RU111725U1 - Преобразователь напряжения постоянного тока - Google Patents
Преобразователь напряжения постоянного тока Download PDFInfo
- Publication number
- RU111725U1 RU111725U1 RU2011134721/07U RU2011134721U RU111725U1 RU 111725 U1 RU111725 U1 RU 111725U1 RU 2011134721/07 U RU2011134721/07 U RU 2011134721/07U RU 2011134721 U RU2011134721 U RU 2011134721U RU 111725 U1 RU111725 U1 RU 111725U1
- Authority
- RU
- Russia
- Prior art keywords
- transistor
- capacitor
- diode
- converter
- transformer
- Prior art date
Links
Landscapes
- Dc-Dc Converters (AREA)
Abstract
1. Преобразователь напряжения постоянного тока, содержащий трансформатор, начало первой обмотки которого образует входную положительную клемму преобразователя, а конец соединен с коллектором первого транзистора, анодом первого и катодом второго диодов, катод первого диода соединен с одним выводом первого конденсатора и образует выходную положительную клемму, другой вывод первого конденсатора соединен с эмиттером первого транзистора, анодом второго диода и образует входную и выходную отрицательные клеммы преобразователя, начало второй обмотки трансформатора через второй конденсатор подключено к эмиттеру второго транзистора и аноду третьего диода, катод которого и коллектор второго транзистора соединены с концом второй обмотки трансформатора, управляющие электроды первого и второго транзисторов образуют соответственно первый и второй управляющие входы преобразователя, отличающийся тем, что в него введены третий конденсатор и третий транзистор, эмиттер которого подключен к аноду первого диода, коллектор - к его катоду, а управляющий электрод образует третий управляющий вход преобразователя, третий конденсатор подключен к входным клеммам преобразователя. ! 2. Преобразователь напряжения постоянного тока по п.1, отличающийся тем, что транзисторы выполнены PNP типа. ! 3. Преобразователь напряжения постоянного тока по п.1, отличающийся тем, что транзисторы выполнены IGBT типа.
Description
Полезная модель относится к преобразовательной технике и предназначена для формирования из входного напряжения постоянного тока напряжение другого уровня.
Известно устройство для преобразования напряжения постоянного тока, содержащее последовательно соединенные входной дроссель с силовым транзистором и последовательно соединенные выходной силовой диод с накопительным конденсатором, который подключен к выходным клеммам (фиг.3б, RU №2214672).
Недостатками такого устройства являются низкий коэффициент полезного действия и малая надежность, обусловленные значительными коммутационными потерями мощности и перегревом, которые возникают во время закрытия силового транзистора при протекании по нему силового тока.
Наиболее близким по техническому решению к предлагаемому устройству является преобразователь напряжения постоянного тока, содержащий трансформатор, начало первой обмотки которого образует входную положительную клемму преобразователя, а конец соединен с коллектором первого PNP транзистора, анодом первого и катодом второго диодов, катод первого диода соединен с одним выводом первого конденсатора и образует выходную положительную клемму, другой вывод первого конденсатора соединен с эмиттером первого PNP транзистора, анодом второго диода и образует входную и выходную отрицательные клеммы преобразователя, начало второй обмотки трансформатора через второй конденсатор подключено к эмиттеру второго PNP транзистора и аноду третьего диода, катод которого и коллектор второго PNP транзистора соединены с концом второй обмотки трансформатора, базы первого и второго PNP транзисторов образуют соответственно первый и второй управляющие входы преобразователя, (RU №-92582.)
Недостатками указанного устройства являются отсутствие возможности преобразования электрической энергии в обратном направлении. Данное обстоятельство в свою очередь определяет малую надежность преобразователя вследствие отсутствия защиты преобразователя в случае возникновения перенапряжения и узкую область применения, связанную с преобразованием электрической энергии только в прямом направлении.
Технической задачей, решаемой предлагаемой полезной моделью, является повышение надежности и расширение области применения преобразователя напряжения постоянного тока.
