TWI429176B - 高升壓比直流轉換器 - Google Patents
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Description
本發明係關於一種高升壓比直流轉換器,特別是指一種基於倍壓式轉換器整合一輔助升壓電路,透過電路拓樸的改變,不僅擁有主動均流的優點且使得電路上的元件不需要高乘載電壓能力,並使得開關的切換及導通損失能夠下降以有助於效率提升之高升壓比直流轉換器。
能源的使用帶動了人類文明的發展,世界各國及大型企業漸漸得注意到石油造成汙染的嚴重性,而漸漸的開始開發替代性能源如太陽能與燃料電池等。以太陽能發電為例,其利用光電轉換的方式將光能轉換為直流電壓,但若要供給一般家庭電力使用,便需要一高升壓比轉換器將電壓提升至足夠高的直流鏈電壓,以便供給後級直交流轉換器輸出交流電,才能符合一般家庭電器的使用。
按,一般習用之直流升壓轉換器,如我國專利申請第093125392號「具有高頻彎折型變壓器之直流對直流轉換器」發明專利,其揭露有:一彎折型裝置,具有N支鐵芯,其中N為大於等於2之相數;複數個二極體,每一該二極體之P型側耦接至該彎折型裝置之該鐵芯之每一支腳;以及複數個電晶體,每一該電晶體之汲極耦接至該彎折型裝置之該鐵芯之每一支腳。
然而,該習用之直流升壓轉換器雖其變壓器為非隔離式,其所具有之鐵芯係可工作於高頻環境中,可達成提高轉換器整體效率,並且減少漣波電流及簡化電路控制,但是其係具有以下的缺點:增加轉換器體積與成本、變壓器上的鐵損(Core loss)與銅損(Copper loss)將降低轉換器的整體效率、漏感上的能量亦會增加開關上的應力。
由此可見,上述習用物品仍有諸多缺失,實非一良善之設計者,而亟待加以改良。
鑑於上述習用直流升壓轉換器所衍生的各項缺點,本案發明人乃亟思加以改良創新,並經多年苦心孤詣潛心研究後,終於成功研發完成本件一種高升壓比直流轉換器。
本發明之目的,在於提供一種高升壓比直流轉換器,係可不需變壓器即具有高轉換比之直流轉換器。
本發明之次一目的,在於提供一種高升壓比直流轉換器,係不僅擁有主動均流的優點且使得電路上的元件不需要高乘載電壓能力,並使得開關的切換及導通損失能夠下降以有助於效率提升之高升壓比直流轉換器。
可達成上述發明目的之高升壓比直流轉換器,包括有:一第一開關電路、一第二開關電路、一第一儲能電路、一第二儲能電路、及一負載電路;其中,該第一開關電路與一直流電源串接,並設有相互電性連接的至少一第一電感器及至少一第一開關;該第二開關電路與該第一開關電路串接,並設有相互電性連接的至少一第二電感器及至少一第二開關;該第一儲能電路與該第二開關電路串接,其上設有至少一組二極體、至少一第一箝位電容器、及至少一
第一輸出電容器,其中該第一儲能電路的至少一組二極體中的一二極體電性連接於該第一開關電路和該至少一第一箝位電容器之間,使流經該第一儲能電路的至少一組二極體中的該二極體的電流方向限制為從該第一開關電路至該至少一第一箝位感容器,該至少一第一箝位電容器的一端電性連接於該至少一第二電感器和該至少一第二開關,而該至少一第一箝位電容器的另一端電性連接於該第一儲能電路的該至少一組二極體中的兩二極體之間;該第二儲能電路並與該第二開關電路串接,其上設有至少一組二極體、至少一第二箝位電容器、及至少一第二輸出電容器,其中該第二儲能電路的該至少一組中的一二極體電性連接於該第一開關電路和該至少一第二箝位電容器之間,使流經該第二儲能電路的至少一組二極體中的該二極體電流方向限制為從該至少一第二箝位電容器至該第一開關電路,該至少一第二箝位電容器的一端電性連接於該至少一第二電感器和該致捨一第二開關之間,而該至少一第二箝位電容器的另一端電性連接於該第二儲能電路的該至少一組二極體中的兩二極體之間;該負載電路與該第一輸出容器及該第二輸出電容器串接,其上設置至少一負載,令該第一、二輸出電容器可對該負載釋能;使用時,該第一開關、第二開關受一控制晶片之控制,而依序呈現工作模式一:第一開關、第二開關皆導通、工作模式二:第一開關導通、第二開關截止、工作模式三:第一開關、第二開關皆導通、工作模式四:第一開關截止、第二開關導通,使
第一電感器、第二電感器分別對第一箝位電容器、第二箝位電容器進行儲能後,再與該第一箝位電容器、第二箝位電容器對第一輸出電容器、第二輸出電容器釋能,令第一輸出電容器、第二輸出電容器儲能後對該負載釋能,如此,直流電源輸出至負載之電源電壓,因第一輸出電容器、第二輸出電容器之釋能而升壓,升壓比為4/(1-D),達成不僅不需變壓器即具有高轉換比,並使得開關的切換及導通損失能夠下降以有助於效率提升。
