RU2107380C1 - Преобразователь постоянного тока с ограничением тока - Google Patents

Преобразователь постоянного тока с ограничением тока Download PDF

Info

Publication number
RU2107380C1
RU2107380C1 RU92016319A RU92016319A RU2107380C1 RU 2107380 C1 RU2107380 C1 RU 2107380C1 RU 92016319 A RU92016319 A RU 92016319A RU 92016319 A RU92016319 A RU 92016319A RU 2107380 C1 RU2107380 C1 RU 2107380C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
voltage
current
capacitor
converter
input
Prior art date
Application number
RU92016319A
Other languages
English (en)
Other versions
RU92016319A (ru
Inventor
Бракус Богдан
Original Assignee
Сименс АГ
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 Сименс АГ filed Critical Сименс АГ
Publication of RU92016319A publication Critical patent/RU92016319A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2107380C1 publication Critical patent/RU2107380C1/ru

Links

Images

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
    • H02M3/33538Conversion 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 of the forward type
    • H02M3/33546Conversion 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 of the forward type with automatic control of the output voltage or current

Abstract

Использование: изобретение относится к преобразовательной технике. Сущность изобретения: преобразователь постоянного тока с управляемым запускающими импульсами в проводящем состоянии электронным переключателем и с ограничением тока путем подавления запускающих импульсов. Для того, чтобы можно было обойтись просто реализуемым датчиком тока с малыми потерями, получают соответствующее пиковому значению тока постоянного напряжение с помощью дополнительного, управляемого синфазно с электронным переключателем главной токовой цепи переключателя, который предпочтительно является инверсно работающим полевым транзистором. Преобразователь особенно пригоден, когда следует принимать во внимание низкоомные короткие замыкания на выходе преобразователя. 5 з.п.ф-лы, 7 ил.

Description

На фиг. 1 показан преобразователь постоянного тока с ограничением мгновенного значения тока, которое называют также puls by puls limitation и которое известно из патента ФРГ 26 13 896.
В случае показанного на фиг. 1 однотактного проходного преобразователя входное напряжение UE приложено к конденсатору 1, а выходное напряжение UA - к конденсатору 13. Параллельно конденсатору 1 включена образованная первичной обмоткой 91 трансформатора 9, участком сток-исток полевого транзистора 6 и измерительным сопротивлением 3 последовательная схема. Параллельно к последовательной схеме из измерительного сопротивления 3 и участок исток-сток полевого транзистора 6 распложен служащий для ограничения напряжения полупроводниковый стабилитрон 5. Между вторичной обмоткой 92 трансформатора 9 и конденсатором 13 расположен выпрямительный диод 10. В следующей за выпрямительным диодом 10 поперечной ветви расположен автономно работающий диод холостого хода 11. В продольной ветви между автономно работающим диодом 11 и конденсатором 13 расположен дроссель 12.
Управляющий электрод полевого транзистора 6 подключен к управляющему устройству 8, которое содержит запускающее устройство, датчик тактовых импульсов и широтно-импульсный модулятор. Управляющее устройство 8 управляется как через компаратор 4, так и через регулятор напряжения 14. Компаратор 4 подключен своим отрицательным входом через источник заданного напряжения 2 к одному выводу и своим положительным входом непосредственно к другому выводу измерительного сопротивления 3. Регулятор напряжения 14 служит для регулирования выходного напряжения и поэтому подключен своим входом действительного значения к выходу преобразователя.
С помощью подобной схемы во многих случаях может быть достигнуто достаточное ограничение тока. В случае преобразователей с относительно высоким выходным напряжением, однако, наступает принципиально обусловленный так называемый "выброс характеристики", т.е. в случае короткого замыкания ограничительное действие уменьшается или исчезает. Это может в конечном итоге приводить к разрушению конструктивных элементов. Причина подобного поведения лежит в остаточной минимальной ширине запускающего импульса, которая получается в результате ряда времен запаздывания в управляющей цепи. Если в выходном контуре расположено LC= звено с дросселем в продольной ветви и конденсатором в поперечной ветви и если - обусловленная названной минимальной шириной импульса - приложенная к выходному дросселю положительная величина интеграла напряжения по времени при включении больше, чем его отрицательная величина в фазе выключения, то магнитная энергия и тем самым ток неограниченно увеличивается от периода к периоду. Это подтверждает также следующее неравенство, которое справедливо при коротком замыкании на зажимах:
Figure 00000002

