RU2008131329A - Резонансный преобразователь постоянного тока и способ управления этим преобразователем - Google Patents

Резонансный преобразователь постоянного тока и способ управления этим преобразователем Download PDF

Info

Publication number
RU2008131329A
RU2008131329A RU2008131329/09A RU2008131329A RU2008131329A RU 2008131329 A RU2008131329 A RU 2008131329A RU 2008131329/09 A RU2008131329/09 A RU 2008131329/09A RU 2008131329 A RU2008131329 A RU 2008131329A RU 2008131329 A RU2008131329 A RU 2008131329A
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
pulse
signal
load
control
frequency
Prior art date
Application number
RU2008131329/09A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2427068C2 (ru
Inventor
Жию ЛИУ (CN)
Жию ЛИУ
Чунхуи ЖУ (CN)
Чунхуи ЖУ
Хаижоу ЖАО (CN)
Хаижоу ЖАО
Original Assignee
Эмерсон Нетворк Пауэ, Энерджи Системс, Норт Америка, Инк. (US)
Эмерсон Нетворк Пауэ, Энерджи Системс, Норт Америка, Инк.
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 Эмерсон Нетворк Пауэ, Энерджи Системс, Норт Америка, Инк. (US), Эмерсон Нетворк Пауэ, Энерджи Системс, Норт Америка, Инк. filed Critical Эмерсон Нетворк Пауэ, Энерджи Системс, Норт Америка, Инк. (US)
Publication of RU2008131329A publication Critical patent/RU2008131329A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2427068C2 publication Critical patent/RU2427068C2/ru

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
    • H02M3/22Conversion of dc power input into dc power output with intermediate conversion into ac
    • H02M3/24Conversion of dc power input into dc power output with intermediate conversion into ac by static converters
    • H02M3/28Conversion 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
    • H02M3/325Conversion 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
    • H02M3/335Conversion 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
    • H02M3/337Conversion 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
    • H02M3/3376Conversion 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
    • 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
    • H02M1/42Circuits or arrangements for compensating for or adjusting power factor in converters or inverters
    • H02M1/4208Arrangements for improving power factor of AC input
    • H02M1/4241Arrangements for improving power factor of AC input using a resonant converter
    • 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
    • H02M3/01Resonant DC/DC converters
    • 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
    • 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
    • H02M3/22Conversion of dc power input into dc power output with intermediate conversion into ac
    • H02M3/24Conversion of dc power input into dc power output with intermediate conversion into ac by static converters
    • H02M3/28Conversion 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
    • H02M3/325Conversion 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
    • H02M3/335Conversion 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
    • H02M3/33569Conversion 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 having several active switching elements
    • H02M3/33571Half-bridge at primary side of an isolation transformer
    • 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

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Power Engineering (AREA)
  • Dc-Dc Converters (AREA)

Abstract

1. Способ управления резонансным преобразователем постоянного тока, в котором выходное напряжение регулируется, изменяя частоту включений входного переключающего устройства резонансного контура преобразователя, отличающийся дополнительным регулированием частоты включений переключающего устройства на основе сигнала обратной связи из цепи нагрузки, чтобы расширить диапазон выходного напряжения резонансного контура. ! 2. Способ управления резонансным преобразователем постоянного тока по п.1, отличающийся тем, что входные переключающие устройства резонансного контура управляются управляющим импульсом через цепь управления, при этом формирование управляющего импульса осуществляется в процессе выполнения следующих стадий: ! (1) получение сигнала обратной связи из цепи нагрузки; ! (2) определение, работает ли источник нагрузки в режиме малой нагрузки или нулевой нагрузки на основе сигнала обратной связи; и ! (3) использование импульсного сигнала, в котором частота и коэффициент заполнения регулируются по изменению сигнала обратной связи в виде управляющего импульса цепи управления, если источник нагрузки работает в режиме малой нагрузки или нулевой нагрузки с тем, чтобы резонансный контур работал в комбинированном режиме управления с широтно-импульсной модуляцией и частотно-импульсной модуляцией; в другом случае используется импульсный сигнал, коэффициент заполнения которого является постоянной величиной, а частота изменяется в зависимости от изменения сигнала обратной связи как управляющего импульса цепи управления, чтобы получить резонансный контур, работающий в режиме управления с частотно-импу�

