RU2011142798A - Схема источника электропитания - Google Patents

Схема источника электропитания Download PDF

Info

Publication number
RU2011142798A
RU2011142798A RU2011142798/07A RU2011142798A RU2011142798A RU 2011142798 A RU2011142798 A RU 2011142798A RU 2011142798/07 A RU2011142798/07 A RU 2011142798/07A RU 2011142798 A RU2011142798 A RU 2011142798A RU 2011142798 A RU2011142798 A RU 2011142798A
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
circuit
power supply
contact
resonant
switches
Prior art date
Application number
RU2011142798/07A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2518521C2 (ru
Inventor
Мартин КРИСТОФ
Йозеф Х.А.М. ЯКОБС
Дирк ХЕНТЕ
Original Assignee
Конинклейке Филипс Электроникс Н.В.
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 Конинклейке Филипс Электроникс Н.В. filed Critical Конинклейке Филипс Электроникс Н.В.
Publication of RU2011142798A publication Critical patent/RU2011142798A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2518521C2 publication Critical patent/RU2518521C2/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
    • H02M3/02Conversion 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
    • 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
    • H02M3/06Conversion of dc power input into dc power output without intermediate conversion into ac by static converters using resistors or capacitors, e.g. potential divider
    • H02M3/07Conversion of dc power input into dc power output without intermediate conversion into ac by static converters using resistors or capacitors, e.g. potential divider using capacitors charged and discharged alternately by semiconductor devices with control electrode, e.g. charge pumps
    • HELECTRICITY
    • H05ELECTRIC TECHNIQUES NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
    • H05BELECTRIC HEATING; ELECTRIC LIGHT SOURCES NOT OTHERWISE PROVIDED FOR; CIRCUIT ARRANGEMENTS FOR ELECTRIC LIGHT SOURCES, IN GENERAL
    • H05B45/00Circuit arrangements for operating light-emitting diodes [LED]
    • H05B45/30Driver circuits
    • H05B45/37Converter circuits
    • H05B45/3725Switched mode power supply [SMPS]
    • 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
    • Y02B20/00Energy efficient lighting technologies, e.g. halogen lamps or gas discharge lamps
    • Y02B20/30Semiconductor lamps, e.g. solid state lamps [SSL] light emitting diodes [LED] or organic LED [OLED]
    • 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)
  • Inverter Devices (AREA)

Abstract

1. Схема (1) источника электропитания, содержащаявходные контакты (17, 19), предназначенные для соединения схемы (1) источника электропитания с источником (7) энергии постоянного тока,два выходных контакта, предназначенных для соединения схемы (11) нагрузки со схемой (1) источника электропитания,мостовую схему (3), содержащую, по меньшей мере, два последовательно соединенных переключателя (,), соединенных между двумя выходными контактами,резонансную схему (5), соединенную на одном конце с одним или более входными контактами, и соединенную на другом конце с межсоединением (15), по меньшей мере, двух переключателей (,) мостовой схемы (3), ипо меньшей мере, два диода (,), причем первый диод () соединен между первым входным контактом, обеспеченным для соединения положительного контакта источника (7) энергии, и первого концевого контакта последовательно соединенных переключателей, причем первый концевой контакт соединен с первым выходным контактом, а второй диод () соединен между вторым входным контактом, обеспеченным для соединения отрицательного контакта источника (7) энергии, и второго концевого контакта последовательно соединенных переключателей, и второй концевой контакт соединен со вторым выходным контактом.2. Схема (1) источника электропитания по п.1, в которой первый диод () поляризован относительно назначенного переключателя () таким образом, что разрешено протекание отрицательного резонансного тока (), а второй диод () поляризован относительно назначенного переключателя () таким образом, что разрешено протекание положительного резонансного тока ().3. Схема (1) источника электропитания по п.1, в которой резонансная схема (5) явля�

Claims (11)

