CN108631584A - 一种dc-dc电力变换器 - Google Patents

一种dc-dc电力变换器 Download PDF

Info

Publication number
CN108631584A
CN108631584A CN201810454608.XA CN201810454608A CN108631584A CN 108631584 A CN108631584 A CN 108631584A CN 201810454608 A CN201810454608 A CN 201810454608A CN 108631584 A CN108631584 A CN 108631584A
Authority
CN
China
Prior art keywords
capacitance
inductance
switching tube
diode
altogether
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
CN201810454608.XA
Other languages
English (en)
Inventor
付青
赖日培
胡泽主
蒋臻
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.)
Sun Yat Sen University
National Sun Yat Sen University
Original Assignee
National Sun Yat Sen University
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 National Sun Yat Sen University filed Critical National Sun Yat Sen University
Priority to CN201810454608.XA priority Critical patent/CN108631584A/zh
Publication of CN108631584A publication Critical patent/CN108631584A/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
    • H02M3/02Conversion 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
    • H02M3/06Conversion of dc power input into dc power output without intermediate conversion into ac by static converters using resistors or capacitors, e.g. potential divider
    • H02M3/07Conversion of dc power input into dc power output without intermediate conversion into ac by static converters using resistors or capacitors, e.g. potential divider using capacitors charged and discharged alternately by semiconductor devices with control electrode, e.g. charge pumps
    • 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

本发明公开了一种DC‑DC电力变换器,其包括开关管S1,开关管S2,电感L1,二极管D1,电容C1,电感L2;其中二极管D1,电容C1,电感L2,电容C2组成基本升压电路,该变换器具有准谐振DC‑DC电力变换器的特点,即工作效率高、低磁化和PWM电压调节能力;而该变换器通过接入谐振电感实现全部的开关管ZVS开通,解决了传统准谐振DC‑DC电力变换器只能实现一个开关管ZVS开通的问题,从而进一步提高电路工作效率。