где
Ue - входное напряжение;
Figure 00000003
- коэффициент трансформации трансформатора;
tEmin - минимальная длительность включения;
UDF - напряжение в открытом состоянии автономно работающего диода;
T - длительность периода.
На фиг. 2 представлены типичные режимы работы:
a - использование ограничения тока;
b - граничный случай, при котором минимальная длительность включения как раз еще допускает ограничительное действие;
c - сниженное ограничительное действие при коротком замыкании в результате условия (1).
Как показывает фиг.2, представленная проблема является не разрешимой с помощью чистого ограничения мгновенного значения.
Поэтому целесообразно предусматривать для ограничения тока в случае короткого замыкания дополнительную схему.
Изобретение относится к указанному в ограничительной части п.1 формулы изобретения преобразователю постоянного тока.
Подобный преобразователь уже известен из DE-B1-28 38 009.
В известном преобразователе мощный переключатель транзистор управляет с помощью датчика тактовых импульсов запускающими импульсами постоянной рабочей частоты. Для регулирования выходного напряжения изменяют коэффициент заполнения периода импульса, т.е. отношение времени включения мощного переключательного транзистора к длительности периода. При перегрузке на выходе преобразователя постоянного тока для защиты конструктивных элементов ограничивают ток в силовой цепи. Это достигается с помощью сокращения времени включения. При этом переключательный транзистор запирают с помощью схемы измерения тока как только измеренное с помощью преобразователя тока мгновенное значения тока, протекающего через переключательный транзистор, превышает заранее заданное граничное значение.
Так как время накопления переключательного транзистора обуславливает минимальное время включения и это минимальное время включения потребовало бы неприемлемого с экономической точки зрения выбора параметров конструктивных элементов силовой цепи для случая короткого замыкания, в случае известного преобразователя вступает в действие дополнительная схема измерения тока, подключенная через диод к полному сопротивлению нагрузки преобразователя тока, если минимальное время включения переключательного транзистора должно уменьшаться и напряжение на полном сопротивлении нагрузки датчика тока поэтому возрастает больше, чем пороговое напряжение диода. Она вводит паузу включения - при необходимости повторно - длительностью в несколько периодов так, что ток в силовой цепи не возрастает выше заранее заданного предела. Таким образом может быть достигнуто значительное ограничение тока.
Дополнительная схема нужна для того, чтобы выходной дроссель оставался в магнитном равновесии и ограничительное действие сохранялось также при коротком замыкании, однако связана с относительно большими затратами.
Задачей настоящего изобретения является такое выполнение тактового управляемого преобразователя названного выше типа, чтобы для эффективного ограничения тока в качестве датчика тока было достаточно по возможности низкоомное измерительное сопротивление тока и чтобы пиковое значение тока можно было получать и накапливать с минимальными потерями. В частности, должна достигаться с небольшими затратами низкая зависимость от температуры.
Согласно изобретению для решения этой задачи преобразователь выполнен в соответствии с отличительной частью п.1 формулы изобретения.
Дополнительный электронный переключатель в течение всей фазы запирания лежащего в главной токовой цепи электронного переключателя также заперт. Он может быть также проводящим во время всей фазы включения лежащего в главной токовой цепи электронного переключателя. Так как подлежащее накоплению пиковое значение возникает только в конце проводящей фазы, дополнительный электронный переключатель может при необходимости управляться таким образом, что он управляется в проводящем состоянии только в частичной временной области фазы включения лежащего в главной токовой цепи переключательного транзистора таким образом, что оба электронных переключателя одновременно переходят из проводящего в закрытое состояние. Таким образом могут быть снижены пики тока включения при подключении конденсатора или исключены пики напряжения, появляющиеся на измерительном сопротивлении вследствие пиков тока включения главной токовой цепи. Изобретение имеет далее преимущество, что при особенно низких затратах достигается незначительная зависимость от температуры.
Из неопубликованной ранее европейской патентной заявки N 89 111 982.8 уже известен тактово управляемый преобразователь, который дополнительно к электронному переключателю, лежащему в главной токовой цепи, содержит дополнительный электронный переключатель, который расположен между лежащим в главной токовой цепи измерительным сопротивлением и параллельной RC-схемой. Этот дополнительный электронный переключатель относительно названного первым электронного переключателя включается и выключается с задержкой. Напряжение на конденсаторе следует за измерительным напряжением на измерительном сопротивлении. К моменту времени задержанного выключения дополнительного электронного переключателя конденсатор уже является разряженным.