1. Схема (1) источника электропитания, содержащая
входные контакты (17, 19), предназначенные для соединения схемы (1) источника электропитания с источником (7) энергии постоянного тока,
два выходных контакта, предназначенных для соединения схемы (11) нагрузки со схемой (1) источника электропитания,
мостовую схему (3), содержащую, по меньшей мере, два последовательно соединенных переключателя (
Figure 00000001
,
Figure 00000002
), соединенных между двумя выходными контактами,
резонансную схему (5), соединенную на одном конце с одним или более входными контактами, и соединенную на другом конце с межсоединением (15), по меньшей мере, двух переключателей (
Figure 00000001
,
Figure 00000002
) мостовой схемы (3), и
по меньшей мере, два диода (
Figure 00000003
,
Figure 00000004
), причем первый диод (
Figure 00000003
) соединен между первым входным контактом, обеспеченным для соединения положительного контакта источника (7) энергии, и первого концевого контакта последовательно соединенных переключателей, причем первый концевой контакт соединен с первым выходным контактом, а второй диод (
Figure 00000004
) соединен между вторым входным контактом, обеспеченным для соединения отрицательного контакта источника (7) энергии, и второго концевого контакта последовательно соединенных переключателей, и второй концевой контакт соединен со вторым выходным контактом.
2. Схема (1) источника электропитания по п.1, в которой первый диод (
Figure 00000003
) поляризован относительно назначенного переключателя (
Figure 00000001
) таким образом, что разрешено протекание отрицательного резонансного тока (
Figure 00000005
), а второй диод (
Figure 00000004
) поляризован относительно назначенного переключателя (
Figure 00000002
) таким образом, что разрешено протекание положительного резонансного тока (
Figure 00000005
).
3. Схема (1) источника электропитания по п.1, в которой резонансная схема (5) является последовательной резонансной схемой, содержащей индуктивность (
Figure 00000006
) и емкость (
Figure 00000007
).
4. Схема (1) источника электропитания по п.1, в которой резонансная схема (5) соединена с входными контактами (17, 19).
5. Схема (1) источника электропитания по п.1, в которой емкость (
Figure 00000007
) разделена на две частичные емкости, причем каждая частичная емкость (
Figure 00000007
/2) содержит половинную резонансную емкость (
Figure 00000007
), при этом каждая частичная емкость соединена с входными контактами (17, 19).
6. Схема (1) источника электропитания по п.1, в которой, по меньшей мере, два переключателя (
Figure 00000001
,
Figure 00000002
) резонансной схемы (5) являются полевыми транзисторами с МОП-структурой (MOSFET).
7. Схема (1) источника электропитания по п.1, дополнительно содержащая блок (14) управления, который выполнен с возможностью обеспечения максимальной частоты (
Figure 00000008
) переключения мостовой схемы (3), которая находится в диапазоне от 10% до 50% от резонансной частоты (
Figure 00000009
) резонансной схемы (5).
8. Схема (1) источника электропитания по п.1, дополнительно содержащая блок (14) управления, который выполнен с возможностью обеспечения максимальной частоты (
Figure 00000008
) переключения мостовой схемы (3), которая находится в диапазоне половинной резонансной частоты (
Figure 00000009
) резонансной схемы (5).
9. Схема (1) источника электропитания по п.7, в которой блок (14) управления выполнен с возможностью обеспечения переключения переключателей (
Figure 00000001
,
Figure 00000002
) мостовой схемы (3) с рабочим циклом до 50%.
10. Устройство (21), содержащее источник (7) энергии, схему (11) нагрузки и схему (1) источника электропитания по п.1, для питания схемы (11) нагрузки.
11. Устройство (21) по п.10, дополнительно содержащее выходной фильтр (13) между схемой (1) источника электропитания и схемой (11) нагрузки.
RU2011142798/07A 2009-03-23 2010-03-15 Схема источника электропитания RU2518521C2 (ru)

Applications Claiming Priority (3)

Application Number Priority Date Filing Date Title
EP09155842 2009-03-23
EP09155842.9 2009-03-23
PCT/IB2010/051109 WO2010109371A1 (en) 2009-03-23 2010-03-15 Supply circuit

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2011142798A true RU2011142798A (ru) 2013-04-27
RU2518521C2 RU2518521C2 (ru) 2014-06-10

Family

ID=42102371

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2011142798/07A RU2518521C2 (ru) 2009-03-23 2010-03-15 Схема источника электропитания

Country Status (9)

Country Link
US (1) US9282600B2 (ru)
EP (1) EP2412205B1 (ru)
JP (1) JP5580399B2 (ru)
KR (1) KR20110131305A (ru)
CN (1) CN102362550B (ru)
BR (1) BRPI1006225A2 (ru)
CA (1) CA2756020A1 (ru)
RU (1) RU2518521C2 (ru)
WO (1) WO2010109371A1 (ru)

