RU111725U1 - Преобразователь напряжения постоянного тока - Google Patents

Преобразователь напряжения постоянного тока Download PDF

Info

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
Application number
RU2011134721/07U
Other languages
English (en)
Inventor
Сергей Иосифович Вольский
Дмитрий Андреевич Ниткин
Константин Борисович Савальев
Original Assignee
Сергей Иосифович Вольский
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 Сергей Иосифович Вольский filed Critical Сергей Иосифович Вольский
Priority to RU2011134721/07U priority Critical patent/RU111725U1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU111725U1 publication Critical patent/RU111725U1/ru

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.
3. Преобразователь напряжения постоянного тока по п.1, отличающийся тем, что транзисторы выполнены IGBT типа.
Figure 00000001
RU2011134721/07U 2011-08-19 2011-08-19 Преобразователь напряжения постоянного тока RU111725U1 (ru)

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)

* Cited by examiner, † Cited by third party
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

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
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