个次级绕组同时绕制在T1的次级构成集成变压器T1的次级绕组,每一组次级绕组分别接一个全波整流电路后再并联在一起,这样也可以达到减小磁性器件的数量,提高功率密度。
实施例三
与实施例二的不同在于,本实施例中,具有N个独立幅值相等的直流输入源,N是2的整数倍,每一路直流输入源连接一路半桥LLC谐振电路,每一路半桥LLC谐振电路的变压器次级连接一路全波整流电路,所有的全波整流电路的输出并联在一起输出,独立直流输入源的幅值均为传统整流器母线电压的1/N。与每一路直流输入源相连的半桥LLC电路依次相位相差360°/N工作,将其中相位相差180°的两路LLC谐振电路中的电感和变压器分别集成为一个电感和变压器,集成后的变换器具有N/2个谐振电感和N/2个变压器,如附图3所示。
实施例四
与实施例二的不同在于,本实施例中,具有N个独立幅值相等的直流输入源,N是2的整数倍,每一路直流输入源连接一路带二极管钳位半桥LLC谐振电路,每一路带有二极管钳位的半桥LLC谐振电路的次级连接一路全波整流电路,所有的全波整流电路的输出并联在一起输出,独立直流输入源的幅值均为传统整流器母线电压的1/N。与每一路直流输入源相连的带有二极管钳位的半桥LLC电路依次相位相差360°/N,将其中相位相差180°的两路LLC谐振电路中的电感和变压器分别集成为一个电感和变压器,集成后的变换器具有N/2个谐振电感和N/2个变压器,如附图4所示。
实施例五
与实施例二的不同在于,本实施例中,具有N个独立幅值相等的直流输入源,N是2的整数倍,每一路直流输入源连接一路半桥LLC谐振电路,每一路半桥LLC谐振电路的变压器次级连接一路全桥整流电路,所有的全桥整流电路的输出并联在一起输出,独立直流输入源的幅值均为传统整流器母线电压的1/N。与每一路直流输入源相连的半桥LLC电路依次相位相差360°/N工作,将其中相位相差180°的两路LLC谐振电路中的电感和变压器分别集成为一个电感和变压器,集成后的变换器具有N/2个谐振电感和N/2个变压器,如附图5所示。
实施例六
与实施例二的不同在于,本实施例中,具有N个独立幅值相等的直流输入源,N是2的整数倍,每一路直流输入源连接一路带有二极管钳位的半桥LLC谐振电路,每一路带有二极管钳位的半桥LLC谐振电路的次级连接一路全桥整流电路,所有的全桥整流电路的输出并联在一起输出,独立直流输入源的幅值均为传统整流器母线电压的1/N。与每一路直流输入源相连的带有二极管钳位的半桥LLC电路依次相位相差360°/N工作,将其中相位相差180°的两路LLC谐振电路中的电感和变压器分别集成为一个电感和变压器,集成后的变换器具有N/2个谐振电感和N/2个变压器,如附图6所示。
实施例七
与实施例二的不同在于,本实施例中,具有N个独立幅值相等的直流输入源,N是2的整数倍,每一路直流输入源连接一路全桥LLC谐振电路,每一路全桥LLC谐振电路的次级连接一路全波整流电路,所有的全波整流电路的输出并联在一起输出,独立直流输入源的幅值均为传统整流器母线电压的1/N。与每一路直流输入源相连的全桥LLC谐振电路依次相位相差360°/N工作,将其中相位相差180°的两路LLC谐振电路中的电感和变压器分别集成为一个电感和变压器,集成后的变换器具有N/2个谐振电感和N/2个变压器,如附图7所示。
实施例八
与实施例二的不同在于,本实施例中,具有N个独立幅值相等的直流输入源,N是2的整数倍,每一路直流输入源连接一路全桥LLC谐振电路,每一路全桥LLC谐振电路的次级连接一路全桥整流电路,所有的全桥整流电路的输出并联在一起输出,独立直流输入源的幅值均为传统整流器母线电压的1/N。与每一路直流输入源相连的全桥LLC谐振电路依次相位相差360°/N工作,将其中相位相差180°的两路LLC谐振电路中的电感和变压器分别集成为一个电感和变压器,集成后的变换器具有N/2个谐振电感和N/2个变压器,如附图8所示。
虽然本发明所揭示的实施方式如上,但其内容只是为了便于理解本发明的技术方案而采用的实施方式,并非用于限定本发明。任何本发明所属技术领域内的技术人员,在不脱离本发明所揭示的核心技术方案的前提下,可以在实施的形式和细节上做任何修改与变化,但本发明所限定的保护范围,仍须以所附的权利要求书限定的范围为准。

Claims (9)

