RU2012107054A - Источник питания - Google Patents

Источник питания Download PDF

Info

Publication number
RU2012107054A
RU2012107054A RU2012107054/07A RU2012107054A RU2012107054A RU 2012107054 A RU2012107054 A RU 2012107054A RU 2012107054/07 A RU2012107054/07 A RU 2012107054/07A RU 2012107054 A RU2012107054 A RU 2012107054A RU 2012107054 A RU2012107054 A RU 2012107054A
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
signal
waveform
level
variable
rectified
Prior art date
Application number
RU2012107054/07A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2558944C2 (ru
Inventor
Оуэн ДЖОУНС
Лоренс Р. ФИНЧЕМ
Original Assignee
ТиЭйчИкс ЛТД.
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 ТиЭйчИкс ЛТД. filed Critical ТиЭйчИкс ЛТД.
Publication of RU2012107054A publication Critical patent/RU2012107054A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2558944C2 publication Critical patent/RU2558944C2/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
    • H02M1/00Details of apparatus for conversion
    • H02M1/14Arrangements for reducing ripples from dc input or output
    • 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
    • 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
    • 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
    • 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
    • H02M7/00Conversion of ac power input into dc power output; Conversion of dc power input into ac power output
    • H02M7/02Conversion of ac power input into dc power output without possibility of reversal
    • H02M7/04Conversion of ac power input into dc power output without possibility of reversal by static converters
    • H02M7/06Conversion of ac power input into dc power output without possibility of reversal by static converters using discharge tubes without control electrode or semiconductor devices without control electrode
    • H02M7/10Conversion of ac power input into dc power output without possibility of reversal by static converters using discharge tubes without control electrode or semiconductor devices without control electrode arranged for operation in series, e.g. for multiplication of voltage

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Power Engineering (AREA)
  • Dc-Dc Converters (AREA)
  • Rectifiers (AREA)
  • Amplifiers (AREA)
  • Control Of Voltage And Current In General (AREA)

Abstract

1. Источник питания, содержащий:генератор сигналов, формирующий сигнал с первой формой колебаний и сигнал со второй формой колебаний;первый выпрямительный мост, связанный с первой формой колебаний и формирующий первый выпрямленный сигнал;второй выпрямительный мост, связанный со второй формой колебаний и формирующий второй выпрямленный сигнал, причем сумма первого выпрямленного сигнала и второго выпрямленного сигнала в любой момент времени равна фиксированному значению; ивыходной сигнал постоянного тока, имеющий постоянный уровень с указанным фиксированным значением, сформированный в результате постоянного совокупного объединения первого выпрямленного сигнала и второго выпрямленного сигнала.2. Источник питания по п.1, дополнительно содержащий схему преобразования уровня, установленную между генератором сигналов и первым и вторым выпрямительными мостами, причем схема преобразования уровня формирует версии указанных сигналов с первой и второй формами колебаний с повышенным уровнем или с пониженным уровнем.3. Источник питания по п.2, в котором схема преобразования уровня содержит: первый трансформатор, формирующий первый выходной сигнал, соответствующий версии сигнала с первой формой колебаний с повышенным или пониженным уровнем, и второй трансформатор, формирующий второй выходной сигнал, соответствующий версии - сигнала со второй формой колебаний с повышенным или пониженным уровнем.4. Источник питания по п.3, в котором первый выпрямительный мост содержит первый двухполупериодный выпрямитель, и второй выпрямительный мост содержит второй двухполупериодный выпрямитель.5. Источник питания по п.2, в ко

Claims (35)