Для решения этой задачи предлагается преобразователь напряжения постоянного тока содержащий трансформатор, начало первой обмотки которого образует входную положительную клемму преобразователя, а конец соединен с коллектором первого транзистора, анодом первого и катодом второго диодов, катод первого диода соединен с одним выводом первого конденсатора и образует выходную положительную клемму, другой вывод первого конденсатора соединен с эмиттером первого транзистора, анодом второго диода и образует входную и выходную отрицательные клеммы преобразователя, начало второй обмотки трансформатора через второй конденсатор подключено к эмиттеру второго транзистора (PNP или IGBT типа) и аноду третьего диода, катод которого и коллектор второго транзистора (PNP или IGBT типа) соединены с концом второй обмотки трансформатора, управляющие электроды первого и второго транзисторов образуют соответственно первый и второй управляющие входы преобразователя, управляющий электрод третьего транзистора (PNP или IGBT типа), эмиттер которого подключен к аноду первого диода, коллектор - к его катоду, образует третий управляющий вход преобразователя, а третий конденсатор подключен к входным клеммам преобразователя.
Сущность предложения поясняется чертежами
На фигуре 1 обозначены:
Входные положительная 1 и отрицательная 2, выходные положительная 3 и отрицательная 4 клеммы преобразователя, первая 5 и вторая 6 обмотки трансформатора, первый 7, второй 8 и третий 9 транзисторы (PNP или IGBT типа), первый 10, второй 11 и третий 12 диоды, первый 13, второй 14, третий 15 конденсаторы, на фигуре 2 - временные диаграммы работы в прямом направлении, на фигуре 3 - в обратном направлении преобразования электрической энергии.
Преобразователь напряжения постоянного тока работает в прямом направлении преобразования электрической энергии следующим образом:
В момент времени t0 на управляющий электрод первого транзистора 7 поступает сигнал управления (uуэ7) (фиг.2), под действием которого он переходит в открытое состояние. Начинает протекать ток (i5) по следующей электрической цепи:
- входная положительная клемма 1 - первая обмотка 5 трансформатора - открытый первый транзистор 7 - входная отрицательная клемма 2.
Одновременно на интервале времени от t0 до t1 происходит заряд второго конденсатора 14 по следующей электрической цепи:
- вторая обмотка 6 трансформатора - второй конденсатор 14 - третий диод 12.
В момент времени t2, который определяется требуемым уровнем выходного напряжения, на управляющий электрод второго транзистора 8 поступает сигнал управления (uуэ8), под действием которого он переходит в открытое состояние. Начинает протекать ток разряда второго конденсатора 14 по следующей электрической цепи:
- второй конденсатор 14 - открытый второй транзистор 8 - вторая обмотка 6 трансформатора.
В результате трансформирования тока второй обмотки 6 трансформатора в его первую обмотку 5 происходит снижение тока (i5) ниже нулевого значения. При этом ток (i5) начинает протекать в обратном направлении через второй диод 11, минуя первый транзистор 7.
После открытия второго диода 11, когда протекающий ток через первый транзистор 7 равен 0, снимают сигнал управления (uуэ7) с его управляющего электрода. Благодаря этому первый транзистор 7 выключается при отсутствии тока, протекающего через его силовые электроды, что повышает надежность всего устройства.
В момент времени t4 открывается первый диод 10 и ток (i10) под действием накопленной электромагнитной энергии трансформатора начинает протекать по следующей электрической цепи:
- входная положительная клемма 1 - первая обмотка 5 трансформатора, первый диод 10 - первый конденсатор 13, подключенная к выходным клеммам 3 и 4 нагрузка (не показана), входная отрицательная клемма 2.
После открытия первого диода 10, когда протекающий ток через второй транзистор 8 равен 0, снимают сигнал управления (uуэ8) с его управляющего электрода. Благодаря этому второй транзистор 8 выключается при отсутствии тока, протекающего через его силовые электроды, что повышает надежность всего устройства.
В дальнейшем электрические процессы повторяются аналогичным образом с заданным периодом.
В обратном направлении преобразования электрической энергии от выходной положительной клеммы 3 к входной положительной клемме 1 преобразователь работает следующим образом:
В момент времени t0 (фигура 3) подают управляющий сигнал (uуэ9) на управляющий электрод третьего транзистора 9. В результате образуются два контура для протекания тока. В первом контуре ток (i5) протекает от выходной положительной клеммы 3 через открытый третий транзистор 9, первую обмотку 5 трансформатора, третий конденсатор 15 и нагрузку (не показана). При этом в индуктивности первой обмотки 5 трансформатора происходит накопление электромагнитной энергии. Второй диод 11 заперт под воздействием приложенного к нему обратного напряжения между выходными клеммами 3 и 4.
