CN107947576A - 具有降低的开关损耗的低降压转换率的开关电源 - Google Patents

具有降低的开关损耗的低降压转换率的开关电源 Download PDF

Info

Publication number
CN107947576A
CN107947576A CN201710928158.9A CN201710928158A CN107947576A CN 107947576 A CN107947576 A CN 107947576A CN 201710928158 A CN201710928158 A CN 201710928158A CN 107947576 A CN107947576 A CN 107947576A
Authority
CN
China
Prior art keywords
inductor
switch
voltage
power converter
pulse
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.)
Granted
Application number
CN201710928158.9A
Other languages
English (en)
Other versions
CN107947576B (zh
Inventor
安科蒂特雷古·西斯邦
印健
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.)
Intersil Americas LLC
Original Assignee
Intersil Americas LLC
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 Intersil Americas LLC filed Critical Intersil Americas LLC
Publication of CN107947576A publication Critical patent/CN107947576A/zh
Application granted granted Critical
Publication of CN107947576B publication Critical patent/CN107947576B/zh
Active legal-status Critical Current
Anticipated expiration legal-status Critical

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
    • H02M3/02Conversion of dc power input into dc power output without intermediate conversion into ac
    • H02M3/04Conversion of dc power input into dc power output without intermediate conversion into ac by static converters
    • H02M3/10Conversion of dc power input into dc power output without intermediate conversion into ac by static converters using discharge tubes with control electrode or semiconductor devices with control electrode
    • H02M3/145Conversion of dc power input into dc power output without intermediate conversion into ac by static converters using discharge tubes with control electrode or semiconductor devices with control electrode using devices of a triode or transistor type requiring continuous application of a control signal
    • H02M3/155Conversion of dc power input into dc power output without intermediate conversion into ac by static converters using discharge tubes with control electrode or semiconductor devices with control electrode using devices of a triode or transistor type requiring continuous application of a control signal using semiconductor devices only
    • H02M3/156Conversion of dc power input into dc power output without intermediate conversion into ac by static converters using discharge tubes with control electrode or semiconductor devices with control electrode using devices of a triode or transistor type requiring continuous application of a control signal using semiconductor devices only with automatic control of output voltage or current, e.g. switching regulators
    • H02M3/158Conversion of dc power input into dc power output without intermediate conversion into ac by static converters using discharge tubes with control electrode or semiconductor devices with control electrode using devices of a triode or transistor type requiring continuous application of a control signal using semiconductor devices only with automatic control of output voltage or current, e.g. switching regulators including plural semiconductor devices as final control devices for a single load
    • H02M3/1588Conversion of dc power input into dc power output without intermediate conversion into ac by static converters using discharge tubes with control electrode or semiconductor devices with control electrode using devices of a triode or transistor type requiring continuous application of a control signal using semiconductor devices only with automatic control of output voltage or current, e.g. switching regulators including plural semiconductor devices as final control devices for a single load comprising at least one synchronous rectifier element
    • 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
    • H02M3/02Conversion of dc power input into dc power output without intermediate conversion into ac
    • H02M3/04Conversion of dc power input into dc power output without intermediate conversion into ac by static converters
    • H02M3/10Conversion of dc power input into dc power output without intermediate conversion into ac by static converters using discharge tubes with control electrode or semiconductor devices with control electrode
    • H02M3/145Conversion of dc power input into dc power output without intermediate conversion into ac by static converters using discharge tubes with control electrode or semiconductor devices with control electrode using devices of a triode or transistor type requiring continuous application of a control signal
    • H02M3/155Conversion of dc power input into dc power output without intermediate conversion into ac by static converters using discharge tubes with control electrode or semiconductor devices with control electrode using devices of a triode or transistor type requiring continuous application of a control signal using semiconductor devices only
    • H02M3/156Conversion of dc power input into dc power output without intermediate conversion into ac by static converters using discharge tubes with control electrode or semiconductor devices with control electrode using devices of a triode or transistor type requiring continuous application of a control signal using semiconductor devices only with automatic control of output voltage or current, e.g. switching regulators
    • H02M3/158Conversion of dc power input into dc power output without intermediate conversion into ac by static converters using discharge tubes with control electrode or semiconductor devices with control electrode using devices of a triode or transistor type requiring continuous application of a control signal using semiconductor devices only with automatic control of output voltage or current, e.g. switching regulators including plural semiconductor devices as final control devices for a single load
    • 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
    • H02M1/08Circuits specially adapted for the generation of control voltages for semiconductor devices incorporated in static converters
    • 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
    • H02M1/08Circuits specially adapted for the generation of control voltages for semiconductor devices incorporated in static converters
    • H02M1/083Circuits specially adapted for the generation of control voltages for semiconductor devices incorporated in static converters for the ignition at the zero crossing of the voltage or the current
    • 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
    • H02M1/44Circuits or arrangements for compensating for electromagnetic interference in converters or inverters
    • 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
    • H02M1/0048Circuits or arrangements for reducing losses
    • H02M1/0054Transistor switching losses
    • 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
    • H02M1/0048Circuits or arrangements for reducing losses
    • H02M1/0054Transistor switching losses
    • H02M1/0058Transistor switching losses by employing soft switching techniques, i.e. commutation of transistors when applied voltage is zero or when current flow is zero
    • 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