1. Источник питания, содержащий:
генератор сигналов, формирующий сигнал с первой формой колебаний и сигнал со второй формой колебаний;
первый выпрямительный мост, связанный с первой формой колебаний и формирующий первый выпрямленный сигнал;
второй выпрямительный мост, связанный со второй формой колебаний и формирующий второй выпрямленный сигнал, причем сумма первого выпрямленного сигнала и второго выпрямленного сигнала в любой момент времени равна фиксированному значению; и
выходной сигнал постоянного тока, имеющий постоянный уровень с указанным фиксированным значением, сформированный в результате постоянного совокупного объединения первого выпрямленного сигнала и второго выпрямленного сигнала.
2. Источник питания по п.1, дополнительно содержащий схему преобразования уровня, установленную между генератором сигналов и первым и вторым выпрямительными мостами, причем схема преобразования уровня формирует версии указанных сигналов с первой и второй формами колебаний с повышенным уровнем или с пониженным уровнем.
3. Источник питания по п.2, в котором схема преобразования уровня содержит: первый трансформатор, формирующий первый выходной сигнал, соответствующий версии сигнала с первой формой колебаний с повышенным или пониженным уровнем, и второй трансформатор, формирующий второй выходной сигнал, соответствующий версии - сигнала со второй формой колебаний с повышенным или пониженным уровнем.
4. Источник питания по п.3, в котором первый выпрямительный мост содержит первый двухполупериодный выпрямитель, и второй выпрямительный мост содержит второй двухполупериодный выпрямитель.
5. Источник питания по п.2, в котором схема преобразования уровня содержит первую пару схем переключаемого конденсатора, формирующих указанный первый выходной сигнал, соответствующий указанной версии сигнала с первой формой колебаний с повышенным или пониженным уровнем, и вторую пару схем переключаемого конденсатора, формирующую указанный второй выходной сигнал, соответствующий указанной версии сигнала со второй формой колебаний с повышенным или пониженным уровнем.
6. Источник питания по п.5, в котором первый выпрямительный мост содержит первую пару диодов, подключенных, соответственно, между первой парой схем переключаемого конденсатора и указанным выходным сигналом постоянного тока, а второй выпрямительный мост содержит вторую пару диодов, подключенных, соответственно, между второй парой схем переключаемого конденсатора и указанным выходным сигналом постоянного тока, при этом выход первой пары и второй пары выпрямителей, соединен с указанным выходным сигналом постоянного тока.
7. Источник питания по п.1, в котором сигнал с первой формой колебаний и сигнал со второй формой колебаний содержит переменную периодическую последовательность неинвертированных и инвертированных колебаний, при этом первая и вторая формы колебаний являются идентичными, но смещены относительно друг от друга на 90°.
8. Источник питания по п.6, в котором сигнал с первой формой колебаний и сигнал со второй формой колебаний содержит периодическую последовательность из одноцикличных приподнятых косинусных колебаний, чередующихся с инвертированными приподнятыми косинусными колебаниями.
9. Источник питания по п.1, в котором первая и вторая формы колебаний выбраны так, чтобы после их выпрямления и совокупного объединения формировался уровень постоянного напряжения для указанного выходного сигнала постоянного тока, без пульсаций.
10. Источник питания по п.9, в котором уровень постоянного напряжения для указанного выходного сигнала постоянного тока сформирован без выходного накопительного конденсатора.
11. Источник питания по п.1, в котором первый выпрямленный сигнал и второй выпрямленный сигнал, соответственно, содержат косинусную форму колебаний с постоянным смещением и синусную форму колебаний с таким же постоянным смещением.
12. Источник питания по п.1, в котором генератор сигналов содержит роторный генератор энергии переменного тока, содержащий катушку проводов, находящуюся во вращательном движении относительно одного или больше магнитных полей.
13. Источник питания, содержащий:
генератор сигналов, формирующий сигнал с первой формой колебаний и сигнал со второй формой колебаний;
первый трансформатор, принимающий сигнал с первой формой колебаний в качестве входного сигнала;
второй трансформатор, принимающий сигнал со второй формой колебаний в качестве входного сигнала;
первый выпрямительный мост, соединенный с выходом первого трансформатора и формирующий первый выпрямленный сигнал;
второй выпрямительный мост, соединенный с выходом второго трансформатора и формирующий второй выпрямленный сигнал; и
выходной сигнал постоянного тока, сформированный в результате постоянного совокупного объединения первого выпрямленного сигнала и второго выпрямленного сигнала.
14. Источник питания по п.13, в котором первая форма колебаний и вторая форма колебаний содержит периодическую последовательность из одноцикловых приподнятых косинусных колебаний, чередующихся с инвертированными приподнятыми косинусными колебаниями, причем первая и вторая формы колебаний являются идентичными, но смещены относительно друг от друга на 90 градусов.
15. Источник питания по п.14, в котором первый выпрямленный сигнал и второй выпрямленный сигнал, соответственно, содержат косинусную форму колебаний с постоянным смещением и синусную форму колебаний с таким же постоянным смещением.
16. Источник питания по п.13, дополнительно содержащий сигнал обратной связи, выведенный из указанного выходного сигнала постоянного тока, и подаваемый в генератор сигналов.
17. Источник питания по п.13, в котором генератор сигналов содержит генератор сигнала, имеющий выходные сигналы, связанные с усилителем, управляемым напряжением.
