RU2518521C2 - Схема источника электропитания - Google Patents

Схема источника электропитания Download PDF

Info

Publication number
RU2518521C2
RU2518521C2 RU2011142798/07A RU2011142798A RU2518521C2 RU 2518521 C2 RU2518521 C2 RU 2518521C2 RU 2011142798/07 A RU2011142798/07 A RU 2011142798/07A RU 2011142798 A RU2011142798 A RU 2011142798A RU 2518521 C2 RU2518521 C2 RU 2518521C2
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
circuit
power supply
contact
resonant
diode
Prior art date
Application number
RU2011142798/07A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2011142798A (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

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
    • H02M3/02Conversion 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
    • 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
    • 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

Изобретение относится к области электротехники и может быть использовано в (1) источнике электропитания. Технический результат - увеличение напряжения питания. Схема источника электропитания содержит: входные контакты (17, 19), предназначенные для соединения схемы (1) источника электропитания с источником (7) постоянной энергии, два выходных контакта, предназначенные для соединения схемы (11) нагрузки со схемой (1) источника электропитания, мостовую схему (3), содержащую, по меньшей мере, два последовательно соединенных переключателя ( M 1
Figure 00000135
, M 2
Figure 00000136
), соединенные 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 ( M 1
Figure 00000135
, M 2
Figure 00000136
) мостовой схемы (3), и, по меньшей мере, два диода ( D 1
Figure 00000137
, D 2
Figure 00000138
), причем первый диод ( D 1
Figure 00000137
) соединен между первым входным контактом, обеспеченным для соединения положительного контакта источника (7) энергии и первого концевого контакта последовательно соединенных переключателей. Первый концевой контакт соединен с первым выходным контактом, второй диод ( D 2
Figure 00000138
) соединен между вторым входным контактом, обеспеченным для соединения отрицательного контакта источника (7) энергии и второго концевого контакта последовательно соединенных переключателей, причем второй концевой контакт соединен со вторым выходным контактом. 2 н. и 9 з.п. ф-лы, 13 ил.

