JP6272036B2 - 電力変換装置 - Google Patents
電力変換装置 Download PDFInfo
- Publication number
- JP6272036B2 JP6272036B2 JP2014003823A JP2014003823A JP6272036B2 JP 6272036 B2 JP6272036 B2 JP 6272036B2 JP 2014003823 A JP2014003823 A JP 2014003823A JP 2014003823 A JP2014003823 A JP 2014003823A JP 6272036 B2 JP6272036 B2 JP 6272036B2
- Authority
- JP
- Japan
- Prior art keywords
- dead time
- value
- current
- switching
- switch circuit
- 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
Links
- 238000001514 detection method Methods 0.000 claims description 101
- 238000006243 chemical reaction Methods 0.000 claims description 28
- 230000008859 change Effects 0.000 description 26
- 230000001965 increasing effect Effects 0.000 description 16
- 238000000034 method Methods 0.000 description 15
- 230000000694 effects Effects 0.000 description 11
- 230000008569 process Effects 0.000 description 10
- 230000000875 corresponding effect Effects 0.000 description 8
- 238000010586 diagram Methods 0.000 description 8
- 239000003990 capacitor Substances 0.000 description 7
- 101100365087 Arabidopsis thaliana SCRA gene Proteins 0.000 description 6
- 101100438139 Vulpes vulpes CABYR gene Proteins 0.000 description 6
- 101100287037 Mus musculus Ipmk gene Proteins 0.000 description 5
- 230000007423 decrease Effects 0.000 description 5
- 238000005457 optimization Methods 0.000 description 5
- 238000009499 grossing Methods 0.000 description 4
- 230000001939 inductive effect Effects 0.000 description 4
- 230000010354 integration Effects 0.000 description 4
- 230000002596 correlated effect Effects 0.000 description 3
- 230000007274 generation of a signal involved in cell-cell signaling Effects 0.000 description 3
- 230000000630 rising effect Effects 0.000 description 3
- 239000004606 Fillers/Extenders Substances 0.000 description 2
- 101100310674 Tenebrio molitor SP23 gene Proteins 0.000 description 2
- 241001125929 Trisopterus luscus Species 0.000 description 2
- 230000004048 modification Effects 0.000 description 2
- 238000012986 modification Methods 0.000 description 2
- 238000004804 winding Methods 0.000 description 2
- 230000015556 catabolic process Effects 0.000 description 1
- 230000003247 decreasing effect Effects 0.000 description 1
- 238000006731 degradation reaction Methods 0.000 description 1
- 230000004069 differentiation Effects 0.000 description 1
- 238000005516 engineering process Methods 0.000 description 1
- 239000000446 fuel Substances 0.000 description 1
- WABPQHHGFIMREM-UHFFFAOYSA-N lead(0) Chemical compound [Pb] WABPQHHGFIMREM-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1
- 230000010363 phase shift Effects 0.000 description 1
- 230000010349 pulsation Effects 0.000 description 1
Images
Classifications
-