Description

一种DC-DC电力变换器
技术领域
本发明属于电力变换设备领域,具体涉及一种DC-DC电力变换器。
技术背景
传统的准谐振DC-DC电力变换器如附图1所示,其工作原理可分为四个阶段。当开关管S2关断、开关管S1闭合时,电源Vi和电容Cr1串联对电感Lr1和负载供电。当此阶段结束时,并且所有的开关管均关断,电容Cr1持续放电并且其电流流过开关管S2的续流二极管开关管S2的漏源间电压被钳位到零,电容Cr1两端的电势保持最小不变。当开关管S2闭合、开关管S1关断时,开关管S2实现ZVS开通,电源Vi对电容Cr1充电、电感Lr1和电容Co1同时对负载供电。当此阶段结束时,电容Cr1两端的电势增到最大。上一步结束后,所有的开关管均关断,电容Co1两端的电势保持不变。由于其只能实现开关管S2的ZVS开通,这对不利于提高整个电路的工作效率。
因此有必要提出一种DC-DC电力变换器电路来克服上述问题。
发明内容
本发明的一种DC-DC电力变换器,其特征在于,该变换器包括开关管S1,开关管S2,电感L1,二极管D1,电容C1,电感L2,电容C2
开关管S1的集电极和电感L1的一端共接于电源正输入端;开关管S1的发射极和开关管S2集电极共接于电容C1负极;开关管S2的发射级和电容C2的负极共接于输入电源负输入端;电感L1的另一端接于二极管D1的正极;二极管D1的负极和电容C1的正极共接于电感L2的一端;电感L2的另一端和电容Co的正极共接于输出电源正极;电容C2的负极和输入电源负极共接于输出电源的负极;其中二极管D1,电容C1,电感L2,电容C2组成基本升压电路。该变换器可以级联多级基本升压方式构成。
本发明的一种DC-DC电力变换器与传统的准谐振DC-DC电力变换器的最大不同之处是在基本升压电路和开关管S1之间接入谐振电感,从而实现了开关管S1的ZVS开通,解决了传统准谐振DC-DC电力变换器不能实现所有开关管ZVS开通的问题,从而提高整个电路的工作效率。
一种DC-DC电力变换器的二级拓扑结构图如附图3所示,将其工作过程分为六个阶段,六个阶段的等效电路如附图5~附图10所示。
阶段1:开关管S1闭合,开关管S2关断,输入电源与电容C1串联对电感L2和电容C2充电,同时输入电源与电容C3串联对电感L3充电,电容C3和电感L3并联对负载供电,其中iL3+iC4=iR
阶段2:开关管S1闭合,开关管S2关断,输入电源与电容C1串联对电感L2和电容C2充电,同时输入电源与电容C3串联对电感L3和电容C3充电,此时电感L3单独对负载供电,其中iL3=iR+iC4
阶段3:开关管S1和S2都关断并进入死区时间,电容C1持续对电感L2和电容C2充电,电容C3持续对电感L3和电容C3充电,并且iC3与iC1流过开关管S2的续流二极管,开关管S2的漏源电压被钳位到零,此时电感L3持续单独对负载供电,其中iL3=iR+iC4
阶段4:开关管S1关断,开关管S2闭合并实现ZVS开通,输入电源对电容C1充电,电感L2和电容C2并联对电容C3充电,电感L3对电容C3充电并单独对负载供电,其中iL3=iR+iC4
阶段5:开关管S1关断,开关管S2闭合,输入电源持续对电容C1充电,电感L2和电容C2并联持续对电容C3充电,电感L3和电容C3并联对负载供电,其中iL3+iC4=iR
阶段6:开关管S1和S2关断并进入死区时间,输入电源持续对电容C1充电,电感L2和电容C2并联持续对电容C3充电,并且iC3与iC1流过开关管S1的续流二极管形成回路,电感L3和电容C3并联对负载供电,其中iL3+iC4=iR;此阶段结束后进入下一个周期。
令开关管S1的占空比为D,开关管S2的占空比为(1-D);电路稳态工作时,对于电感L2在一个周期内的电流平衡方程为:
(Vi+VC1-VC2)D+(Vi-VC2)(1-D)=0 (1)
忽略电压纹波,则可得:
VC1=Vi-VL1 (2)
联立式(2)、(3)可得:
VC1=(1+D)Vi-VL1 (3)
同理对于电感L3在一个周期内的电流平衡方程为:
(VC2-VC4)(1-D)+(Vi+VC3-VC4)D=0 (4)
忽略电压纹波,则可得:
VC3=VC2 (5)
联立式(2)~(5)可得:
VC4=Vo=(1+2D)Vi-VL1 (6)
(其中是Vo输出电压,Vi是输入电压,VL1是电感L1两端电压)由此可知该电路电压增益不仅由电路的拓扑所决定,还与开关管的占空比有关,从而可以实现开关电容变换器的输出电压的PWM控制方式。
如附图12与附图13所示,该电路所有开关管漏源之间的电压均能在开关脉冲信号来到之前下降到零,实现ZVS开通,相对传统的准谐振DC-DC电力变换器更具有优势。
附图说明
图1:专利一种高效开关电容电力变换器(201710440542.4)的拓扑结构图;
图2:本发明的一种DC-DC电力变换器的拓扑结构图;
图3:本发明的一种DC-DC电力变换器的二级拓扑结构图
图4:本发明的一种DC-DC电力变换器的二级拓扑稳态主要工作波形
图5:本发明的一种DC-DC电力变换器的二级拓扑工作阶段1等效电路图
图6:本发明的一种DC-DC电力变换器的二级拓扑工作阶段2等效电路图
图7:本发明的一种DC-DC电力变换器的二级拓扑工作阶段3等效电路图
图8:本发明的一种DC-DC电力变换器的二级拓扑工作阶段4等效电路图
图9:本发明的一种DC-DC电力变换器的二级拓扑工作阶段5等效电路图
图10:本发明的一种DC-DC电力变换器的二级拓扑工作阶段6等效电路图
图11:本发明的一种DC-DC电力变换器在电动汽车充电系统应用图
图12:本发明的一种DC-DC电力变换器开关管S1的零电压开通效果图