Families Citing this family (62)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US10693415B2 (en) 2007-12-05 2020-06-23 Solaredge Technologies Ltd. Testing of a photovoltaic panel
US11881814B2 (en) 2005-12-05 2024-01-23 Solaredge Technologies Ltd. Testing of a photovoltaic panel
US11296650B2 (en) 2006-12-06 2022-04-05 Solaredge Technologies Ltd. System and method for protection during inverter shutdown in distributed power installations
US9088178B2 (en) 2006-12-06 2015-07-21 Solaredge Technologies Ltd Distributed power harvesting systems using DC power sources
US8618692B2 (en) 2007-12-04 2013-12-31 Solaredge Technologies Ltd. Distributed power system using direct current power sources
US11687112B2 (en) 2006-12-06 2023-06-27 Solaredge Technologies Ltd. Distributed power harvesting systems using DC power sources
US11309832B2 (en) 2006-12-06 2022-04-19 Solaredge Technologies Ltd. Distributed power harvesting systems using DC power sources
US11735910B2 (en) 2006-12-06 2023-08-22 Solaredge Technologies Ltd. Distributed power system using direct current power sources
US8963369B2 (en) 2007-12-04 2015-02-24 Solaredge Technologies Ltd. Distributed power harvesting systems using DC power sources
US11728768B2 (en) 2006-12-06 2023-08-15 Solaredge Technologies Ltd. Pairing of components in a direct current distributed power generation system
US8384243B2 (en) 2007-12-04 2013-02-26 Solaredge Technologies Ltd. Distributed power harvesting systems using DC power sources
US8319483B2 (en) 2007-08-06 2012-11-27 Solaredge Technologies Ltd. Digital average input current control in power converter
US9130401B2 (en) 2006-12-06 2015-09-08 Solaredge Technologies Ltd. Distributed power harvesting systems using DC power sources
US9112379B2 (en) 2006-12-06 2015-08-18 Solaredge Technologies Ltd. Pairing of components in a direct current distributed power generation system
US8473250B2 (en) 2006-12-06 2013-06-25 Solaredge, Ltd. Monitoring of distributed power harvesting systems using DC power sources
US8319471B2 (en) 2006-12-06 2012-11-27 Solaredge, Ltd. Battery power delivery module
US8013472B2 (en) 2006-12-06 2011-09-06 Solaredge, Ltd. Method for distributed power harvesting using DC power sources
US11855231B2 (en) 2006-12-06 2023-12-26 Solaredge Technologies Ltd. Distributed power harvesting systems using DC power sources
US11888387B2 (en) 2006-12-06 2024-01-30 Solaredge Technologies Ltd. Safety mechanisms, wake up and shutdown methods in distributed power installations
US8947194B2 (en) 2009-05-26 2015-02-03 Solaredge Technologies Ltd. Theft detection and prevention in a power generation system
US11569659B2 (en) 2006-12-06 2023-01-31 Solaredge Technologies Ltd. Distributed power harvesting systems using DC power sources
US8816535B2 (en) 2007-10-10 2014-08-26 Solaredge Technologies, Ltd. System and method for protection during inverter shutdown in distributed power installations
EP2232663B2 (en) 2007-12-05 2021-05-26 Solaredge Technologies Ltd. Safety mechanisms, wake up and shutdown methods in distributed power installations
US8049523B2 (en) 2007-12-05 2011-11-01 Solaredge Technologies Ltd. Current sensing on a MOSFET
WO2009073867A1 (en) 2007-12-05 2009-06-11 Solaredge, Ltd. Parallel connected inverters
US11264947B2 (en) 2007-12-05 2022-03-01 Solaredge Technologies Ltd. Testing of a photovoltaic panel
EP2269290B1 (en) 2008-03-24 2018-12-19 Solaredge Technologies Ltd. Switch mode converter including active clamp for achieving zero voltage switching
EP2294669B8 (en) 2008-05-05 2016-12-07 Solaredge Technologies Ltd. Direct current power combiner
JP5903273B2 (ja) 2009-02-26 2016-04-13 コーニンクレッカ フィリップス エヌ ヴェKoninklijke Philips N.V. 共振コンバータ
DE112011103585T5 (de) * 2010-10-27 2013-08-29 Mitsubishi Electric Corporation Stromumformervorrichtung
US10673222B2 (en) 2010-11-09 2020-06-02 Solaredge Technologies Ltd. Arc detection and prevention in a power generation system
GB2485527B (en) 2010-11-09 2012-12-19 Solaredge Technologies Ltd Arc detection and prevention in a power generation system
US10673229B2 (en) 2010-11-09 2020-06-02 Solaredge Technologies Ltd. Arc detection and prevention in a power generation system
US10230310B2 (en) 2016-04-05 2019-03-12 Solaredge Technologies Ltd Safety switch for photovoltaic systems
GB2486408A (en) 2010-12-09 2012-06-20 Solaredge Technologies Ltd Disconnection of a string carrying direct current
GB2483317B (en) 2011-01-12 2012-08-22 Solaredge Technologies Ltd Serially connected inverters
US8570005B2 (en) 2011-09-12 2013-10-29 Solaredge Technologies Ltd. Direct current link circuit
US8723491B2 (en) * 2011-12-19 2014-05-13 Arctic Sand Technologies, Inc. Control of power converters with capacitive energy transfer
GB2498365A (en) 2012-01-11 2013-07-17 Solaredge Technologies Ltd Photovoltaic module
GB2498791A (en) 2012-01-30 2013-07-31 Solaredge Technologies Ltd Photovoltaic panel circuitry
US9853565B2 (en) 2012-01-30 2017-12-26 Solaredge Technologies Ltd. Maximized power in a photovoltaic distributed power system
GB2498790A (en) 2012-01-30 2013-07-31 Solaredge Technologies Ltd Maximising power in a photovoltaic distributed power system
GB2499991A (en) * 2012-03-05 2013-09-11 Solaredge Technologies Ltd DC link circuit for photovoltaic array
US10115841B2 (en) 2012-06-04 2018-10-30 Solaredge Technologies Ltd. Integrated photovoltaic panel circuitry
US9548619B2 (en) 2013-03-14 2017-01-17 Solaredge Technologies Ltd. Method and apparatus for storing and depleting energy
EP3506370B1 (en) 2013-03-15 2023-12-20 Solaredge Technologies Ltd. Bypass mechanism
US8619445B1 (en) 2013-03-15 2013-12-31 Arctic Sand Technologies, Inc. Protection of switched capacitor power converter
EP2846608B1 (en) 2013-09-06 2016-06-01 Tridonic GmbH & Co. KG Converter and method of operating a converter for supplying current to a light emitting means
GB201319791D0 (en) * 2013-11-08 2013-12-25 Sigmoid Pharma Ltd Formulations
US10624159B2 (en) 2015-03-17 2020-04-14 Signify Holding B.V. Driver with at least four different states
CN108028600B (zh) 2015-07-08 2022-03-08 派更半导体公司 开关电容器电力转换器
US11081608B2 (en) 2016-03-03 2021-08-03 Solaredge Technologies Ltd. Apparatus and method for determining an order of power devices in power generation systems
CN107153212B (zh) 2016-03-03 2023-07-28 太阳能安吉科技有限公司 用于映射发电设施的方法
US10599113B2 (en) 2016-03-03 2020-03-24 Solaredge Technologies Ltd. Apparatus and method for determining an order of power devices in power generation systems
US11018623B2 (en) 2016-04-05 2021-05-25 Solaredge Technologies Ltd. Safety switch for photovoltaic systems
US11177663B2 (en) 2016-04-05 2021-11-16 Solaredge Technologies Ltd. Chain of power devices
US12057807B2 (en) 2016-04-05 2024-08-06 Solaredge Technologies Ltd. Chain of power devices
CN109792205B (zh) * 2016-10-06 2020-10-30 株式会社村田制作所 Dc-dc转换器
US10038393B1 (en) * 2017-11-02 2018-07-31 National Chung-Shan Institute Of Science & Technology Single-phase non-isolated inverter
CN111164872B (zh) * 2018-01-23 2021-12-24 华为数字能源技术有限公司 功率转换器
CN110649601B (zh) * 2019-09-20 2022-12-20 惠州市豪美仕智能技术有限公司 一种利用时间分割的虚拟并联取电方法
RU200090U1 (ru) * 2020-08-07 2020-10-06 Общество с ограниченной ответственностью "Калибр ТЗ" Модульный источник питания