18. Источник питания по п.13, дополнительно содержащий первый усилитель для усиления указанной первой периодической формы колебаний, расположенный перед первым трансформатором, и второй усилитель для усиления указанной второй периодической формы колебаний, расположенный перед вторым трансформатором.
19. Источник питания по п.18, в котором первый усилитель и второй усилитель представляют собой усилители тока, управляемые напряжением.
20. Источник питания по п.13, в котором первый трансформатор и второй трансформатор использует общий магнитный сердечник.
21. Источник питания по п.13, в котором первый выпрямительный мост представляет собой двухполупериодный выпрямитель, содержащий первый набор из четырех диодов, а второй выпрямительный мост представляет собой двухполупериодный выпрямитель, содержащий второй набор из четырех диодов.
22. Способ преобразования энергии, характеризующийся тем, что:
генерируют первую переменную форму колебаний и вторую переменную форму колебаний;
выпрямляют первую и вторую переменные формы колебаний для формирования первого выпрямленного сигнала и второго выпрямленного сигнала, соответственно, причем сумма первого выпрямленного сигнала и второго выпрямленного сигнала в любой момент времени равна фиксированному значению; и
формируют выходной сигнал постоянного тока, имеющий постоянный уровень с указанным фиксированным значением путем постоянного совокупного объединения первого выпрямленного сигнала и второго выпрямленного сигнала.
23. Способ по п.22, дополнительно содержащий этап преобразования первой и второй переменных форм колебаний в повышенный уровень или пониженный уровень перед их выпрямлением.
24. Способ по п.23, в котором на этапе преобразования первой и второй переменных форм колебаний в повышенный или пониженный уровни принимают первую переменную форму колебаний в первом трансформаторе и выводят из него первую переменную форму колебаний с преобразованным уровнем, а также принимают вторую переменную форму колебаний во втором трансформаторе и выводят из него вторую переменную форму колебаний с преобразованным уровнем.
25. Способ по п.24, в котором на этапе выпрямления первой и второй переменных форм колебаний с преобразованным уровнем для генерирования первого выпрямленного сигнала и второго выпрямленного сигнала, соответственно, подают первую переменную форму колебаний с преобразованным уровнем в первый двухполупериодный выпрямитель для формирования первого выпрямленного сигнала, и подают вторую переменную форму колебаний с преобразованным уровнем во второй двухполупериодный выпрямитель для формирования второго выпрямленного сигнала.
26. Способ по п.23, в котором на этапе преобразования первой и второй переменных форм колебаний к повышенному или пониженному уровню подают первую переменную форму колебаний в первую пару схем переключаемого конденсатора, выводящих первую переменную форму колебаний с преобразованным уровнем, и подают вторую переменную форму колебаний во вторую пару схем переключаемого конденсатора, выводящих вторую переменную форму колебаний с преобразованным уровнем.
27. Способ по п.26, в котором дополнительно подключают по меньшей мере первую пару выпрямителей между первой парой схем переключаемого конденсатора и выходным сигналом постоянного тока для выполнения выпрямления первой переменной формы колебаний с преобразованным уровнем, и подключают по меньшей мере вторую пару выпрямителей между второй парой схем переключаемого конденсатора и выходным сигналом постоянного тока для выполнения выпрямления второй переменной формы колебаний с преобразованным уровнем.
28. Способ по п.22, в котором первая переменная форма колебаний и вторая переменная форма колебаний содержит переменную периодическую последовательность неинвертированных и инвертированных колебаний, причем первая и вторая переменные формы колебаний являются идентичными, но смещены относительно друг от друга на 90 градусов.
29. Способ по п.28, в котором первая переменная форма колебаний и вторая переменная форма колебаний содержит периодическую последовательность из одноцикловых приподнятых косинусных колебаний, чередующихся с инвертированными приподнятыми косинусными колебаниями.
30. Способ по п.29, в котором первый выпрямленный сигнал и второй выпрямленный сигнал, соответственно, содержат косинусную форму колебаний с постоянным смещением и синусную форму колебаний с таким же постоянным смещением.
31. Способ по п.22, в котором первую и вторую переменные формы колебаний выбирают так, чтобы после выпрямления и совокупного их объединения формировался уровень постоянного напряжения для выходного сигнала постоянного тока, причем без пульсаций.
32. Способ по п.31, в котором уровень постоянного напряжения для выходного сигнала постоянного тока формируют без выходного накопительного конденсатора.
33. Способ по п.22, в котором первую переменную форму колебаний и вторую переменную форму колебаний формируют, используя роторный генератор энергии переменного тока, содержащий катушку проводов, которая совершает вращательное движение относительно одного или больше магнитных полей.
34. Способ по п.24, в котором электрический ток через первый трансформатор и через второй трансформатор является непрерывным, без резких переходов, ступенек или разрывов.
35. Источник питания, содержащий:
генератор сигналов, формирующий сигналы с множеством входных форм колебаний;
множество выпрямительных мостов, каждый из которых выполнен с возможностью принимать одну из входных форм колебаний и выводить выпрямленный сигнал, так чтобы формировалось множество выпрямленных сигналов, причем сумма указанного множества выпрямленных сигналов в любой момент равна фиксированному значению; и
выходной сигнал постоянного тока, имеющий постоянный уровень с указанным фиксированным значением, сформированный в результате постоянного совокупного объединения указанного множество выпрямленных сигналов.
RU2012107054/07A 2009-07-28 2010-07-28 Источник питания RU2558944C2 (ru)