图13:本发明的一种DC-DC电力变换器开关管S2的零电压开通效果图
具体实施方式
下面结合附图和实施例对本发明作进一步说明。
本发明的基本思路是解决传统准谐振DC-DC电力变换器不能实现所有开关管ZVS开通的问题,减少整个电路的导通损耗,提高电路的工作效率。
实施例1
由附图3可知,本发明的一种DC-DC电力变换器的二级拓扑结构图,该变换器包括开关管S1,开关管S2,电感L1、L2、L3,二极管D1、D2,电容C1、C2、C3、C4
开关管S1的集电极和电感L1的一端共接于电源正输入端;开关管S1的发射极和开关管S2集电极共接于电容C1负极;开关管S2的发射级和电容C2的负极共接于输入电源负输入端;电感L1的另一端接于二极管D1的正极;二极管D1的负极和电容C1的正极共接于电感L2的一端;电感L2的另一端和电容C2的正极共接于二极管D2的正极;电容C2的负极和输入电源负极共接于输出电源的负极;二极管D2的负极和电容C3的正极共接于电感L3的一端;电感L3的另一端和电容C4的正极共接于输出电源正极,电容C4的负极与输入电源和输出电源的负极相连;其中二极管D1,电容C1,电感L2,电容C2组成基本升压电路,二极管D2,电容C3,电感L3,电容C4组成基本升压电路。所述电感为多个电感以串并联方式构成;所述电容为多个电容以串并联方式构成;所述二极管为多个二极管以串并联方式构成。
电路的二级拓扑的原理为:
◆如附图5所示:开关管S1闭合,开关管S2关断,输入电源与电容C1串联对电感L2和电容C2充电,同时输入电源与电容C3串联对电感L3充电,电容C3和电感L3并联对负载供电,其中iL3+iC4=iR
◆如附图6所示:开关管S1闭合,开关管S2关断,输入电源与电容C1串联对电感L2和电容C2充电,同时输入电源与电容C3串联对电感L3和电容C3充电,此时电感L3单独对负载供电,其中iL3=iR+iC4
◆如附图7所示:开关管S1和S2都关断并进入死区时间,电容C1持续对电感L2和电容C2充电,电容C3持续对电感L3和电容C3充电,并且iC3与iC1流过开关管S2的续流二极管,开关管S2的漏源电压被钳位到零,此时电感L3持续单独对负载供电,其中iL3=iR+iC4
◆如附图8所示:开关管S1关断,开关管S2闭合并实现ZVS开通,此时输入电源对电容C1充电,电感L2和电容C2并联对电容C3充电,电感L3对电容C3充电并单独对负载供电,其中iL3=iR+iC4
◆如附图9所示:开关管S1关断,开关管S2闭合,输入电源持续对电容C1充电,电感L2和电容C2并联持续对电容C3充电,电感L3和电容C3并联对负载供电,其中iL3+iC4=iR
◆如附图10所示:开关管S1和S2关断并进入死区时间,输入电源持续对电容C1充电,电感L2和电容C2并联持续对电容C3充电,并且iC3与iC1流过开关管S1的续流二极管形成回路,电感L3和电容C3并联对负载供电,其中iL3+iC4=iR;此阶段结束后进入下一个周期。
令开关管S1的占空比为D,开关管S2的占空比为(1-D)。由能量守恒定律分析得出公式Vo=(1+2D)Vi-VL1,(其中是Vo输出电压,Vi是输入电压,VL1是电感L1两端电压)由此可知该电路电压增益不仅由电路的拓扑所决定,还与开关管的占空比有关,从而可以实现开关电容变换器的输出电压的PWM控制方式;
如附图12与附图13所示,该电路所有开关管漏源之间的电压均能在开关脉冲信号来到之前下降到零,实现ZVS开通,相对传统的准谐振DC-DC电力变换器更具有优势。
实施例2
在电动汽车充电系统中利用了本发明的一种DC-DC电力变换器的二级电路作为直流升压模块,由附图11可知,电动汽车充电系统主要包括整流模块和本发明的一种DC-DC电力变换器的二级电路,整流模块对220V交流输入电源进行整流,输出的直流电源作为本发明一种DC-DC电力变换器的二级电路的输入电源Vi。,本发明的一种DC-DC电力变换器的二级电路包括开关管S1,开关管S2,电感L1、L2、L3,二极管D1、D2,电容C1、C2、C3、C4
开关管S1的集电极和电感L1的一端共接于电源正输入端;开关管S1的发射极和开关管S2集电极共接于电容C1负极;开关管S2的发射级和电容C2的负极共接于输入电源负输入端;电感L1的另一端接于二极管D1的正极;二极管D1的负极和电容C1的正极共接于电感L2的一端;电感L2的另一端和电容C2的正极共接于二极管D2的正极;电容C2的负极和输入电源负极共接于输出电源的负极;二极管D2的负极和电容C3的正极共接于电感L3的一端;电感L3的另一端和电容C4的正极共接于输出电源正极,电容C4的负极与输入电源和输出电源的负极相连;其中二极管D1,电容C1,电感L2,电容C2组成基本升压电路,二极管D2,电容C3,电感L3,电容C4组成基本升压电路。所述电感为多个电感以串并联方式构成;所述电容为多个电容以串并联方式构成;所述二极管为多个二极管以串并联方式构成。
令开关管S1的占空比为D,开关管S2的占空比为(1-D)。经过原理分析得出公式Vo=(1+2D)Vi-VL1,(其中是Vo输出电压,Vi是输入电压,VL1是电感L1两端电压)由此可知该电路电压增益不仅由电路的拓扑所决定。而在电动汽车充电系统中,进过整流模块出来的电压大约为400左右,而经过本发明的一种DC-DC电力变换器的二级电路可以实现400~750V的输出电压调节,这符合市面上的充电桩输出电压要求;且本发明的一种DC-DC电力变换器解决了解决传统准谐振DC-DC电力变换器不能实现所有开关管ZVS开通的问题,减少整个电路的导通损耗并提高电路的工作效率,在电动汽车充电系统中更具有优势。