Claims (12)

1. Способ управления резонансным преобразователем постоянного тока, в котором выходное напряжение регулируется, изменяя частоту включений входного переключающего устройства резонансного контура преобразователя, отличающийся дополнительным регулированием частоты включений переключающего устройства на основе сигнала обратной связи из цепи нагрузки, чтобы расширить диапазон выходного напряжения резонансного контура.
2. Способ управления резонансным преобразователем постоянного тока по п.1, отличающийся тем, что входные переключающие устройства резонансного контура управляются управляющим импульсом через цепь управления, при этом формирование управляющего импульса осуществляется в процессе выполнения следующих стадий:
(1) получение сигнала обратной связи из цепи нагрузки;
(2) определение, работает ли источник нагрузки в режиме малой нагрузки или нулевой нагрузки на основе сигнала обратной связи; и
(3) использование импульсного сигнала, в котором частота и коэффициент заполнения регулируются по изменению сигнала обратной связи в виде управляющего импульса цепи управления, если источник нагрузки работает в режиме малой нагрузки или нулевой нагрузки с тем, чтобы резонансный контур работал в комбинированном режиме управления с широтно-импульсной модуляцией и частотно-импульсной модуляцией; в другом случае используется импульсный сигнал, коэффициент заполнения которого является постоянной величиной, а частота изменяется в зависимости от изменения сигнала обратной связи как управляющего импульса цепи управления, чтобы получить резонансный контур, работающий в режиме управления с частотно-импульсной модуляцией.
3. Способ управления резонансным преобразователем постоянного тока по п.2, отличающийся тем, что стадия (1) содержит:
(1а) отбор напряжения обратной связи из цепи нагрузки, и
(1b) подачу напряжения обратной связи в устройство компенсации отрицательной обратной связи, чтобы получить сигнал обратной связи.
4. Способ управления резонансным преобразователем постоянного тока по п.3, отличающийся тем, что на стадии (2) частотно-импульсный управляющий сигнал и широтно-импульсный модулирующий сигнал формируются в результате процесса обработки сигнала обратной связи; при этом процесс обработки широтно-импульсного модулирующего сигнала содержит сравнение с опорным сигналом 1, чтобы определить, работает ли источник нагрузки в режиме малой нагрузки или нулевой нагрузки, и опорный сигнал 1 определяется в соответствии с электрической характеристикой нагрузки; на стадии (3) управляющий импульс регулируется как частотно-импульсным управляющим сигналом, так и широтно-импульсным модулирующим сигналом, причем этот сигнал формируется, когда источник нагрузки работает в режиме малой нагрузки или нулевой нагрузки; в другом случае формируется только управляющий импульс, коэффициент заполнения которого является постоянной величиной и регулирование осуществляется частотно-импульсным управляющим сигналом.
5. Способ управления резонансным преобразователем постоянного тока по п.4, отличающийся тем, что на стадии (2), процесс обработки частотно-импульсного управляющего сигнала включает сравнение с опорным сигналом 2, чтобы определить, работает ли источник нагрузки в режиме, приблизительно соответствующем нулевой нагрузке, причем опорный сигнал 2 определяется по электрической характеристике нагрузки, и опорный сигнал 2 отвечает заданным условиям, если определено, что источник нагрузки работает в режиме, приблизительно соответствующем нулевой нагрузке на основе опорного сигнала 2, и на основе опорного сигнала 1 должно быть определено, что источник нагрузки работает в режиме малой нагрузки или нулевой нагрузки; на стадии (3), когда источник нагрузки работает в режиме, приблизительно соответствующем нулевой нагрузке, формируется только управляющий импульс, который имеет постоянную частоту и регулируется широтно-импульсным модулирующим сигналом.
6. Резонансный преобразователь постоянного тока, содержащий цепь управления и резонансный контур, при этом управляющая цепь управляет входным переключающим устройством или устройствами резонансного контура на основе входного управляющего импульса; резонансный контур обеспечивает подачу преобразованного напряжения в цепь нагрузки под управлением цепи управления, отличающийся тем, что дополнительно содержит:
регулятор компенсации отрицательной обратной связи, используемый для выполнения операции компенсации отрицательной обратной связи напряжения обратной связи, отбираемого из цепи нагрузки, чтобы получить сигнал обратной связи;
дискриминатор для определения режима нагрузки цепи нагрузки путем ввода сигнала обратной связи и вывода сигнала модуляции управляющего импульса; и