請參閱以下有關本發明一較佳實施例之詳細說明及其附圖,將可進一步瞭解本發明之技術內容及其目的功效:
本發明所提供之一種「高升壓比直流轉換器」,請參閱第1圖所示,主要包括有:一第一開關電路11、一第二開關電路12、一第一儲能電路13、一第二儲能電路14、及一負載電路15。
其中,該第一開關電路11與一直流電源Vin串接,其上設有至少一第一電感器L1及至少一第一開關S1。
該第二開關電路12與該第一開關電路11串接,其上設有至少一第二電感器L2及至少一第二開關S2。
該第一儲能電路13與該第二開關電路12串接,其上設有至少一組二極體Db1、D1、至少一第一箝位電容器Cb1、及至少一第一輸出電容器Co1。
該第二儲能電路14並與該第二開關電路12串接,其上設有至少一組二極體Db2、D2、至少一第二箝位電容器
Cb2、及至少一第二輸出電容器Co2。
該負載電路15與該第一輸出電容器Co1及該第二輸出電容器Co2串接,其上設置至少一負載R,令該第一輸出電容器Co1、第二輸出電容器Co2可對該負載R釋能。
使用時,請參閱第2、3、4圖所示,該第一開關S1、第二開關S2受一控制晶片(圖中未示)之控制,而依序呈現工作模式一:第一開關S1、第二開關S2皆導通(如第1圖所示)、工作模式二:第一開關S1導通、第二開關S2截止(如第2圖所示)、工作模式三:第一開關S1、第二開關S2皆導通(如第3圖所示)、工作模式四:第一開關S1截止、第二開關S2導通(如第4圖所示),使第一電感器L1、第二電感器L2分別對第一箝位電容器Cb1、第二箝位電容器Cb2進行儲能後,再與該第一箝位電容器Cb1、第二箝位電容器Cb2對第一輸出電容器Co1、第二輸出電容器Co2釋能,令第一輸出電容器Co1、第二輸出電容器Co2儲能後對該負載R釋能,如此,直流電源Vin輸出至負載R之電源電壓,因第一輸出電容器Co1、第二輸出電容器Co2之釋能而升壓,升壓比為4/(1-D)(其中:D為該控制晶片所控制的第一開關S1、第二開關S2之導通週期,簡稱為工作週期)。達成不僅不需變壓器即具有高轉換比,並使得開關的切換及導通損失能夠下降以有助於效率提升。
另,該負載R可為一用電設備(如:家庭電器、電腦、手機、照明設備…等)。
該直流電源Vin可為一太陽能電池或一燃料電池。
請參閱第1圖所示,當在工作模式一時,此時第一開關S1與第二開關S2皆為導通的狀態,第一電感器L1與第二電感器L2上的跨壓使得第一電感器L1、第二電感器L2上的電流呈線性增加進行儲能,而負載R電流則由第一輸出電容器Co1、第二輸出電容器Co2提供。
請參閱第2圖所示,當在工作模式二時,此時第一開關S1持續導通,電感電流繼續呈線性增加進行儲能,第二開關S2為截止的狀態,第二電感器L2將分別對第二箝位電容器Cb2進行儲能,並且與第一箝位電容器Cb1對第一輸出電容器Co1釋能。
在此模式下,其電位為下列所示,第一輸出電容器Co1的電位差為下方所示,利用一充一放的概念,此工作模式下亦滿足電壓定律。
X 1
=X 2
=0
請參閱第3圖所示,當在工作模式三時,此時第一開關導通S1與第二開關S2皆為導通的狀態,第一電感器L1與第二電感器L2上的跨壓使得第一電感器L1、第二電感器L2上的電流呈線性增加進行儲能,而負載R電流則由第一輸出電容器Co1、第二輸出電容器Co2提供。
請參閱第4圖所示,當在工作模式四時,此時第二開關S2持續導通,電感電流繼續呈線性增加進行儲能,
第一開關導通S1為截止的狀態,第一電感器L1將分別對第一箝位電容器Cb1進行儲能,並且與第二箝位電容器Cb2對輸出第二輸出電容器Co2釋能。
在此模式下,其電位為下列所示,在此可看出第二輸出電容器Co2的電位差為下方所示,利用另一組輔助升壓電路,但方向皆為相反,此電路接法可使第二輸出電容器Co2正常充電,且符合電壓定律。
本發明之另一實施例中,本發明之高升壓比直流轉換器,其應用可不僅使用在再生能源上,請參閱第5圖所示,其亦可使用於醫療用的高壓設備,依美國安全規定,超過一定瓦數,必須加上隔離變壓器。所以在本發明電路前端加入一變壓器16。
如第5圖所示,加入隔離變壓器16,可達到電氣隔離,且加入變壓器16後,整體的電路增益可再大幅提升,變成為4N/(1-D)(其中:D為該控制晶片所控制的第一開關S1、第二開關S2之導通週期,簡稱為工作週期,而變壓器匝比數為N,N=n2
/n1
=n3
/n1
,(其中n1
、n2
、n3
為匝數))。