- H—ELECTRICITY
- H02—GENERATION; CONVERSION OR DISTRIBUTION OF ELECTRIC POWER
- H02M—APPARATUS 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
- H02M3/00—Conversion of dc power input into dc power output
- H02M3/22—Conversion of dc power input into dc power output with intermediate conversion into ac
- H02M3/24—Conversion of dc power input into dc power output with intermediate conversion into ac by static converters
- H02M3/28—Conversion 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
- H02M3/325—Conversion 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
- H02M3/335—Conversion 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
- H02M3/337—Conversion 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 in push-pull configuration
- H02M3/3376—Conversion 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 in push-pull configuration with automatic control of output voltage or current
-
- H—ELECTRICITY
- H02—GENERATION; CONVERSION OR DISTRIBUTION OF ELECTRIC POWER
- H02M—APPARATUS 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
- H02M1/00—Details of apparatus for conversion
- H02M1/0003—Details of control, feedback or regulation circuits
- H02M1/0016—Control circuits providing compensation of output voltage deviations using feedforward of disturbance parameters
- H02M1/0022—Control circuits providing compensation of output voltage deviations using feedforward of disturbance parameters the disturbance parameters being input voltage fluctuations
-
- H—ELECTRICITY
- H02—GENERATION; CONVERSION OR DISTRIBUTION OF ELECTRIC POWER
- H02M—APPARATUS 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
- H02M1/00—Details of apparatus for conversion
- H02M1/0048—Circuits or arrangements for reducing losses
- H02M1/0054—Transistor switching losses
-
- H—ELECTRICITY
- H02—GENERATION; CONVERSION OR DISTRIBUTION OF ELECTRIC POWER
- H02M—APPARATUS 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
- H02M1/00—Details of apparatus for conversion
- H02M1/38—Means for preventing simultaneous conduction of switches
-
- Y—GENERAL 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
- Y02—TECHNOLOGIES OR APPLICATIONS FOR MITIGATION OR ADAPTATION AGAINST CLIMATE CHANGE
- Y02B—CLIMATE CHANGE MITIGATION TECHNOLOGIES RELATED TO BUILDINGS, e.g. HOUSING, HOUSE APPLIANCES OR RELATED END-USER APPLICATIONS
- Y02B70/00—Technologies for an efficient end-user side electric power management and consumption
- Y02B70/10—Technologies 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
Landscapes
- Engineering & Computer Science (AREA)
- Power Engineering (AREA)
- Dc-Dc Converters (AREA)
Description
この構成によれば、一次コイルに流れる電流をより正確に検出できる。よって、全動作領域での効率を向上させることができる。また、不連続モードにおける効率を高めることができる。