Applications Claiming Priority (5)

Application Number Priority Date Filing Date Title
US22921709P 2009-07-28 2009-07-28
US61/229,217 2009-07-28
US12/845,631 US8576592B2 (en) 2009-07-28 2010-07-28 Power converter with low ripple output
US12/845,631 2010-07-28
PCT/US2010/043582 WO2011017176A1 (en) 2009-07-28 2010-07-28 Power supply

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2012107054A true RU2012107054A (ru) 2013-09-10
RU2558944C2 RU2558944C2 (ru) 2015-08-10

Family

ID=43013259

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2012107054/07A RU2558944C2 (ru) 2009-07-28 2010-07-28 Источник питания

Country Status (15)

Country Link
US (2) US8576592B2 (ru)
EP (1) EP2460262A1 (ru)
JP (1) JP5475886B2 (ru)
KR (1) KR101676896B1 (ru)
CN (1) CN102549898B (ru)
AU (2) AU2010281402C1 (ru)
CA (1) CA2769386C (ru)
HK (2) HK1169220A1 (ru)
IL (1) IL217707A (ru)
MX (1) MX2012001272A (ru)
NZ (1) NZ598237A (ru)
RU (1) RU2558944C2 (ru)
SG (1) SG177767A1 (ru)
WO (1) WO2011017176A1 (ru)
ZA (1) ZA201201261B (ru)

Families Citing this family (22)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
EP2460262A1 (en) * 2009-07-28 2012-06-06 THX Ltd Power supply
FR2975497B1 (fr) * 2011-05-16 2013-06-28 Centre Nat Rech Scient Convertisseur electronique de puissance
TWI495218B (zh) * 2013-08-02 2015-08-01 Algoltek Inc 低漣波電源供應器
US10514743B2 (en) * 2013-10-29 2019-12-24 Velvetwire Llc Software controlled power supply
EP2869445A1 (en) * 2013-11-01 2015-05-06 DET International Holding Limited Adaptable rectifier arrangement for operation with different AC grids
US9425832B2 (en) * 2014-01-16 2016-08-23 Qualcomm Incorporated Inter carrier-aggregation isolation in a receiver
US10298142B2 (en) 2014-10-02 2019-05-21 Thx Ltd. Power conversion techniques
US9742601B2 (en) * 2014-10-06 2017-08-22 Analog Devices, Inc. Power line carrier/communications with improved immunity for transients and electromagnetic interferences
US10122253B2 (en) * 2015-02-18 2018-11-06 Toshiba Mitsubishi-Electric Industrial Systems Corporation Power conversion apparatus and initial charging method of the same
CN104965557B (zh) * 2015-06-18 2017-07-07 上海冉能自动化科技有限公司 音频信号转换为可控功率信号的装置及方法
US9910453B2 (en) * 2015-09-25 2018-03-06 Novocure Limited High voltage, high efficiency sine wave generator with pre-set frequency and adjustable amplitude
US9893757B2 (en) * 2016-02-11 2018-02-13 Texas Instruments Incorporated Pulse-shaping LDO provides first and second slew-rate increases in amplitude
US9667160B1 (en) * 2016-08-24 2017-05-30 Allis Electric Co., Ltd. Step-down direct current converter
CN108258885B (zh) * 2016-12-28 2020-03-31 上海沪工焊接集团股份有限公司 逆变焊接电源驱动控制装置
US10135402B1 (en) * 2017-08-31 2018-11-20 Echowell Electronics Co., Ltd. Grounding structure and grounding method of vacuum tube audio amplifier
RU184526U1 (ru) * 2018-01-29 2018-10-30 Федеральное государственное унитарное предприятие "Государственный научно-исследовательский институт авиационных систем" (ФГУП "ГосНИИАС") Автономный источник электропитания
US10541608B1 (en) * 2018-06-29 2020-01-21 Linear Technology Holding, LLC Differential controller with regulators
US11482924B2 (en) * 2018-07-26 2022-10-25 Analog Devices International Unlimited Company Power isolator exhibiting low electromagnetic interference
US11181559B2 (en) * 2018-12-20 2021-11-23 Aktiebolaget Skf Analog output current transmitter
US11470431B1 (en) * 2019-09-09 2022-10-11 Amazon Technologies, Inc. Configurable power delivery for portable devices
US11513578B1 (en) * 2020-02-03 2022-11-29 Meta Platforms Technologies, Llc Power management system for an artificial reality system
CN113014107B (zh) * 2021-03-11 2023-08-29 苏州纳芯微电子股份有限公司 一种隔离电源