Из справочника данных по малосигнальным МОП - транзисторам в корпусе с однорядным расположением выводов и по мощным транзисторам фирмы Сименс АГ, издание 84/85, номер заказа ВЗ-3209, стр.24 и 25 известно, что выпрямительные схемы с экстремально низкими напряжениями в открытом состоянии могут быть реализованы с помощью полевых транзисторов. При реализации подобной выпрямительной схемы однако необходима управляющая схема, которая в зависимости от полярности напряжения, приложенного к полевому транзистору, переводит полевой транзистор в проводящее или закрытое состояние.
Преобразователь согласно изобретения обходится без подобной управляющей схемы.
Дальнейшие предпочтительные выполнения изобретения следуют из последующих зависимых пунктов формулы изобретения.
На фиг.1 показан известный преобразователь; на фиг.2 - импульсная диаграмма для преобразователя согласно фиг.1; на фиг.3 - преобразователь с подавлением запускающих импульсов с помощью компаратора; на фиг.4 - импульсная диаграмма для преобразователя согласно фиг.3; на фиг.5 - преобразователь с подавлением запускающих импульсов с помощью дифференциального усилителя; на фиг. 6 - преобразователь с управляемым напряжением генератором; на фиг.7 - импульсная диаграмма для преобразования согласно фиг.6.
На фиг. 3 показан преобразователь согласно изобретению с тактовым управлением. В случае показанного на фиг.3 однотактного проходного преобразователя входное напряжение UE лежит на конденсаторе 1, а выходное напряжение UA - на втором конденсаторе 13. Параллельно к конденсатору 1 лежит последовательная схема, образованная первичной обмоткой 91 трансформатора 9, участком исток-сток полевого транзистора 6 и измерительным сопротивлением 3. Между вторичной обмоткой 92 трансформатора 9 и вторым конденсатором 13 лежит выпрямительный диод 10. В следующей за выпрямительным диодом 10 поперечной ветви расположен автономно работающий диод 11. В продольной ветви между автономно работающим диодом 11 и конденсатором 13 лежит дроссель 12.
К измерительному сопротивлению 3 подключен узел оценки, который состоит из дополнительного транзисторного ключа полевого транзистора 15, третьего конденсатора 16 и образующего разрядную цепь тока сопротивления 17. Полевой транзистор 15 ведет своим электродом истока непосредственно к электроду истока полевого транзистора 6 и своим управляющим электродом непосредственно к управляющему электроду полевого транзистора 6. Оба полевых транзистора являются n-канальными МОП-транзисторами.
Третий конденсатор 16 и источник заданного напряжения 2 одним полюсом соединены друг с другом. Компаратор 4 своим инвертирующим входом подключен к источнику заданного напряжения 2 и своим не инвертирующим входом через источник треугольного напряжения 20 - к третьему конденсатору 16. При этом электроды истока обоих полевых транзисторов 6 и 15 непосредственно связаны друг с другом и с измерительным сопротивлением 3.
Управляющее устройство 8 служит для регулирования выходного напряжения UA. Цепь регулирования проходит от выхода преобразователя через регулятор напряжения 14, широтно-импульсный модулятор 83, логическую схему 82 и формирователь импульсов 81 к точке соединения управляющих электродов обоих полевых транзисторов 6 и 15.
Логическая схема 82 и широтно-импульсный модулятор 83 совместно управляются генератором тактовых импульсов 84. Логическая схема 82, кроме того, подключена своим запирающим входом к выходу компаратора 4, который сравнивает заданное напряжение US генератора заданного напряжения с суммарным напряжением, которое состоит из приложенного к третьему конденсатору 16 напряжения UC1 и треугольного напряжения задатчика треугольного напряжения 20. При необходимости задатчик треугольного напряжения 20 может лежать вместо ветви действительного значения в ветви заданного значения. При соответствующем выборе рабочей области задатчик треугольного напряжения 20 может быть заменен коротким замыканием.
С помощью синхронно управляемого переключательным транзистором 6 n-канального МОП-транзистора 15 емкость C1 третьего конденсатора 16 становится низкоомной, то есть быстро и точно заряжается до максимального значения напряжения на измерительном сопротивлении 3. Неизбежно присутствующий в полевом транзисторе и поэтому показанный пунктиром сравнительно медленный инверсный диод 15 а МОП - транзистор 15 является при этом практически бездействующим, так как его пороговое напряжение в направлении пропускании не достигается. В фазе запирания полевой транзистор 15 очень быстро становится высокоомным и поэтому препятствует обратному разряду. Третий конденсатор 16 может разряжаться через сопротивление 17 более или менее медленно с желаемой постоянной времени. Так как остаточное сопротивление RDSON полевого транзистора 15 является очень малым по сравнению с значением сопротивления разрядного сопротивления 17, напряжение на третьем конденсаторе 16 очень хорошо соответствует максимальному значению измеренного тока.