この構成によれば、トランスの二次側に接続されているコイルに流れる電流が連続する連続モードと連続しない不連続モードとの境界を定める境界条件に基づいて、スイッチ回路のスイッチング動作にかかるデッドタイムを切り替えられる。入力値や出力値が広範囲で変わる用途でも、すべての動作点において、スイッチ回路で短絡電流が生じるのを防止することができる。そのため、低負荷域で効率を向上させることができる。
実施の形態1は、連続モードと不連続モードでデッドタイムの切り替えを行う例であり、図1〜図6を参照しながら説明する。図1に示す電力変換装置10は、スイッチング電源装置(DC/DCコンバータ)の一例である。当該電力変換装置10は、入力電圧Vin(例えば288[V])を所要の出力電圧Vout(例えば14[V])に変換して出力する機能を担う。電力変換装置10の入力端子INには電力源Ebが接続され、出力端子OUTには負荷Zが接続される。電力源Ebは、例えばバッテリ(二次電池等)や燃料電池などが該当する。負荷Zは、例えば電力源Ebとは電源容量が異なるバッテリ、回転電機(電動発電機、発電機,電動機等)、ヘッドランプなどが該当する。出力電圧Voutは任意の値で設定してよい。電力変換装置10内に設定してもよく、外部処理装置(例えばECUやコンピュータ等)から受ける信号やデータ等に基づいて設定してもよい。
実施の形態2は、実施の形態1と同様に連続モードと不連続モードでデッドタイムの切り替えを行う例であり、図7を参照しながら説明する。なお、電力変換装置10の構成等は実施の形態1と同様であり、図示および説明を簡単にするために実施の形態2では実施の形態1と異なる点について説明する。よって実施の形態1で用いた要素と同一の要素には同一の符号を付して説明を省略する。
実施の形態3は、実施の形態1,2と同様に連続モードと不連続モードでデッドタイムの切り替えを行う例であり、図8を参照しながら説明する。なお、電力変換装置10の構成等は実施の形態1,2と同様であり、図示および説明を簡単にするために実施の形態3では実施の形態1,2と異なる点について説明する。よって実施の形態1,2で用いた要素と同一の要素には同一の符号を付して説明を省略する。
実施の形態4は、不連続モードでデッドタイムの切り替えを行う例であり、図9〜図19を参照しながら説明する。なお、電力変換装置10の構成等は実施の形態1〜3と同様であり、図示および説明を簡単にするために実施の形態4では実施の形態1〜3と異なる点について説明する。よって実施の形態1〜3で用いた要素と同一の要素には同一の符号を付して説明を省略する。
実施の形態5は、実施の形態4と同様に不連続モードでデッドタイムの切り替えを行う例であり、図20〜図22を参照しながら説明する。なお、電力変換装置10の構成等は実施の形態1〜4と同様であり、図示および説明を簡単にするために実施の形態5では実施の形態1〜4(特に実施の形態4)と異なる点について説明する。よって実施の形態1〜4で用いた要素と同一の要素には同一の符号を付して説明を省略する。
実施の形態6は、実施の形態4,5と同様に不連続モードでデッドタイムの切り替えを行う例であり、図23〜図28を参照しながら説明する。なお、電力変換装置10の構成等は実施の形態1〜5と同様であり、図示および説明を簡単にするために実施の形態6では実施の形態1〜5(特に実施の形態4,5)と異なる点について説明する。よって実施の形態1〜5で用いた要素と同一の要素には同一の符号を付して説明を省略する。
実施の形態7は、実施の形態4〜6と同様に不連続モードでデッドタイムの切り替えを行う例であり、図29を参照しながら説明する。なお、電力変換装置10の構成等は実施の形態1〜6と同様であり、図示および説明を簡単にするために実施の形態7では実施の形態1〜6(特に実施の形態4〜6)と異なる点について説明する。よって実施の形態1〜6で用いた要素と同一の要素には同一の符号を付して説明を省略する。
以上では本発明を実施するための形態について実施の形態1〜7に従って説明したが、本発明は当該形態に何ら限定されるものではない。言い換えれば、本発明の要旨を逸脱しない範囲内において、種々なる形態で実施することもできる。例えば、次に示す各形態を実現してもよい。
上述した実施の形態1〜7および他の実施の形態によれば、以下に示す各効果を得ることができる。
11(11A,11B) スイッチ回路
19 フィードバック手段
19d,19e デッドタイム切替部
η 効率
Cmode 連続モード
Dmode 不連続モード
DT(DT1〜DT6,DTH,DTL) デッドタイム
Iout 負荷電流(電流)
Iref 制御電流値(制御量)
Ith 境界条件
IL チョーク電流(電流)
PWM パルス幅変調信号(パルス信号)
Q1〜Q4(Q1〜Q6) スイッチング素子
Z 負荷
Claims (13)
- 制御信号に基づいてスイッチング素子(Q1〜Q6)を駆動するスイッチ回路(11,11A,11B)と、フィードバック制御を行うフィードバック手段(19)と、前記フィードバック制御の制御量(Iref)に基づいて前記制御信号を出力する信号出力手段とを備える電力変換装置(10)において、
電流(IL)が連続する連続モード(Cmode)と、前記電流が連続しない不連続モード(Dmode)との境界を定める境界条件(Ith,IthL,IthH)に基づいて、前記スイッチ回路の少なくとも一つのアームのスイッチング動作にかかるデッドタイム(DT,α,α+β)を切り替えるデッドタイム切替部(19d,19e)を有し、
前記デッドタイム切替部は、前記スイッチ回路に入力される入力値である第1検出値(Vd1)と、前記スイッチ回路から出力される出力値である第2検出値(Vd2)とに基づいて、前記境界条件を可変することを特徴とする電力変換装置。 - 前記デッドタイム切替部は、前記境界条件と、前記フィードバック手段によって演算される演算結果である前記制御量とに基づいて、前記デッドタイムを切り替えることを特徴とする請求項1に記載の電力変換装置。
- 前記デッドタイム切替部は、前記デッドタイムの切り替えにヒステリシス特性(IthL,IthH)を持たせることを特徴とする請求項1または2に記載の電力変換装置。
- 前記デッドタイム切替部は、前記境界条件を含む所定領域(Imin〜Imax)内で、前記デッドタイムを切り替えることを特徴とする請求項1から3のいずれか一項に記載の電力変換装置。