Family Cites Families (25)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US4210859A (en) 1978-04-18 1980-07-01 Technion Research & Development Foundation Ltd. Inductive device having orthogonal windings
SU928569A1 (ru) * 1980-04-10 1982-05-15 Предприятие П/Я А-1427 Преобразователь переменных напр жений в посто нное
US5008795A (en) 1990-03-23 1991-04-16 Unisys Corporation Switched capacitor interleaved forward power converter
US5184288A (en) * 1991-06-27 1993-02-02 Hughes Aircraft Company High frequency poly-phase rectifier for converting ac power signal to dc
US5508903A (en) * 1995-04-21 1996-04-16 Alexndrov; Felix Interleaved DC to DC flyback converters with reduced current and voltage stresses
US5801932A (en) 1997-05-20 1998-09-01 Chun-Shan Institute Of Science And Technology Interleaved current-fed forward converter
CN2413430Y (zh) * 2000-01-24 2001-01-03 浙江大学 一种直流/直流电源变换装置
US6697266B2 (en) * 2002-03-04 2004-02-24 University Of Hong Kong Method and system for providing a DC voltage with low ripple by overlaying a plurality of AC signals
US6950319B2 (en) 2003-05-13 2005-09-27 Delta Electronics, Inc. AC/DC flyback converter
US7551461B2 (en) * 2003-06-04 2009-06-23 Miguel Villablanca Method and apparatus to reduce distortion of currents feeding an AC/DC rectifier system
US7403400B2 (en) 2003-07-24 2008-07-22 Harman International Industries, Incorporated Series interleaved boost converter power factor correcting power supply
GB0325067D0 (en) * 2003-10-27 2003-12-03 Goodrich Actuation Systems Ltd Multi-pulse converter circuits
DE102004001478B4 (de) * 2004-01-09 2015-09-24 Semikron Elektronik Gmbh & Co. Kg Stromrichterschaltungsanordnung zur Umformung einer Wechselspannung in eine Hochvoltgleichspannung
JP2005224069A (ja) * 2004-02-09 2005-08-18 Matsushita Electric Ind Co Ltd スイッチング電源装置およびそれを用いた電子機器
US7149096B2 (en) 2004-02-18 2006-12-12 Astec International Limited Power converter with interleaved topology
US7200014B1 (en) * 2004-11-22 2007-04-03 Linear Technology Corporation System and method for transferring duty cycle information in an isolated DC/DC converter or other circuit
US7239530B1 (en) * 2005-02-17 2007-07-03 Volterra Semiconductor Corporation Apparatus for isolated switching power supply with coupled output inductors
US8068355B1 (en) * 2005-02-17 2011-11-29 Volterra Semiconductor Corporation Apparatus for isolated switching power supply with coupled output inductors
US7164589B1 (en) 2005-07-11 2007-01-16 International Rectifier Corporation Bridgeless bi-directional forward type converter
DE112006002698T5 (de) * 2005-10-14 2008-08-21 Astec International Ltd., Kowloon Mehrphasiger DC/DC-Wandler
US20070090767A1 (en) * 2005-10-24 2007-04-26 American Electrolier, Inc. Lighting system with multi-ballast AC-to-DC converter
US9118259B2 (en) * 2007-12-03 2015-08-25 Texas Instruments Incorporated Phase-shifted dual-bridge DC/DC converter with wide-range ZVS and zero circulating current
CN101170279B (zh) * 2007-12-11 2012-05-09 叶忠 双桥直流-直流变换器及其控制方法
US7728661B2 (en) * 2008-05-05 2010-06-01 Javelin Semiconductor, Inc. Controlling power with an output network
EP2460262A1 (en) * 2009-07-28 2012-06-06 THX Ltd Power supply