Claims (5)

1.一种DC-DC电力变换器,其特征在于,该变换器包括开关管S1,开关管S2,电感L1,二极管D1,电容C1,电感L2,电容C2
开关管S1的集电极和电感L1的一端共接于电源正输入端;开关管S1的发射极和开关管S2集电极共接于电容C1负极;开关管S2的发射级和电容C2的负极共接于输入电源负输入端;电感L1的另一端接于二极管D1的正极;二极管D1的负极和电容C1的正极共接于电感L2的一端;电感L2的另一端和电容C2的正极共接于输出电源正极;电容C2的负极和输入电源负极共接于输出电源的负极;其中二极管D1,电容C1,电感L2,电容C2组成基本升压电路。
2.根据权利要求1所述的一种DC-DC电力变换器,其特征在于,该变换器为多级基本升压电路级联方式构成。
3.根据权利要求1、2所述的一种DC-DC电力变换器,其特征在于,所述电感为多个电感以串并联方式构成。
4.根据权利要求1、2所述的一种DC-DC电力变换器,其特征在于,所述电容为多个电容以串并联方式构成;所述二极管为多个二极管以串并联方式构成。
5.根据权利要求1、2所述的一种DC-DC电力变换器,其特征在于,所述二极管为多个二极管以串并联方式构成。
CN201810454608.XA 2018-04-25 2018-04-25 一种dc-dc电力变换器 Pending CN108631584A (zh)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CN201810454608.XA CN108631584A (zh) 2018-04-25 2018-04-25 一种dc-dc电力变换器

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CN201810454608.XA CN108631584A (zh) 2018-04-25 2018-04-25 一种dc-dc电力变换器

