CN110048605B - 一种大功率激光恒流源驱动电路 - Google Patents

一种大功率激光恒流源驱动电路 Download PDF

Info

Publication number
CN110048605B
CN110048605B CN201910269365.7A CN201910269365A CN110048605B CN 110048605 B CN110048605 B CN 110048605B CN 201910269365 A CN201910269365 A CN 201910269365A CN 110048605 B CN110048605 B CN 110048605B
Authority
CN
China
Prior art keywords
circuit
buck
laser
output
input
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
CN201910269365.7A
Other languages
English (en)
Other versions
CN110048605A (zh
Inventor
陈海涛
赵旺彬
黄军
苗伟童
董宇
高科
张华辉
董宝磊
吴春瑜
靳洋
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.)
Shanghai Institute of Space Power Sources
Original Assignee
Shanghai Institute of Space Power Sources
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 Shanghai Institute of Space Power Sources filed Critical Shanghai Institute of Space Power Sources
Priority to CN201910269365.7A priority Critical patent/CN110048605B/zh
Publication of CN110048605A publication Critical patent/CN110048605A/zh
Application granted granted Critical
Publication of CN110048605B publication Critical patent/CN110048605B/zh
Active legal-status Critical Current
Anticipated expiration legal-status Critical

Links

Images

Classifications

    • HELECTRICITY
    • H01ELECTRIC ELEMENTS
    • H01SDEVICES USING THE PROCESS OF LIGHT AMPLIFICATION BY STIMULATED EMISSION OF RADIATION [LASER] TO AMPLIFY OR GENERATE LIGHT; DEVICES USING STIMULATED EMISSION OF ELECTROMAGNETIC RADIATION IN WAVE RANGES OTHER THAN OPTICAL
    • H01S5/00Semiconductor lasers
    • H01S5/04Processes or apparatus for excitation, e.g. pumping, e.g. by electron beams
    • H01S5/042Electrical excitation ; Circuits therefor
    • 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
    • H02M1/0048Circuits 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

一种大功率激光恒流源驱动电路,包含多个驱动模块,每个驱动模块包含两路并联的BUCK功率电路,每一路BUCK功率电路的输入端并联在输入电压两端,每一路BUCK功率电路的输出端并联在激光载荷模块两端,为激光载荷模块供电。本发明可实现功率扩展,通过单周期内开关管在电感电流峰值与过零点时分别关断和开通实现软开关技术,并通过同步整流技术减小损耗,极大提高了此类激光驱动源的效率,解决了空间半导体激光器高品质供电问题。

