SK6193A3 - Line-powered, phase-control circuit - Google Patents

Line-powered, phase-control circuit Download PDF

Info

Publication number
SK6193A3
SK6193A3 SK6193A SK6193A SK6193A3 SK 6193 A3 SK6193 A3 SK 6193A3 SK 6193 A SK6193 A SK 6193A SK 6193 A SK6193 A SK 6193A SK 6193 A3 SK6193 A3 SK 6193A3
Authority
SK
Slovakia
Prior art keywords
inductance
switching
transistor
transformer
capacitor
Prior art date
Application number
SK6193A
Other languages
English (en)
Inventor
Gerard Rilly
Gerhard Morizot
Original Assignee
Thomson Brandt Gmbh
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 Thomson Brandt Gmbh filed Critical Thomson Brandt Gmbh
Publication of SK6193A3 publication Critical patent/SK6193A3/sk

Links

Classifications

    • HELECTRICITY
    • H02GENERATION; CONVERSION OR DISTRIBUTION OF ELECTRIC POWER
    • H02MAPPARATUS FOR CONVERSION BETWEEN AC AND AC, BETWEEN AC AND DC, OR BETWEEN DC AND DC, AND FOR USE WITH MAINS OR SIMILAR POWER SUPPLY SYSTEMS; CONVERSION OF DC OR AC INPUT POWER INTO SURGE OUTPUT POWER; CONTROL OR REGULATION THEREOF
    • H02M1/00Details of apparatus for conversion
    • H02M1/42Circuits or arrangements for compensating for or adjusting power factor in converters or inverters
    • H02M1/4208Arrangements for improving power factor of AC input
    • H02M1/4258Arrangements for improving power factor of AC input using a single converter stage both for correction of AC input power factor and generation of a regulated and galvanically isolated DC output voltage
    • 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
    • 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)
  • Rectifiers (AREA)
  • Dc-Dc Converters (AREA)
  • Power Conversion In General (AREA)
  • Networks Using Active Elements (AREA)