本文揭示一种具有低降压转换率且具有改善的功率转换效率的功率转换器。功率转换器包括用于接收输入电压的第一电感器以及用于将输出电压供应至负载的第二电感器。第一电感器与第二电感器彼此电磁耦接。功率转换器进一步包括耦接于第一电感器与第二电感器之间的第一开关。第一开关系根据具有对应于(i)第一电感器与第二电感器之间的串联电感以及(ii)第一开关的并联电容的谐振频率的频率的脉冲进行切换。功率转换器进一步包括耦接到第一开关与第二电感器的第二开关,以根据具有该频率的另一脉冲将参考电压供应至第二电感器。

Description

具有降低的开关损耗的低降压转换率的开关电源
本申请案请求2016年10月13日提交的美国临时申请案第62/407,970号的优先权,其藉由引用整体并入本文。
技术领域
本揭示的实施例一般系关于功率转换器,且更特定为利用实现低降压转换率的分接(耦接)电感器以及利用用于降低开关损耗的寄生电感与电容的开关功率转换器,而因此改善功率转换效率。
背景技术
功率转换器系为从电源向负载供应电功率的电路部件。一些功率转换器将来自电源的直流(DC)电压转换成较低的DC电压,以向负载提供较低的DC电压。举例而言,功率转换器从电源接收高直流(DC)电压(例如,50V),并将高DC电压转换成较低的DC电压(例如,1V),以用于对消费电子产品(例如笔记本电脑、平板计算机、手机、或任何电子电路)供电。
一些功率转换器实现变压器或分接电感器,以改善从DC输入电压到DC输出电压的降压转换率能力。更特定言之,透过开关功率转换器中的二个电感器之间的电磁耦接传输的能量允许DC输入电压与DC输出电压之间的大的电压差。然而,分接电感器的漏电感(此处亦称为寄生电感)可能导致开关装置的高电压尖峰或振荡。这种电压尖峰或振荡可能导致功率损耗,并降低功率转换效率。此外,这种电压尖峰或振荡可能会增加辐射电磁干扰(EMI)噪声。
发明内容
本案实施例一般系关于具有低降压比能力的开关功率转换器。在一或更多个实施例中,开关功率转换器实现电磁耦接电感器,用于改善(或降低)输入电压与输出电压之间的降压转换率,其中电磁耦接电感器的寄生电感系与电容谐振,而使得在开关装置的电压大约为零电压时,开关装置可以开启。
根据这些与其他方面,本文揭示的实施例包括将输入电压转换成输出电压的功率转换器。在一或更多个实施例中,功率转换器包括:第一电感器,用于接收输入电压;第二电感器,电磁耦接到第一电感器,第二电感器用于将输出电压供应至负载;第一开关,耦接于第一电感器与第二电感器之间,第一开关系根据具有对应于(i)第一电感器与第二电感器之间的串联电感以及(ii)第一开关的并联电容的谐振频率的频率的脉冲进行切换;以及第二开关,耦接至第一开关与第二电感器,以根据具有该频率的另一脉冲将参考电压供应至第二电感器。
本文揭示的一或更多个实施例系关于将输入电压转换成输出电压的方法。在一或更多个实施例中,该方法包括以下步骤:控制用于周期性地将输入电压耦接到输出电压的开关装置。该方法进一步包括以下步骤:插入电磁耦接电感器,用于改善输入电压与输出电压之间的降压转换率。该方法进一步包括以下步骤:配置电磁耦接电感器的寄生电感,以与电容谐振,而使得在开关装置的电压大约为零电压时,开关装置可以开启。
附图说明
结合随附图式检视以下具体实施例的描述,本案实施例的这些与其他方面与特征对于该领域具有通常知识者将变得显而易见,其中:
图1系为根据一或更多个实施例的示例性开关功率转换器的方块图;
图2A图示根据一或更多个实施例的用于操作开关电源的脉冲的示例性时序图;
图2B系为图示根据一或更多个实施例的由寄生电感引起的电压尖峰的示例曲线图。
图3图示根据一或更多个实施例的展示第1图的开关功率转换器的操作条件的示例性时序图。
具体实施方式
现在将参照图式详细描述本案实施例,图式系提供为实施例的说明性实例,以让该领域具有通常知识者能够实施该领域具有通常知识者显而易见的实施例及替代方案。应注意,下面的图式及实施例并不意味着将本案实施例的范围限制于单一实施例,而是藉由交换所描述或所图标组件中的一些或全部而可以实现其他实施例。此外,在可以使用已知部件部分或完全实现本案实施例的某些组件的情况下,将仅描述针对本案实施例的理解所必需的这些已知部件的那些部分,并且将省略这些已知部件的其他部分的详细描述,以避免模糊本案实施例。在本案说明书中,显示单个部件的实施例不应视为限制性;反之,除非另有明确说明,本揭示意欲涵盖包括复数个相同部件的其他实施例,反之亦然。此外,除非明确阐述,申请人并非意欲将说明书或申请专利范围中的任何术语归类为不常见或特殊的含义。此外,本案实施例藉由图示之方式涵盖本文参照的已知部件的当前及将来已知的等同方式。
