RU2635364C2 - Push-pull dc/dc converter - Google Patents

Push-pull dc/dc converter Download PDF

Info

Publication number
RU2635364C2
RU2635364C2 RU2016106150A RU2016106150A RU2635364C2 RU 2635364 C2 RU2635364 C2 RU 2635364C2 RU 2016106150 A RU2016106150 A RU 2016106150A RU 2016106150 A RU2016106150 A RU 2016106150A RU 2635364 C2 RU2635364 C2 RU 2635364C2
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
winding
power
additional
capacitor
transformer
Prior art date
Application number
RU2016106150A
Other languages
Russian (ru)
Other versions
RU2016106150A (en
Inventor
Владимир Игоревич Антонов
Борис Александрович Глебов
Original Assignee
Закрытое акционерное общество "Связь инжиниринг"
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 Закрытое акционерное общество "Связь инжиниринг" filed Critical Закрытое акционерное общество "Связь инжиниринг"
Priority to RU2016106150A priority Critical patent/RU2635364C2/en
Publication of RU2016106150A publication Critical patent/RU2016106150A/en
Application granted granted Critical
Publication of RU2635364C2 publication Critical patent/RU2635364C2/en

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

Abstract

FIELD: electricity.
SUBSTANCE: push-pull DC/DC converter contains a main choke with a power winding; a transformer with the primary and the secondary windings; bridge transistorized (key) current switch of the primary transformer winding; the secondary winding current rectifier; an output filter capacitor; the first and the second diodes; an additional choke; an additional capacitor. In the push-pull DC/DC converter, an additional capacitor and the first diode are connected in series between the second and the first outleads of the power coil of the main choke; the connection of the common point of the additional capacitor and the first diode with the second power line is realized through a series circuit in form of the second diode and an additional choke winding; gate conductivities of the first and the second diodes match. In another embodiment of the circuit, the second winding is connected to the main choke magnetically coupled to its power winding and the second winding of the main choke is included in the mentioned series circuit and is connected in series with the winding of the additional choke.
EFFECT: decrease in the switching losses energy in the transistors of the current switch of the transformer primary winding in case of locking that increases reliability of their operation and contributes to the increase in energy efficiency of the energy conversion.
2 cl, 2 dwg

Description

Предлагаемое устройство относится к силовой преобразовательной технике и является устройством, реализующим энергетически-эффективный импульсный способ регулирования мощности, передаваемой в нагрузку.The proposed device relates to power conversion technology and is a device that implements an energy-efficient pulsed method of regulating the power transmitted to the load.

Двухтактный DC/DC-преобразователь, рассматриваемый в качестве прототипа [1, стр. 87, рис. 5.13], содержит основной дроссель с силовой обмоткой, трансформатор с первичной и вторичной обмотками, мостовой транзисторный (ключевой) коммутатор тока первичной обмотки трансформатора, выпрямитель тока вторичной обмотки и конденсатор выходного фильтра, а также первый и второй диоды, дополнительный дроссель и дополнительный конденсатор.A push-pull DC / DC converter, considered as a prototype [1, p. 87, Fig. 5.13], contains a main inductor with a power winding, a transformer with primary and secondary windings, a bridge transistor (key) switch for the current of the primary winding of the transformer, a rectifier of the secondary winding and a capacitor of the output filter, as well as the first and second diodes, an additional inductor and an additional capacitor.

Первый вывод силовой обмотки основного дросселя подключен к первой шине питания, а между вторым выводом этой обмотки и второй шиной питания включена входная цепь мостового транзисторного коммутатора, к выходной цепи которого присоединена первичная обмотка трансформатора, а его вторичная обмотка через выпрямитель тока этой обмотки подключена к выходному конденсаторному фильтру.The first output of the power winding of the main inductor is connected to the first power bus, and between the second output of this winding and the second power bus the input circuit of the bridge transistor switch is connected, to the output circuit of which the primary winding of the transformer is connected, and its secondary winding through the rectifier of the current of this winding is connected to the output condenser filter.