Description

Oblasť techniky
Vynález sa dotýka sieťou vykonávaného riadiaceho zapojenia s fázovým riadením so sieťovým usmerňovačom, na ktorého výstup je zapojená sériová kombinácia indukčnosti a periodicky spínaného spínača, pričom stred sériovej kombinácie je pripojený cez prvú diódu na nabíjací kondenzátor a spínacia sieťová časť pracuje podľa princípu blokovacieho meniča s usmernením spätného toku.
Doterajší stav techniky
U známeho zapojenia tohoto druhu usmerňovača zapojená sériová kombinácia je na výstup sieťového indukčnosti a tranz istora, pôsobiaca ako spínač, pričom stred tejto kombinácie je prostredníctvom diódy spojený s nabíjacím kondenzátorom.
Nabíjací kondenzátor dodáva prevádzkové napätie stabilizované riadiacim zapojením s fázovým riedením. Takéto zapojenie s fázotú prednosť, že v dôsledku prerušovanej prevádzky je stratový výkon vovnútri zapojenia rané prevádzkové napätie sa môže zmenou uhla nepatrný a vytváfázového riadenia meniť v širokých medziach. Popísané zapojenie sa tiež niekedy nazýva ako krokové (step-up) zapojenie.
Takéto zapojenie je známe z
-IEEE TRANSACTINS ON AEROSPACE AND
ELECTRONIC
SYSTEMSsv. 24,
č. 6, november 1988, NEW YORK, str
800-807.
Takéto zapojenie s fázovým riadením vytvárajú v prúde, odberanom zo siete, harmonické vlny, ktoré sú nežiadúce a spôsobujú poruchy. Existujú teda požiadavky, aby v prúde, odoberanom zo siete mali maximálne harmonické vlny, amplitúdy. Podľa najnovších požiadavkov je maximálne prípustná amplitúda harmo2 nických vln závislá na výkone, odoberanom zo siete, v rozmedzí pod 300W.
Podstata vynálezu
Úlohou vynálezu je, popísané známe zapojenie ďlej rozvinúť bez veľkých viacnákladov tak, aby sa amplitúda harmonických vln v prúde, odoberanom zo siete, zmenšila.
Táto úloha sa podľa vynálezu rieši tým, že medzi stredom a spínacím tranzistorom je zapojená dióda, pólovaná v rovnakom zmysle s dráhou kolektor/emitor spínacieho tranzistora a spínací tranzistor je prostredníctvom primárneho vinutia transformátora spínacej sieťovej časti spojený s nabíjacím kondenzátorom. Výhodné rozvinutia vynálezu sú uvedené v podružných nárokoch.
Zapojenie podľa vynálezu je výhodné, z hľadiska obvodovej techniky, jednoduchej kombinácii známeho krokového (step-up) zapojenia so spínacou sieťovou časťou. Pritom splňuje tranzistor, pôsobiaci ako spínač, súčasne dve úlohy. Raz slúži tranzistor ako spínač pre známe krokové (step-up) zapojenie. Prídavné slúži tranzistor ako elektronický výkonavý spínač pre spínaciu sieťovú časť kombinovanú s krokovým (step-up) zapojením. Teda používa sa pre obidve funkcie, pôsobiace v celkovom zapojení, ten
Istý spínač vo forme tranzistora.
Prehľad obrázkov na výkrese
Príklad vyhotovenia vynálezu je znázornený na pripojenom výkrese a bude v ďalšiom bližšie vysvetlený.
Na obr. 1 j£· podrobná schéma zapojenia vynálezu.
Na obr. 2 je znázornený priebeh napätia, vyskytujúceho sa v zapojení podľa obr. 1.
Príklady vyhotovenia vynálezu
Symboly, použité v popise a na výkrese majú nasledujúci význam:
Ci kondenzátor malej kapacity cca 5 jjF
Cb elektrolytický kondenzátor o veľkej kapacite cca 150 jjF
La indukčnosť cca 1 mH
Dl dióda typu BYT 13-600
D2 dióda typu BYT 13-600
TI výkonový tranzistor typu BUV 56 slúžiaci ako spínač td vodivá doba diódy D2 tch vodivá doba tranzistora TI ima ine prúd odoberaný sieťou
Urnai ne sieťové napätie je na sieťové svorky 1_ pripojený sieťový mostíkový usmerňovač BG. Na výstup a je pripojený kondenzátor Ci.
Kondenzátor Ci má relatívne malú kapacitu 5 pF. Slúži k potlačeniu vysokých frekvencií a nespôsobuje žiadne filtrovanie sieťového napätia o
Hz, ktoré by stálo stup a je zapojená indukčnosť La, ktorej za zmienku. Na výdruhý koniec jé cez diódu Dl napojený na nab í j ac í kondenzátor
Cb. Nabíjací kondenzátor
Cb je elektrolytický kondenzátor a má veľkú kapacitu cca 150 juF
Stred b sériovej kombinácie La, Dl je prostredníctvom diódy
D2 spojený s kolektorom tranzistora
TI. Kolektor je okrem toho spojený prostredníctvom primárneho vinutia Lp transformátora
Tr s nabíjacím kondenzátorom Cb.
Tranzistor TI a primárne vinutie Lp tvorí spínaciu sieťovú časť. Transformátor
Tr obsahuje dve sekundárne vinutia Lsl a Ls2, ktoré prostredníctvom usmerňovačov GL1 a G12 dodávajú dve prevádzkové rovnosmerné napätia VI , V2.
Tranzistor ,T1 je riadiacim zapojením 2 v zmysle fázového riadenia periodicky uvádzaný do vodivého a nevodivého stavu. Riadiace zapojenie 2 je prostredníctvom vedenia 3 sarichronizované sieťovým napätím. Tranzistor TI pôsobiaci ako spínač, pôsobí ako spínač pre známe krokové (step-up) zapojenie, ktoré by obsahovalo len konštrukčné súčiastky La, TI , Dl a Cb. Tranzistor TI pôsobí okrem toho ako elektronický výkonový spínač pre spínaciu sieťovú časť, kombinovanú s krokovým (step-up) zapojením so spínacou sieťovou časťou - transformátor Tr.
Počas vodivej doby tranzistora TI hromadí indukčnosť La energiu, ktorá je úmerná štvorci vstupného napätia. Táto energia sa prenáša prostredníctvom diódy Dl na nabíjací kondenzátor Cb. Nabíjací kondenzátor Cb má tak veľkú kapacitu, aby vyhlaďoval výstupné napätie usmerňovača BG a na svorke 4 vznikalo čisté rovnosmerné napätie Vb.
Napätie Vb je väčšie než vrcholové napätie sieťového usmerňovača a je závislé od vodivej doby tranzistora TI . Pritom plat í:
Vb = Vi + (.ton + td)/td
Kondenzátor Cb, transformátor Tr a tranzistor TI tvorí spínaciu sieťovú časť s usmernením spätného toku. V normálnej stacionárnej prevádzke mení sa vodivá doba tranzistora TI voľne podľa náboja sekundárneho vinutia. Doba ton je pritom ďalekosiahle konštantná v priebehu jednej polperiódy a je závislá od prenášaného výkonu. Indukčnosť La musí sa dimenzovať dostatočne malá a síce tak, aby sa počas hradiacej doby tranzistora TI mohla celkom vybiť. Prúd indukčnosti La je tak približne lineárnym v závislosti na dobe ton, t.j. na výkone, ktorý sa má prostredníctvom transformátora Tr prenášať. Inak je doba ton počas jednej riadiacej polperiódy ďalekosiahle konštantná. Takže je stredný prúd pretekajúci indukčnosťou La približne proporcionálny k napätiu V i.
Kondenzátor C i je dimenzovaný tak malý, že pôsobí filtračným účinkom len na vysoké frekvencie. Z.toho vyplýva, že napätie V i je približne rovné usmernenému sieťovému napätiu, teda tak zvané pulzujúce rovnosmerné napätie podľa obr. 2.Prúd tečúci indukčnosťou La je tak v podstate rovný prúdu, dodávanému usmerňovačom BG a Leda prakticky sínusového tvaru. Ak pracovná frekvencia tranzistora TI je pevne stanovená a doba zapnutia ton je konštantná, potom prúd, dodávaný usmerňovačom
BG teoreticky nemá úplne sínusový tvar.
Prúd obsahuje harmonické, ktorých amplitúdy sú relatívne malé a sú v prípustných toleranciách.
Obr. 2 ukazuje, že napätie V i na kondenzátore
Ci nie je malým kondenzátorom Ci prakticky vôbec filtrované, teda predstavuje tak zvané pulzujúce rovnosmerné napätie zo s í nusových polvln. Relatívne malý kondenzátor Ci slúži len pre potlačenie vysokofrekvenčných napätí.
Pôsobí spoločne s indukčnosťou La ako dolnokmitočtová priepusť, a zabraňuje, aby sa vysokofrekvenčné napätie nedostalo na sieť. Malý va okrem toho k tomu, že amplitúdy kondenzátor C i prispieharmonických vln prúdu, odoberaného 20 siete, zostávajú malé.
Okrem toho je malý kondenzátor lacnejší než ako nabíjací kondenzátor použitý elektrolytický kondenzátor s vysokou kapacitou o 100 pF.
Podstatné je, že spínacia sieťová časť s tranzistorom TI pracuje podľa princípu blokovacieho meniča s usmerňovaním spätného toku.
To znamená, že usmerňovače GL sú teda vodivé a prenášajú energiu do kondenzátorov, keď tranzistor TI je zavretý. Usmerňovanie spätného toku sa dosahuje zvláštnym pólovaním sekundárnych vinutí Ls a napojených usmerňovačov GL. Pó1 ovaňi e vinutí pre usmerňovanie spätných tokov je na obr. 1 naznačené bodkou u jednotlivých vinutí.
Pre vytváranie ďalších sekundárnych napät í
V3 a V4 obsahu je transformátor
Tr ďalšie usmerňovače
G13 a
G14.
ktoré sú napájané z ďalších sekundárnych vinutí Ls3 a Ls4.
Prednosť zapojenia spočíva ešte v tom, že sa napätie kondenzátora Cb môže meniť v širokých medziach približne od 50 % - 100 %.
PV β'ί- 93
- 6 L Η:. ...
z“'.