Also Published As

Publication number Publication date
US20140029309A1 (en) 2014-01-30
RU2558944C2 (ru) 2015-08-10
KR20120040724A (ko) 2012-04-27
KR101676896B1 (ko) 2016-11-16
AU2010281402B2 (en) 2015-05-07
CA2769386A1 (en) 2011-02-10
US8576592B2 (en) 2013-11-05
WO2011017176A4 (en) 2011-03-31
AU2015210446B2 (en) 2016-07-21
CN102549898B (zh) 2015-08-19
IL217707A0 (en) 2012-03-29
EP2460262A1 (en) 2012-06-06
HK1169220A1 (en) 2013-01-18
WO2011017176A1 (en) 2011-02-10
NZ598237A (en) 2013-08-30
MX2012001272A (es) 2012-05-22
CN102549898A (zh) 2012-07-04
JP5475886B2 (ja) 2014-04-16
ZA201201261B (en) 2018-11-28
CA2769386C (en) 2016-04-12
US20110075454A1 (en) 2011-03-31
AU2010281402A1 (en) 2012-03-08
HK1217822A1 (zh) 2017-01-20
US9413245B2 (en) 2016-08-09
AU2010281402C1 (en) 2015-12-17
AU2015210446A1 (en) 2015-09-03
IL217707A (en) 2015-04-30
JP2013501487A (ja) 2013-01-10
SG177767A1 (en) 2012-03-29

Similar Documents

Publication Publication Date Title
RU2012107054A (ru) Источник питания
Inam et al. Variable frequency multiplier technique for high-efficiency conversion over a wide operating range
JP2013501487A5 (ru)
Young et al. A Cockcroft–Walton voltage multiplier fed by a three-phase-to-single-phase matrix converter with PFC
Biela et al. Closed-loop sinusoidal input-current shaping of 12-pulse autotransformer rectifier unit with impressed output voltage
JP4735188B2 (ja) 電力変換装置
JP6390877B2 (ja) 符号変調器、符号復調器、及び、コントローラ
RU2010140600A (ru) Возбуждение светодиода
US20190181744A1 (en) Bus converter current ripple reduction
TW201447337A (zh) 測試電動裝置的系統及方法
JP2017163647A (ja) 電磁界共振ワイヤレス給電方法及び給電システム
JP2017093280A (ja) 電力送信装置及び電力受信装置
Verma et al. Comparison of dc-dc converters with SEPIC converter for wind driven Induction generators
Bisenieks et al. Analysis of operating modes of the novel isolated interface converter for PMSG based wind turbines
JP2011109732A (ja) モータ制御装置及びモータ制御方法
Karthikeyan et al. DC-DC converter CSI fed BLDC motor for defence applications
US20140028096A1 (en) Rectifier circuit and electronic device using same
US20140063880A1 (en) Rectifier circuit and electronic device using same
Ali et al. Simulation and study of SVPWM inverter for (VFD) applications
KR20160072931A (ko) 전원 공급 장치
Minami et al. Analysis of Class DE current driven low $ di/dt $ rectifier
Mudassir et al. An independent AC-DC converter operating on buck and buck-boost topology for low power harvesting
Govindaraji et al. Simulation Modelling on ZVS Based MOSFET Inverter and IGBT Converter Fed PMDC Drive
RU2368051C1 (ru) Устройство для компенсации реактивной мощности
Anssari A NEW STRUCTURE OF FIVE-LEVEL DIODE CLAMPED INVERTER WITH REDUCING ITS ELEMENTS

Legal Events

Date Code Title Description
MM4A The patent is invalid due to non-payment of fees

Effective date: 20190729