- 前記デッドタイム切替部は、効率(η)に基づいて、前記境界条件を設定することを特徴とする請求項1から3のいずれか一項に記載の電力変換装置。
- 制御信号に基づいてスイッチング素子(Q1〜Q6)を駆動するスイッチ回路(11,11A,11B)と、フィードバック制御を行うフィードバック手段(19)と、前記フィードバック制御の制御量(Iref)に基づいて前記制御信号を出力する信号出力手段とを備える電力変換装置(10)において、
電流(IL)が連続しない不連続モード(Dmode)では、前記スイッチ回路に入力される入力値である第1検出値(Vd1,Id)と、前記スイッチ回路から出力される出力値である第2検出値(Vd2)と、前記制御量とのうちで一以上に基づいて、効率(η)が最も高くなるように前記スイッチ回路の少なくとも一つのアームのスイッチング動作にかかるデッドタイム(DT,DT3,DT5,DT6)を切り替えるデッドタイム切替部(19d,19e)を有することを特徴とする電力変換装置。 - 前記デッドタイム切替部は、
前記電流が連続する連続モード(Cmode)と、前記不連続モードとの境界を定める境界条件(Ith,IthL,IthH)に基づいて、前記不連続モードか否かを判別するモード判定部(19g)と、
前記モード判定部が前記不連続モードと判別する場合は、前記効率が最も高くなる前記デッドタイムを選定して切り替える最適デッドタイム選定部(19f)と、
を含むことを特徴とする請求項6に記載の電力変換装置。 - 前記第1検出値のピーク値(Ipeak)を検出して出力するピーク値検出部(19h)を含み、
前記最適デッドタイム選定部は、前記ピーク値検出部から出力される前記ピーク値に基づいて、前記デッドタイムを選定して切り替えることを特徴とする請求項7に記載の電力変換装置。 - 前記ピーク値検出部は、ハイパスフィルタまたはバンドパスフィルタの回路からなるフィルタ回路(36)を有することを特徴とする請求項8に記載の電力変換装置。
- 前記最適デッドタイム選定部は、前記デッドタイムを減じる方向に探索して、前記効率が最も高くなる前記デッドタイムを選定して切り替えることを特徴とする請求項7から9のいずれか一項に記載の電力変換装置。
- 前記スイッチ回路は、一次コイル(L1)と二次コイル(L2)とを有するトランス(Tr)を含み、
前記デッドタイム切替部は、前記一次コイル側の検出値を前記第1検出値とし、前記二次コイル側の検出値を前記第2検出値とすることを特徴とする請求項1から10のいずれか一項に記載の電力変換装置。 - 前記第1検出値は、前記一次コイルの端子または前記端子から所定範囲内の検出位置で検出される値であることを特徴とする請求項11に記載の電力変換装置。
- 制御信号に基づいてスイッチング素子(Q1〜Q6)を駆動するスイッチ回路(11,11A,11B)と、フィードバック制御を行うフィードバック手段(19)と、前記フィードバック制御の制御量(Iref)に基づいて前記制御信号を出力する信号出力手段とを備える電力変換装置(10)において、
前記スイッチング素子が一次側に接続されているトランス(Tr)と、
前記トランスの二次側に接続されているコイル(L12)と、
前記コイルに流れる電流(IL)が連続する連続モード(Cmode)と、前記電流が連続しない不連続モード(Dmode)との境界を定める境界条件(Ith,IthL,IthH)に基づいて、前記スイッチ回路の少なくとも一つのアームのスイッチング動作にかかるデッドタイム(DT,α,α+β)を切り替えるデッドタイム切替部(19d,19e)と、
を有することを特徴とする電力変換装置。
Priority Applications (2)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
JP2014003823A JP6272036B2 (ja) | 2013-02-13 | 2014-01-13 | 電力変換装置 |
US14/178,662 US9294001B2 (en) | 2013-02-13 | 2014-02-12 | Power converter with dead-time control function |
Applications Claiming Priority (3)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
JP2013025713 | 2013-02-13 | ||
JP2013025713 | 2013-02-13 | ||
JP2014003823A JP6272036B2 (ja) | 2013-02-13 | 2014-01-13 | 電力変換装置 |
Publications (2)
Publication Number | Publication Date |
---|---|
JP2014180192A JP2014180192A (ja) | 2014-09-25 |
JP6272036B2 true JP6272036B2 (ja) | 2018-01-31 |
Family
ID=51297322
Family Applications (1)
Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
---|---|---|---|
JP2014003823A Active JP6272036B2 (ja) | 2013-02-13 | 2014-01-13 | 電力変換装置 |
Country Status (2)
Country | Link |
---|---|
US (1) | US9294001B2 (ja) |
JP (1) | JP6272036B2 (ja) |
Families Citing this family (31)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
JP5632885B2 (ja) * | 2012-08-31 | 2014-11-26 | 株式会社日本自動車部品総合研究所 | 電力変換装置 |
EP2903146B1 (en) * | 2014-02-03 | 2019-03-20 | STMicroelectronics Srl | Monophase or polyphase resonant converter with feedback control |