генератор управляющих импульсов для формирования и вывода управляющего импульса на основе введенного сигнала модуляции управляющего импульса, в котором, если источник нагрузки работает в режиме малой нагрузки или нулевой нагрузки, формируется управляющий импульс, частота и коэффициент заполнения которого регулируются в зависимости от изменения сигнала обратной связи; в другом случае формируется управляющий импульс, коэффициент заполнения которого является постоянной величиной, а частота изменяется в зависимости от изменения сигнала обратной связи.
7. Резонансный преобразователь постоянного тока по п.6, отличающийся тем, что генератор управляющих импульсов содержит частотно-импульсную цепь управления и частотно-импульсную цепь управления плюс широтно-импульсную цепь модуляции; если дискриминатор определит, что источник нагрузки работает в режиме малой нагрузки или нулевой нагрузки, частотно-импульсная цепь управления плюс широтно-импульсную цепь модуляции регулируются сигналом модуляции управляющего импульса для получения выходного управляющего импульса, частота и коэффициент заполнения которого изменяются в зависимости от изменения сигнала обратной связи; в другом случае частотно-импульсная цепь управления получает сигнал модуляции управляющего импульса, коэффициент заполнения которого является постоянной величиной, а частота изменяется в зависимости от изменения сигнала обратной связи.
8. Резонансный преобразователь постоянного тока по п.6, отличающийся тем, что дискриминатор содержит операционную цепь 1 и операционную цепь 2, в которой операционная цепь 1 получает опорный сигнал 1, при этом сигнал модуляции управляющего импульса содержит частотно-импульсный управляющий сигнал и широтно-импульсный модулирующий сигнал; сигнал обратной связи выдается на выходе как широтно-импульсный модулирующий сигнал после обработки и сравнения с опорным сигналом 1 операционной цепью 1; сигнал обратной связи выдается на выходе как частотно-импульсный управляющий сигнал, после обработки операционной цепью 2; в котором опорный сигнал 1 определяется в соответствии с электрической характеристикой нагрузки, и если источник нагрузки работает в режиме малой нагрузки или нулевой нагрузки, выданный широтно-импульсный модулирующий сигнал изменяется в зависимости от изменения сигнала обратной связи; в другом случае, этот сигнал является постоянной величиной; генератор управляющих импульсов содержит частотно-импульсную цепь управления и широтно-импульсную цепь модуляции, в котором частотно-импульсная цепь управления формирует импульс переменной частоты, частота которого регулируется частотно-импульсным управляющим сигналом, и широтно-импульсная цепь модуляции выдает на выходе управляющий импульс после широтно-импульсной модуляции импульса переменной частоты широтно-импульсным модулирующим сигналом.
9. Резонансный преобразователь постоянного тока по п.8, отличающийся тем, что широтно-импульсная цепь модуляции выдает на выходе управляющий импульс после сравнения и объединения широтно-импульсного модулирующего сигнала с импульсом переменной частоты.
10. Резонансный преобразователь постоянного тока по п.8, отличающийся тем, что импульс переменной частоты вводится, подается на синхронизированном входе цепи широтно-импульсной модуляции, и цепь широтно-импульсной модуляции выполняет широтно-импульсную модуляцию введенного импульса переменной частоты широтно-импульсным модулирующим сигналом и затем выдает управляющий импульс.
11. Резонансный преобразователь постоянного тока по любому из пп.8-10, отличающийся тем, что операционная цепь 2 получает опорный сигнал 2; сигнал обратной связи обрабатывается и сравнивается с опорным сигналом 2 операционной цепью 2, после чего выдается частотно-импульсный управляющий сигнал; опорный сигнал 2 определяется в соответствии с электрической характеристикой нагрузки с тем, чтобы выданный частотно-импульсный управляющий сигнал был бы постоянной величиной, когда источник нагрузки работает в режиме, который приблизительно соответствует нулевой нагрузке; в другом случае, этот сигнал изменяется в зависимости от изменения сигнала обратной связи; опорный сигнал 2 удовлетворяет заданному условию, если определено, что источник нагрузки работает в режиме, приблизительно соответствующим нулевой нагрузке, на основе опорного сигнала 2, и на основе опорного сигнала 1 должно быть определено, что источник нагрузки работает в режиме малой нагрузки или нулевой нагрузки.
12. Резонансный преобразователь постоянного тока по любому из пп.8-10, отличающийся тем, что частотно-импульсная цепь управления имеет генератор, управляемый напряжением, и генератор треугольных импульсов, соединенные последовательно; при этом частотно-импульсный управляющий сигнал вводится в генератор управляемый напряжением, для регулирования его частоты колебаний, а генератор треугольных импульсов формирует импульс регулируемой переменной частоты.
RU2008131329/07A 2005-12-30 2006-12-29 Резонансный преобразователь постоянного тока и способ управления этим преобразователем RU2427068C2 (ru)