Claims (4)

  1. PATENTOVÉ NÁROKY * u or jo moo i · ’
    -W-; ·’ . ..ή®·»*. '*-* · «u.- · · ·
    1. Sieťou vykonávané riadiace zapojenie s fázovým riadením so sieťovým usmerňovačom, na ktorého výstupe je zapojená sériová kombinácia indukčnosti a periodicky spínaného spínacieho tranzistora , pričom stred sériovej kombinácie je prostredníctvom prvej diódy pripojený na nabíjací kondenzátor a spínacia sieťová časť pracuje podľa princípu blokovacieho meniča s usmerňovaním spätného toku, vyznačujúce sa tým, že medzi stredom (b) a spínacím tranzistorom (TI) je zapojená druhá dióda (D2) pólovaná v rovnakom zmysle s dráhou kolektor-emitor spínacieho tranzistora (TI) a spínací tranzistor (TI) je prostredníctvom primárneho vinutia (Lp) transformátora (Tr) spínacej sieťovej časti spojený s nabíjacím kondenzátorom (Cb).
  2. 2. Zapojenie podľa nároku 1, vyznačujúce sa tým, že na výstup (a) sieťového usmerňovača ( BG) je zapojený len malý kondenzátor (Ci) pre potlačenie vysokých frekvencií, ktorý nespôsobí žiadne podstatné filtrovanie sieťového napätia.
  3. 3. Zapojenie podľa nároku 1, vyznačujúce sa tým, že transformátor (Tr) má viac sekundárnych vinutí (Lsl, Ls2) a na ne napojené usmerňovače (Gll, vých napätí (VI, V2).
  4. 4. Zapojenie podľa nároku 1, indukčnosti (La) je menšia
    G12) pre vytváranie prevádzkovyznačujúce sa tým, že hodnota než indukčnosť primárneho vinutia (Lp) transformátora (Tr).
SK6193A 1990-08-10 1991-08-01 Line-powered, phase-control circuit SK6193A3 (en)