Description

Область техники
Настоящее изобретение относится к схеме источника электропитания, а также к устройству, содержащему схему источника электропитания.
Предшествующий уровень техники
Схемы источников электропитания, в частности источников электропитания с переключаемым режимом, широко известны в данной области техники. Такие схемы источников электропитания, например, объединены в потребительские и непотребительские продукты. Иллюстративным приложением является электропитание светодиодов (LED) и/или органических светодиодов (OLED), в частности лент LED/OLED, используемых для автомобильного освещения LED/OLED, и вообще систем освещения LED/OLED, питаемых от батареи.
Схемы источников электропитания, которые лучше всего подходят и, следовательно, их предпочтительно используют для вышеназванных приложений, являются, в частности, импульсными последовательными резонансными преобразователями с постоянным средним токовым выходом I, в дальнейшем обозначенными как DSRC-I. Этот тип преобразователя, например, описан в WO2008/110978. Функциональные возможности этого типа преобразователя хорошо понятны специалистам в данной области техники и, следовательно, не объяснены более подробно. Преобразователи DSRC-I предоставляют преимущество постоянного среднего токового выхода, кроме того, не требуется никакого считывания тока и никакого контура управления током. Следовательно, исключены потери, вызванные считыванием тока, и DSRC-I обеспечивает высокоэффективную компактную и легкую конструкцию по сравнению с другими общеизвестными последовательными резонансными преобразователями.
Недостатком основного преобразователя DSRC-I является то, что выходное напряжение должно быть ниже, чем входное напряжение, если не обеспечены трансформатор или дополнительные компоненты, такие как дополнительный удвоитель напряжения. Однако оба решения требуют пространства и увеличивают стоимости схем. В качестве примера, задний фонарь LED автомобиля, который состоит из нескольких LED в последовательном соединении, будет требовать более чем 12 В аккумулятора автомобиля, например, 5 LED последовательно требуют 5Ч3,3 В = 16,5 В. Следовательно, DSRC-I вызывает проблемы, если несколько LED должны быть соединены последовательно, и имеется только низкое напряжение питания, например, в автомобильных приложениях.
Системы, питаемые от батареи, часто также пакетируют в секции последовательно, чтобы достичь более высокого выходного напряжения. Однако достаточное пакетирование секций невозможно во многих высоковольтных приложениях вследствие недостатка пространства.
Краткое изложение существа изобретения
Задачей настоящего изобретения является предоставить схему источника электропитания, с помощью которой может быть получено выходное напряжения, которое выше, чем входное напряжение. Схема источника электропитания, содержащая функцию повышения напряжения, в соответствии с настоящим изобретением, может пошагово увеличивать входное напряжение, т.е. увеличивать выходное напряжение и, таким образом, уменьшать число секций батареи.
В соответствии с аспектом настоящего изобретения предоставлена схема источника электропитания, содержащая
входные контакты, предназначенные для соединения схемы источника электропитания с источником энергии постоянного тока,
два выходных контакта, предназначенные для соединения схемы нагрузки со схемой источника электропитания,
мостовую схему, содержащую, по меньшей мере, два последовательно соединенных переключателя, соединенные между двумя выходными контактами,
резонансную схему, соединенную на одном конце с одним или более входными контактами, и соединенную на другом конце с межсоединением, по меньшей мере, двух переключателей мостовой схемы, и
по меньшей мере, два диода, причем первый диод соединен между первым входным контактом, обеспеченным для соединения положительного контакта источника энергии, и первого концевого контакта последовательно соединенных переключателей, причем первый концевой контакт соединен с первым выходным контактом и, второй диод соединен между вторым входным контактом, обеспеченным для соединения отрицательного контакта источника энергии, и второго концевого контакта последовательно соединенных переключателей, причем второй концевой контакт соединен со вторым выходным контактом.
Эта топология преобразователя обеспечивает постоянный средний токовый выход при более высоком выходном напряжении, чем входное напряжение. Кроме того, он имеет простую схемную конструкцию и не требует трансформатора или другого дополнительного компонента. В целом, преобразователь предоставляет преимущество в том, что не требуется никакого считывания тока и никакого управления током, кроме того, обеспечивается очень компактная схемная конструкция с объединенным повышением напряжения. Схема источника электропитания в соответствии с настоящим изобретением, является, прежде всего, легкой для конструирования, простой для управления и обеспечивает высокую эффективность. Подробные функциональные возможности схемы электропитания будут объяснены в контексте фигур.
В первом аспекте настоящего изобретения представлена схема источника электропитания, в которой первый диод поляризован относительно назначенного переключателя таким образом, что разрешают протекание отрицательного (поляризованного) резонансного тока, а второй диод поляризован относительно назначенного переключателя таким образом, что разрешают протекание положительного (поляризованного) резонансного тока. Это обеспечивает преимущество в том, что только положительный ток протекает через выход.
В дополнительном аспекте настоящего изобретения представлена схема источника электропитания, в которой резонансная схема является последовательной резонансной схемой, содержащей индуктивность и емкость. Это является выгодным, так как это гарантирует выгодные функциональные возможности DSRC-I, а также переключение нулевого тока (ZCS), что хорошо известно в данной области техники и, следовательно, не объяснено дополнительно.
Еще в одном аспекте настоящего изобретения представлена схема источника электропитания, в которой резонансная схема соединена с входными контактами, т.е. межсоединениями между диодами и источником энергии. В частности, емкость разделена, по меньшей мере, на две частичные емкости, причем каждая частичная емкость содержит половинную резонансную емкость, при этом каждая частичная емкость соединена с входными контактами, т.е. межсоединениями диодов и источника энергии. Эта топология является выгодной, так как реализована функция повышения напряжения и, кроме того, поддерживается главные преимущества обычного DSRC-I.
В дополнительном аспекте настоящего изобретения представлена схема источника электропитания, в которой, по меньшей мере, два переключателя резонансной схемы являются полевыми транзисторами с МОП-структурой (MOSFET). Это выгодно, поскольку MOSFET подходят для вышеназванных приложений и, кроме того, являются легкими для управления.
В дополнительном аспекте настоящего изобретения представлена схема источника электропитания, дополнительно содержащая устройство управления, которое выполнено с возможностью обеспечения максимальной частоты переключения мостовой схемы, которая находится в диапазоне от 10 до 50% от резонансной частоты резонансной схемы, в частности в диапазоне половинной резонансной частоты резонансной схемы.
Кроме того, устройство управления выполнено с возможностью обеспечения переключения переключателей мостовой схемы с рабочим циклом до 50%. В частности, не может быть достигнут рабочий цикл точно 50%, но преимущественно должно быть осуществлено короткое время работы в холостую между переключателем высокой стороны и низкой стороны, которое предпочтительно находится в диапазоне от 100 нс до 1 мкс.
В соответствии с другим аспектом настоящего изобретения предоставлено устройство, содержащее источник энергии, схему нагрузки и схему источника электропитания, как предложено в соответствии с настоящим изобретением, для питания схемы нагрузки. Следует понимать, что устройство имеет те же преимущества, что и сама схема источника электропитания. Устройство может содержать одну или более нагрузок, в то время как нагрузка содержит один или более LED, OLED или тому подобных, и устройство может быть, например, устройством освещения.
Предпочтительно выходной фильтр расположен между схемой источника электропитания и схемой нагрузки. Выходной фильтр стабилизирует выходное напряжение и, следовательно, гарантирует более низкую пульсацию постоянного тока нагрузки. Выходной фильтр может быть выполнен просто с помощью конденсатора, соединенного параллельно со схемой нагрузки, но возможны более сложные фильтры, например, содержащие последовательные и/или параллельные схемы, содержащие один или более конденсаторов и/или индуктивностей, как широко известно в данной области техники.