Applications Claiming Priority (2)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CN2005100033627A CN1992493B (zh) 2005-12-30 2005-12-30 一种谐振直流/直流变换器及其控制方法
CN200510003362.7 2005-12-30

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2008131329A true RU2008131329A (ru) 2010-02-10
RU2427068C2 RU2427068C2 (ru) 2011-08-20

Family

ID=38214494

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2008131329/07A RU2427068C2 (ru) 2005-12-30 2006-12-29 Резонансный преобразователь постоянного тока и способ управления этим преобразователем

Country Status (5)

Country Link
US (1) US8406014B2 (ru)
EP (1) EP1973220B1 (ru)
CN (1) CN1992493B (ru)
RU (1) RU2427068C2 (ru)
WO (1) WO2007076702A1 (ru)

Families Citing this family (57)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US20090086511A1 (en) * 2007-09-27 2009-04-02 Phison Electronics Corp. Converter circuit with pulse width frequency modulation and method thereof
CN101499724B (zh) * 2008-01-31 2011-06-29 光宝科技股份有限公司 应用于谐振型直流/直流变换器的控制器
US20110007535A1 (en) * 2008-02-28 2011-01-13 Gerbozy Zachary J Method and apparatus for converting ac power to dc power
CN103683944B (zh) * 2012-09-21 2016-09-14 台达电子工业股份有限公司 电压供应系统及其中的变流器以及电压调整方法
US8373400B2 (en) * 2009-09-15 2013-02-12 Intersil Americas Inc. System and method for smoothing mode transitions in a voltage supply
CN101800475B (zh) * 2010-03-22 2012-08-22 艾默生网络能源有限公司 Llc谐振变换器控制方法及控制装置
CN102214997B (zh) * 2010-04-07 2013-11-06 光宝电子(广州)有限公司 谐振变换装置与谐振变换器的控制模块及其方法
US8525502B2 (en) * 2011-03-02 2013-09-03 Exar Corporation Digital pulse-frequency modulation controller for switch-mode power supplies with frequency targeting and ultrasonic modes
TWI458234B (zh) 2011-03-28 2014-10-21 Delta Electronics Shanghai Co 直流對直流轉換器、電力變換器及其控制方法
US9948204B2 (en) * 2011-05-19 2018-04-17 Enphase Energy, Inc. Method and apparatus for controlling resonant converter output power
CN102857103A (zh) * 2011-06-30 2013-01-02 艾默生网络能源系统北美公司 一种三电平llc直流变换器及其控制方法
CN103326580B (zh) * 2011-12-01 2016-08-24 台达电子企业管理(上海)有限公司 直流-直流转换器、电力变换器及其控制方法
CN103166471B (zh) * 2011-12-19 2016-09-07 比亚迪股份有限公司 开关电源及其控制方法和控制芯片
WO2013114758A1 (ja) * 2012-02-03 2013-08-08 富士電機株式会社 共振形dc-dcコンバータの制御装置
CN102802324A (zh) * 2012-09-10 2012-11-28 电子科技大学 一种双环路驱动系统
JP5995139B2 (ja) * 2012-10-12 2016-09-21 富士電機株式会社 双方向dc/dcコンバータ
CN103795252B (zh) * 2012-10-31 2016-02-24 中兴通讯股份有限公司 一种串联谐振变换器的控制方法
US9866144B2 (en) 2012-12-30 2018-01-09 Enphase Energy, Inc. Three port converter with dual independent maximum power point tracking and dual operating modes
EP2973975A1 (en) * 2013-03-14 2016-01-20 Enphase Energy, Inc. Method and apparatus for determining a bridge mode for power conversion
US9306391B2 (en) 2013-03-15 2016-04-05 General Electric Company Direct current transmission and distribution system and method of operating the same
CN104253532B (zh) * 2013-06-28 2017-09-15 台达电子工业股份有限公司 电力变换器、电力变换系统以及电力变换方法
US9337726B2 (en) * 2013-08-27 2016-05-10 Intersil Americas LLC PWM/PFM controller for use with switched-mode power supply
CN103701357B (zh) * 2013-11-27 2017-02-08 西安理工大学 一种数字变频电击器及其变频脉冲的控制方法
MX357520B (es) * 2014-02-27 2018-07-12 Univ Danmarks Tekniske Convertidor de potencia cd-cd resonante con control de encendido y apagado.
CN103944396A (zh) * 2014-04-11 2014-07-23 燕山大学 一种llc谐振型三端口dc-dc变换器及其控制方法
CN104158411A (zh) * 2014-08-08 2014-11-19 华中科技大学 一种对高压电容器充电限功率及充电保持控制方法