В контуре, образованном второй обмоткой 6 трансформатора, вторым конденсатором 14 и открытым третьим диодом 12 начинается колебательный процесс, сопровождаемый разрядом и перезарядом второго конденсатора 14. При этом ток (i6), протекающий через вторую обмотку 6 трансформатора возрастает, а затем спадает до нуля.
В момент времени t1, когда второй конденсатор 14 заряжается до максимального значения напряжения (u14), ток (i6) достигает нуля, а третий диод 12 переходит в непроводящее состояние.
На интервале от t1 до t2 в схеме предлагаемого устройства происходит накопление в индуктивности первой обмотки 5 трансформатора электромагнитной энергии, поступающей от выходных клемм 3 и 4. Ток (i5) протекает через контур, образованный открытым третьим транзистором 9, первой обмоткой 5 трансформатора, третьим конденсатором 15 и нагрузкой (не показана).
В момент времени t2 под воздействием управляющего сигнала (uуэ8), поступающего на управляющий электрод второго транзистора 8, он отпирается и начинается вторая половина резонансного процесса, в результате которого происходит разряд и перезаряд второго конденсатора 14.
В момент времени t' входной ток меняет свой знак на противоположный, в результате чего отпирается первый диод 10.
После открытия первого диода 10, когда протекающий ток (i9) через третий транзистор 9 равен 0, снимают сигнал управления с его управляющего электрода. Благодаря этому третий транзистор 9 выключается при отсутствии тока (i9), протекающего через его силовые электроды, что повышает надежность всего устройства.
В момент времени t3 ток через первый диод 10 достигает нуля и он закрывается. В результате этого ток, накопленный в индуктивности трансформатора, протекает в контуре второй обмотки 6 трансформатора. При этом ток нагрузки поддерживается за счет запасенной в третьем конденсаторе 15 энергии электростатического поля.
В момент времени t4 значение напряжения на втором конденсаторе 14 превышает напряжение - Uвых, в результате чего второй диод 11 переходит в состояние проводимости. Начинается процесс передачи накопленной в индуктивности первой обмотки 5 трансформатора электромагнитной энергии на входные клеммы 1 и 2 преобразователя. Ток (i5) протекает через второй диод 11, первую обмотку 5 трансформатора, третий конденсатор 15 и нагрузку (не показана).
Одновременно происходит разряд второго конденсатора 14, длящийся до момента времени t''. В этот момент ток (i6) второй обмотки 6 трансформатора меняет знак и начинает протекать через третий диод 12.
После открытия третьего диода 12, когда протекающий ток через второй транзистор 8 равен 0, снимают сигнал управления с его управляющего электрода. Благодаря этому второй транзистор 8 выключается при отсутствии тока, протекающего через его силовые электроды, что повышает надежность всего устройства.
В момент времени t5 ток (i6) второй обмотки 6 трансформатора спадает до нуля и третий диод 12 запирается.
Момент начала нового периода работы обозначен как t6.
В дальнейшем электрические процессы повторяются аналогичным образом с заданным периодом.
Таким образом, предлагаемое устройство позволяет осуществлять преобразование электрической энергии в прямом и обратном направлении при малых коммутационных потерях в транзисторах, благодаря их выключению при нулевых токах, и соответственно обеспечивает защиту устройства при возникновении перенапряжения на конденсаторе, что повышает его надежность.
Предварительные испытания подтвердили возможность широкого промышленного внедрения предлагаемого преобразователя.
Хотя основные технические особенности и преимущества предложения подробно описаны посредством вышеприведенного предпочтительного варианта осуществления, очевидно, объем защиты полезной модели не ограничивается вышеописанным, а включает в себя разнообразные очевидные альтернативные схемы, в соответствии с вышеописанной концепцией.
Claims (3)
1. Преобразователь напряжения постоянного тока, содержащий трансформатор, начало первой обмотки которого образует входную положительную клемму преобразователя, а конец соединен с коллектором первого транзистора, анодом первого и катодом второго диодов, катод первого диода соединен с одним выводом первого конденсатора и образует выходную положительную клемму, другой вывод первого конденсатора соединен с эмиттером первого транзистора, анодом второго диода и образует входную и выходную отрицательные клеммы преобразователя, начало второй обмотки трансформатора через второй конденсатор подключено к эмиттеру второго транзистора и аноду третьего диода, катод которого и коллектор второго транзистора соединены с концом второй обмотки трансформатора, управляющие электроды первого и второго транзисторов образуют соответственно первый и второй управляющие входы преобразователя, отличающийся тем, что в него введены третий конденсатор и третий транзистор, эмиттер которого подключен к аноду первого диода, коллектор - к его катоду, а управляющий электрод образует третий управляющий вход преобразователя, третий конденсатор подключен к входным клеммам преобразователя.