概要
根据某些一般方面,描述具有低降压比能力的开关功率转换器。更特定言之,开关功率转换器实现电磁耦接电感器,用于改善(或降低)输入电压与输出电压之间的降压转换率,其中电磁耦接电感器的寄生电感系与电容谐振,而使得在开关装置的电压大约为零电压时,开关装置可以开启。
在一或更多个实施例中,开关功率转换器包括彼此电磁耦接的第一电感器与第二电感器、耦接于第一电感器与第二电感器之间的第一开关、及耦接至第一开关与第二电感器的第二开关。根据由反馈电路控制的脉冲来切换第一开关,以将输出电压调节到期望的等级。第二开关可以与第一开关互补地切换。因此,所揭示的开关功率转换器透过二个电感器之间的电磁耦接实现输入电压与输出电压之间的大的电压差。
在一个方面中,串联电感至少包括第一电感器的寄生电感。因此,可以选择寄生电感,以与电容(例如,寄生电容、电容器的有意电容、或其组合)谐振。寄生电感与电容的谐振造成开关装置的电压具有正弦波形,而有助于降低电压尖峰。电容的正弦波形允许在开关装置具有低电压(例如,0-1.0V)时开启开关装置,而藉此避免功率损耗。因此,所揭示的开关功率转换器透过二个电感器之间的电磁耦接实现输入电压与输出电压之间的大的电压差,而具有改善的功率转换效率。
示例性开关功率转换器
第1图系为根据一或更多个实施例的示例性开关功率转换器100的方块图。举例而言,开关功率转换器100透过导线或轨迹线耦接到电源110与负载120。电源110可以是电池、功率插座、功率转接器、或供应电压至开关功率转换器100的任何电路。负载120可以是膝上型计算机、平板计算机、手机、或接收来自开关功率转换器100的输出电压的任何电子电路。开关功率转换器100接收DC输入电压,将DC输入电压转换成DC输出电压,以及将输出电压供应至负载120。在一个方面中,开关功率转换器100在输入电压与输出电压之间利用小的降压比(例如,小于1/50至1/5)进行电压转换,而具有改善的功率转换效率。此处的降压比系指称DC输出电压与DC输入电压之间的比率(亦即,Vout/Vin)。
在一或更多个实施例中,开关功率转换器100包括第一电感器L1、第二电感器L2、串联电感Lp、并联电容Cp、第一晶体管Q1、第二晶体管Q2、驱动器130、及输出电容器Cout。这些部件可以实现为集成电路、印刷电路板上的分离部件、或其任何组合。这些部件一起操作以将来自电源110的DC输入电压转换成DC输出电压,并将DC输出电压供应至负载120。在一些实施例中,开关功率转换器100包括不同于第1图所示的不同、较少、或附加部件,或者具有不同布置。举例而言,驱动器130、输出电容器Cout、或两者可以实现为与开关功率转换器100的其他部件分离的外部部件。
在一个方面中,开关功率转换器100的部件系配置为零电压开关分接电感器降压转换器。在一个实施方案中,第一电感器L1可以在节点n1处耦接到电源110,并在节点n2处耦接到串联电感Lp。串联电感Lp系在节点n3处耦接到第一晶体管Q1与并联电容Cp。第一晶体管Q1与并联电容Cp在节点n4处耦接到第二电感器L2与第二晶体管Q2。第二电感器L2在节点n5处耦接到输出电容器Cout,并且可以耦接到负载120。第二晶体管Q2与输出电容器Cout耦接到供应参考电压(例如,接地电压)处的参考终端150。第一晶体管Q1与第二晶体管Q2分别在节点n6、n7处耦接到驱动器130。
第一电感器L1与第二电感器L2系为耦接于开关功率转换器100的输入与输出之间的电路部件。在一个配置中,第一电感器L1包括耦接到节点n1的一端以及耦接到节点n2的另一端,而第二电感器L2包括耦接到节点n5的一端以及耦接到节点n4的另一端。第一电感器L1可以在节点n1处接收用于开关功率转换器100的DC输入电压,而第二电感器L2可以在节点n5处供应用于开关功率转换器100的DC输出电压。电感器L1、L2可以实现为耦接或分接电感器,因此电感器L1、L2系为彼此电磁耦接。在一个方面中,如下面的等式(1)所示,第一电感器L1的匝数与第二电感器L2的匝数决定降压比(Step Down Ratio):
其中N1系为第一电感器L1的匝(或绕组)数,而N2系为第二电感器L2的匝(或绕组)数,Ton系为晶体管Q1的导通时间的持续时间,Toff系为晶体管Q1的截止时间的持续时间。
串联电感Lp系为耦接于电感器L1、L2之间的电路模型。串联电感Lp包括耦接到节点n2的一端以及耦接到节点n3的另一端。串联电感Lp至少包括分接(耦接)电感器的寄生电感(此处亦称为“漏电感”)。可附加地,串联电感Lp可包括物理耦接于节点n2、n3之间并与漏电感串联的分离电感器的电感。在实现附加分离电感器的情况下,串联电感Lp表示寄生电感与分离电感器的电感之和。