JP6097237B2 (ja) * | 2014-03-10 | 2017-03-15 | 株式会社東芝 | Dc−dcコンバータおよび半導体集積回路 |
TWI533579B (zh) * | 2014-10-01 | 2016-05-11 | 財團法人工業技術研究院 | 換流器輸出功率調節方法 |
JP5911553B1 (ja) * | 2014-11-21 | 2016-04-27 | 三菱電機株式会社 | 直流変換装置 |
JP6008930B2 (ja) * | 2014-12-04 | 2016-10-19 | 三菱電機株式会社 | 電力変換装置 |
US9553540B2 (en) | 2015-01-21 | 2017-01-24 | Ford Global Technologies, Llc | Power converter with pre-compensation for dead-time insertion |
US10270364B2 (en) | 2015-01-21 | 2019-04-23 | Ford Global Technologies, Llc | Power converter with dead-time variation to disperse distortion |
US9906167B2 (en) | 2015-01-21 | 2018-02-27 | Ford Global Technologies, Llc | Power converter with selective dead-time insertion |
FR3033102B1 (fr) * | 2015-02-20 | 2018-05-11 | Devialet | Alimentation a decoupage a branches commandees |
DE102015203816A1 (de) * | 2015-03-04 | 2016-09-08 | Robert Bosch Gmbh | Verfahren und Vorrichtung zum Erkennen eines Ansteuerverfahrens eines Wechselrichters |
DE102015105476A1 (de) * | 2015-04-10 | 2016-10-13 | Abb Schweiz Ag | Verfahren und Vorrichtung zur Energieversorgung einer Niederspannungslast |
US10243476B2 (en) * | 2015-12-24 | 2019-03-26 | Kabushiki Kaisha Yaskawa Denki | Power conversion device and power conversion method |
US10050555B2 (en) | 2016-03-18 | 2018-08-14 | Vertiv Energy Systems, Inc. | Power supplies having synchronous and asynchronous modes of operation |
JP6665655B2 (ja) * | 2016-04-19 | 2020-03-13 | 株式会社デンソー | 電力変換装置 |
EP3285382B1 (en) * | 2016-08-15 | 2020-10-07 | Robert Bosch GmbH | Detection methods |
JP6707003B2 (ja) * | 2016-09-14 | 2020-06-10 | ローム株式会社 | スイッチ駆動回路及びこれを用いたスイッチング電源装置 |
JP6791744B2 (ja) * | 2016-12-21 | 2020-11-25 | Fdk株式会社 | スイッチング電源 |
US11309794B2 (en) * | 2017-05-31 | 2022-04-19 | Hitachi Astemo, Ltd. | Switching power supply device |
US11038432B2 (en) | 2017-07-04 | 2021-06-15 | Mitsubishi Electric Corporation | Power conversion device |
KR102453825B1 (ko) * | 2017-10-18 | 2022-10-13 | 현대자동차주식회사 | 직류-직류 컨버터 |
JP6932633B2 (ja) * | 2017-12-25 | 2021-09-08 | Fdk株式会社 | スイッチング電源装置 |
US10742179B2 (en) * | 2018-03-01 | 2020-08-11 | Ingersoll-Rand Industrial U.S., Inc. | Power amplifier |
EP3553929A1 (en) * | 2018-04-11 | 2019-10-16 | Vestel Elektronik Sanayi ve Ticaret A.S. | Circuit and method for driving a resonant converter |
JP2020124050A (ja) * | 2019-01-31 | 2020-08-13 | 株式会社デンソー | 共振インバータ装置 |
NL2022622B1 (en) * | 2019-02-22 | 2020-08-31 | Prodrive Tech Bv | Electric power converter with inductively coupled parallel power stacks |
DE102019204280A1 (de) * | 2019-03-27 | 2020-10-01 | Zf Friedrichshafen Ag | Steuergerät zur Bestimmung einer Totzeit für leistungselektronische Schalter |