Applications Claiming Priority (2)

Application Number Priority Date Filing Date Title
DE4025322A DE4025322A1 (de) 1990-08-10 1990-08-10 Netzbetriebene phasenanschnitt-steuerschaltung
PCT/EP1991/001448 WO1992002983A1 (de) 1990-08-10 1991-08-01 Netzbetriebene phasenanschnitt-steuerschaltung

Publications (1)

Publication Number Publication Date
SK6193A3 true SK6193A3 (en) 1993-07-07

Family

ID=6411968

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
SK6193A SK6193A3 (en) 1990-08-10 1991-08-01 Line-powered, phase-control circuit

Country Status (13)

Country Link
US (1) US5390099A (sk)
EP (1) EP0542817B1 (sk)
JP (1) JP3037418B2 (sk)
KR (1) KR100199543B1 (sk)
AU (1) AU8318991A (sk)
CA (1) CA2088252C (sk)
CZ (1) CZ280467B6 (sk)
DE (2) DE4025322A1 (sk)
ES (1) ES2077240T3 (sk)
FI (1) FI930560A (sk)
HK (1) HK68096A (sk)
SK (1) SK6193A3 (sk)
WO (1) WO1992002983A1 (sk)

Families Citing this family (17)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
WO1992022954A1 (en) * 1991-06-13 1992-12-23 Rca Thomson Licensing Corporation Switch mode power supply with reduced input current distortion
DE4238808C2 (de) * 1992-11-17 1996-12-19 Siemens Ag Sperrwandler-Schaltnetzteil mit sinusförmiger Stromaufnahme
JP3260024B2 (ja) * 1993-11-15 2002-02-25 株式会社東芝 電源回路
EP0665632B1 (en) * 1994-01-28 2003-05-28 Matsushita Electric Industrial Co., Ltd. Switching power source apparatus
FI941299A (fi) * 1994-03-18 1995-09-19 Salcomp Oy Piirijärjestely hakkuriteholähteen tehokertoimen parantamiseksi
US5673184A (en) * 1994-09-01 1997-09-30 Deutsche Thomson-Brandt Gmbh Switch mode power supply circuit with increased power factor for mains
DE4431120A1 (de) * 1994-09-01 1996-03-07 Thomson Brandt Gmbh Schaltnetzteil mit verringerten Oberwellenbelastung des Netzes
US5559683A (en) * 1994-09-30 1996-09-24 Apple Computer, Inc. Flyback switching power supply with bootstrapped gate drive
FR2733862A1 (fr) * 1995-05-05 1996-11-08 Sgs Thomson Microelectronics Dispositif d'alimentation a decoupage
DE19610762A1 (de) * 1996-03-19 1997-09-25 Thomson Brandt Gmbh Schaltnetzteil mit verringerter Oberwellenbelastung des Netzes
US5929614A (en) * 1997-06-13 1999-07-27 Northrop Grumman Corporation High efficiency DC step-up voltage converter
DE19739178A1 (de) * 1997-09-04 1999-03-11 Siemens Ag Schaltnetzteil
US5877610A (en) * 1997-10-06 1999-03-02 Northrop Grumman Corporation Multiple cell boost converter
DE19747801A1 (de) * 1997-10-30 1999-05-06 Thomson Brandt Gmbh Schaltnetzteil
US6577106B2 (en) 2000-11-30 2003-06-10 Honeywell International Inc. Multi-functional AC/DC converter
US8261300B2 (en) 2006-06-23 2012-09-04 Tivo Inc. Method and apparatus for advertisement placement in a user dialog on a set-top box
DE102007057312A1 (de) * 2007-11-28 2009-06-04 Tridonicatco Schweiz Ag Aktive Leistungsfaktorkorrektur bspw. in einem LED-Konverter