WO2016072865A1 (en) 2014-11-05 2016-05-12 Powerbyproxi Limited An inductive power receiver
US9685863B2 (en) 2014-12-31 2017-06-20 Texas Instruments Incorporated Fast mode transitions in a power converter
KR102352634B1 (ko) * 2015-05-14 2022-01-17 주식회사 엘엑스세미콘 전원 회로 및 그 제어 방법
JP6681979B2 (ja) * 2015-10-13 2020-04-15 日産自動車株式会社 電力変換器
CN106787745B (zh) * 2015-11-23 2019-05-10 池州学院 一种直流电源
CN106982485B (zh) * 2016-01-15 2020-11-20 佛山市顺德区美的电热电器制造有限公司 电磁加热设备及igbt管的低损耗控制装置和方法
CN107666244B (zh) * 2016-07-29 2020-11-27 中兴通讯股份有限公司 一种谐振变换器的控制方法及装置
US10014774B2 (en) 2016-10-18 2018-07-03 Texas Instruments Incorporated Power supply with low to high power transition mode
US9960689B1 (en) * 2016-12-21 2018-05-01 Mean Well (Guangzhou) Electronics Co., Ltd. Resonant control device and resonant control method thereof
CN107070240A (zh) * 2017-05-12 2017-08-18 郑州云海信息技术有限公司 一种开关电源llc串联谐振变换电路控制装置及方法
EP3419153A1 (en) * 2017-06-20 2018-12-26 Koninklijke Philips N.V. A control circuit for controlling a resonant power converter
RU2661495C1 (ru) * 2017-08-08 2018-07-17 Общество с ограниченной ответственностью "Научно-производственное предприятие "Силовая высоковольтная электроника" Способ широтно-импульсного регулирования резонансного преобразователя с фазовой автоподстройкой частоты коммутации
RU2662228C1 (ru) * 2017-08-08 2018-07-25 Общество с ограниченной ответственностью "Научно-производственное предприятие "Силовая высоковольтная электроника" Способ частотно-импульсного регулирования резонансного преобразователя с фазовой автоподстройкой ширины импульса
CN109428491B (zh) * 2017-09-01 2021-08-06 明纬(广州)电子有限公司 降低llc谐振转换器的轻载与空载损耗的控制电路
US10498238B2 (en) 2017-10-30 2019-12-03 Renesas Electronics America Inc. Synthetic ripple generator for low power hysteretic buck-boost DC-DC controller
RU179238U1 (ru) * 2017-11-29 2018-05-07 федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования "Национальный исследовательский ядерный университет "МИФИ" (НИЯУ МИФИ) Полумостовой преобразователь постоянного тока в переменный
CN109995233B (zh) * 2018-01-03 2020-09-01 郑州宇通客车股份有限公司 一种混合pwm控制方法及装置
EP3764529B1 (en) * 2018-03-07 2022-09-21 Nissan Motor Co., Ltd. Method for controlling resonant power conversion device, resonant power conversion device, and dc-dc converter
EE05824B1 (et) * 2018-04-06 2020-07-15 Tallinna Tehnikaülikool Seadmestik ja meetod vahelduvvoolu muutmiseks alalisvooluks
CN108667303B (zh) * 2018-04-13 2019-08-20 华南理工大学 一种基于负载电流的移相全桥变换器变频控制方法
CN110504837B (zh) * 2018-05-16 2020-10-30 台达电子工业股份有限公司 电源转换电路及电源转换电路控制方法
CN111416443A (zh) * 2019-01-07 2020-07-14 哈尔滨工业大学(威海) 一种能够实现无线电能传输稳压输出的装置
JP6988839B2 (ja) * 2019-02-01 2022-01-05 オムロン株式会社 共振型コンバータ制御回路とその制御方法及び共振型コンバータ
US11557956B2 (en) 2019-07-12 2023-01-17 Nissan Motor Co., Ltd. Power conversion device and method for converting power from a power supply
CN110413034A (zh) * 2019-09-03 2019-11-05 上海多木实业有限公司 一种前置脉宽调制移相跟随电路及其控制方法
CN111384869B (zh) * 2020-03-05 2021-03-23 深圳市崧盛电子股份有限公司 一种分频交错式电源控制电路及大功率电源
CN111224555B (zh) * 2020-04-23 2020-08-25 深圳市健网科技有限公司 一种llc谐振变换电路的宽范围输出控制方法
CN111726009B (zh) * 2020-07-07 2021-12-17 科华恒盛股份有限公司 Llc电路直流增益控制方法及装置
TWI817533B (zh) * 2021-11-12 2023-10-01 美商達爾科技股份有限公司 切換模式電力供應器(smps)及相關控制器與方法
CN115566907B (zh) * 2022-11-11 2023-04-28 四川大学 改进型vmc llc谐振pfc变换器控制系统及其设计方法
CN116505766B (zh) * 2023-06-26 2023-09-15 西安天和激光仪器有限责任公司 一种dc-dc输出电压动态调节方法