Publications (1)

Publication Number Publication Date
CN108631584A true CN108631584A (zh) 2018-10-09

Family

ID=63693098

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
CN201810454608.XA Pending CN108631584A (zh) 2018-04-25 2018-04-25 一种dc-dc电力变换器

Country Status (1)

Country Link
CN (1) CN108631584A (zh)

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN109245520A (zh) * 2018-11-21 2019-01-18 北京理工大学 基于升压式Cuk双谐振的直流变换器及其控制方法
CN111969704A (zh) * 2020-08-10 2020-11-20 中山大学 一种光伏电池控制电路及控制方法

Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN101640478A (zh) * 2008-08-01 2010-02-03 成都芯源系统有限公司 直流变换器
TW201249085A (en) * 2011-05-19 2012-12-01 Univ Nat Taipei Technology Boost converter circuit
CN107482903A (zh) * 2017-06-01 2017-12-15 中山大学 一种高效开关电容电力变换器
CN208522652U (zh) * 2018-04-25 2019-02-19 中山大学 一种dc-dc变换器

Patent Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN101640478A (zh) * 2008-08-01 2010-02-03 成都芯源系统有限公司 直流变换器
TW201249085A (en) * 2011-05-19 2012-12-01 Univ Nat Taipei Technology Boost converter circuit
CN107482903A (zh) * 2017-06-01 2017-12-15 中山大学 一种高效开关电容电力变换器
CN208522652U (zh) * 2018-04-25 2019-02-19 中山大学 一种dc-dc变换器

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
K. I. HWU,ET AL: "Soft Switching of KY Converter", 《2008 TWENTY-THIRD ANNUAL IEEE APPLIED POWER ELECTRONICS CONFERENCE AND EXPOSITION》, pages 1477 - 1482 *

Cited By (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN109245520A (zh) * 2018-11-21 2019-01-18 北京理工大学 基于升压式Cuk双谐振的直流变换器及其控制方法
CN111969704A (zh) * 2020-08-10 2020-11-20 中山大学 一种光伏电池控制电路及控制方法
CN111969704B (zh) * 2020-08-10 2021-07-20 中山大学 一种光伏电池控制电路及控制方法

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US11496054B2 (en) High-gain quasi-resonant DC-DC converter based on voltage doubling rectifier circuit
CN111725993B (zh) 一种高效Sepic软开关变换器及其控制方法
CN103929058A (zh) 基于耦合电感的两相交错并联变换器
CN107482903A (zh) 一种高效开关电容电力变换器
CN103066841B (zh) 一种基于电荷泵电容的倍压型直流变换器
CN113783418B (zh) 一种低输入电流纹波高增益软开关直流变换器
CN203827175U (zh) 一种新型软开关双向dc-dc变换器
CN109149952A (zh) 一种电流谐振型软开关推挽直流变换器
CN108631584A (zh) 一种dc-dc电力变换器
CN110829837B (zh) 一种低电压应力ZVS高增益Boost变换器
CN206323297U (zh) 一种直流直流变换器
CN108599569A (zh) 一种耦合电感准z源dc/dc变换器
CN112054673A (zh) 一种软开关buck变换器电路及其控制方法
CN102355128A (zh) 高变比直流-直流升压变换器
CN104052271A (zh) Z源高增益直流升压变换器
CN208522652U (zh) 一种dc-dc变换器
CN102710126B (zh) 一种高增益型升压直流转换器
CN111786558B (zh) 一种具有高升压能力的高效率变换器
CN114285279A (zh) 一种高增益升压变换器
CN108075669B (zh) 带集成级联结构的dc-dc变换器
CN110011543A (zh) 基于改进sepic电路的高升压比dc/dc变换器
CN113346744B (zh) 一种三电感高增益Boost变换器
CN209709945U (zh) 一种大功率直流微电机的升压电路
CN117411306B (zh) 三开关管升降压变换单元并联输出无桥升降压pfc变换器
CN113346743B (zh) 一种非隔离高增益直流变换器

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