第一晶体管Q1系为耦接于串联电感Lp与电感器L2之间的电路部件。在一个方式中,第一晶体管Q1系实现为n型或p型场效晶体管(亦即MOSFET)。第一晶体管Q1可以实现为另一类型的开关功率晶体管。第一晶体管Q1包括耦接到节点n3的第一端(例如,漏极)、耦接到节点n4的第二端(例如,源极)、及耦接到节点n6的第三端(例如,栅极)。在一个方面中,根据在节点n6处施加的控制信号,第一晶体管Q1系操作为电耦接或电解耦节点n3与节点n4的开关。具体而言,响应于节点n6处的电压系为第一电压,第一晶体管Q1将节点n3电耦接到节点n4。类似地,回应于节点n6处的电压系为第二电压,第一晶体管Q1电解耦节点n3与节点n4。藉由实现在节点n3、n4之间的第一晶体管Q1,可以简化驱动器130的实施方案。
并联电容Cp系为在第一晶体管Q1的二个端(例如漏极与源极)上并联耦接的电路模型。并联电容Cp包括耦接到节点n3的一端以及耦接到节点n4的另一端。并联电容Cp至少包括第一晶体管Q1的寄生电容。可附加地,并联电容Cp可以包括物理耦接于节点n3,n4之间并与并联电容Cp并联的分离电容器的电容。在实现附加分离电容器的情况下,并联电容Cp表示寄生电容与分离电容器的电容之和。在一个方面中,并联电容Cp系在并联电容Cp与串联电感Lp的谐振频率下与串联电感Lp谐振,而有助于降低第一晶体管Q1的开启过渡损耗,而因此改善下面参照第2图至第4图详细描述的功率转换效率。
第二晶体管Q2系为耦接至第一晶体管Q1与第二电感器L2的电路部件。在一个方式中,第二晶体管Q2系实现为n型或p型场效晶体管(亦即MOSFET)。第二晶体管Q2可以实现为另一类型的开关功率晶体管。第二晶体管Q2包括耦接到节点n4的第一端(例如,漏极)以及耦接到参考终端150的第二端(例如,源极)。在一个方面中,根据在节点n7处施加的另一控制信号,第二晶体管Q2系操作为电耦接或电解耦节点n4与参考终端150的开关。具体而言,响应于节点n7处的电压系为第一电压,第二晶体管Q2将节点n4电耦接到参考终端150。类似地,回应于节点n7处的电压系为第二电压,第二晶体管Q2电解耦节点n4与参考终端150。
驱动器130系为产生用于操作第一晶体管Q1与第二晶体管Q2的信号的电路部件。驱动器130包括耦接到节点n6的第一输出以及耦接到节点n6的第二输出。在一个方面中,驱动器130系在特定频率下产生脉冲,并将脉冲施加到节点n6、n7(例如,每一者具有对应的脉冲宽度)。在一个方式中,驱动器130产生脉冲,以在第一时间周期期间开启第一晶体管Q1并关断第二晶体管Q2,以及在第二时间周期期间关断第一晶体管Q1并开启第二晶体管Q2。在第一晶体管Q1实现为n型晶体管以及第二晶体管Q2实现为p型晶体管的情况下,或者在第一晶体管Q1实现为p型晶体管以及第二晶体管Q2实现为n型晶体管的情况下,节点n6、n7可以彼此耦接,而驱动器130可以输出单一脉冲。在下面参照第2图与第3图提供由驱动器130所产生的示例性脉冲以及开关功率转换器100的操作。
参照第2A图,图示根据一或更多个实施例的用于操作开关电源100的脉冲Vn6、Vn7的示例性时序图。在第一晶体管Q1与第二晶体管Q2实现为n型晶体管的实施例中,驱动器130产生施加到节点n7处的第二晶体管Q2的第一脉冲Vn7以及施加到节点n6处的第一晶体管Q1的第二脉冲Vn6。脉冲Vn6、Vn7系与时间T0与T2之间的频率或时间周期T_SW同步。在时间周期T_SW中,在T0与T1之间的时间周期期间,脉冲Vn6具有高电压,而脉冲Vn7具有低电压。此外,在T1与T2之间的时间周期期间,脉冲Vn6具有低电压,而脉冲Vn7具有高电压。因此,在T0和与T1之间的时间周期(亦即Q1的Ton)期间,第一晶体管Q1开启,第二晶体管Q2关断,而T1与T2之间的时间周期(亦即Q1的Toff)期间,第一晶体管Q1关断,第二晶体管Q2开启。
在T0与T1之间的时间周期期间,流过第一与第二电感L1、L2的电流增加,而允许能量储存在第二电感器L2与漏电感Lp处。在T1与T2之间的时间周期期间,第二电感器L2中储存的能量系传输到负载。同时,漏电感器Lp中储存的能量在漏电感器Lp与并联电容Cp之间引发谐振。假设省略第一电感器L1与串联电感Lp,则输入电压与输出电压之间的电压差或降压比系与脉冲Vn6、Vn7的工作循环成比例。举例而言,T0与T1之间的较窄时间周期(亦即较小的脉冲宽度)允许较小的降压转换率。