Импульсная диаграмма согласно фиг.4 показывает это положение дел. Выходное напряжение UG запускающего устройства 81 состоит из запускающих импульсов, которые подведены к участкам затвор-исток полевых транзисторов 6 и 15 и соответственно переводят их в момент времени t1 в состоянии включения и в момент времени t2 в состояние выключения. Напряжение Ui падает на измерительном сопротивлении 3 и соответствует току i1, протекающему в главной токовой цепи преобразователя. На третьем конденсаторе 16 получается напряжение UC1. Выходное напряжение UKA компаратора 4 является следствием прямоугольных импульсов. Нарастающий фронт к моменту времени t3 представляет собой начало запирающего сигнала, а спадающий фронт к моменту времени t4 начало отпирающего сигнала.
Кратковременный разряд третьего конденсатора 16 к началу импульса, вызванный наклонным нарастанием тока i1, является практически не имеющим значения, т.к. пиковое значение тока i1 возникает лишь в конце проводящей фазы и остается накопленным после отключения. Принципиальный ход соответствующего току i1 измерительного значения Ui представлен на фиг.4a.
Напряжение на третьем конденсаторе 16 оценивается согласно фиг.3 с помощью компаратора. Источник треугольного напряжения 20 поставляет внешний синхронный треугольный сигнал, который накладывается на напряжение UC1. Подобное наложение внешнего синхронного треугольного сигнала, которое само по себе известно из патента ФРГ DE-PS 26 13 896, является предпочтительным при оценке с помощью компаратора 4. Таким образом, во-первых, получается определенный коммутационный критерий и, во-вторых, повышается стабильность в субгармонической области. На импульсной диаграмме согласно фиг.4 этот треугольный сигнал для наглядности не представлен.
На фиг. 4b и 4c представлен принципиальный ход сигнала при ограничении тока после включения и в случае короткого замыкания. Число пропущенных импульсов в случае c зависит от минимальной ширины импульсов и пропускного напряжения автономно работающего диода 11.
В случае преобразователя согласно фиг. 5 вместо компаратора 4 на фиг. 3 предусмотрен операционный усилитель 40. Выход операционного усилителя 40 и выход регулятора напряжения 14 подведены соответственно через диод 18 или 19 к входу широтно-импульсного модулятора 83, так что получается так называемое отпускное регулирование. Запускающее устройство 81 подключено непосредственно к широтно-импульсному модулятору 83.
При этой форме выполнения усиленное регулировочное отклонение управляет широтно-импульсным модулятором 83 и устанавливает рабочую точку. В случае короткого замыкания усиленное регулировочное отклонение может при необходимости запереть широтно-импульсный модулятор 83 на несколько периодов и таким образом полностью сохранить ограничительное действие. Преобразователь работает подобно тому, как показано на фиг.4c.
Следующая форма выполнения представлена на фиг. 6. Она является особенно предпочтительной в случае высокочастотных преобразователей. В случае перегрузки операционный усилитель 4 усиливает регулировочное отклонение US - UC1 и регулирует управляемый напряжением генератор в сторону более низких частот (см. фиг.7). Длительность включения импульса тока остается постоянной. Путем постоянного снижения частоты желаемое равновесия однако достигается также при коротком замыкании выходных зажимов преобразователя.
Представленные на фигурах 1, 3, 5, и 6 преобразователи являются применимыми в очень широкой области частот, так как полевой транзистор может быть маленьким МОП-транзистором с временами переключения порядка 5 - 20 нс и может иметь очень малые паразитные емкости порядка 5 пФ. Частота переключения может при этом составлять около 1 - 2 МГц.
Преобразователь может быть выполнен в виде проходного или запирающего преобразователя с постоянной тактовой частотой или в виде преобразователя с частотной модуляцией.
Токовое регулирование с наложенным регулированием напряжения (current-mode-регулирование напряжения), при котором в качестве заданного значения тока служит выходной сигнал регулятора напряжения, является возможным без особых сложностей с помощью измерительного сигнала на измерительном сопротивлении тока 3, так как сигнал на низкоомном измерительном сопротивлении 3 также и в существенные для регулирования отрезки времени практически не искажается.