Работа схемы происходит в два такта.The operation of the circuit occurs in two steps.

В первой части каждого из тактов замкнуты все транзисторы коммутатора тока первичной обмотки. При этом первичная обмотка оказывается закороченной через выходные цепи этих транзисторов, и напряжение питания оказывается приложенным к силовой обмотке основного дросселя, из-за чего в нем накапливается энергия.In the first part of each of the cycles, all transistors of the primary current switch are closed. In this case, the primary winding is shorted through the output circuits of these transistors, and the supply voltage is applied to the power winding of the main inductor, due to which energy is accumulated in it.

Во второй части каждого такта размыкаются два силовых транзистора мостового коммутатора, и через два других транзистора первичная обмотка трансформатора оказывается подключенной между концом силовой обмотки основного дросселя и второй шиной питания. При этом в первый такт в состоянии высокой проводимости работает первая пара транзисторов мостовой схемы, находящихся в ее противолежащих плечах, и начало первичной обмотки трансформатора подключено к концу силовой обмотки основного дросселя, а конец первичной обмотки подключен ко второй шине питания. Во второй такт в состоянии высокой проводимости работает другая пара транзисторов мостовой схемы, находящихся в ее противолежащих плечах, и конец первичной обмотки трансформатора подключен к концу силовой обмотки основного дросселя, а начало первичной обмотки подключено ко второй шине питания.In the second part of each cycle, two power transistors of the bridge switch are opened, and through two other transistors the primary winding of the transformer is connected between the end of the power winding of the main inductor and the second power bus. At the same time, the first pair of bridge transistors located in its opposite shoulders is working in a state of high conductivity for the first clock cycle, and the beginning of the transformer primary winding is connected to the end of the main winding of the main inductor, and the end of the primary winding is connected to the second power bus. In the second cycle, in a state of high conductivity, another pair of bridge transistors operating in its opposite shoulders is working, and the end of the primary winding of the transformer is connected to the end of the power winding of the main inductor, and the beginning of the primary winding is connected to the second power bus.

Присутствие силовой обмотки дросселя, которая включена последовательно с первичной обмоткой трансформатора через транзисторы коммутатора тока этой обмотки, способствует быстрому нарастанию напряжения на первичной обмотке и на транзисторе в процессе его запирания. Как следствие, возникают значительные коммутационные потери.The presence of the power winding of the inductor, which is connected in series with the primary winding of the transformer through the transistors of the current switch of this winding, contributes to a rapid increase in voltage on the primary winding and on the transistor during its shutdown. As a result, significant switching losses occur.

В реальных трансформаторах существует индуктивность рассеяния. Она препятствует мгновенной передаче мощности трансформатором в его вторичную обмотку, из-за чего на первичной обмотке возникают короткие выбросы напряжения. Если амплитуда напряжения на силовом транзисторе, перешедшем в непроводящее состояние, достигнет значения напряжения пробоя, то в этом транзисторе будет выделена дополнительная энергия, запасенная в индуктивности рассеяния трансформатора.In real-world transformers, there is leakage inductance. It prevents the instantaneous transfer of power by the transformer to its secondary winding, due to which short voltage surges occur on the primary winding. If the voltage amplitude at the power transistor, which has switched to a non-conducting state, reaches the value of the breakdown voltage, then additional transistor energy stored in the transformer inductance will be released in this transistor.

Высокие коммутационные потери в транзисторах снижают надежность их работы и, соответственно, надежность устройства в целом, а также понижают эффективность преобразования электрической энергии.High switching losses in transistors reduce the reliability of their operation and, accordingly, the reliability of the device as a whole, as well as reduce the efficiency of electric energy conversion.

Целью предложения, содержащегося в данной заявке, является повышение энергетической эффективности и надежности устройства.The aim of the proposal contained in this application is to increase the energy efficiency and reliability of the device.