为了进一步改善使用较小的脉冲宽度的降压比,可以实现与第二电感器L2电磁耦接的第一电感器L1。电感器绕组N1/N2的匝数比允许电感器L1与L2的电压耦接在一起,并分布在电感器L1与L2之间。更特定言之,相较于第二电感器L2的绕组数N2,第一电感器L1的较大绕组数N1允许决定Ton与Toff的给定脉冲宽度的较低降压比,如上述等式(1)所示。因此,相较于省略第一电感器L1,藉由实现与第二电感器L2电磁耦接的第一电感器L1,可以取得较小的降压比。
本案申请人亦理解,尽管与第二电感器L2磁耦接的第一电感器L1允许从输入电压到输出电压的较小的降压转换率,但是分接(耦接)电感器的寄生电感可能引入电压尖峰或振荡。举例而言,第2B图图示在并联电容Cp太小(例如,几个fF)的情况下在节点n3处的电压的曲线图。如第2B图所示,由于第一电感器L1的寄生电感,电压峰值210可能如第2B图所示发生在T1与T2之间的时间周期期间。这些电压峰值210导致功率损耗,而因此降低功率转换效率。此外,电压峰值210可能增加辐射电磁干扰(EMI)噪声。
在一或更多个实施例中,将并联电容Cp决定为与寄生电感或包括寄生电感的串联电感Lp谐振。如上面参照第1图所述,并联电容Cp可以是第一晶体管Q1的寄生电容,或是耦接于第一晶体管Q1的节点n3、n4之间的寄生电容与分离电容器的电容的组合。可以选择并联电容Cp以与串联电感Lp谐振,而使得来自等式(1)的晶体管Q1的截止时间Toff基本上等于谐振周期(亦即,并联电容Cp与串联电感Lp的谐振频率的倒数)的一半,或者如下面的等式(2)所示:
因此,并联电容器Cp(晶体管Q1)的电压具有正弦波形。电压尖峰可以受到抑制。可以利用晶体管Q1的漏极与源极的低电压(例如,0-1.0V)开启晶体管Q1,而因此可以降低功率损耗。此外,可以减少由于电压尖峰或振荡而引起的电磁干扰(EMI)噪声。
参照第3图,图示根据一或更多个实施例的展示第1图的开关功率转换器100的操作条件的示例性时序图。在第3图中,图标响应于从驱动器130施加的脉冲Vn6、Vn7的在节点n4处的电压曲线图Vn4、第一晶体管Q1(或并联电容Cp)的电压曲线图VCp、及通过串联电感Lp的电流曲线图ILp。藉由实施并联电容Cp并如第3图所示施加脉冲Vn6、Vn7,可以利用晶体管Q1的低电压开启晶体管Q1,而藉此减少功率损耗。
在一或更多个实施例中,根据并联电容Cp与串联电感Lp的谐振频率来施加脉冲Vn6、Vn7。在一个方式中,如电压曲线图VCp与电流曲线图ILp所示,并联电容Cp与串联电感Lp在谐振频率下彼此谐振。在T0与T1之间的时间周期期间,当VCp基本上等于0V或在特定范围内(例如,0-0.5V)时,或者当节点n3处的电压与节点n4处的电压基本上彼此相等时,可以开启第一晶体管Q1,且可以关断第二晶体管Q2。因此,在T0与T1之间的时间周期期间,启动从电源110通过第一晶体管Q1到负载120的电流路径,而第一晶体管Q1具有降低的电压下降。利用节点n3、n4上的降低的电压来开启第一晶体管Q1,以降低与晶体管Q1的开启相关联的损耗。在一个方面中,节点n3处的电压系对应于节点n4处的电压与并联电容Cp的电压之和。串联电感Lp与并联电容Cp可以在T1与T2之间的时间周期期间彼此谐振。在T1与T2之间的时间周期期间,可以关断第一晶体管Q1,且可以开启第二晶体管Q2。在时间T1处,当关断第一晶体管Q1时,储存在串联电感Lp中的能量平滑地传输到并联电容Cp。因此,如第1图与第3图所示,藉由实现并联电容Cp、串联电感Lp、及开关晶体管Q1、Q2来降低第2B图所示的电压尖峰或振荡。
有利地,相较于使用习知分接电感器的零电压切换的习知分接电感器率转换器,所揭示的开关功率转换器可以实现高3-4%的功率转换效率。此外,相较于习知降压功率转换器,所揭示的开关电源转换器可以实现高7-8%的功率转换效率。因此,所揭示的开关功率转换器100可以利用较小的降压比(例如小于10)以及利用由于L1的第一电感器的寄生电感而降低的能量损耗来改善功率转换效率。
各种示例性实施例中所示的系统与方法的构造与布置仅为说明性。尽管在本揭示中仅详细描述几个实施例,但是许多修改是可能的(例如,各种组件的大小、尺寸、结构、形状、及比例的变化、参数值、安装布置、材料的使用、颜色、定向等)。举例而言,组件的位置可以颠倒或以其他方式变化,而分离组件的性质或数量或位置可以替换或变化。因此,所有这些修改意欲包括在本揭示的范围内。根据替代实施例,任何处理或方法步骤的顺序或序列可以变化或重新排序。在不悖离本揭示的范围的情况下,可以在示例性实施例的设计、操作条件、及布置中进行其他替换、修改、改变、及省略。