Будет понятно, что заявленное устройство имеет аналогичные и/или идентичные предпочтительные варианты осуществления, что и заявленная схема источника электропитания, как определено в зависимых пунктах формулы изобретения.
Краткое описание чертежей
В дальнейшем изобретение поясняется описанием предпочтительных вариантов воплощения со ссылками на сопроводительные чертежи, на которых:
фиг.1 изображает схему источника электропитания в соответствии с вариантом осуществления настоящего изобретения;
фиг.2 изображает принципиальную схему моделирования схемы источника электропитания в соответствии с вариантом осуществления настоящего изобретения;
фиг.3 изображает результаты моделирования для первого множества значений параметров;
фиг.4 изображает результаты моделирования для второго множества значений параметров;
фиг.5 изображает результаты моделирования для третьего множества значений параметров;
фиг.6 изображает результаты моделирования для четвертого множества значений параметров;
фиг.7 изображает упрощенную схему источника электропитания в соответствии с вариантом осуществления настоящего изобретения;
фиг.8 изображает дополнительную упрощенную схему источника электропитания в соответствии с вариантом осуществления настоящего изобретения;
фиг.9 изображает схему проводящих частей источника электропитания в соответствии с вариантом осуществления настоящего изобретения, для первого интервала времени;
фиг.10 изображает схему проводящих частей источника электропитания в соответствии с вариантом осуществления настоящего изобретения, для второго интервала времени;
фиг.11 изображает схему проводящих частей источника электропитания в соответствии с вариантом осуществления настоящего изобретения, для третьего интервала времени;
фиг.12 изображает схему проводящих частей источника электропитания в соответствии с вариантом осуществления настоящего изобретения, для четвертого интервала времени;
фиг.13 изображает сигнал резонансного тока.
Описание предпочтительных вариантов воплощения изобретения
Фиг.1 изображает блок-схему схемы 1 источника электропитания, в соответствии с вариантом осуществления настоящего изобретения. Схема 1 источника электропитания содержит мостовую схему 3, резонансную схему 5, которая является соединяемой на одном конце, т.е. на входных контактах, с источником 7 энергии, причем источник 7 энергии предпочтительно является источником постоянного напряжения V i n
Figure 00000001
. Схема 1 источника электропитания соединена с помощью выходных контактов со схемой 9 нагрузки, которая содержит, по меньшей мере, одну из (на фиг.1) иллюстративные всего четыре нагрузок 11 и сглаживающий конденсатор 13, соединенный параллельно с нагрузками 11. Нагрузка 11 может быть LED, OLED или тому подобным. Выходное напряжение V o u t
Figure 00000002
падает через вектор нагрузок 11.
Мостовая схема 3 содержит, по меньшей мере, два переключателя M 1
Figure 00000003
и M 2
Figure 00000004
, которые являются иллюстративными MOSFET, которыми управляют с помощью устройства 14 управления. В ответ на постоянный ток из источника 7 энергии мостовая схема 3 передает сигнал напряжение в резонансную схему 5 с частотой переключения f s w i t c h
Figure 00000005
, которая, в свою очередь, передает переменный ток I r
Figure 00000006
в схему 9 нагрузки.
Переключатели M 1
Figure 00000003
и M 2
Figure 00000004
мостовой схемы 3 предпочтительно переключают посредством устройства 14 управления, которое адаптировано обеспечивать рабочий цикл переключения, равный 50%. Кроме того, устройство 14 управления выполнено с возможностью обеспечивать максимальную частоту переключения f s w i t c h
Figure 00000005
мостовой схемы 3, которая предпочтительно равна половинной резонансной частоте f r e s
Figure 00000007
резонансной схемы 5.
Переключатели M 1
Figure 00000003
и M 2
Figure 00000004
соединены последовательно, в то время как контакт истока переключателя M 1
Figure 00000003
соединен с контактом стока переключателя M 2
Figure 00000008
с помощью межсоединения 15.
Резонансная схема 5 является соединяемой на одном конце с источником 7 энергии и соединена на другом конце с межсоединением 15, по меньшей мере, двух переключателей M 1
Figure 00000003
и M 2
Figure 00000004
мостовой схемы 3. Резонансная схема 5 содержит индуктивность L r e s
Figure 00000009
и емкость C r e s
Figure 00000010
, в то время как емкость C r e s
Figure 00000011
иллюстративно разделена на две частичные резонансные емкости C r e s
Figure 00000010
/2. Следовательно, каждая из частичных емкостей C r e s
Figure 00000010
/2 содержит половинную резонансную емкость C r e s
Figure 00000010
.
Фиг.1 дополнительно иллюстрирует, что диод D 1
Figure 00000012
назначен для переключателя M 1
Figure 00000003
, а диод D 2
Figure 00000013
назначен для переключателя M 2
Figure 00000014
. В частности, диоды D 1
Figure 00000012
и D 2
Figure 00000015
взаимно соединены между каждым переключателем M 1
Figure 00000003
и M 2
Figure 00000004
и источником 7 энергии и, в частности, соединены последовательно с соответственным назначенным переключателем M 1
Figure 00000003
и M 2
Figure 00000004
, с одной стороны, и с источником 7 энергии, с другой стороны. Один из диодов, в частности диод D 1
Figure 00000012
, поляризован относительно назначенного переключателя M 1
Figure 00000003
таким образом, что разрешено протекание отрицательного (поляризованного) резонансного тока I r
Figure 00000016
через диод D 1
Figure 00000012
, а другой диод, в частности диод D 2
Figure 00000015
, поляризован относительно назначенного переключателя M 2
Figure 00000004
таким образом, что разрешено протекание положительного (поляризованного) резонансного тока I r
Figure 00000016
через диод D 2
Figure 00000015
.
Как будет объяснено более подробно ниже, падение напряжения V 1
Figure 00000017
на резонансной схеме 5 зависит от диодов и зависит, в частности, от того, какой диод в настоящий момент является проводящим. Следовательно, падение напряжения на резонансной схеме 5 может быть резюмировано следующим образом: M 1
Figure 00000018
включен, D 1
Figure 00000019
является проводящим: V i n
Figure 00000020
/2; M 1
Figure 00000018
соединен с D 2
Figure 00000021
, D 2
Figure 00000022
является проводящим: V i n
Figure 00000023
/2- V o u t
Figure 00000024
; M 2
Figure 00000025
соединен с D 2
Figure 00000022
: D 2
Figure 00000022
является проводящим: V i n
Figure 00000023
/2; M 2
Figure 00000026
включен, D 1
Figure 00000019
является проводящим: V i n
Figure 00000023
/2+ V o u t
Figure 00000024
.
Частичные емкости C r e s
Figure 00000010
/2 соединены последовательно с индуктивностью L r e s
Figure 00000027
и дополнительно соединены с межсоединениями между диодом D 1
Figure 00000019
или D 2
Figure 00000022
и источником 7 энергии. Таким образом, одна частичная емкость C r e s
Figure 00000010
/2 соединена с межсоединением 17 между диодом D 1
Figure 00000019
и источником 7 энергии, а другая частичная емкость C r e s
Figure 00000010
/2 соединена с межсоединением 19 между диодом D 2
Figure 00000022
и источником 7 энергии.
Вышеописанная новая топология схемы 1 источника электропитания реализует DSRC-1, содержащую большинство из ее главных преимуществ, и, кроме того, обеспечивает функцию повышения напряжения, таким образом, что выходное напряжение V o u t
Figure 00000028
выше, чем входное напряжение V i n
Figure 00000029
, без необходимости каких-либо дополнительных компонентов, таких как трансформатор.
Следует упомянуть, что устройство 21 в соответствии с настоящим изобретением содержит схему 1 источника электропитания и, кроме того, может содержать одну или более схем 9 нагрузки.
Фиг.2 изображает принципиальную схему моделирования схемы 1 источника электропитания в соответствии с вариантом осуществления настоящего изобретения, в то время как фиг.3-6 изображают результаты моделирования для разных множеств значений параметров. Принципиальная схема моделирования фиг.2 основана на топологии схемы источника электропитании, проиллюстрированной на фиг.1.
Фиг.3 изображает результаты моделирования для первого множества значений параметров. В частности, результаты моделирования основаны на входном напряжении V i n
Figure 00000030
=24 В, выходном напряжении V o u t
Figure 00000031
=30 В и частоте переключения мостовой схемы f s w i t c h
Figure 00000032
= f r e s
Figure 00000033
/2, т.е. частота переключения равна половинной резонансной частоте f r e s
Figure 00000034
.
Самая верхняя диаграмма моделирования фиг.3 иллюстрирует токи I( V 1