JP7308137B2 (ja) * | 2019-12-03 | 2023-07-13 | ローム株式会社 | スイッチング回路のゲート駆動回路および制御回路、スイッチング電源 |
JP2022121050A (ja) * | 2021-02-08 | 2022-08-19 | 株式会社東芝 | 電力変換装置 |
US11689108B2 (en) * | 2021-11-03 | 2023-06-27 | O2Micro Inc. | Controller for controlling a resonant converter |
US11831235B1 (en) | 2022-08-26 | 2023-11-28 | dcbel Inc. | Multi-level power converter with software control of switches and deadtime |
Family Cites Families (15)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
JPH02146963A (ja) * | 1988-11-28 | 1990-06-06 | Hitachi Ltd | 電圧型pwmインバータの制御装置 |
JP3706852B2 (ja) | 2002-10-17 | 2005-10-19 | Tdk株式会社 | スイッチング電源装置 |
JP2007110845A (ja) * | 2005-10-14 | 2007-04-26 | Renesas Technology Corp | スイッチング電源と半導体集積回路装置 |
JP2007129853A (ja) * | 2005-11-04 | 2007-05-24 | Toyota Motor Corp | 電源装置 |
JP2007151271A (ja) * | 2005-11-25 | 2007-06-14 | Matsushita Electric Ind Co Ltd | Dc−dcコンバータ |
US7518350B2 (en) * | 2005-12-16 | 2009-04-14 | Silicon Laboratories Inc. | MCU/driver point of load digital controller with optimized voltage |
US8385092B1 (en) * | 2007-08-14 | 2013-02-26 | Fairchild Semiconductor Corporation | Power converter with current vector controlled dead time |
JP4575420B2 (ja) | 2007-12-05 | 2010-11-04 | 株式会社東芝 | 半導体装置 |
JP5422922B2 (ja) * | 2008-05-29 | 2014-02-19 | 富士電機株式会社 | 同期整流型dc−dcコンバータの逆流防止回路 |
JP4811495B2 (ja) * | 2009-04-10 | 2011-11-09 | 株式会社デンソー | 回転機の制御装置 |
JP5459107B2 (ja) * | 2010-06-29 | 2014-04-02 | 株式会社日本自動車部品総合研究所 | バッテリの温度調節システム |
US20120032657A1 (en) * | 2010-08-07 | 2012-02-09 | Intersil Americas Inc. | Reducing shoot-through in a switching voltage regulator |
JP5799899B2 (ja) * | 2012-06-27 | 2015-10-28 | 株式会社デンソー | 電力変換装置 |
JP5987586B2 (ja) * | 2012-09-20 | 2016-09-07 | 富士電機株式会社 | スイッチング電源装置 |
KR101367607B1 (ko) * | 2012-12-17 | 2014-02-27 | 주식회사 하이딥 | 동기형 dc-dc 컨버터 |
-
2014
- 2014-01-13 JP JP2014003823A patent/JP6272036B2/ja active Active
- 2014-02-12 US US14/178,662 patent/US9294001B2/en active Active
Also Published As
Publication number | Publication date |
---|---|
JP2014180192A (ja) | 2014-09-25 |
US9294001B2 (en) | 2016-03-22 |
US20140226369A1 (en) | 2014-08-14 |
Similar Documents
Publication | Publication Date | Title |
---|---|---|
JP6272036B2 (ja) | 電力変換装置 | |
JP5170096B2 (ja) | Pfcコンバータ | |
CN100490284C (zh) | 功率因数改善变换器及其控制方法 | |
EP3118983A1 (en) | Current resonant type dc voltage converter, control integrated circuit, and current resonant type dc voltage conversion method | |
CN109713889B (zh) | 一种功率因数校正电路及其控制方法 | |
JP7001896B2 (ja) | Dc-dcコンバータ | |
JP5191042B2 (ja) | 双方向dc−dcコンバータ | |
WO2012090242A1 (ja) | 電力変換器及び太陽光発電システム | |
JP5813347B2 (ja) | 電源装置 | |
EP3758210A1 (en) | Power factor corrector circuit with discontinuous and continuous modes based on a desired switching frequency and an input current | |