Description

一种大功率激光恒流源驱动电路
技术领域
本发明涉及空间激光供电领域,尤其涉及一种大功率激光恒流源驱动电路。
背景技术
半导体激光器(Laser Device,LD)凭借着其优异的特点,在军事、医疗、工业生产、光纤通讯等高尖端技术领域发挥着举足轻重的作用,是目前应用最为广泛的光学器件之一。由于半导体激光器的注入电流及工作温度的稳定性对其输出有直接明显的影响,所以研制一款高稳定性的半导体激光器驱动电源具有极为重要的意义。
由于半导体激光器是一种具有较高量子效率的器件,且依靠载流子的直接注入而工作,其驱动电流的稳定性对于它的输出有直接明显的影响,微小的电流变化将导致输出光功率的极大变化和器件参数(激射波长、模式跳动、噪声性能等)的变化,进而危及激光器的安全使用。由于半导体激光器对电冲击的承受能力比较差,在使用时,可以通过两个方面对其性能进行提高:一方面是从半导体激光器器件本身入手,另一方面加强对驱动电源性能的提高。
在地面用半导体激光器驱动源已经有大量的研究,而空间半导体激光器运行环境特殊,对器件及重量都有较高的要求,鲜见针对空间半导体激光器驱动源的现有发明。
发明内容
本发明提供一种大功率激光恒流源驱动电路,可实现功率扩展,通过单周期内开关管在电感电流峰值与过零点时分别关断和开通实现软开关技术,并通过同步整流技术减小损耗,极大提高了此类激光驱动源的效率,解决了空间半导体激光器高品质供电问题。
为了达到上述目的,本发明提供一种大功率激光恒流源驱动电路,包含:
多个驱动模块,每个驱动模块的输入端并联在输入电压两端,每个驱动模块的输出端分别连接一个激光载荷模块,为激光载荷模块供电;
所述的驱动模块包含:
两路并联的BUCK功率电路,每一路BUCK功率电路的输入端并联在输入电压两端,每一路BUCK功率电路的输出端并联在激光载荷模块两端;
PI补偿电路,其输入端输入激光载荷模块的输出电流采样值和参考电压,其输出端输出PI补偿电流信号;
两个反馈控制电路,每个反馈控制电路的输入端都连接PI补偿电路的输出端,每个反馈控制电路的输出端分别连接一路BUCK功率电路的控制端,该反馈控制电路用于控制BUCK功率电路的通断。
所述的BUCK功率电路包含:
BUCK电路;
输入滤波电路,其连接BUCK电路的输入端;
输出滤波电路,其连接BUCK电路的输出端。
所述的BUCK电路包含:
MOS开关管,其漏极连接输入电压,其源极连接电感,其栅极连接反馈控制电路;
二极管,其正极端连接输入电压的负极,其负极端连接MOS开关管的源极;
电感,其一端连接MOS开关管的源极,另一端连接激光载荷模块;
电容,其一端连接电感,另一端连接激光载荷模块。
所述的输入滤波电路采用陶瓷电容。
所述的输出滤波电路采用LCL电路。
所述的PI补偿电路包含:
放大器,其负极输入端输入激光载荷模块的输出电流采样值,其正极输入端输入参考电压,其输出端输出PI补偿电流信号;
负反馈回路,其串联在放大器的负极输入端和输出端之间。
所述的反馈控制电路包含:
控制器,其输入端连接PI补偿电路的输出端,其输出端连接驱动器,输出脉宽调制信号给驱动器;
驱动器,其输入端连接控制器的输出端,其输出端输出控制信号给BUCK电路中的MOS开关管的栅极,用于放大PWM信号的驱动电流来控制MOS开关管的通断。
所述的控制器采用UC1842芯片。
本发明用于空间强电磁辐射干扰环境,是一种高输入低输出电压的特殊空间激光载荷高效率低纹波驱动电源,通过将BUCK电路的输入并联,输出独立的供电方式实现为大功率激光器供电,可实现功率扩展,通过单周期内开关管在电感电流峰值与过零点时分别关断和开通实现软开关技术,并通过同步整流技术减小损耗,极大提高了此类激光驱动源的效率,解决了空间半导体激光器高品质(高效率、低纹波、高可靠等)供电问题。
附图说明
图1是本发明提供的一种大功率激光恒流源驱动电路的电路图。
图2是图1中驱动模块的电路图。
图3是图2中控制器的电路图。
图4是驱动模块输出电流的启动波形图。
具体实施方式
以下根据图1~图4,具体说明本发明的较佳实施例。
如图1所示,本发明提供一种大功率激光恒流源驱动电路,包含:
多个驱动模块1,每个驱动模块1的输入端并联在输入电压Vin两端,每个驱动模块1的输出端分别连接一个激光载荷模块2,为激光载荷模块2供电。
进一步,如图2所示,所述的驱动模块1包含:
两路并联的BUCK功率电路101,每一路BUCK功率电路101的输入端并联在输入电压Vin两端,每一路BUCK功率电路101的输出端并联在激光载荷模块2两端;
PI补偿电路102,其输入端输入激光载荷模块2的输出电流采样值和参考电压,其输出端输出PI补偿电流信号;
两个反馈控制电路103,每个反馈控制电路103的输入端都连接PI补偿电路102的输出端,每个反馈控制电路103的输出端分别连接一路BUCK功率电路101的控制端,该反馈控制电路103用于控制BUCK功率电路101的通断。
采用两路BUCK功率电路101并联,可以减小大电流引起的电路寄生参数对转换效率的影响。