Предлагаемое устройство представлено на фиг. 1.The proposed device is presented in FIG. one.

Существенные признаки предлагаемого устройства, совпадающие с аналогичными признаками прототипа, состоят в том, что:The essential features of the proposed device, coinciding with similar features of the prototype, are that:

- Двухтактный DC/DC-преобразователь содержит основной дроссель с силовой обмоткой, трансформатор с первичной и вторичной обмотками, мостовой транзисторный (ключевой) коммутатор тока первичной обмотки трансформатора, выпрямитель тока вторичной обмотки, конденсатор выходного фильтра, первый и второй диоды, дополнительный дроссель и дополнительный конденсатор.- A push-pull DC / DC converter contains a main inductor with a power winding, a transformer with primary and secondary windings, a bridge transistor (key) switch for the primary current of the transformer, a rectifier for the secondary winding, an output filter capacitor, the first and second diodes, an additional inductor and an additional capacitor.

- Первый вывод силовой обмотки основного дросселя подключен к первой шине питания, а между вторым выводом этой обмотки и второй шиной питания включена входная цепь мостового транзисторного коммутатора, к выходной цепи которого присоединена первичная обмотка трансформатора.- The first output of the power winding of the main inductor is connected to the first power bus, and between the second output of this winding and the second power bus the input circuit of the bridge transistor switch is connected, to the output circuit of which the primary winding of the transformer is connected.

- Вторичная обмотка трансформатора через выпрямитель тока этой обмотки подключена к конденсатору выходного фильтра.- The secondary winding of the transformer through the rectifier of the current of this winding is connected to the capacitor of the output filter.

Существенные отличительные признаки предлагаемого устройства, состоят в том, что:The salient features of the proposed device are that:

- Между вторым и первым выводами силовой обмотки основного дросселя включены дополнительный конденсатор и первый диод соответственно, которые соединены последовательно.- Between the second and first terminals of the power winding of the main inductor, an additional capacitor and a first diode, respectively, are connected, which are connected in series.

- Общая точка дополнительного конденсатора и первого диода связана со второй шиной питания через последовательную цепь в виде второго диода и обмотки дополнительного дросселя.- The common point of the additional capacitor and the first diode is connected to the second power bus through a serial circuit in the form of a second diode and an additional inductor winding.

- Вентильные проводимости первого и второго диодов, соединенных последовательно, совпадают.- The gate conductivity of the first and second diodes connected in series coincide.

На фиг. 2 приведен вариант схемы предлагаемого устройства, который отличается от варианта схемы на фиг. 1 тем, что в основной дроссель введена вторая обмотка, связанная магнитно с его силовой обмоткой, и эта вторая обмотка основного дросселя включена в упомянутую последовательную цепь и соединена последовательно с обмоткой дополнительного дросселя.In FIG. 2 shows a variant of the circuit of the proposed device, which differs from the variant of the circuit in FIG. 1 by the fact that a second winding is magnetically coupled magnetically to its power winding, and this second winding of the main inductor is included in said series circuit and connected in series with the winding of the additional inductor.

В устройстве на фиг. 1 между первой шиной питания 1 и второй шиной питания 2 включен источник энергии 3 в виде источника напряжения. К шине питания 1 подключен первый вывод (начало) силовой обмотки 4 основного дросселя.In the device of FIG. 1, between the first power bus 1 and the second power bus 2, an energy source 3 is included as a voltage source. The first output terminal (beginning) of the power winding 4 of the main inductor is connected to the power bus 1.