Claims (20)

1.一种将一输入电压转换成一输出电压的功率转换器,该功率转换器包含:
一第一电感器,包含该第一电感器的一端,以接收该输入电压;
一第二电感器,电磁耦接到该第一电感器,该第二电感器包含耦接到一负载的该第二电感器的一端,该第二电感器的该一端将该输出电压供应至该负载;
一第一开关,耦接于该第一电感器的另一端与该第二电感器的另一端之间,该第一开关根据具有对应于(i)该第一电感器的该另一端与该第二电感器的该另一端之间的一串联电感以及(ii)该第一开关的一端与该第一开关的另一端的一并联电容的一谐振频率的一频率的一脉冲进行切换;以及
一第二开关,包含该第二开关的一端,该第二开关的该一端耦接到该第一开关的该另一端与该第二电感器的该另一端,该第二开关根据具有该频率的另一脉冲将一参考电压供应至该第二电感器的该另一端。
2.如权利要求1所述之功率转换器,进一步包含:
一驱动器,经配置以将该脉冲施加到该第一开关,并将该另一脉冲施加到该第二开关,该第一开关根据该脉冲在一第一时间周期期间开启,并在一第二时间周期期间关断,而第二开关根据该另一脉冲在该第一时间周期期间关断,并在该第二时间周期期间开启。
3.如权利要求2所述之功率转换器,其中该驱动器经配置以在该第一时间周期期间开启该第一开关并关断该第二开关,而该第一开关的该一端处的一电压基本上等于该第一开关的该另一端处的一电压。
4.如权利要求3所述之功率转换器,其中该第一时间周期基本上等于一谐振周期的一半,该谐振周期系为该谐振频率的一倒数。
5.如权利要求1所述之功率转换器,其中该串联电感系为该第一电感器的一寄生电感。
6.如权利要求1所述之功率转换器,其中该串联电感系为该第一电感器的一寄生电感与串联耦接于该第一电感器与该第一开关之间的一分离电感器的一电感的一组合。
7.如权利要求1所述之功率转换器,其中该并联电容系为该第一开关的一寄生电容。
8.如权利要求1所述之功率转换器,其中该并联电容系为该第一开关的一寄生电容与在该第一开关的该一端与该第一开关的该另一端之间并联于该第一开关的一分离电容器的一电容的一组合。
9.如权利要求1所述之功率转换器,其中该输入电压系为一第一直流电压,而该输出电压系为低于该第一直流电压的一第二直流电压。
10.如权利要求1所述之功率转换器,其中该第一电感器与该第二电感器的一匝数比系对应于该输入电压与该输出电压之间的一比率。
11.如权利要求1所述之功率转换器,其中该第一开关与该第二开关系为n型晶体管。
12.如权利要求1所述之功率转换器,其中该参考电压系为一接地电压。
13.一种将一输入电压转换成一输出电压的功率转换器,该功率转换器包含:
开关装置,用于周期性地将该输入电压耦接到该输出电压;以及
电磁耦接电感器,用于改善该输入电压与该输出电压之间的一降压转换率,其中该等电磁耦接电感器的一寄生电感系与一电容谐振,而使得在该等开关装置的电压大约为零电压时,该等开关装置可以开启。
14.如权利要求11所述之功率转换器,其中该等电磁耦接电感器包括:
一第一电感器,用于接收该输入电压;以及
一第二电感器,电磁耦接到该第一电感器,该第二电感器用于将该输出电压供应至一负载;
且其中该等开关装置包括:
一第一开关,耦接于该第一电感器与该第二电感器之间,该第一开关根据具有对应于(i)该第一电感器与该第二电感器之间的一串联电感以及(ii)该第一开关的一并联电容的一谐振频率的一频率的一脉冲进行切换;以及
一第二开关,耦接到该第一开关与该第二电感器,以根据具有该频率的另一脉冲将一参考电压供应至该第二电感器。
15.如权利要求14所述之功率转换器,进一步包含:
一驱动器,经配置以将该脉冲施加到该第一开关,并将该另一脉冲施加到该第二开关,该第一开关根据该脉冲在一第一时间周期期间开启,并在一第二时间周期期间关断,而第二开关根据该另一脉冲在该第一时间周期期间关断,并在该第二时间周期期间开启。
16.如权利要求15所述之功率转换器,其中该驱动器经配置以在该第一时间周期期间开启该第一开关并关断该第二开关,而该第一开关的一端处的一电压基本上等于该第一开关的另一端处的一电压。
17.如权利要求16所述之功率转换器,其中该第一时间周期基本上等于一谐振周期的一半,该谐振周期系为该谐振频率的一倒数。
18.如权利要求14所述之功率转换器,其中该串联电感系为该第一电感器的该寄生电感或是该寄生电感与串联耦接于该第一电感器与该第一开关之间的一分离电感器的一电感的一组合。
19.如权利要求14所述之功率转换器,其中该并联电容系为该第一开关的一寄生电容或是该寄生电容与在该第一电感器与该第二电感器之间并与该第一开关并联的一分离电容器的一电容的一组合。
20.一种将一输入电压转换成一输出电压的方法,包含以下步骤:
控制用于周期性地将该输入电压耦接到该输出电压的开关装置;
插入电磁耦接电感器,用于改善该输入电压与该输出电压之间的一降压转换率;以及
配置该等电磁耦接电感器的一寄生电感,以与一电容谐振,而使得在该等开关装置的电压大约为零电压时,该等开关装置可以开启。
CN201710928158.9A 2016-10-13 2017-10-09 具有降低的开关损耗的低降压转换率的开关电源 Active CN107947576B (zh)