Claims (6)

1. Тактово-управляемый преобразователь с ограничением тока, содержащий последовательно включенные в главной токовой цепи между выводами первого конденсатора, предназначенного для подачи на него входного напряжения, датчик тока, главный транзисторный ключ и первичную обмотку трансформатора, вторичная обмотка которого подключена через выпрямительный диод параллельно автономно работающему диоду, параллельно которому через дроссель включен второй конденсатор, на котором формируется выходное напряжение, блок управления, узел оценки, содержащий цепь разрядного тока третьего конденсатора, и узел сравнения, один вход которого подключен к третьему конденсатору, связанному с датчиком тока, а другой вход узла сравнения соединен с источником заданного напряжения, при этом выход узла сравнения соединен с входом блока управления, отличающийся тем, что датчик тока выполнен в виде измерительного резистора, а узел оценки содержит дополнительный транзисторный ключ, выполненный обеспечивающим заряд третьего конденсатора до максимального значения напряженич на измерительном резисторе, причем дополнительный транзисторный ключ выполнен запертым и переводимым в проводящее состояние блоком управления во время фазы переключения главного транзисторного ключа в проводящее состояние, при этом главный и дополнительный транзисторный ключи выполнены в виде полевых транзисторов одного типа проводимости, а участок исток-сток полевого транзистора дополнительного транзисторного ключа включен таким образом, что обращенный диод полевого транзистора дополнительного транзисторного ключа включен в прямом направлении относительно напряжения, формируемого на измерительном резисторе.
2. Преобразователь по п.1, отличающийся тем, что затворы полевых транзисторов главного и дополнительного транзисторного ключей соединены друг с другом.
3. Преобразователь по п.1 или 2, отличающийся тем, что узел сравнения выполнен в виде компаратора, выход которого соединен с запирающим входом блока управления.
4. Преобразователь по п.3, отличающийся тем, что между третьим конденсатором и компаратором или между источником заданного напряжения и компаратором включен источник синхронного треугольного сигнала.
5. Преобразователь по 1 или 2, отличающийся тем, что узел сравнения выполнен в виде операционного усилителя, выход которого соединен с запирающим входом введенного в блок управления широтно-импульсного модулятора.
6. Преобразователь по п.1 или 2, отличающийся тем, что узел сравнения выполнен в виде операционного усилителя, выход которого соединен с входом введенного в блок управления генератора, управляемого напряжением, при этом операционный усилитель обеспечивает снижение частоты генератора при необходимости ограничения тока.
RU92016319A 1990-04-26 1991-04-16 Преобразователь постоянного тока с ограничением тока RU2107380C1 (ru)