Первичная обмотка 5 трансформатора 6 включена между вторым выводом силовой обмотки 4 основного дросселя и второй шиной питания 2 через мостовой транзисторный коммутатор 7 тока первичной обмотки 5 трансформатора 6. Входная цепь моста включена между вторым выводом силовой обмотки 4 основного дросселя и второй шиной питания 2, а первичная обмотка 5 трансформатора 6 подключена к выходной цепи транзисторного моста.The primary winding 5 of the transformer 6 is connected between the second terminal of the power winding 4 of the main inductor and the second power bus 2 through the bridge transistor switch 7 of the current of the primary winding 5 of the transformer 6. The input circuit of the bridge is connected between the second terminal of the power winding 4 of the main inductor and the second power bus 2, and the primary winding 5 of the transformer 6 is connected to the output circuit of the transistor bridge.

Вторичная обмотка 8 трансформатора 6 через выпрямитель 9 тока этой обмотки подключена к конденсатору 10 выходного фильтра. Параллельно этому конденсатору включена нагрузка 11.The secondary winding 8 of the transformer 6 through the rectifier 9 of the current of this winding is connected to the capacitor 10 of the output filter. Parallel to this capacitor, a load of 11 is connected.

Между вторым и первым выводами силовой обмотки 4 основного дросселя включены дополнительный конденсатор 12 и первый диод 13 соответственно, которые соединены последовательно.Between the second and first terminals of the power winding 4 of the main inductor, an additional capacitor 12 and a first diode 13 are included, respectively, which are connected in series.

Общая точка дополнительного конденсатора 12 и первого диода 13 связана со второй шиной питания 2 через последовательную цепь в виде второго диода 14 и обмотки 15 дополнительного дросселя, причем совпадают вентильные проводимости первого и второго диодов, соединенных последовательно.The common point of the additional capacitor 12 and the first diode 13 is connected to the second power bus 2 through a serial circuit in the form of a second diode 14 and an additional inductor winding 15, and the gate conductances of the first and second diodes are connected in series.

В схеме на фиг. 2 основной дроссель дополнен второй обмоткой 16, которая магнитно связана с силовой обмоткой 4 этого дросселя. Вторая обмотка 16 основного дросселя введена в упомянутую последовательную цепь и соединена последовательно с обмоткой 15 дополнительного дросселя.In the circuit of FIG. 2, the main inductor is supplemented by a second winding 16, which is magnetically connected to the power winding 4 of this inductor. The second winding 16 of the main inductor is introduced into the aforementioned series circuit and connected in series with the winding 15 of the additional inductor.

Цели технического решения, предлагаемого в данной заявке, достигаются благодаря взаимодействию существенных известных и отличительных признаков устройства.The objectives of the technical solution proposed in this application are achieved through the interaction of significant known and distinctive features of the device.

В стационарном режиме работы двухтактного DC/DC-преобразователя, выполненного по схеме на фиг. 1, в первой части каждого такта в состоянии высокой проводимости находятся все транзисторы мостовой схемы. При этом первичная обмотка 5 трансформатора 6 оказывается закороченной, к силовой обмотке 4 основного дросселя приложено напряжение питания, и в нем накапливается энергия.In the stationary mode of operation of a push-pull DC / DC converter, made according to the circuit in FIG. 1, in the first part of each cycle in a state of high conductivity are all the transistors of the bridge circuit. In this case, the primary winding 5 of the transformer 6 is shorted, a supply voltage is applied to the power winding 4 of the main inductor, and energy is accumulated in it.

Во второй части первого такта запираются два транзистора, находящиеся в двух противолежащих ветвях транзисторного моста (например, второй и третий транзисторы), а два других (первый и четвертый) продолжают работать в состоянии высокой проводимости. При этом через выходные цепи первого и четвертого транзисторов первичная обмотка 5 трансформатора 6 оказывается подключенной началом ко второму выводу силовой обмотки 4 основного дросселя, а концом - ко второй шине 2.In the second part of the first cycle, two transistors are locked, located in two opposite branches of the transistor bridge (for example, the second and third transistors), and the other two (first and fourth) continue to operate in a state of high conductivity. In this case, through the output circuits of the first and fourth transistors, the primary winding 5 of the transformer 6 is connected to the beginning of the second output of the power winding 4 of the main inductor, and the end to the second bus 2.