2. Преобразователь напряжения постоянного тока по п.1, отличающийся тем, что транзисторы выполнены PNP типа.
Priority Applications (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
RU2011134721/07U RU111725U1 (ru) | 2011-08-19 | 2011-08-19 | Преобразователь напряжения постоянного тока |
Applications Claiming Priority (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
RU2011134721/07U RU111725U1 (ru) | 2011-08-19 | 2011-08-19 | Преобразователь напряжения постоянного тока |
Publications (1)
Publication Number | Publication Date |
---|---|
RU111725U1 true RU111725U1 (ru) | 2011-12-20 |
Family
ID=45404859
Family Applications (1)
Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
---|---|---|---|
RU2011134721/07U RU111725U1 (ru) | 2011-08-19 | 2011-08-19 | Преобразователь напряжения постоянного тока |
Country Status (1)
Country | Link |
---|---|
RU (1) | RU111725U1 (ru) |
Cited By (1)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
RU2565577C2 (ru) * | 2013-12-30 | 2015-10-20 | Сергей Владимирович Дроздецкий | Способ управления ключевыми преобразователями постоянного напряжения в постоянное |
-
2011
- 2011-08-19 RU RU2011134721/07U patent/RU111725U1/ru not_active IP Right Cessation
Cited By (1)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
RU2565577C2 (ru) * | 2013-12-30 | 2015-10-20 | Сергей Владимирович Дроздецкий | Способ управления ключевыми преобразователями постоянного напряжения в постоянное |
Similar Documents
Publication | Publication Date | Title |
---|---|---|
CN103339844A (zh) | Dc/dc转换器 | |
WO2015096613A1 (zh) | 在线互动式不间断电源及其控制方法 | |
CN108988634B (zh) | 一种三相交错式双向大变比dcdc变换器及其控制方法 | |
CN103780086B (zh) | 基于耦合电感倍压结构的双输出母线型高增益变换器 | |
CN111656661B (zh) | 恒频dc / dc功率转换器 | |
CN211127590U (zh) | 一种移相全桥零电压零电流软开关dc-dc变换器 | |
CN104242422A (zh) | 一种脉冲氙灯电源储能电容的充电方法和充电电路 | |
CN105939112A (zh) | 一种高增益准开关升压dc-dc变换器 | |
CN105939108A (zh) | 一种开关电感型准开关升压dc-dc变换器 | |
CN105939107A (zh) | 一种混合型准开关升压dc-dc变换器 | |
US8508962B2 (en) | Power conversion apparatus | |
CN215934730U (zh) | 一种高升压比的dc-dc变换器 | |
CN110034681A (zh) | 一种交错并联zvzcs高升压dc/dc变换器 | |
US8605470B2 (en) | Power converter performing soft switching | |
CN210490731U (zh) | 一种高升压比直流转换装置 | |
CN204119028U (zh) | 一种双级Boost升压电路 | |
RU111725U1 (ru) | Преобразователь напряжения постоянного тока | |
CN108736707B (zh) | 一种具有开关电感结构的boost变换器 | |
CN114744876B (zh) | 光伏发电用零电流纹波Buck-Boost变换器 | |
US20230322105A1 (en) | Charging device and method for operating the charging device | |
CN203691234U (zh) | 基于耦合电感倍压结构的双输出母线型高增益变换器 | |
KR102142630B1 (ko) | 전압구동형 동기정류기 구동회로 | |
CN210839041U (zh) | 充电装置及驱动电源产生电路 | |
RU158535U1 (ru) | Преобразователь постоянного напряжения в постоянное | |
CN113938001A (zh) | 三电平变换器及其控制方法、以及供电系统 |
Legal Events
Date | Code | Title | Description |
---|---|---|---|
MM1K | Utility model has become invalid (non-payment of fees) |
Effective date: 20120820 |