1.一种直流多输入单输出谐振变换器,其特征在于,包括:
一对或者多对并联的谐振变换耦合对和输出滤波电路,每对所述谐振变换耦合对与所述输出滤波电路串联,每对所述谐振变换耦合对包括两套谐振变换电路,所述谐振变换电路包括谐振电路和整流电路;每对所述谐振变换耦合对中的所述谐振电路和整流电路通过变压器耦合,每对所述谐振变换耦合对中的两个谐振电路通过电感耦合。
2.如权利要求1所述的变换器,其特征在于:输出滤波电路包括滤波电容和输出负载,所述滤波电容和所述输出负载并联。
3.如权利要求1所述的变换器,其特征在于:每对所述谐振变换耦合对中的所述谐振电路和整流电路通过变压器耦合是指:
将每对所述谐振变换耦合对中的所述谐振电路的变压器绕组和所述整流电路的变压器绕组绕制在同一个磁芯上构成集成变压器。
4.如权利要求1所述的变换器,其特征在于,每对所述谐振变换耦合对中的两个谐振电路通过电感耦合是指:
将每对所述谐振变换耦合对中两个谐振电路的电感绕组绕制在同一个磁芯上构成集成电感。
5.如权利要求1所述的变换器,其特征在于,所述谐振电路包括以下之一:
半桥式LLC谐振电路、二极管钳位半桥式谐振电路、全桥式LLC谐振电路。
6.如权利要求1所述的变换器,其特征在于:整流电路包括全桥整流电路或全波整流电路。
7.一种权利要求1所述的变换器的控制方法,其特征在于,包括:
输入每个谐振电路的工作电压的相位之间依次交错360°/N,所述N为谐振电路的个数;
输入每对所述谐振变换耦合对中的两个谐振电路的工作电压的相位相差180°。
8.如权利要求7所述的控制方法,其特征在于:控制每个谐振电路的两个开关管交替导通。
9.如权利要求7所述的控制方法,其特征在于:输入每个谐振电路的工作电压幅值相等。
CN201610008096.5A 2016-01-07 2016-01-07 一种直流多输入单输出谐振变换器及其控制方法 Pending CN106953526A (zh)

Priority Applications (2)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CN201610008096.5A CN106953526A (zh) 2016-01-07 2016-01-07 一种直流多输入单输出谐振变换器及其控制方法
PCT/CN2017/070509 WO2017118432A1 (zh) 2016-01-07 2017-01-06 一种直流多输入单输出谐振变换器及其控制方法

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CN201610008096.5A CN106953526A (zh) 2016-01-07 2016-01-07 一种直流多输入单输出谐振变换器及其控制方法

Publications (1)

Publication Number Publication Date
CN106953526A true CN106953526A (zh) 2017-07-14

Family

ID=59273372

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
CN201610008096.5A Pending CN106953526A (zh) 2016-01-07 2016-01-07 一种直流多输入单输出谐振变换器及其控制方法

Country Status (2)

Country Link
CN (1) CN106953526A (zh)
WO (1) WO2017118432A1 (zh)

Cited By (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN109428490A (zh) * 2017-08-15 2019-03-05 台达电子企业管理(上海)有限公司 多单元功率变换系统
CN109818503A (zh) * 2017-11-22 2019-05-28 中兴通讯股份有限公司 直流-直流变换器及直流-直流变换器控制方法
EP3605818A1 (fr) * 2018-07-31 2020-02-05 Valeo Siemens eAutomotive Norway AS Convertisseur de tension continu-continu a resonance
CN110798069A (zh) * 2018-08-01 2020-02-14 中兴通讯股份有限公司 直流变换器、直流变换器的控制方法及装置
CN111200362A (zh) * 2018-11-19 2020-05-26 中兴通讯股份有限公司 一种开关电源
EP3661038A1 (en) * 2018-11-30 2020-06-03 Infineon Technologies Austria AG Bi-directional resonant power converter with two tank circuits on one side of a transformer

Families Citing this family (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN110999029A (zh) 2017-05-30 2020-04-10 无线先进车辆电气化有限公司 单点馈电多垫式无线充电
CN111602314A (zh) * 2017-10-02 2020-08-28 无线先进车辆电气化有限公司 用于无线电力传输的电流共享装置
CN113346760A (zh) * 2021-06-29 2021-09-03 同济大学 一种用于高效率功率变换器的谐振特性动态构建方法

Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP2001078449A (ja) * 1999-09-03 2001-03-23 Sanken Electric Co Ltd 直流電源装置
CN201846235U (zh) * 2010-09-14 2011-05-25 艾默生网络能源系统北美公司 一种功率变换系统
CN102611315A (zh) * 2012-03-22 2012-07-25 华为技术有限公司 一种谐振转换电路
CN202798465U (zh) * 2011-09-30 2013-03-13 雅达电子国际有限公司 多相功率变换器