Figure 00000035
) и I( V 4
Figure 00000036
) как функции времени t. Таким образом, напряжение V 1
Figure 00000037
соответствует напряжению V i n
Figure 00000030
, проиллюстрированному на фиг.1, а напряжение V 2
Figure 00000038
соответствует напряжению V o u t
Figure 00000031
, проиллюстрированному на фиг.1. Очевидно, что выходной ток I( V 4
Figure 00000036
) ниже, чем входной ток I( V 1
Figure 00000035
).
Средняя диаграмма моделирования фиг.3 иллюстрирует токи диодов I( D 1
Figure 00000039
) и I( D 2
Figure 00000040
) как функцию времени t. Как объяснено выше, диоды D 1
Figure 00000039
и D 2
Figure 00000041
соединены со своими назначенными переключателями M 1
Figure 00000042
и M 2
Figure 00000043
с противоположными поляризациями. Следовательно, диоды D 1
Figure 00000039
и D 2
Figure 00000041
разрешают попеременное протекание тока в зависимости от поляризации резонансного тока I r
Figure 00000044
, как будет объяснено более подробно далее в настоящей заявке.
Нижняя диаграмма моделирования фиг.3 иллюстрирует резонансный ток I( L r e s
Figure 00000045
) как функцию времени. Резонансный ток I( L r e s
Figure 00000046
) соответствует резонансному току I r
Figure 00000044
фиг.1.
Фиг.4 изображает результаты моделирования для второго множества значений параметров. В частности, результаты моделирования основаны на входном напряжении V i n
Figure 00000030
=24 V, выходном напряжении V o u t
Figure 00000031
=40 V и частоте переключения мостовой схемы f s w i t c h
Figure 00000032
= f r e s
Figure 00000033
/2, т.е. частота переключения равна половинной резонансной частоте f r e s
Figure 00000034
.
Фиг.5 изображает результаты моделирования для третьего множества значений параметров. В частности, результаты моделирования основаны на входном напряжении V i n
Figure 00000030
=24 V, выходном напряжении V o u t
Figure 00000031
=50 V и частоте переключения мостовой схемы f s w i t c h
Figure 00000032
= f r e s
Figure 00000033
/2, т.е. частота переключения равна половинной резонансной частоте f r e s
Figure 00000034
.
Фиг.6 изображает результаты моделирования для четвертого множества значений параметров. В частности, результаты моделирования основаны на входном напряжении V i n
Figure 00000030
=24 V, выходном напряжении V o u t
Figure 00000031
=40 V и частоте переключения мостовой схемы f s w i t c h
Figure 00000032
= f r e s
Figure 00000033
/3, т.е. частота переключения равна одной третьей резонансной частоте f r e s
Figure 00000034
.
Для того чтобы описать функциональные возможности схемы 1 источника электропитания, топология, изображенная на фиг.1, может быть упрощена, как проиллюстрировано на фиг.7 и фиг.8. На фиг.7 обеспечены две емкости C i n 1
Figure 00000047
и C i n 2
Figure 00000048
и, дополнительно, резонансная емкость C r e s
Figure 00000010
. На фиг.8 частичные резонансные емкости C r e s
Figure 00000010
/2 фиг.1 объединены в одну единственную емкость C r e s
Figure 00000010
, а источник 7 энергии виртуально разделен на два частичных источника 7' и 7'', причем каждый обеспечивает постоянное напряжение V i n
Figure 00000049
/2. Следует заметить, что использование двух частичных емкостей C r e s
Figure 00000010
или двух емкостей C i n 1
Figure 00000047
и C i n 2
Figure 00000048
и, кроме того, резонансной емкости C r e s
Figure 00000010
приводит к одинаковому результату. Из фиг.8 можно видеть, что напряжение, падающее на емкость C r e s
Figure 00000010
, обозначено как V C
Figure 00000050
, а напряжение, падающее на индуктивность L r e s
Figure 00000051
, обозначено как V L
Figure 00000052
.
Резонансная схема 5 может быть описана с помощью своей резонансной частоты f r e s
Figure 00000053
и своего импеданса Z r e s
Figure 00000054
.
f r e s = 1 2 π L r e s C r t s ( 1 )
Figure 00000055
z r e s = L r t s C r t s ( 2 )
Figure 00000056
На основании результатов моделирования поведение схемы может быть объяснено следующим образом. Для описания в интервалах времени определен резонансный период τ
Figure 00000057
.
τ = 1 2 T r e s = 1 2 1 f r e s ( 3 )
Figure 00000058
Период переключения переключателей M 1
Figure 00000059
и M 2
Figure 00000060
является T s w i t c h
Figure 00000061
, как можно видеть из фиг.7, и 2 T r e s T s w i t c h
Figure 00000062
. Проводящие части в каждом интервале времени изображены на фиг.10 по фиг.13.
Фиг.9 изображает схему проводящих частей схемы 1 источника электропитания в соответствии с вариантом осуществления настоящего изобретения для первого интервала времени t 1 : 0 < t τ
Figure 00000063
, который проиллюстрирован на фиг.13. В течение этого интервала времени переключатель M 1
Figure 00000064
включен, а переключатель M 2
Figure 00000065
выключен. Резонансная схема 5 генерирует в этом интервале времени первую отрицательную полуволну, иллюстративно обозначенную на фиг.13 с помощью W 1
Figure 00000066
.
Следовательно, переключатель M 1
Figure 00000064
разрешает протекание тока, который передается из источника 7' постоянного напряжения. Напряжение, падающее на последовательной резонансной схеме 3, т.е. на емкости C r e s
Figure 00000010
и индуктивности L r e s
Figure 00000067
, обозначено на фиг.9 с помощью V 1
Figure 00000068
.
Так как результирующий ток I r
Figure 00000069
является отрицательным, диод D 1
Figure 00000070
будет проводящим для этого тока. Диод D 2
Figure 00000071
поляризован противоположно диоду D 1
Figure 00000070
и, следовательно, не будет разрешать протекание отрицательного тока I r
Figure 00000069
в первом интервале времени.
На основании результатов моделирования проводящие компоненты в каждом интервале времени являются известными, и может быть вычислена амплитуда каждой синусоидальной полуволны. Результатом является:
Vc(t=0)=Vout-Vin (4)
Кроме того, падение напряжения V 1
Figure 00000068
через C r e s
Figure 00000010
и L r e s
Figure 00000067
может быть получено из фиг.9. С помощью начального условия и напряжение резонансной емкости V C
Figure 00000072
может быть вычислена амплитуда каждой синусоидальной полуволны и напряжение V C
Figure 00000073
после окончания каждого цикла. Для каждого цикла напряжение V 1
Figure 00000068
, приложенное ко всей резонансной схеме, может быть получено из проводящих частей. Для первого цикла V 1
Figure 00000068
является:
V 1 ( 0 < t τ ) = V i n 2 ( 5 )
Figure 00000074
На основании идеализированного поведения схемы может быть вычислена амплитуда результирующей первой отрицательной синусоидальной полуволны W 1
Figure 00000075
.
I ^ 1 = V o u t + V i n 2 Z r e s ( 6 )
Figure 00000076
Дальнейшее протекание тока через D 1
Figure 00000077
после этой полуволны предотвращается с помощью диода D 1
Figure 00000078
, так как ток I r
Figure 00000079
становится положительным.
Фиг.10 изображает схему проводящих частей схемы 1 источника электропитания в соответствии с вариантом осуществления настоящего изобретения для второго интервала времени t2: τ < t T s w i t c h
Figure 00000080
/2. В течение этого интервала времени переключатель M 1
Figure 00000064
по-прежнему включен, а переключатель M 2
Figure 00000065
по-прежнему выключен. Резонансная схема 5 генерирует в этом интервале времени вторую положительную синусоидальную полуволну, иллюстративно обозначенную на фиг.13 с помощью W 2
Figure 00000081
.
Следовательно, ток I r
Figure 00000082
, таким образом, является положительным в течение этого интервала времени t 2
Figure 00000083
. Следовательно, диод D 1
Figure 00000084
не разрешает протекание тока и, таким образом, блокирует положительный ток I r
Figure 00000082
. Однако диод D 2
Figure 00000085
, который поляризован противоположно диоду D 1
Figure 00000084
разрешает протекание тока I r
Figure 00000082
. Из фиг.10 очевидно, что ток I o u t
Figure 00000086
протекает через выход.
Из вычислений с помощью формул первого интервала времени t 1
Figure 00000087
напряжение резонансных емкостей V C ( t )
Figure 00000088
является:
V c (t=τ)=-V out (7)
И V 1
Figure 00000089
:
V 1 ( τ < t 2 τ ) = V i n 2 V o u t ( 8 )
Figure 00000090
Это дает в результате амплитуду второй положительной синусоидальной полуволны W 2
Figure 00000091
:
I ^ 2 = V i n 2 Z r e s ( 9 )
Figure 00000092
Дальнейшее протекание тока предотвращают с помощью диода D 2
Figure 00000093
.
Фиг.11 изображает схему проводящих частей схемы 1 источника электропитания в соответствии с вариантом осуществления настоящего изобретения для третьего интервала времени t3: T s w i t c h / 2 < t T s w i t c h / 2 + τ
Figure 00000094
. В течение этого интервала времени переключатель M 1
Figure 00000064
выключен, а переключатель M 2
Figure 00000065
включен. Резонансная схема 5 генерирует в этом интервале времени третью, положительную синусоидальную полуволну, иллюстративно обозначенную на фиг.13 с помощью W 3