进一步,所述的BUCK功率电路101包含:
BUCK电路(降压变换电路)11;
输入滤波电路12,其连接BUCK电路的输入端;
输出滤波电路13,其连接BUCK电路的输出端。
在本实施例中,所述的BUCK电路11采用通用的电路结构,包含电路连接的MOS开关管S1(S3)、二极管S2(S4)、电感L1(L2)和电容V0,MOS开关管S1(S3)的栅极连接反馈控制电路103。
在本实施例中,所述的输入滤波电路12可以采用陶瓷电容,所述的输出滤波电路13可以采用LCL电路。
所述的PI补偿电路102包含:
放大器14,其负极输入端输入激光载荷模块2的输出电流采样值,其正极输入端输入参考电压(是输出电流需要控制到的工作点),其输出端输出PI补偿电流信号;
负反馈回路,其串联在放大器14的负极输入端和输出端之间,该负反馈回路可以包含串联的电容和电阻。
所述的反馈控制电路103包含:
控制器15,其输入端连接PI补偿电路102的输出端,其输出端连接驱动器16,输出脉宽调制信号(PWM)给驱动器16;
驱动器16,其输入端连接控制器15的输出端,其输出端输出控制信号给BUCK电路11中的MOS开关管S1(S3)的栅极,用于放大PWM信号的驱动电流来控制MOS开关管S1(S3)的通断。
如图3所示,在本发明的一个实施例中,所述的控制器15采用UC1842芯片,该UC1842芯片的输入端输入电流采样信号、峰值电流参考信号(来自UC1842,作用是防止输出过流)、过零检测信号、保护参考信号(包含启动参考信号、启动信号、输出电流信号、过流保护参考信号、输出电压信号、过压保护参考信号、输入欠压保护参考信号、输入电压采样信号、热敏电阻采样电压信号、过温保护参考信号;启动参考信号来自UC1842的参考电压引脚,并通过电阻分压得到;启动信号来自上位机控制;输出电流信号来自输出电流采样;过流保护参考信号来自UC1842的参考电压引脚,并通过电阻分压得到;输出电压信号来自输出电压采样;过压保护参考信号来自UC1842的参考电压引脚,并通过电阻分压得到;输入欠压保护参考信号来自UC1842的参考电压引脚,并通过电阻分压得到;输入电压采样信号来自输入电压采样;热敏电阻采样电压信号来自热敏电阻;过温保护参考信号来自UC1842的参考电压引脚,并通过电阻分压得到),该UC1842芯片的输出端输出脉宽调制PWM信号。
在本发明的一个实施例中,所述的驱动器16采用IR2110型号的驱动器。
如图2所示,本发明中采用两路BUCK功率电路101拓扑并联输出的控制方案,通过采样输出电流信号,经过PI补偿电路102(PI补偿网络),峰值电流的参考信号送入两路UC1842芯片,进入各自的峰值电流控制引脚,提供相同的峰值电流参考信号,从而在实现各自峰值电流控制的同时实现两路并联的均流。通过变频单周期同步控制技术对输出电流进行闭环负反馈控制。
如图3所示,本发明中的大功率激光恒流源驱动电路具备输出过压、输出过流、输入欠压、过温等保护功能,当有任意一个或几个保护触发后,就会产生一个高电平的封锁信号,由于UC1842芯片内部有1V的稳压管钳位,因此这个封锁信号会强制复位,使得UC1842芯片输出的PWM信号恒为低,同时这个封锁信号也会封锁驱动器16,让驱动器16输出信号恒为低,从而保证电路处于封锁状态。
所述的驱动模块1采用软开关控制技术实现输出转换效率的提升,通过检测BUCK功率电路101中BUCK功率拓扑中电感电压的过零点,再延时一个固定的时间,使MOS开关管的漏极和源极电压相等,给BUCK功率拓扑中MOS开关管开通信号,从而实现MOS开关管的零电压开通。
如图4所示,大功率激光恒流源驱动电路启动时,每个驱动模块1的电流上升时间为1ms,过冲电流为0.12A,系统能够闭环,稳态也能实现MOS管谷底开通,稳态和动态特性较好。
本发明对使用的元器件进行严格选型筛选,所有元器件采用能够适应空间环境的宇航级,能够适应高轨、低轨(包括程控轨道)航天器平台。
本发明将BUCK电路输入并联,独立输出为单个激光载荷模块供电,可以满足输出功率大于1kW的激光器供电问题,具备可扩展功能,最大可扩展至万瓦,满足了输入电压100V-160V、输出电压70V-90V、输出电流0A-12A空间激光载荷驱动源。
本发明用于空间强电磁辐射干扰环境,是一种高输入低输出电压的特殊空间激光载荷高效率低纹波驱动电源,通过将BUCK电路的输入并联,输出独立的供电方式实现为大功率激光器供电,可实现功率扩展,通过单周期内开关管在电感电流峰值与过零点时分别关断和开通实现软开关技术,并通过同步整流技术减小损耗,极大提高了此类激光驱动源的效率,解决了空间半导体激光器高品质(高效率、低纹波、高可靠等)供电问题。
尽管本发明的内容已经通过上述优选实施例作了详细介绍,但应当认识到上述的描述不应被认为是对本发明的限制。在本领域技术人员阅读了上述内容后,对于本发明的多种修改和替代都将是显而易见的。因此,本发明的保护范围应由所附的权利要求来限定。