Applications Claiming Priority (3)

Application Number Priority Date Filing Date Title
EP90107934 1990-04-26
AT90107934.3 1990-04-26
PCT/EP1991/000724 WO1991016756A1 (de) 1990-04-26 1991-04-16 Gleichstromumrichter mit strombegrenzung

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU92016319A RU92016319A (ru) 1995-05-27
RU2107380C1 true RU2107380C1 (ru) 1998-03-20

Family

ID=8203915

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU92016319A RU2107380C1 (ru) 1990-04-26 1991-04-16 Преобразователь постоянного тока с ограничением тока

Country Status (11)

Country Link
US (1) US5317499A (ru)
EP (1) EP0526498B1 (ru)
JP (1) JP2718416B2 (ru)
AR (1) AR244030A1 (ru)
AT (1) ATE117474T1 (ru)
BR (1) BR9106378A (ru)
CA (1) CA2081335C (ru)
DE (1) DE59104337D1 (ru)
FI (1) FI924815A (ru)
RU (1) RU2107380C1 (ru)
WO (1) WO1991016756A1 (ru)

Families Citing this family (22)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
ATE124824T1 (de) * 1991-02-15 1995-07-15 Siemens Ag Taktgesteuerter umrichter mit strombegrenzung.
US5285367A (en) * 1992-02-07 1994-02-08 Power Integrations, Inc. Linear load circuit to control switching power supplies under minimum load conditions
EP0576702B1 (de) * 1992-06-30 1995-08-23 Siemens Aktiengesellschaft Getakteter Umrichter mit Strombegrenzung
ATE145304T1 (de) * 1992-08-05 1996-11-15 Siemens Ag Schaltregler mit regelung wenigstens einer ausgangsspannung
EP0584622B1 (de) * 1992-08-28 1996-05-01 Siemens Aktiengesellschaft Durchflussumrichter mit RCD-Entlastungsnetzwerk
DE4234771C1 (de) * 1992-10-15 1994-04-21 Ant Nachrichtentech Einrichtung mit einem Gleichspannungswandler für den Schaltbetrieb
DE4309173C2 (de) * 1993-03-22 1997-04-30 Siemens Nixdorf Inf Syst Spannungsversorgung von Abschlußwiderständen
US5457620A (en) * 1993-07-30 1995-10-10 At&T Ipm Corp. Current estimating circuit for switch mode power supply
US5523940A (en) * 1994-05-20 1996-06-04 Micro Linear Corporation Feedback control circuit for a synchronous rectifier having zero quiescent current
EP0693819B1 (de) * 1994-07-18 1998-01-07 Siemens Aktiengesellschaft Gleichstromumrichter mit Strombegrenzung
DE4437459C1 (de) * 1994-10-19 1995-11-23 Siemens Ag Schaltnetzteil
SE510597C2 (sv) * 1997-03-24 1999-06-07 Asea Brown Boveri Anläggning för överföring av elektrisk effekt
US6137280A (en) * 1999-01-22 2000-10-24 Science Applications International Corporation Universal power manager with variable buck/boost converter
AT414065B (de) * 2002-01-28 2006-08-15 Felix Dipl Ing Dr Himmelstoss Hochdynamisches und robustes regelverfahren für leistungselektronische konverter insbesondere von dc/dc konvertern
FR2874138A1 (fr) * 2004-08-06 2006-02-10 St Microelectronics Sa Regulation d'une alimentation a decoupage
US7738266B2 (en) 2006-05-26 2010-06-15 Cambridge Semiconductor Limited Forward power converter controllers
GB2450004B (en) * 2006-05-26 2010-02-10 Cambridge Semiconductor Ltd Forward power converters and controllers
GB0610422D0 (en) * 2006-05-26 2006-07-05 Cambridge Semiconductor Ltd Forward power converters
DE102006057523B4 (de) * 2006-12-06 2008-08-07 Siemens Ag Regelverfahren für eine Volumenstromregelung
DE102007051979A1 (de) * 2007-10-31 2009-05-07 Leuze Electronic Gmbh & Co Kg Sensor
US9632523B2 (en) * 2013-10-11 2017-04-25 Marvell World Trade Ltd. Peak detector for amplifier
CN105763030B (zh) * 2014-12-17 2018-07-13 万国半导体(开曼)股份有限公司 在电压转换器启动阶段抑制电流过大的电路及方法