Figure 00000095
.
Следовательно, ток I r
Figure 00000082
, таким образом, является положительным в течение этого интервала времени t 3
Figure 00000096
. Следовательно, диод D 1
Figure 00000084
не разрешает протекание тока и, таким образом, блокирует положительный ток I r
Figure 00000082
. Однако диод D 2
Figure 00000085
, который поляризован противоположно диоду D 1
Figure 00000084
разрешает протекание положительного тока I r
Figure 00000082
.
Поведение в третьем и четвертом интервале времени t 3
Figure 00000096
и t 4
Figure 00000097
аналогично поведению первого и второго интервала времени t 1
Figure 00000098
и t 2
Figure 00000099
. По существу полуволны тока происходят с противоположным знаком.
Напряжение емкости V C ( t )
Figure 00000100
в начале третьего периода времени t 3
Figure 00000101
является:
V c (t=T switch /2)=V in -V out (10)
И V 1
Figure 00000102
:
V 1 ( T switch 2 < 1 T switch 2 + τ ) = V i n 2 ( 11 )
Figure 00000103
Следовательно, третья положительная синусоидальная полуволна W 3
Figure 00000104
имеет следующую амплитуду:
I ^ 3 = V o u t V i n 2 Z r e s ( 12 )
Figure 00000105
Фиг.12 изображает схему проводящих частей схемы 1 источника электропитания в соответствии с вариантом осуществления настоящего изобретения для четвертого интервала времени t 4
Figure 00000097
: T s w i t c h / 2 + τ < t T s w i t c h
Figure 00000106
. В течение этого интервала времени переключатель M 1
Figure 00000064
по-прежнему выключен, а переключатель M 2
Figure 00000065
по-прежнему включен. Резонансная схема 5 генерирует в этом интервале времени четвертную, отрицательную синусоидальную полуволну, иллюстративно обозначенную на фиг.13 с помощью W 4
Figure 00000107
.
Следовательно, ток I r
Figure 00000082
, таким образом, является отрицательным в течение этого интервала времени t 4
Figure 00000108
. Следовательно, диод D 1
Figure 00000084
разрешает протекание отрицательного тока I r
Figure 00000082
. Однако диод D 2
Figure 00000085
, который поляризован противоположно диоду D 1
Figure 00000084
не разрешает протекание отрицательного тока I r
Figure 00000082
. Из фиг.12 очевидно, что ток I r e s
Figure 00000109
опять протекает через выход.
Наконец, напряжение емкости V C ( t )
Figure 00000100
в начале четвертого периода времени t 4
Figure 00000110
является:
Vc(t=Tswitch/2)+τ)=Vout (13)
И V 1:
V 1 ( T switch 2 < t T switch 2 + 2 τ ) = V i n 2 + V o u t ( 14 )
Figure 00000111
Это дает в результате амплитуду четвертой, отрицательной синусоидальной полуволны W 4
Figure 00000112
.
I ^ 4 = V i n 2 Z r e s ( 15 )
Figure 00000113
Поведение тока показывает, что только две синусоидальные полуволны, а именно W 2
Figure 00000114
и W 4
Figure 00000115
, протекают через выход. Следовательно, выходной ток I o u t
Figure 00000116
состоит из двух синусоидальных полуволн W 2
Figure 00000114
и W 4
Figure 00000115
на период переключения T s w i t c h
Figure 00000117
. Следовательно, средний выходной ток может быть вычислен в:
I ^ o u t = V i n 2 π Z r e s 2 T r e s T s w i t c h = V i n T r e s π Z r e s T s w i c h ( 16 )
Figure 00000118
Функциональные возможности схемы 1 источника электропитания в соответствии с изобретением и результирующая функция повышения напряжения теперь будут объяснены более подробно. Топология схемы 1 источника электропитания заставляет две из четырех полуволн (в частности, каждую вторую из четырех полуволн) резонансного тока I r e s
Figure 00000119
не протекать через выход, т.е. нагрузку. Относительно фиг.9 по фиг.13, первая и третья полуволны W 1
Figure 00000120
и W 3
Figure 00000121
не протекают через выход, как можно видеть из фиг.9 и фиг.11.
Эта соответственная полуволна является, например, I 1 = ( V o u t + V i n / 2 ) Z r e s
Figure 00000122
со ссылкой на первую полуволну W 1
Figure 00000123
фиг.13. Принимая во внимание начальное условие для падения напряжения на емкости C r e s
Figure 00000124
и падение напряжения V 1
Figure 00000125
на резонансной схеме 5, величина падения напряжения на емкости C r e s
Figure 00000124
после первой полуволны W 1
Figure 00000120
равна выходному напряжению V o u t
Figure 00000126
. Следовательно, для следующей полуволны W 2
Figure 00000127
допустимое напряжение получают в результате последовательного соединения падения напряжения, соответствующего V o u t
Figure 00000126
на емкости C r e s
Figure 00000124
и половины входного напряжения V i n / 2
Figure 00000128
.
Однако выходное напряжение V o u t
Figure 00000126
всегда действует против второй полуволны W 2
Figure 00000127
и, следовательно, половина входного напряжения, а именно V i n / 2
Figure 00000128
, всегда остается наверху, вызывая протекание тока через нагрузку. Следовательно, вторая и четвертые полуволны W 2
Figure 00000129
и W 4
Figure 00000130
протекают через нагрузку, а амплитуда тока не зависит от напряжения нагрузки в случае, когда напряжение нагрузки больше чем входное напряжение V i n
Figure 00000131
.
Следовательно, настоящее изобретение предоставляет схему 1 источника электропитания, в частности топологию преобразователя, которая может быть использована для освещения автомобильных LED/OLED или вообще для освещения LED/OLED, питаемых от батареи, так как не только составляет DSRC-I, который предпочтительно используют для вышеназванных приложений, но благодаря изобретательской топологии схема 1 источника электропитания обеспечивает функцию повышения напряжения, обеспечивающую более высокое выходное напряжение V o u t
Figure 00000126
, чем входное напряжение V i n
Figure 00000131
, без необходимости дополнительных компонентов. Прежде всего, затемнение LED/OLED может быть реализовано с помощью уменьшения частоты переключения f s w i t c h
Figure 00000132
. Формы волн с уменьшенной частотой переключения изображены на фиг.6.
В дополнительном варианте осуществления может быть дополнительно обеспечен контур управления, т.е. контур обратной связи. Контур обратной связи, например, измерял бы ток или напряжение LED, посылал этот сигнал в контроллер и регулировал соответствующим образом управляющие сигналы электронных переключателей.
В заключение, новая топология схемы источника электропитания, в соответствии с настоящим изобретением предлагает по существу те же главные преимущества, что и традиционный преобразователь DSRC-I, но, кроме того, она обеспечивает более высокое выходное напряжение V o u t
Figure 00000126
, чем входное напряжение V i n
Figure 00000131
.
Несмотря на то, что новая схема источника электропитания может быть рассмотрена как невыгодная, поскольку проводящая часть через два диода D 1
Figure 00000133
и D 2
Figure 00000134
для выходного напряжения V o u t
Figure 00000126
ниже, чем входное напряжение V i n
Figure 00000131
, на самом деле это не будут вызывать никаких проблем, так как прямое пороговое напряжение соединенной нагрузки, в частности, LED обеспечивает в результате высокое выходное напряжение V o u t
Figure 00000126
. Это блокирует протекание тока, если преобразователем не управляют.
В целом, преобразователь предоставляет преимущество в том, что не требуется никакого считывания тока и никакого управления током, кроме того, обеспечивают очень компактную конструкцию схемы с объединенным повышением напряжения. Схема источника электропитания, в соответствии с настоящим изобретением является, прежде всего, легкой для конструирования, простой для управления и обеспечивает высокую эффективность. Будет понятно, что те же преимущества имеют силу для устройства, в соответствии с изобретением, содержащем схему источника электропитания.
Несмотря на то, что изобретение проиллюстрировано и описано подробно на чертежах и в предыдущем описании, такая иллюстрация и описание должны быть рассмотрены как пояснительные или иллюстративные, а не ограничительные, изобретение не ограничено раскрытым вариантом осуществления. Другие изменения в раскрытый вариант осуществления могут быть понятными и осуществленными специалистами в данной области техники при осуществлении заявленного изобретения из изучения чертежей, раскрытия и прилагаемой формулы изобретения.
В формуле изобретения слово “содержащий” не исключает другие элементы или этапы, а единственное число не исключает множественности. Один элемент или другое устройство может выполнять функции нескольких элементов, перечисленных в формуле изобретения. Сам факт, что определенные меры перечислены во взаимно разных зависимых пунктах формулы изобретения, не указывает, что комбинация этих мер не может быть выгодно использована.
Любые ссылочные знаки в формуле изобретения не должны быть истолкованы как ограничивающие рамки объема.