Family Cites Families (17)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP3266389B2 (ja) * 1993-11-09 2002-03-18 新電元工業株式会社 直列共振コンバータ
JP3506913B2 (ja) * 1997-09-22 2004-03-15 セイコーインスツルメンツ株式会社 スイッチングレギュレータ
JP3219050B2 (ja) * 1998-04-28 2001-10-15 株式会社村田製作所 スイッチング電源装置
TW521481B (en) * 2000-05-17 2003-02-21 Sony Corp Switching power supply apparatus with active clamp circuit
DE10126925A1 (de) * 2001-06-01 2002-12-05 Philips Corp Intellectual Pty Schaltungsanordnung mit einer Regelschaltung
US6366070B1 (en) * 2001-07-12 2002-04-02 Analog Devices, Inc. Switching voltage regulator with dual modulation control scheme
DE10158794B4 (de) * 2001-11-30 2008-05-29 Friwo Gerätebau Gmbh Induktiver kontaktloser Leistungsübertrager
WO2005011094A1 (ja) * 2003-07-24 2005-02-03 Sanken Electric Co., Ltd. 直流変換装置
US7106130B2 (en) * 2003-09-05 2006-09-12 Delta Electronics, Inc. Variable frequency PWM controller circuit
CN100541992C (zh) * 2003-09-08 2009-09-16 艾默生网络能源有限公司 串联谐振直流/直流变换器的控制方法及装置
US7379309B2 (en) * 2004-01-14 2008-05-27 Vanner, Inc. High-frequency DC-DC converter control
JP2005210759A (ja) * 2004-01-19 2005-08-04 Sanken Electric Co Ltd 共振型スイッチング電源装置
CN100377486C (zh) * 2004-06-08 2008-03-26 尼克森微电子股份有限公司 具有自动切换脉冲宽度/频率调变模式的转换器及其控制电路
US7173404B2 (en) * 2004-08-11 2007-02-06 Niko Semiconductor Co., Ltd. Auto-switching converter with PWM and PFM selection
EP1820256A1 (en) * 2004-11-29 2007-08-22 Philips Intellectual Property & Standards GmbH Multi-resonance converter
CN100421342C (zh) * 2006-07-06 2008-09-24 艾默生网络能源有限公司 谐振电路输出特性控制方法
US7227763B1 (en) * 2006-07-24 2007-06-05 Averd Co., Ltd. Power supply apparatus using half-bridge circuit