Во второй части второго такта запираются два транзистора, находящиеся в двух других противолежащих ветвях транзисторного моста (первый и четвертый транзисторы), а оставшиеся (второй и третий) продолжают работать в состоянии высокой проводимости. При этом через выходные цепи второго и третьего транзисторов первичная обмотка 5 трансформатора 6 оказывается подключенной концом ко второму выводу силовой обмотки 4 основного дросселя, а началом - ко второй шине 2.In the second part of the second cycle, two transistors are locked, located in two other opposite branches of the transistor bridge (the first and fourth transistors), and the remaining (second and third) continue to work in a state of high conductivity. In this case, through the output circuits of the second and third transistors, the primary winding 5 of the transformer 6 is connected end to the second output of the power winding 4 of the main inductor, and the beginning to the second bus 2.

Таким образом, на первичной обмотке 5 трансформатора 6 возникает знакопеременное напряжение. Его величина превышает напряжение питания на значение напряжения, возникающего на обмотке 4 основного дросселя на интервале вывода из него ранее накопленной энергии.Thus, alternating voltage occurs on the primary winding 5 of the transformer 6. Its value exceeds the supply voltage by the value of the voltage occurring on the winding 4 of the main inductor in the interval of output from it previously accumulated energy.

К началу каждого нового такта работы схемы дополнительный конденсатор 12 оказывается заряженным до уровня, который равен разности между потенциалом, возникающим на втором выводе силовой обмотки 4 основного дросселя, и напряжением питания. При этом полярность напряжения на конденсаторе 12: плюс - на выводе, который подключен ко второму выводу силовой обмотки 4, и минус - на выводе, который соединен с первым диодом 13.By the beginning of each new cycle of the circuit, the additional capacitor 12 is charged to a level that is equal to the difference between the potential arising on the second output of the power winding 4 of the main inductor and the supply voltage. In this case, the polarity of the voltage across the capacitor 12: plus - at the terminal that is connected to the second terminal of the power winding 4, and minus - at the terminal that is connected to the first diode 13.

В начале каждого такта заряженный конденсатор 12 разряжается через выходные цепи силовых транзисторов моста, второй диод 14 и обмотку 15 дополнительного дросселя. Процесс разряда имеет колебательный характер, и в конце этого процесса конденсатор 12 вновь оказывается заряженным практически до того же уровня, какой имел место на интервале запертого состояния двух транзисторов моста, находящихся в его противолежащих ветвях. Однако теперь напряжение на конденсаторе 12 имеет обратную полярность: минус - на выводе, который подключен ко второму выводу силовой обмотки 4, и плюс - на выводе, который соединен с первым диодом 13.At the beginning of each cycle, a charged capacitor 12 is discharged through the output circuits of the bridge power transistors, the second diode 14 and the winding 15 of the additional inductor. The discharge process is oscillatory in nature, and at the end of this process, the capacitor 12 is again charged almost to the same level that took place on the interval of the locked state of the two transistors of the bridge located in its opposite branches. However, now the voltage across the capacitor 12 has a reverse polarity: minus at the terminal that is connected to the second terminal of the power winding 4, and plus at the terminal that is connected to the first diode 13.

Если напряжение обратной полярности на конденсаторе 12 меньше, чем напряжение питания, то в начале второй части каждого такта, когда запираются транзисторы моста, находящихся в его противолежащих ветвях, напряжение на них скачкообразно нарастает. Это нарастание происходит до уровня, который равен разности между напряжением питания и напряжением обратной полярности на конденсаторе 12. Затем напряжение на транзисторах моста, перешедших в запертое состояние, начинает нарастать плавно из-за процесса перезаряда конденсатора 12 током силовой обмотки 4 основного дросселя.If the voltage of the opposite polarity on the capacitor 12 is less than the supply voltage, then at the beginning of the second part of each cycle, when the transistors of the bridge located in its opposite branches are locked, the voltage on them increases stepwise. This increase occurs to a level that is equal to the difference between the supply voltage and the reverse polarity voltage on the capacitor 12. Then, the voltage on the bridge transistors, which have switched to the locked state, begins to increase smoothly due to the process of overcharging the capacitor 12 with the current of the power winding 4 of the main inductor.