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 ( M 1
Figure 00000135
, M 2
Figure 00000136
), 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 ( M 1
Figure 00000135
, M 2
Figure 00000136
) мостовой схемы (3), и
по меньшей мере, два диода ( D 1
Figure 00000137
, D 2
Figure 00000138
), причем первый диод ( D 1
Figure 00000137
) 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 ( D 2
Figure 00000138
) 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 ( D 1
Figure 00000137
) поляризован относительно назначенного переключателя ( M 1
Figure 00000135
) таким образом, что разрешено протекание отрицательного резонансного тока ( I r
Figure 00000139
), а второй диод ( D 2
Figure 00000138
) поляризован относительно назначенного переключателя ( M 2
Figure 00000136
) таким образом, что разрешено протекание положительного резонансного тока ( I r
Figure 00000139
).
3. Схема (1) источника электропитания по п.1, в которой резонансная схема (5) является последовательной резонансной схемой, содержащей индуктивность ( L r e s
Figure 00000140
) и емкость ( C r e s
Figure 00000010
).
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 ( C r e s
Figure 00000010
) разделена на две частичные емкости, причем каждая частичная емкость ( C r e s
Figure 00000010
/2) содержит половинную резонансную емкость ( C r e s
Figure 00000010
), 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 ( M 1
Figure 00000135
, M 2
Figure 00000136
) 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 ( f s w i t c h
Figure 00000141
) переключения мостовой схемы (3), которая находится в диапазоне от 10% до 50% от резонансной частоты ( f r e s
Figure 00000142
) резонансной схемы (5).
8. Схема (1) источника электропитания по п.1, дополнительно содержащая блок (14) управления, который выполнен с возможностью обеспечения максимальной частоты ( f s w i t c h
Figure 00000141
) переключения мостовой схемы (3), которая находится в диапазоне половинной резонансной частоты ( f r e s
Figure 00000142
) резонансной схемы (5).
9. Схема (1) источника электропитания по п.7, в которой блок (14) управления выполнен с возможностью обеспечения переключения переключателей ( M 1
Figure 00000135
, M 2
Figure 00000136
) 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
EP09155842.9 2009-03-23
EP09155842 2009-03-23
PCT/IB2010/051109 WO2010109371A1 (en) 2009-03-23 2010-03-15 Supply circuit