Family Cites Families (8)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
DE2613896C3 (de) * 1976-03-31 1984-08-02 Siemens AG, 1000 Berlin und 8000 München Impulsbreitengesteuerter Gleichstrom-Transistordurchflußumrichter mit einer Strombegrenzungsschaltung
DE2838009C2 (de) * 1978-08-31 1980-09-11 Siemens Ag, 1000 Berlin Und 8000 Muenchen Strombegrenzungsschaltung für einen Gleichstromumrichter
JPS5943909B2 (ja) * 1979-10-24 1984-10-25 富士通株式会社 電圧垂下制御回路
JPS5843016A (ja) * 1981-09-08 1983-03-12 Fujitsu Ltd 定電流回路
DD228687A1 (de) * 1984-11-13 1985-10-16 Berlin Treptow Veb K Steuerschaltung fuer ruhende umformer
US4772995A (en) * 1987-01-08 1988-09-20 Veeco Instruments Inc. Switching supply with pulse width and rate modulation
JPH06106020B2 (ja) * 1988-11-14 1994-12-21 サンケン電気株式会社 スイッチングレギユレータ
EP0404996B1 (de) * 1989-06-30 1994-06-01 Siemens Aktiengesellschaft Umrichter mit Stromistwertbildung

Also Published As

Publication number Publication date
JPH05505091A (ja) 1993-07-29
CA2081335C (en) 1999-01-05
EP0526498B1 (de) 1995-01-18
FI924815A0 (fi) 1992-10-23
DE59104337D1 (de) 1995-03-02
WO1991016756A1 (de) 1991-10-31
US5317499A (en) 1994-05-31
AR244030A1 (es) 1993-09-30
CA2081335A1 (en) 1991-10-27
FI924815A (fi) 1992-10-23
BR9106378A (pt) 1993-04-27
ATE117474T1 (de) 1995-02-15
JP2718416B2 (ja) 1998-02-25
EP0526498A1 (de) 1993-02-10

Similar Documents

Publication Publication Date Title
RU2107380C1 (ru) Преобразователь постоянного тока с ограничением тока
US5408402A (en) Clock-controlled frequency converter having current limitation
US6665197B2 (en) Circuit configuration for producing a switching signal for a current-controlled switch-mode power supply
US6954055B2 (en) Switching device driving apparatus and DC/DC converter incorporating the same
US4985818A (en) DC voltage converter with formation of the actual current value
EP2166653A2 (en) Forward converter transformer saturation prevention
US4652809A (en) Switched regulator circuit having an extended duty cycle range
KR19980037910A (ko) 첨두 역전압 제거 회로
GB2346272A (en) DC-AC-DC converter
US5631816A (en) DC voltage converter with current limitation
JP2003264455A (ja) 出力回路装置
JPH06311734A (ja) 出力短絡保護回路
FI108971B (fi) Menetelmä ja järjestely teholähteen käynnistysvirran rajoittamiseksi
JP3981612B2 (ja) 三角波発生装置、パルス幅変調信号生成装置、及び外部同期/内部同期/非同期切替装置
US20230155584A1 (en) Electrical switching systems including constant-power controllers and associated methods
US7095184B2 (en) Electronic ballast for a lamp to be operated using iterative voltage pulses
CN114583929A (zh) Dc电源的过流保护电路和过流保护方法
JP3523091B2 (ja) スイッチング電源装置
US6330172B1 (en) Switching device
US20080129262A1 (en) Switching power supply source
JP2815751B2 (ja) 過電流制限回路
CN114825918B (zh) Cot控制电路、方法以及相关集成电路
US20230318473A1 (en) Synchronous rectification control in llc topology
RU2037265C1 (ru) Электронный ключ
JP3373194B2 (ja) スイッチング電源装置