В исходной схеме при запирании транзистора напряжение на нем скачкообразно нарастает до уровня, равного сумме напряжения питания и напряжения, которое возникает на силовой обмотке 4 основного дросселя на интервале вывода из него накопленной энергии.In the original circuit, when the transistor is locked, the voltage on it rises stepwise to a level equal to the sum of the supply voltage and the voltage that occurs on the power winding 4 of the main inductor in the interval of output of stored energy from it.

Таким образом, применение описанного технического решения позволяет снизить начальный скачок напряжения на транзисторах моста, перешедших в запертое состояние, и затем создать условие для плавного нарастания этого напряжения. Тем самым снижается уровень коммутационных потерь энергии в транзисторах моста при их запирании и повышается надежность их работы. В целом это способствует повышению надежности DC/DC-преобразователя и увеличению энергетической эффективности процесса преобразования энергии.Thus, the application of the described technical solution allows to reduce the initial voltage jump on the transistors of the bridge, which went into a locked state, and then create the condition for a smooth increase in this voltage. This reduces the level of switching energy losses in the transistors of the bridge when they are locked and increases the reliability of their work. In general, this helps to increase the reliability of the DC / DC converter and increase the energy efficiency of the energy conversion process.

В схеме на фиг. 2 дополнительная вторичная обмотка 16 трансформатора 6 обеспечивает условия для того, чтобы в колебательном процессе перезаряда конденсатора 12 на интервале состояния высокой проводимости всех транзисторов коммутатора 7, выполненного по схеме моста, конечное значение напряжения на конденсаторе 12 установилось бы на уровне напряжения питания. При этом отпирается первый диод 13, и излишек энергии, запасенной в дополнительном дросселе, возвращается в источник питания.In the circuit of FIG. 2, an additional secondary winding 16 of the transformer 6 provides the conditions for the final voltage value on the capacitor 12 to be set at the level of the supply voltage in the oscillatory process of recharging the capacitor 12 in the high-conductivity interval of all transistors of the switch 7 made according to the bridge circuit. In this case, the first diode 13 is unlocked, and the excess energy stored in the additional inductor is returned to the power source.

Если установить коэффициент трансформации дополнительной обмотки 16 равным половине, то к моменту запирания транзисторов коммутатора тока 7, выполненного по схеме моста, конденсатор 12 окажется заряженным до уровня напряжения питания, причем это будет иметь место независимо от значения выходного напряжения преобразователя. В этом случае при запирании силовых транзисторов коммутатора 7 начальный скачок напряжения на них будет отсутствовать, и напряжение начнет плавно нарастать практически от нулевого уровня, чем обеспечивается снижение коммутационных потерь энергии в транзисторах в процессе их запирания.If you set the transformation coefficient of the additional winding 16 equal to half, then by the time the transistors of the current switch 7 are locked according to the bridge circuit, the capacitor 12 will be charged to the supply voltage level, and this will take place regardless of the value of the converter output voltage. In this case, when the power transistors of the switch 7 are locked, there will be no initial voltage jump on them, and the voltage will gradually increase from almost zero level, which ensures a decrease in switching energy losses in the transistors during their shutdown.

Источники информацииInformation sources

1. Мелешин В.И., Овчинников Д.А. Управление транзисторными преобразователями электроэнергии. - М.: Техносфера, 2011. - 576 с.1. Meleshin V.I., Ovchinnikov D.A. Management of transistor power converters. - M .: Technosphere, 2011 .-- 576 p.