Publications (2)

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

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU200090U1 (ru) * 2020-08-07 2020-10-06 Общество с ограниченной ответственностью "Калибр ТЗ" Модульный источник питания

Families Citing this family (59)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US11881814B2 (en) 2005-12-05 2024-01-23 Solaredge Technologies Ltd. Testing of a photovoltaic panel
US10693415B2 (en) 2007-12-05 2020-06-23 Solaredge Technologies Ltd. Testing of a photovoltaic panel
US8618692B2 (en) 2007-12-04 2013-12-31 Solaredge Technologies Ltd. Distributed power system using direct current power sources
US11296650B2 (en) 2006-12-06 2022-04-05 Solaredge Technologies Ltd. System and method for protection during inverter shutdown in distributed power installations
US11888387B2 (en) 2006-12-06 2024-01-30 Solaredge Technologies Ltd. Safety mechanisms, wake up and shutdown methods in distributed power installations
US8319483B2 (en) 2007-08-06 2012-11-27 Solaredge Technologies Ltd. Digital average input current control in power converter
US11569659B2 (en) 2006-12-06 2023-01-31 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
US11855231B2 (en) 2006-12-06 2023-12-26 Solaredge Technologies Ltd. Distributed power harvesting systems using DC power sources
US8947194B2 (en) 2009-05-26 2015-02-03 Solaredge Technologies Ltd. Theft detection and prevention in a power generation system
US11735910B2 (en) 2006-12-06 2023-08-22 Solaredge Technologies Ltd. Distributed power system using direct current power sources
US9112379B2 (en) 2006-12-06 2015-08-18 Solaredge Technologies Ltd. Pairing of components in a direct current distributed power generation system
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
US8963369B2 (en) 2007-12-04 2015-02-24 Solaredge Technologies Ltd. Distributed power harvesting systems using DC power sources
US8473250B2 (en) 2006-12-06 2013-06-25 Solaredge, Ltd. Monitoring of distributed power harvesting systems using DC power sources
US9088178B2 (en) 2006-12-06 2015-07-21 Solaredge Technologies Ltd Distributed power harvesting systems using DC power sources
US8319471B2 (en) 2006-12-06 2012-11-27 Solaredge, Ltd. Battery power delivery module
US8816535B2 (en) 2007-10-10 2014-08-26 Solaredge Technologies, Ltd. System and method for protection during inverter shutdown in distributed power installations
US8384243B2 (en) 2007-12-04 2013-02-26 Solaredge Technologies Ltd. Distributed power harvesting systems using DC power sources
US9130401B2 (en) 2006-12-06 2015-09-08 Solaredge Technologies Ltd. Distributed power harvesting systems using DC power sources
US8013472B2 (en) 2006-12-06 2011-09-06 Solaredge, Ltd. Method for distributed power harvesting using DC power sources
EP2232690B1 (en) 2007-12-05 2016-08-31 Solaredge Technologies Ltd. Parallel connected inverters
EP2232663B2 (en) 2007-12-05 2021-05-26 Solaredge Technologies Ltd. Safety mechanisms, wake up and shutdown methods in distributed power installations
US11264947B2 (en) 2007-12-05 2022-03-01 Solaredge Technologies Ltd. Testing of a photovoltaic panel
WO2009072076A2 (en) 2007-12-05 2009-06-11 Solaredge Technologies Ltd. Current sensing on a mosfet
US7960950B2 (en) 2008-03-24 2011-06-14 Solaredge Technologies Ltd. Zero current switching
EP3719949A1 (en) 2008-05-05 2020-10-07 Solaredge Technologies Ltd. Direct current power combiner
RU2566736C2 (ru) 2009-02-26 2015-10-27 Конинклейке Филипс Электроникс Н.В. Резонансный преобразователь
WO2012056766A1 (ja) * 2010-10-27 2012-05-03 三菱電機株式会社 電力変換装置
US10230310B2 (en) 2016-04-05 2019-03-12 Solaredge Technologies Ltd Safety switch for photovoltaic systems
US10673229B2 (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
US10673222B2 (en) 2010-11-09 2020-06-02 Solaredge Technologies Ltd. Arc detection and prevention in a power generation system
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
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
GB2498791A (en) 2012-01-30 2013-07-31 Solaredge Technologies Ltd Photovoltaic panel circuitry
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
WO2016146375A1 (en) * 2015-03-17 2016-09-22 Philips Lighting Holding B.V. Driver with at least four different states
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
WO2018066444A1 (ja) * 2016-10-06 2018-04-12 株式会社村田製作所 Dc-dcコンバータ
US10038393B1 (en) * 2017-11-02 2018-07-31 National Chung-Shan Institute Of Science & Technology Single-phase non-isolated inverter
EP3735739B1 (en) 2018-01-23 2023-10-04 Huawei Digital Power Technologies Co., Ltd. Power converter
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