Family Cites Families (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
PL215083B1 (pl) * 2009-12-14 2013-10-31 Akad Gorniczo Hutnicza Zintegrowany modul reaktancyjny
CN103683964A (zh) * 2013-12-20 2014-03-26 华为技术有限公司 谐振式双向变换器及不间断电源装置、及控制方法

Patent Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP2001078449A (ja) * 1999-09-03 2001-03-23 Sanken Electric Co Ltd 直流電源装置
CN201846235U (zh) * 2010-09-14 2011-05-25 艾默生网络能源系统北美公司 一种功率变换系统
CN202798465U (zh) * 2011-09-30 2013-03-13 雅达电子国际有限公司 多相功率变换器
CN102611315A (zh) * 2012-03-22 2012-07-25 华为技术有限公司 一种谐振转换电路

Cited By (11)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN109428490A (zh) * 2017-08-15 2019-03-05 台达电子企业管理(上海)有限公司 多单元功率变换系统
CN109428490B (zh) * 2017-08-15 2020-10-16 台达电子企业管理(上海)有限公司 多单元功率变换系统
CN109818503A (zh) * 2017-11-22 2019-05-28 中兴通讯股份有限公司 直流-直流变换器及直流-直流变换器控制方法
EP3605818A1 (fr) * 2018-07-31 2020-02-05 Valeo Siemens eAutomotive Norway AS Convertisseur de tension continu-continu a resonance
FR3084797A1 (fr) * 2018-07-31 2020-02-07 Valeo Siemens Eautomotive Norway As Convertisseur de tension continu-continu a resonance
US11196349B2 (en) 2018-07-31 2021-12-07 Valeo Siemens Eautomotive Norway As Resonant DC-DC voltage converter
CN110798069A (zh) * 2018-08-01 2020-02-14 中兴通讯股份有限公司 直流变换器、直流变换器的控制方法及装置
CN111200362A (zh) * 2018-11-19 2020-05-26 中兴通讯股份有限公司 一种开关电源
WO2020103831A1 (zh) * 2018-11-19 2020-05-28 中兴通讯股份有限公司 一种开关电源
EP3661038A1 (en) * 2018-11-30 2020-06-03 Infineon Technologies Austria AG Bi-directional resonant power converter with two tank circuits on one side of a transformer
CN111262439A (zh) * 2018-11-30 2020-06-09 英飞凌科技奥地利有限公司 一种功率转换器以及用于装配功率转换器的方法

Also Published As

Publication number Publication date
WO2017118432A1 (zh) 2017-07-13

Similar Documents

Publication Publication Date Title
CN106953526A (zh) 一种直流多输入单输出谐振变换器及其控制方法
JP6588605B2 (ja) 磁性モジュールおよびそれを適用する電源変換装置
CN101951181B (zh) 一种磁集成双端变换器
CN106664025B (zh) 双向dc-dc转换器
CN105720840B (zh) 功率变换装置及其设置方法
JP6651618B2 (ja) 双方向共振変換回路および変換器
CN106341049A (zh) 一种输出高压llc谐振变换器
CN101621247B (zh) 一种功率因数校正电路
CN102723873B (zh) 一种双输入全隔离集成变流器
CN103887976B (zh) 电流源输入型谐振软开关dc/dc变换器
CN105006974A (zh) 同步整流控制方法、控制装置及开关电源
KR101464478B1 (ko) 다중 입력 llc 공진형 dc―dc 컨버터
CN107171578A (zh) 两级变换型交流‑直流电力电子变压器
CN112771777A (zh) 用于ac功率与dc功率之间的转换的装置
TW202030963A (zh) 直流/直流變換系統
CN104009658B (zh) 功率变换电路和功率变换系统
CN103929074B (zh) 单级交流/直流变换器
CN107181409A (zh) 双向隔离式多阶直流-直流电能转换装置及其方法
CN201846235U (zh) 一种功率变换系统
CN104539160B (zh) 极低输出电压纹波二极管钳位多电平直流变换器及直流电源
CN101860235A (zh) 磁集成变换电路系统
CN103986360B (zh) 高频隔离型升压式三电平逆变器
KR101248377B1 (ko) 전력 변환 장치
CN209072365U (zh) 一种大电流大功率功率变换器
CN103782499A (zh) 具有正弦波变压器电压的隔离开关模式dc/dc转换器

Legal Events

Date Code Title Description
PB01 Publication
PB01 Publication
SE01 Entry into force of request for substantive examination
SE01 Entry into force of request for substantive examination
RJ01 Rejection of invention patent application after publication

Application publication date: 20170714

RJ01 Rejection of invention patent application after publication