Applications Claiming Priority (2)

Application Number Priority Date Filing Date Title
US201662407970P 2016-10-13 2016-10-13
US62/407,970 2016-10-13

Publications (2)

Publication Number Publication Date
CN107947576A true CN107947576A (zh) 2018-04-20
CN107947576B CN107947576B (zh) 2023-09-01

Family

ID=61904782

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
CN201710928158.9A Active CN107947576B (zh) 2016-10-13 2017-10-09 具有降低的开关损耗的低降压转换率的开关电源

Country Status (3)

Country Link
US (2) US10298132B2 (zh)
CN (1) CN107947576B (zh)
TW (1) TWI763720B (zh)

Cited By (7)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN113541484A (zh) * 2020-04-20 2021-10-22 立锜科技股份有限公司 电源转换器
CN113630002A (zh) * 2020-05-07 2021-11-09 立锜科技股份有限公司 谐振切换式电源转换器
CN113708604A (zh) * 2020-05-20 2021-11-26 立锜科技股份有限公司 谐振切换式电源转换器
CN113726156A (zh) * 2020-05-26 2021-11-30 立锜科技股份有限公司 谐振切换式电源转换器
CN113824313A (zh) * 2020-06-19 2021-12-21 立锜科技股份有限公司 谐振切换式电源转换器
CN113839553A (zh) * 2020-06-08 2021-12-24 立锜科技股份有限公司 两级电源转换器
CN113972834A (zh) * 2020-07-24 2022-01-25 立锜科技股份有限公司 谐振切换式电源转换器

Families Citing this family (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
KR102569566B1 (ko) * 2018-07-18 2023-08-23 현대모비스 주식회사 저전압 직류변환장치 및 그 구동방법
CN108879904A (zh) * 2018-08-22 2018-11-23 成都信息工程大学 一种车载充电机变流电路
IT201900007974A1 (it) * 2019-06-04 2020-12-04 Eggtronic Eng S P A Convertitore per trasferire potenza elettrica ad un carico elettrico

Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN101192797A (zh) * 2006-11-30 2008-06-04 三美电机株式会社 开关电源电路
CN100502212C (zh) * 2004-01-21 2009-06-17 英特赛尔美国股份有限公司 具有零电压切换的多相位转换器
CN103199702A (zh) * 2013-03-20 2013-07-10 惠州市博泰通讯设备有限公司 一种软开关准谐振电路及其控制策略
US20140218007A1 (en) * 2011-12-15 2014-08-07 Intel Corporation Method and apparatus for precision cpu monitoring

Family Cites Families (31)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US4931716A (en) * 1989-05-05 1990-06-05 Milan Jovanovic Constant frequency zero-voltage-switching multi-resonant converter
FR2655786B1 (fr) * 1989-12-12 1993-11-12 Sextant Avionique Alimentation du type convertisseur alternatif-continu a decoupage.
US5642267A (en) * 1996-01-16 1997-06-24 California Institute Of Technology Single-stage, unity power factor switching converter with voltage bidirectional switch and fast output regulation
US5736842A (en) * 1996-07-11 1998-04-07 Delta Electronics, Inc. Technique for reducing rectifier reverse-recovery-related losses in high-voltage high power converters
US5774346A (en) * 1997-01-24 1998-06-30 Poon; Franki Ngai Kit Family of zero voltage switching DC to DC converters with coupled output inductor
FR2777715B1 (fr) * 1998-04-15 2000-06-09 Agence Spatiale Europeenne Module convertisseur d'alimentation electrique et systeme le comprenant
AU3915200A (en) * 1999-03-23 2000-10-09 Advanced Energy Industries, Inc. High frequency switch-mode dc powered computer system
JP2002262551A (ja) * 2000-02-07 2002-09-13 Fiderikkusu:Kk ボルテージステップダウンdc−dcコンバータ
US6512352B2 (en) * 2001-06-07 2003-01-28 Koninklijke Philips Electronics N.V. Active clamp step-down converter with power switch voltage clamping function
US6486642B1 (en) * 2001-07-31 2002-11-26 Koninklijke Philips Electronics N.V. Tapped-inductor step-down converter and method for clamping the tapped-inductor step-down converter
US6507174B1 (en) * 2001-09-06 2003-01-14 Koninklijke Philips Electronics N.V. Voltage regulator with clamping circuit
GB2393336B (en) * 2002-09-20 2005-07-20 Coutant Lambda Ltd Multi-resonant power conversion apparatus and methods
US7062662B2 (en) * 2002-12-23 2006-06-13 Sun Microsystems, Inc. I/O resonance cancellation circuit based on charge-pumped capacitors
US6989997B2 (en) * 2003-06-25 2006-01-24 Virginia Tech Intellectual Properties, Inc. Quasi-resonant DC-DC converters with reduced body diode loss
JP4639896B2 (ja) * 2005-03-29 2011-02-23 ブラザー工業株式会社 光走査装置及び光走査型表示装置
EP2019481A1 (en) * 2007-07-25 2009-01-28 Danmarks Tekniske Universitet Switch-mode DC-DC converter with multiple power transformers
US8704500B2 (en) * 2007-08-14 2014-04-22 Intersil Americas LLC Sensing a phase-path current in a multiphase power supply such as a coupled-inductor power supply
JP5130542B2 (ja) * 2008-03-13 2013-01-30 Nec東芝スペースシステム株式会社 降圧型スイッチングdc/dcコンバータ
JP5191042B2 (ja) * 2008-04-16 2013-04-24 サンケン電気株式会社 双方向dc−dcコンバータ
US8000113B2 (en) * 2009-04-07 2011-08-16 Maxim Integrated Products, Inc. Efficient power regulation for class-E amplifiers
CN103918170B (zh) * 2011-10-21 2017-03-08 株式会社村田制作所 开关式电源装置
JP5934000B2 (ja) * 2012-03-16 2016-06-15 サンケン電気株式会社 双方向dc−dcコンバータ
JP2013230068A (ja) * 2012-03-29 2013-11-07 Toshiba Lighting & Technology Corp スイッチング電源装置および照明装置
EP2856770B1 (en) * 2012-05-25 2018-07-04 Audio Pixels Ltd. A system, a method and a computer program product for controlling a set of actuator elements
US9118241B2 (en) * 2012-06-13 2015-08-25 Intel Deutschland Gmbh Switched-mode power supply and a two-phase DC to DC converter having switches and a filter that deliver current from a node among converter stages
US9847718B2 (en) * 2014-08-04 2017-12-19 Ferric, Inc. Apparatus and methods for integrated power converter with high bandwidth
KR102193358B1 (ko) * 2012-11-02 2020-12-22 덴마크스 텍니스케 유니버시테트 자기 발진 공진형 파워 컨버터
TWM485698U (zh) * 2013-12-24 2014-09-11 Ching-Cheng Huang 一種光導引可控式切割強度電燒刀
MX354807B (es) * 2014-01-22 2018-03-22 Univ Danmarks Tekniske Convertidores de potencia dc-dc reductores resonantes .
TWI578678B (zh) * 2015-06-02 2017-04-11 光寶電子(廣州)有限公司 降壓轉換器及降壓轉換裝置
US9859867B2 (en) * 2015-07-10 2018-01-02 Toshiba International Corporation Tunable LC filter