Also Published As

Publication number Publication date
CN1992493A (zh) 2007-07-04
WO2007076702A1 (fr) 2007-07-12
RU2427068C2 (ru) 2011-08-20
EP1973220A4 (en) 2014-09-10
US8406014B2 (en) 2013-03-26
US20090218994A1 (en) 2009-09-03
CN1992493B (zh) 2011-05-18
EP1973220A1 (en) 2008-09-24
EP1973220B1 (en) 2017-02-15

Similar Documents

Publication Publication Date Title
RU2008131329A (ru) Резонансный преобразователь постоянного тока и способ управления этим преобразователем
CN101064476B (zh) 一种谐振直流/直流变换器及其控制方法
US8861236B2 (en) Switching power supply with self-optimizing efficiency
KR101331721B1 (ko) 스위칭 전압 조절기 및 제어 신호 생성 방법
JP2012501156A5 (ru)
US20050052249A1 (en) Variable frequency PWM controller circuit
US7211970B2 (en) Discharge lamp lighting device and lighting unit
RU2010143428A (ru) Преобразователь частоты и стабилизации напряжения источника бесперебойного питания
JPH06343261A (ja) スイッチング電源回路
CN205622513U (zh) 保持切换模式电源中的所需切换频率的系统
US7417381B2 (en) Discharge lamp lighting circuit
TWI672899B (zh) 諧振轉換器的控制方法
KR20030058925A (ko) 고압 방전 램프를 동작시키는 장치 및 방법
JP2012110867A (ja) 圧電振動子駆動回路
JP2020124050A (ja) 共振インバータ装置
JP2000188880A (ja) 圧電素子駆動回路及びその制御方法
RU2662228C1 (ru) Способ частотно-импульсного регулирования резонансного преобразователя с фазовой автоподстройкой ширины импульса
US6839253B2 (en) Multi-period cycle-alternative switching mode power supply control device
CN110943620A (zh) 一种llc谐振直流变换器的移相滑模控制方法及系统
US7224592B2 (en) Multi-period cycle-alternative switching mode power supply control device and its control method
CN101207963B (zh) 具调整气体放电灯管电压的预热控制装置
RU2661495C1 (ru) Способ широтно-импульсного регулирования резонансного преобразователя с фазовой автоподстройкой частоты коммутации
WO2014127572A1 (zh) Dc/dc变换器、电压调制方法及显示装置
TWI777322B (zh) 電源裝置及雷射裝置
US20220224235A1 (en) Control method and control device of isolated converter

Legal Events

Date Code Title Description
PD4A Correction of name of patent owner
PC43 Official registration of the transfer of the exclusive right without contract for inventions

Effective date: 20210201