因此本發明之高升壓比直流轉換器,未加入變壓器16時,可利用高升壓、低開關跨壓與自動均流之架構,在原本不需變壓器的使用下,即能將電路增益提高為4/(1-D)(其中:D為該控制晶片所控制的第一開關S1、第二開關S2之導通週期,簡稱為工作週期)。
同時,為應用於高壓與電氣隔離之使用,本發明電路於電路前端加入一變壓器16,作為隔離變壓器,不僅保有自動均流與低開關跨壓之優點,更可進一步提升整體電路增益為4N/(1-D)(其中:D為該控制晶片所控制的第一開關S1、第二開關S2之導通週期,簡稱為工作週期,而變壓器匝比數為N,N=n2
/n1
=n3
/n1
(其中n1
、n2
、n3
為匝數))。
本發明所提供之高升壓比直流轉換器,與前述引證案及其他習用技術相互比較時,更具有下列之優點:
1、具有高轉換比。
2、不僅擁有主動均流的優點且使得電路上的元件不需要高乘載電壓能力,並使得開關的切換及導通損失能夠下降以有助於效率提升之高升壓比直流轉換器。
上列詳細說明係針對本發明之一可行實施例之具體說明,惟該實施例並非用以限制本發明之專利範圍,凡未脫離本發明技藝精神所為之等效實施或變更,例如:等變化之等效性實施例,均應包含於本案之專利範圍中。
11‧‧‧第一開關電路
12‧‧‧第二開關電路
13‧‧‧第一儲能電路
14‧‧‧第二儲能電路
15‧‧‧負載電路
第1圖為本發明工作模式一之電路示意圖。
第2圖為本發明工作模式二之電路示意圖。
第3圖為本發明工作模式三之電路示意圖。
第4圖為本發明工作模式四之電路示意圖。
第5圖為本發明另一實施例之電路示意圖。
11...第一開關電路
12...第二開關電路
13...第一儲能電路
14...第二儲能電路
15...負載電路
Claims (6)
- 一種高升壓比直流轉換器,包括:一第一開關電路,係與一直流電源串接,並設有相互電性連接的至少一第一電感器及至少一第一開關;一第二開關電路,係與該第一開關電路串接,並設有相互電性連接的至少一第二電感器及至少一第二開關;一第一儲能電路,係與該第二開關電路串接,其上設有至少一組二極體、至少一第一箝位電容器及至少一第一輸出電容器,其中該第一儲能電路的至少一組二極體中的一二極體電性連接於該第一開關電路和該至少一第一箝位電容器之間,使流經該第一儲能電路的至少一組二極體中的該二極體的電流方向限制為從該第一開關電路至該至少一第一箝位感容器,該至少一第一箝位電容器的一端電性連接於該至少一第二電感器和該至少一第二開關,而該至少一第一箝位電容器的另一端電性連接於該第一儲能電路的該至少一組二極體中的兩二極體之間;一第二儲能電路,係與該第二開關電路串接,其上設有至少一組二極體、至少一第二箝位電容器及至少一第二輸出電容器,其中該第二儲能電路的該至少一組中的一二極體電性連接於該第一開關電路和該至少一第二箝位電容器之間,使流經該第二儲能電路的至少一組二極體中的該二極體電流方向限制為從該至少一第二箝位電容器至該第一開關電路,該至少一第二箝位電容器的一端電性連接於該至少一第二電感器和該致捨一第二開關之間,而該至少一第 二箝位電容器的另一端電性連接於該第二儲能電路的該至少一組二極體中的兩二極體之間;一負載電路,係與該第一輸出電容器及該第二輸出電容器串接,其上設置至少一負載,使該第一、二開關受一控制晶片之控制,而依序呈現第一、二開關皆導通、第一開關導通、第二開關截止、第一、二開關皆導通、第一開關截止、第二開關導通,令第一、二電感器分別對第一、二箝位電容器進行儲能後,再與該第一、二箝位電容器對第一、二輸出電容器釋能,令第一、二輸出電容器儲能後對該負載釋能,進而直流電源輸出至負載之電源電壓,因第一、二輸出電容器之釋能而升壓。
- 如申請專利範圍第1 項所述之高升壓比直流轉換器,其中升壓比為4/(1-D),D為一控制晶片所控制的第一開關、第二開關之導通週期,簡稱為工作週期。
- 如申請專利範圍第1 項所述之高升壓比直流轉換器,其中該負載為一家庭電器。
- 如申請專利範圍第1 項所述之高升壓比直流轉換器,其中該直流電源為一太陽能電池。
- 如申請專利範圍第1 項所述之高升壓比直流轉換器,其中該直流電源為一燃料電池。
- 如申請專利範圍第2項所述之高升壓比直流轉換器,其中該第二開關電路與第一、第二儲能電路之間設有一隔離變壓器,藉以直流電源與負載之間電氣隔離,且整體的電路增益再大幅提升,變成為4N/(1-D),其中:D為 該控制晶片所控制的第一開關S1、第二開關S2之導通週期,簡稱為工作週期,則變壓器匝比數為n2 /n1 =n3 /n1 =N匝。
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