EP3320607A1 (en) | Systems and methods for reducing switch stress in switched mode power supplies | |
JP6370522B1 (ja) | 直列多重インバータ | |
JP5157574B2 (ja) | スイッチング電源 | |
US10734888B1 (en) | Power factor corrector circuit with discontinuous and continuous conduction modes based on desired peak and input currents | |
US9847709B2 (en) | Switched-mode power supply device | |
JP6025199B2 (ja) | 電力変換装置 | |
JP4535492B2 (ja) | 昇降圧チョッパ回路 | |
JP5500036B2 (ja) | 電力変換装置 | |
WO2012043466A1 (ja) | 電力変換装置 | |
Fiorentino et al. | A line cycle skipping method to improve the light load efficiency and THD of PFC converters | |
EP4071988A1 (en) | Method for balancing regulation of bus voltage for power converter, and power converter, storage medium and electronic apparatus | |
US20210384825A1 (en) | Controller for a power supply and a power supply | |
KR102344441B1 (ko) | 2가지 부하를 갖는 통합형 dc/dc 컨버터 | |
Rajan et al. | Performance Evaluation of Interleaved Converter using Pulse Width Modulation (PWM) Technique for voltage regulation and power factor | |
Lai et al. | New self-commissioning digital power converter with peak current mode control and leading edge modulation using low sampling frequency A/D converter |
Legal Events
Date | Code | Title | Description |
---|---|---|---|
A621 | Written request for application examination |
Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A621 Effective date: 20160705 |
|
A977 | Report on retrieval |
Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A971007 Effective date: 20170420 |
|
A131 | Notification of reasons for refusal |
Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A131 Effective date: 20170509 |
|
A521 | Request for written amendment filed |
Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A523 Effective date: 20170627 |
|
TRDD | Decision of grant or rejection written | ||
A01 | Written decision to grant a patent or to grant a registration (utility model) |
Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A01 Effective date: 20171205 |
|
A61 | First payment of annual fees (during grant procedure) |
Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A61 Effective date: 20171228 |
|
R150 | Certificate of patent or registration of utility model |
Ref document number: 6272036 Country of ref document: JP Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: R150 |
|
R250 | Receipt of annual fees |
Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: R250 |
|
R250 | Receipt of annual fees |
Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: R250 |
|
R250 | Receipt of annual fees |
Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: R250 |
|
R250 | Receipt of annual fees |
Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: R250 |