Claims (2)

1. Двухтактный DC/DC-преобразователь, содержащий основной дроссель с силовой обмоткой, трансформатор с первичной и вторичной обмотками, мостовой транзисторный (ключевой) коммутатор, выпрямитель тока вторичной обмотки и конденсатор выходного фильтра, а также первый и второй диоды, дополнительный дроссель и дополнительный конденсатор, первый вывод силовой обмотки основного дросселя подключен к первой шине питания, а между вторым выводом этой обмотки и второй шиной питания включена входная цепь мостового транзисторного коммутатора, к выходной цепи которого присоединена первичная обмотка трансформатора, а его вторичная обмотка через выпрямитель тока этой обмотки подключена к выходному конденсаторному фильтру, отличающийся тем, что между вторым и первым выводами силовой обмотки основного дросселя включены дополнительный конденсатор и первый диод соответственно, которые соединены последовательно, а их общая точка связана со второй шиной питания через последовательную цепь в виде второго диода и обмотки дополнительного дросселя, причем совпадают вентильные проводимости первого и второго диодов, соединенных последовательно.1. A push-pull DC / DC converter containing a main inductor with a power winding, a transformer with primary and secondary windings, a bridge transistor (key) switch, a rectifier of the secondary winding and a capacitor of the output filter, as well as the first and second diodes, an additional inductor and an additional capacitor, the first output of the power winding of the main inductor is connected to the first power bus, and between the second output of this winding and the second power bus the input circuit of the bridge transistor switch is connected, to the output the ohmic circuit of which the primary winding of the transformer is connected, and its secondary winding through the rectifier of the current of this winding is connected to the output capacitor filter, characterized in that between the second and first terminals of the power winding of the main inductor are connected an additional capacitor and the first diode, respectively, which are connected in series, and their the common point is connected to the second power bus through a serial circuit in the form of a second diode and an additional inductor winding, and the valve conductivities coincide first and second diodes connected in series. 2. Устройство по п. 1, отличающееся тем, что в основной дроссель введена вторая обмотка, связанная магнитно с его силовой обмоткой, и вторая обмотка основного дросселя включена в упомянутую последовательную цепь и соединена последовательно с обмоткой дополнительного дросселя.2. The device according to claim 1, characterized in that the second winding is connected magnetically to its power winding and the second winding of the main inductor is included in the series circuit and connected in series with the winding of the additional inductor.
RU2016106150A 2016-02-25 2016-02-25 Push-pull dc/dc converter RU2635364C2 (en)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2016106150A RU2635364C2 (en) 2016-02-25 2016-02-25 Push-pull dc/dc converter

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2016106150A RU2635364C2 (en) 2016-02-25 2016-02-25 Push-pull dc/dc converter

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2016106150A RU2016106150A (en) 2017-08-30
RU2635364C2 true RU2635364C2 (en) 2017-11-13

Family

ID=59798816

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2016106150A RU2635364C2 (en) 2016-02-25 2016-02-25 Push-pull dc/dc converter

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2635364C2 (en)

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2691959C1 (en) * 2017-09-20 2019-06-19 Тойота Дзидося Кабусики Кайся Electric power conversion circuit
RU2742290C1 (en) * 2019-12-18 2021-02-04 Борис Александрович Глебов Two-stroke dc-dc converter with throttle in supply circuit

Citations (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2215360C2 (en) * 2002-01-23 2003-10-27 Общество с ограниченной ответственностью Научно-производственное предприятие "Системотехника" Method and device for regulating output current of stabilizing pulse converter
RU2251786C2 (en) * 2003-01-08 2005-05-10 Федеральное государственное унитарное предприятие "Производственно- конструкторское предприятие "ИРИС" Voltage converter and its control process
KR100732612B1 (en) * 2006-02-07 2007-06-27 학교법인 포항공과대학교 High efficiency dc-dc converter for hybrid car
US8605464B2 (en) * 2012-01-30 2013-12-10 Hitachi, Ltd. Power converter, control method of power converter, and hard disk drive
EP2736157A1 (en) * 2011-07-21 2014-05-28 Santak Electronic (Shenzhen) Co., Ltd. Forward-flyback dc-dc converter topology with high efficiency and low cost
US20140184140A1 (en) * 2012-12-28 2014-07-03 Hyundai Motor Company Charger and driving method thereof