Claims (5)

1.一种大功率激光恒流源驱动电路,其特征在于,包含:
多个驱动模块,每个驱动模块的输入端并联在输入电压两端,每个驱动模块的输出端分别连接一个激光载荷模块,为激光载荷模块供电;
所述的驱动模块包含:
两路并联的BUCK功率电路,每一路BUCK功率电路的输入端并联在输入电压两端,每一路BUCK功率电路的输出端并联在激光载荷模块两端;
PI补偿电路,其输入端输入激光载荷模块的输出电流采样值和参考电压,其输出端输出PI补偿电流信号;
两个反馈控制电路,每个反馈控制电路的输入端都连接PI补偿电路的输出端,每个反馈控制电路的输出端分别连接一路BUCK功率电路的控制端,该反馈控制电路用于控制BUCK功率电路的通断;
所述的PI补偿电路包含:
放大器,其负极输入端输入激光载荷模块的输出电流采样值,其正极输入端输入参考电压,其输出端输出PI补偿电流信号;
负反馈回路,其串联在放大器的负极输入端和输出端之间;
所述的反馈控制电路包含:
控制器,其输入端连接PI补偿电路的输出端及峰值电流参考信号,其输出端连接驱动器,输出脉宽调制信号给驱动器;
驱动器,其输入端连接控制器的输出端,其输出端输出控制信号给BUCK电路中的MOS开关管的栅极,用于放大PWM信号的驱动电流来控制MOS开关管的通断;
所述驱动器采用UC1842芯片,PI补偿电流信号与峰值电流参考信号分别送入到两个UC1842芯片中,生成各自的峰值电流控制对应的BUCK电路中的MOS开关管的栅极,为BUCK电路中的MOS开关管提供相同的峰值电流参考信号,从而实现各自峰值电流控制的同时实现两路BUCK功率电路的均流。
2.如权利要求1所述的大功率激光恒流源驱动电路,其特征在于,所述的BUCK功率电路包含:
BUCK电路;
输入滤波电路,其连接BUCK电路的输入端;
输出滤波电路,其连接BUCK电路的输出端。
3.如权利要求2所述的大功率激光恒流源驱动电路,其特征在于,所述的BUCK电路包含:
MOS开关管,其漏极连接输入电压,其源极连接电感,其栅极连接反馈控制电路;
二极管,其正极端连接输入电压的负极,其负极端连接MOS开关管的源极;
电感,其一端连接MOS开关管的源极,另一端连接激光载荷模块;
电容,其一端连接电感,另一端连接激光载荷模块。
4.如权利要求2所述的大功率激光恒流源驱动电路,其特征在于,所述的输入滤波电路采用陶瓷电容。
5.如权利要求2所述的大功率激光恒流源驱动电路,其特征在于,所述的输出滤波电路采用LCL电路。
CN201910269365.7A 2019-04-04 2019-04-04 一种大功率激光恒流源驱动电路 Active CN110048605B (zh)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CN201910269365.7A CN110048605B (zh) 2019-04-04 2019-04-04 一种大功率激光恒流源驱动电路

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CN201910269365.7A CN110048605B (zh) 2019-04-04 2019-04-04 一种大功率激光恒流源驱动电路

Publications (2)

Publication Number Publication Date
CN110048605A CN110048605A (zh) 2019-07-23
CN110048605B true CN110048605B (zh) 2021-09-10

Family

ID=67276192

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
CN201910269365.7A Active CN110048605B (zh) 2019-04-04 2019-04-04 一种大功率激光恒流源驱动电路

Country Status (1)

Country Link
CN (1) CN110048605B (zh)