Family Cites Families (17)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US4713220A (en) * 1985-04-22 1987-12-15 National Distillers And Chemical Corporation Ozonator power supply
US4860184A (en) * 1987-09-23 1989-08-22 Virginia Tech Intellectual Properties, Inc. Half-bridge zero-voltage switched multi-resonant converters
JP2677406B2 (ja) * 1989-01-26 1997-11-17 松下電工株式会社 電源装置
JP2929635B2 (ja) * 1990-01-31 1999-08-03 東芝ライテック株式会社 電源回路
JPH04141992A (ja) * 1990-09-30 1992-05-15 Toshiba Lighting & Technol Corp 放電灯点灯装置
JP3080128B2 (ja) * 1994-03-11 2000-08-21 サンケン電気株式会社 共振型直流−直流変換器
US6118225A (en) * 1994-08-22 2000-09-12 U.S. Philips Corporation High frequency discharge lamp operating circuit with resonant power factor correction circuit
JP3774896B2 (ja) * 1997-01-16 2006-05-17 日立ライティング株式会社 放電灯点灯装置
RU2182397C2 (ru) * 2000-07-26 2002-05-10 Чувашский государственный университет им. И.Н. Ульянова Преобразователь с последовательным резонансным инвертором
TW497326B (en) * 2000-10-23 2002-08-01 Delta Electronics Inc Zero-voltage and zero-current boosting-type converter
US6853150B2 (en) * 2001-12-28 2005-02-08 Koninklijke Philips Electronics N.V. Light emitting diode driver
US6975098B2 (en) * 2002-01-31 2005-12-13 Vlt, Inc. Factorized power architecture with point of load sine amplitude converters
US20040228153A1 (en) * 2003-05-14 2004-11-18 Cao Xiao Hong Soft-switching techniques for power inverter legs
WO2007102106A2 (en) 2006-03-06 2007-09-13 Philips Intellectual Property & Standards Gmbh Supply circuit and device comprising a supply circuit
JP2010503375A (ja) 2006-09-08 2010-01-28 コーニンクレッカ フィリップス エレクトロニクス エヌ ヴィ 変換回路を制御する適合回路
WO2008110978A1 (en) 2007-03-13 2008-09-18 Philips Intellectual Property & Standards Gmbh Supply circuit
WO2008152565A2 (en) 2007-06-13 2008-12-18 Philips Intellectual Property & Standards Gmbh Supply circuit, in particular for leds