Family Cites Families (12)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US4109307A (en) * 1977-05-04 1978-08-22 Gte Sylvania Incorporated High power factor conversion circuitry
US4315305A (en) * 1979-09-12 1982-02-09 Borg-Warner Corporation Controlled D-C power supply
FR2472297A1 (fr) * 1979-12-18 1981-06-26 Thomson Csf Dispositif d'alimentation du type convertisseur
US4302717A (en) * 1980-02-04 1981-11-24 Fairchild Camera And Instrument Corp. Power supply with increased dynamic range
NL8105159A (nl) * 1981-11-16 1983-06-16 Philips Nv Schakeling voor het omzetten van een ingangsgelijkspanning in een uitgangsgelijkspanning.
NL8105160A (nl) * 1981-11-16 1983-06-16 Philips Nv Schakeling voor het omzetten van een ingangsgelijkspanning in een uitgangsgelijkspanning.
JPS58141680A (ja) * 1982-02-17 1983-08-23 Matsushita Electric Ind Co Ltd スイツチング式直流安定化電源装置
JPS59128128A (ja) * 1983-01-13 1984-07-24 Matsushita Electric Works Ltd 積載方法
US4652809A (en) * 1986-01-06 1987-03-24 Microtel Limited Switched regulator circuit having an extended duty cycle range
DE3622986A1 (de) * 1986-07-09 1988-01-21 Thomson Brandt Gmbh Schaltnetzteil zur erzeugung mehrerer netzgetrennter betriebsspannungen
US4772810A (en) * 1986-09-30 1988-09-20 Hewlett-Packard Company Apparatus for non-dissipative switching transistor snubber
US4947308A (en) * 1989-04-17 1990-08-07 Zdzislaw Gulczynski High power switching power supply

Also Published As

Publication number Publication date
KR100199543B1 (ko) 1999-06-15
CZ10493A3 (en) 1993-05-12
CA2088252A1 (en) 1992-02-11
FI930560A0 (fi) 1993-02-09
FI930560A (fi) 1993-02-09
CZ280467B6 (cs) 1996-01-17
JPH06500226A (ja) 1994-01-06
WO1992002983A1 (de) 1992-02-20
EP0542817B1 (de) 1995-07-05
DE4025322A1 (de) 1992-02-13
EP0542817A1 (de) 1993-05-26
JP3037418B2 (ja) 2000-04-24
CA2088252C (en) 2000-06-27
US5390099A (en) 1995-02-14
ES2077240T3 (es) 1995-11-16
AU8318991A (en) 1992-03-02
DE59105940D1 (de) 1995-08-10
HK68096A (en) 1996-04-26

Similar Documents

Publication Publication Date Title
Poorali et al. Analysis of the integrated SEPIC-flyback converter as a single-stage single-switch power-factor-correction LED driver
KR100342457B1 (ko) 역률보정을하는고주파ac/ac컨버터
Moschopoulos et al. Single-phase single-stage power-factor-corrected converter topologies
SK6193A3 (en) Line-powered, phase-control circuit
Barbosa et al. A three-level converter and its applicationto power factor correction
CN108539984B (zh) 开关电源电路的pfwm控制系统
Qian et al. Charge pump power-factor-correction technologies. I. Concept and principle
US6097614A (en) Asymmetrical pulse width modulated resonant DC-DC converter with compensating circuitry
US6288919B1 (en) Single stage AC/DC converter high frequency AC distribution systems
CN111917300A (zh) 一种次级控制隔离型dc/dc变换器电路拓扑结构
US6519164B1 (en) Single power stage AC/DC forward converter with power switch voltage clamping function
Zhang et al. Single-stage input-current-shaping technique with voltage-doubler-rectifier front end
JP3305317B2 (ja) 低減された入力電流歪みを有するスイッチモード電源
Ammar et al. A series-resonant charge-pump-based rectifier with inherent PFC capability
Zhang et al. An improved CCM single-stage PFC converter with a low frequency auxiliary switch
CN206452314U (zh) 一种开关电源
CN109546851A (zh) 软开关高功率因数交流-直流变换装置
Pandhi et al. An approach for power factor correction of single-phase single-stage three-level AC-DC converter with phase shift modulation
Bortis et al. 25-kW three-phase unity power factor buck–boost rectifier with wide input and output range for pulse load applications
CN110707950B (zh) 一种双模控制的高压静电纺丝电源及发生方法
CN2596662Y (zh) 直流转交流转换器
Martins et al. A single-phase low-frequency commutation inverter for renewables
Garcia et al. A new approach for single stage AC/DC power factor correction converters with an improved energy processing
Maithili et al. A step down transformerless single switch integerated buck and buck-boost converter
Lazaro et al. The series inductance interval, a new family of single-stage pfc converters