Families Citing this family (14)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN110571645A (zh) * 2019-10-09 2019-12-13 天逸瑞狮(苏州)口腔医疗科技股份有限公司 一种影像扫描装置的激光功率衰减补偿电路
CN110994356B (zh) * 2019-12-17 2021-04-09 无锡锐科光纤激光技术有限责任公司 一种用于脉冲激光器的恒流电源电路
CN111130344B (zh) * 2019-12-18 2021-06-04 上海空间电源研究所 一种空间微秒级脉冲供电电路
CN113037374A (zh) * 2019-12-25 2021-06-25 深圳市招华智能股份有限公司 一种基于反馈控制的大电流高速恒流激光输出装置
CN111478574A (zh) * 2020-04-14 2020-07-31 华东计算技术研究所(中国电子科技集团公司第三十二研究所) 针对电源板输出口加装滤波器的电磁泄漏抑制方法及系统
CN112448588A (zh) * 2020-11-17 2021-03-05 上海空间电源研究所 一种空间高效半导体激光器恒流电源
CN112650352A (zh) * 2020-12-28 2021-04-13 北京航空航天大学 一种基于互补威尔逊电流镜的半导体激光器电流源
CN112671236B (zh) * 2020-12-31 2023-05-05 Tcl华星光电技术有限公司 电压变换电路以及显示装置
CN112952542B (zh) * 2021-02-01 2022-11-29 中国航空制造技术研究院 一种用于自适应传递激光能量的控制系统及其控制方法
CN113078803B (zh) * 2021-05-07 2023-06-09 苏州苏信环境科技有限公司 一种半导体激光器连续型供电电路
CN114665379A (zh) * 2022-03-25 2022-06-24 中国工程物理研究院应用电子学研究所 一种波长稳定的半导体激光装置
CN115360888B (zh) * 2022-10-19 2023-02-03 深圳市联明电源有限公司 一种应用于激光泵浦的恒流驱动电路及驱动方法
CN116261238B (zh) * 2023-05-15 2023-07-21 上海杰茗科技有限公司 一种ToF光源驱动电路及电子设备
CN117477329B (zh) * 2023-12-20 2024-03-19 吉林省科英医疗激光有限责任公司 大功率半导体泵浦光纤激光器并联驱动电源及其控制方法

Citations (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN101350554A (zh) * 2007-07-20 2009-01-21 叶燕霞 一种多路隔离输出电源
CN107742982A (zh) * 2017-11-15 2018-02-27 上海空间电源研究所 一种空间用激光载荷高精度恒流源变换系统

Patent Citations (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN101350554A (zh) * 2007-07-20 2009-01-21 叶燕霞 一种多路隔离输出电源
CN107742982A (zh) * 2017-11-15 2018-02-27 上海空间电源研究所 一种空间用激光载荷高精度恒流源变换系统

Also Published As

Publication number Publication date
CN110048605A (zh) 2019-07-23

Similar Documents

Publication Publication Date Title
CN110048605B (zh) 一种大功率激光恒流源驱动电路
EP2128972B1 (en) High efficiency multi-source photovoltaic inverter
JP6434913B2 (ja) 電源及び電源電圧調整方法
WO2010045068A4 (en) Time averaged modulated diode apparatus for photovoltaic application
CN110311562A (zh) 一种直流-直流变换器
CN101651416B (zh) 功率调节器及其输入电流平均值限制方法
CN103904628A (zh) 一种充电器及其过流保护电路
Huang et al. A high speed on-chip soft-start technique with high start-up stability for current-mode DC-DC converter
CN109391135B (zh) 一种掉电保持电路以及开关电源
KR20200033026A (ko) 스위치드 커패시터 변환기
CN109412397A (zh) 一种脉冲宽度调制电流模式开关电源二次斜波补偿电路
CN112448588A (zh) 一种空间高效半导体激光器恒流电源
CN110323667B (zh) 一种高功率激光器驱动电源装置
CN112383220A (zh) 控制电路以及应用其的开关变换器
CN111509978A (zh) Dc-dc转换装置和电源管理系统
Lodh et al. Highly efficient and compact single input multiple output dc-dc converters
CN201153258Y (zh) 雪崩光电二极管偏置电路及具有所述电路的光传输设备
CN214125149U (zh) 基于单功率电感的多路电源输出电路、装置以及供电系统
US11777405B2 (en) Boost off time adaptive adjustment unit and power converter comprising the same
WO2022033507A1 (zh) 电压转换电路及方法、电源管理芯片和移动终端
Zhang et al. Photovoltaic hybrid power harvesting system for emergency applications
CN202616996U (zh) 一种开关型调节器的控制电路
CN101552553A (zh) 一种简单可靠的预偏置负载启动电路
JP6478171B2 (ja) 太陽光パネルの太陽光モジュールストリング用スプリット式電力最適化モジュール
CN112054679B (zh) 一种正负电压变换的直流电源及其控制方法

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