Citations (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2182397C2 (ru) * 2000-07-26 2002-05-10 Чувашский государственный университет им. И.Н. Ульянова Преобразователь с последовательным резонансным инвертором
EP1461980A1 (en) * 2001-12-28 2004-09-29 Koninklijke Philips Electronics N.V. Light emitting diode driver
WO2008110978A1 (en) * 2007-03-13 2008-09-18 Philips Intellectual Property & Standards Gmbh Supply circuit

Family Cites Families (14)

* 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
TW497326B (en) * 2000-10-23 2002-08-01 Delta Electronics Inc Zero-voltage and zero-current boosting-type converter
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
JP5148515B2 (ja) 2006-03-06 2013-02-20 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 供給回路及び供給回路を有する装置
WO2008029330A2 (en) 2006-09-08 2008-03-13 Philips Intellectual Property & Standards Gmbh Adaptation circuit for controlling a conversion circuit
WO2008152565A2 (en) 2007-06-13 2008-12-18 Philips Intellectual Property & Standards Gmbh Supply circuit, in particular for leds

Patent Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2182397C2 (ru) * 2000-07-26 2002-05-10 Чувашский государственный университет им. И.Н. Ульянова Преобразователь с последовательным резонансным инвертором
EP1461980A1 (en) * 2001-12-28 2004-09-29 Koninklijke Philips Electronics N.V. Light emitting diode driver
JP2005513819A (ja) * 2001-12-28 2005-05-12 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 発光ダイオードドライバ
WO2008110978A1 (en) * 2007-03-13 2008-09-18 Philips Intellectual Property & Standards Gmbh Supply circuit

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
us 2002047693 a1, 25.04.2002. *

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU200090U1 (ru) * 2020-08-07 2020-10-06 Общество с ограниченной ответственностью "Калибр ТЗ" Модульный источник питания

Also Published As

Publication number Publication date
US9282600B2 (en) 2016-03-08
CN102362550B (zh) 2015-08-26
CN102362550A (zh) 2012-02-22
JP5580399B2 (ja) 2014-08-27
JP2012521628A (ja) 2012-09-13
EP2412205B1 (en) 2012-11-21
US20120014153A1 (en) 2012-01-19
CA2756020A1 (en) 2010-09-30
KR20110131305A (ko) 2011-12-06
WO2010109371A1 (en) 2010-09-30
RU2011142798A (ru) 2013-04-27
BRPI1006225A2 (pt) 2016-02-10
EP2412205A1 (en) 2012-02-01

Similar Documents

Publication Publication Date Title
RU2518521C2 (ru) Схема источника электропитания
EP2248249B1 (en) Electronic driver circuit and method
Zhang et al. A precise passive current balancing method for multioutput LED drivers
JP5148515B2 (ja) 供給回路及び供給回路を有する装置
US8837174B2 (en) Switching power-supply apparatus including switching elements having a low threshold voltage
US8503199B1 (en) AC/DC power converter with active rectification and input current shaping
US9236807B2 (en) DC/DC converter, power converter and control method thereof
KR20080079277A (ko) Led 구동 장치
WO2013074220A1 (en) Led power source with over-voltage protection
CN101647318A (zh) 电源电路
US20110051465A1 (en) Resonant switching power supply device
US8847511B1 (en) Light emitting diode driving circuit
US7495935B2 (en) DC/AC power converter and controlling method thereof
CN104079179A (zh) 谐振变换器和直流电源
US20100270930A1 (en) Apparatus and methods of operation of passive led lighting equipment
Xu et al. Research on a High-Efficiency LED Driving Circuit Based on Buck Topology.
TWI768888B (zh) 二級電源轉換器及操作二級轉換器的方法
US7095158B2 (en) A/D converter with adjustable internal connection and method for the sameoperating
Vishwanathan et al. Output Voltage Moduated Half-bridge Series Resonant converter for LED driver application
TWI440290B (zh) Boost converter
TWI666861B (zh) 降低llc諧振轉換器之輕載與空載損耗的控制電路
CN109428485A (zh) 电源装置
Ezhilarasan et al. Development of two stage buck-boost converter for solar PV based rural domestic water purifier
Farneth et al. Design of a phase-shifted ZVS full-bridge front-end DC/DC converter for fuel cell inverter applications
Liu et al. Design of the fixed frequency controlled piezoelectric transformer based DC/DC converter

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