Patent Citations (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2215360C2 (en) * 2002-01-23 2003-10-27 Общество с ограниченной ответственностью Научно-производственное предприятие "Системотехника" Method and device for regulating output current of stabilizing pulse converter
RU2251786C2 (en) * 2003-01-08 2005-05-10 Федеральное государственное унитарное предприятие "Производственно- конструкторское предприятие "ИРИС" Voltage converter and its control process
KR100732612B1 (en) * 2006-02-07 2007-06-27 학교법인 포항공과대학교 High efficiency dc-dc converter for hybrid car
EP2736157A1 (en) * 2011-07-21 2014-05-28 Santak Electronic (Shenzhen) Co., Ltd. Forward-flyback dc-dc converter topology with high efficiency and low cost
US8605464B2 (en) * 2012-01-30 2013-12-10 Hitachi, Ltd. Power converter, control method of power converter, and hard disk drive
US20140184140A1 (en) * 2012-12-28 2014-07-03 Hyundai Motor Company Charger and driving method thereof

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
К. *

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2691959C1 (en) * 2017-09-20 2019-06-19 Тойота Дзидося Кабусики Кайся Electric power conversion circuit
RU2742290C1 (en) * 2019-12-18 2021-02-04 Борис Александрович Глебов Two-stroke dc-dc converter with throttle in supply circuit

Also Published As

Publication number Publication date
RU2016106150A (en) 2017-08-30

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US9337743B2 (en) Apparatus and method for multiple primary bridge resonant converters
US10833594B2 (en) System and method of controlling a power converter having an LC tank coupled between a switching network and a transformer winding
RU2017102579A (en) System architecture for a battery charger based on gallium nitride-based power supplies
US9350260B2 (en) Startup method and system for resonant converters
US7535733B2 (en) Method of controlling DC-to-DC converter whereby switching control sequence applied to switching elements suppresses voltage surges at timings of switch-off of switching elements
US10454383B1 (en) Bidirectional resonant direct current-direct current conversion circuit and uninterruptible power supply
TWI723533B (en) Flyback power-converting device with zero-voltage switching and method for flyback converting power with zero-voltage switching
JP6241334B2 (en) Current resonance type DCDC converter
RU2635364C2 (en) Push-pull dc/dc converter
RU2617716C1 (en) Single-step voltage converter
KR101214381B1 (en) High frequency direct current converter for inhibition of electrical short
TW201541827A (en) Converter circuit with power factor correction
RU2510864C1 (en) Bridge voltage converter
KR102414467B1 (en) DC-DC Converters, and Methods for Operating DC-DC Converters
RU2717232C1 (en) Two-cycle resonance dc-dc converter
CA2898934A1 (en) Modular multi-level power conversion system with dc fault current limiting capability
US9825550B1 (en) Bi-directional power converter for converting power between alternating current and direct current
RU2653574C2 (en) Push-pull dc/dc converter with l-inlet
TWI586092B (en) Single-stage ac-to-dc converter
US10778109B2 (en) Power supply and power supply unit
RU2531375C2 (en) Dc/dc converter
RU2741969C1 (en) Single-cycle voltage converter
RU2581600C1 (en) Two-stroke flyback dc-to-dc converter
RU2742290C1 (en) Two-stroke dc-dc converter with throttle in supply circuit
JP6485366B2 (en) Phase shift type full bridge type power supply circuit

Legal Events

Date Code Title Description
PD4A Correction of name of patent owner
MM4A The patent is invalid due to non-payment of fees

Effective date: 20190226