Patent Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN100502212C (zh) * 2004-01-21 2009-06-17 英特赛尔美国股份有限公司 具有零电压切换的多相位转换器
CN101192797A (zh) * 2006-11-30 2008-06-04 三美电机株式会社 开关电源电路
US20140218007A1 (en) * 2011-12-15 2014-08-07 Intel Corporation Method and apparatus for precision cpu monitoring
CN103199702A (zh) * 2013-03-20 2013-07-10 惠州市博泰通讯设备有限公司 一种软开关准谐振电路及其控制策略

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
FAHIMEH MARVI,等: "Zero voltage switching interleaved coupled inductor synchronous buck converter operating at boundary condition", 《IET POWER ELECTRONICS》 *

Cited By (12)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN113541484A (zh) * 2020-04-20 2021-10-22 立锜科技股份有限公司 电源转换器
CN113541484B (zh) * 2020-04-20 2022-11-22 立锜科技股份有限公司 电源转换器
CN113630002A (zh) * 2020-05-07 2021-11-09 立锜科技股份有限公司 谐振切换式电源转换器
CN113708604A (zh) * 2020-05-20 2021-11-26 立锜科技股份有限公司 谐振切换式电源转换器
CN113708604B (zh) * 2020-05-20 2023-01-31 立锜科技股份有限公司 谐振切换式电源转换器
CN113726156A (zh) * 2020-05-26 2021-11-30 立锜科技股份有限公司 谐振切换式电源转换器
CN113839553A (zh) * 2020-06-08 2021-12-24 立锜科技股份有限公司 两级电源转换器
CN113839553B (zh) * 2020-06-08 2023-01-31 立锜科技股份有限公司 两级电源转换器
CN113824313A (zh) * 2020-06-19 2021-12-21 立锜科技股份有限公司 谐振切换式电源转换器
CN113824313B (zh) * 2020-06-19 2022-12-27 立锜科技股份有限公司 谐振切换式电源转换器
CN113972834A (zh) * 2020-07-24 2022-01-25 立锜科技股份有限公司 谐振切换式电源转换器
CN113972834B (zh) * 2020-07-24 2022-10-28 立锜科技股份有限公司 谐振切换式电源转换器

Also Published As

Publication number Publication date
US20190280597A1 (en) 2019-09-12
TWI763720B (zh) 2022-05-11
US10298132B2 (en) 2019-05-21
TW201817146A (zh) 2018-05-01
US20180109174A1 (en) 2018-04-19
CN107947576B (zh) 2023-09-01

Similar Documents

Publication Publication Date Title
CN107947576A (zh) 具有降低的开关损耗的低降压转换率的开关电源
US10720833B2 (en) DC-DC converter
US8027179B2 (en) Inverter circuit and method for operating the inverter circuit
CN202424528U (zh) Dc/dc转换器及利用该转换器的电源装置和电子设备
Hwu et al. Two types of KY buck–boost converters
US8901900B2 (en) Buck power factor correction system
JP2010268676A (ja) 高圧入力電圧応用に適した段階昇圧/段階降圧型力率補正dc−dcコンバータ付き電子安定器
CN102474189A (zh) 低成本电源电路和方法
CN103078495A (zh) 一种高效率的升降压转换器及其控制方法
US20050105227A1 (en) Single inductor dual output buck converter
Zhu et al. A family of transformerless stacked active bridge converters
WO2007059450A3 (en) Buck dc to dc converter and method
Berkovich et al. High step-up DC-DC converter based on the switched-coupled-inductor boost converter and diode-capacitor multiplier
Ghosh et al. High gain DC-DC step-up converter with multilevel output voltage
US20200212801A1 (en) Single Inductor Multiple Output Regulator with Hybrid Negative and Positive Rail Generation
CN103187864A (zh) 降压型主动式功率因数修正装置
JP5130542B2 (ja) 降圧型スイッチングdc/dcコンバータ
CN107404229A (zh) 用于零电压转变功率转换器的自适应计时的方法及设备
KR20090044137A (ko) 무변압기형 부스트 컨버터
CN109120156A (zh) 一种隔离buck-boost电路及其控制方法
Rahman et al. Development of DC-DC converters–A review
US8705253B2 (en) Isolated SEPIC power converter for light emitting diodes and other applications
CN109309448A (zh) 一种宽输入宽输出Cuk DC-DC变换器
CN101373930B (zh) 直流电压转换电路
Liu et al. Non‐isolated high step‐up DC‐DC conversion circuits for photovoltaic system

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
GR01 Patent grant
GR01 Patent grant