Also Published As

Publication number Publication date
EP2412205B1 (en) 2012-11-21
JP5580399B2 (ja) 2014-08-27
CN102362550B (zh) 2015-08-26
WO2010109371A1 (en) 2010-09-30
CN102362550A (zh) 2012-02-22
BRPI1006225A2 (pt) 2016-02-10
US9282600B2 (en) 2016-03-08
JP2012521628A (ja) 2012-09-13
CA2756020A1 (en) 2010-09-30
EP2412205A1 (en) 2012-02-01
KR20110131305A (ko) 2011-12-06
RU2518521C2 (ru) 2014-06-10
US20120014153A1 (en) 2012-01-19

Similar Documents

Publication Publication Date Title
RU2011142798A (ru) Схема источника электропитания
CN103187897B (zh) 具有零电压切换的压电驱动电路
RU2014101306A (ru) Драйверное устройство постоянного тока, имеющее входной и выходной фильтры, для приведения в действие нагрузки, в частности, блока светодиодов
EP2487786A3 (en) Five-level power conversion device
RU2015104538A (ru) Задающая схема между флуоресцентным балластом и сид
US20110058394A1 (en) Single-Ended Forward Converter
RU2015131559A (ru) Преобразователь переменного напряжения в переменное
RU2014120165A (ru) Драйвер для присоединения светоизлучающего диода к электронному балласту
JP2011239253A5 (ru)
RU2013150831A (ru) Схема, адаптированная для подачи напряжения к электронному устройству, и ее применение
CN100403637C (zh) 无源箝位软开关高增益升压型交错并联变换器
GB2426130A (en) Inverter apparatus
US9762118B2 (en) Lossless snubber circuit and operation method thereof
RU2664234C1 (ru) Демпфер и использующее его устройство преобразования электрической энергии
RU2013137299A (ru) Статический преобразователь
CN101060743B (zh) 谐振逆变器
CN101479939A (zh) 用于控制耗电器的电路布置与方法
US20070258271A1 (en) Multi-MHz power converter
ATE459126T1 (de) Spannungsanstiegsbegrenzte umrichterschaltung
TWI506938B (zh) Single - switch - type load - sharing resonator
CN101662233B (zh) 一种用于驱动单路或多路容性负载的电路
CN106817042B (zh) Dc-ac变换器及其控制方法
CN220510960U (zh) 继电器供电电路、开关电路及电子设备
DE502005005782D1 (de) Spannungsanstiegsbegrenzte Umrichterschaltung
CN210183601U (zh) Led自动切换驱动电路

Legal Events

Date Code Title Description
PD4A Correction of name of patent owner
PC41 Official registration of the transfer of exclusive right

Effective date: 20170413

MM4A The patent is invalid due to non-payment of fees

Effective date: 20180316