TWI809716B - 非對稱半橋轉換器 - Google Patents

非對稱半橋轉換器 Download PDF

Info

Publication number
TWI809716B
TWI809716B TW111105523A TW111105523A TWI809716B TW I809716 B TWI809716 B TW I809716B TW 111105523 A TW111105523 A TW 111105523A TW 111105523 A TW111105523 A TW 111105523A TW I809716 B TWI809716 B TW I809716B
Authority
TW
Taiwan
Prior art keywords
resonant
current
waveform
coupled
bridge converter
Prior art date
Application number
TW111105523A
Other languages
English (en)
Other versions
TW202335421A (zh
Inventor
邱昭彰
方冠鈞
陳岳彰
黃梓期
孟哲浩
Original Assignee
力林科技股份有限公司
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 力林科技股份有限公司 filed Critical 力林科技股份有限公司
Priority to TW111105523A priority Critical patent/TWI809716B/zh
Priority to CN202210228027.0A priority patent/CN116647136A/zh
Priority to US17/702,813 priority patent/US11916487B2/en
Application granted granted Critical
Publication of TWI809716B publication Critical patent/TWI809716B/zh
Publication of TW202335421A publication Critical patent/TW202335421A/zh

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
    • H02M7/00Conversion of ac power input into dc power output; Conversion of dc power input into ac power output
    • H02M7/02Conversion of ac power input into dc power output without possibility of reversal
    • H02M7/04Conversion of ac power input into dc power output without possibility of reversal by static converters
    • H02M7/12Conversion of ac power input into dc power output without possibility of reversal by static converters using discharge tubes with control electrode or semiconductor devices with control electrode
    • H02M7/21Conversion of ac power input into dc power output without possibility of reversal 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
    • H02M7/217Conversion of ac power input into dc power output without possibility of reversal 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
    • H02M7/219Conversion of ac power input into dc power output without possibility of reversal 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 in a bridge configuration
    • HELECTRICITY
    • H02GENERATION; CONVERSION OR DISTRIBUTION OF ELECTRIC POWER
    • H02MAPPARATUS FOR CONVERSION BETWEEN AC AND AC, BETWEEN AC AND DC, OR BETWEEN DC AND DC, AND FOR USE WITH MAINS OR SIMILAR POWER SUPPLY SYSTEMS; CONVERSION OF DC OR AC INPUT POWER INTO SURGE OUTPUT POWER; CONTROL OR REGULATION THEREOF
    • H02M3/00Conversion of dc power input into dc power output
    • H02M3/22Conversion of dc power input into dc power output with intermediate conversion into ac
    • H02M3/24Conversion of dc power input into dc power output with intermediate conversion into ac by static converters
    • H02M3/28Conversion of dc power input into dc power output with intermediate conversion into ac by static converters using discharge tubes with control electrode or semiconductor devices with control electrode to produce the intermediate ac
    • H02M3/325Conversion of dc power input into dc power output with intermediate conversion into ac by static converters using discharge tubes with control electrode or semiconductor devices with control electrode to produce the intermediate ac using devices of a triode or a transistor type requiring continuous application of a control signal
    • H02M3/335Conversion of dc power input into dc power output with intermediate conversion into ac by static converters using discharge tubes with control electrode or semiconductor devices with control electrode to produce the intermediate ac using devices of a triode or a transistor type requiring continuous application of a control signal using semiconductor devices only
    • H02M3/33569Conversion 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 having several active switching elements
    • HELECTRICITY
    • H02GENERATION; CONVERSION OR DISTRIBUTION OF ELECTRIC POWER
    • H02MAPPARATUS FOR CONVERSION BETWEEN AC AND AC, BETWEEN AC AND DC, OR BETWEEN DC AND DC, AND FOR USE WITH MAINS OR SIMILAR POWER SUPPLY SYSTEMS; CONVERSION OF DC OR AC INPUT POWER INTO SURGE OUTPUT POWER; CONTROL OR REGULATION THEREOF
    • H02M3/00Conversion of dc power input into dc power output
    • H02M3/22Conversion of dc power input into dc power output with intermediate conversion into ac
    • H02M3/24Conversion of dc power input into dc power output with intermediate conversion into ac by static converters
    • H02M3/28Conversion of dc power input into dc power output with intermediate conversion into ac by static converters using discharge tubes with control electrode or semiconductor devices with control electrode to produce the intermediate ac
    • H02M3/325Conversion of dc power input into dc power output with intermediate conversion into ac by static converters using discharge tubes with control electrode or semiconductor devices with control electrode to produce the intermediate ac using devices of a triode or a transistor type requiring continuous application of a control signal
    • H02M3/335Conversion of dc power input into dc power output with intermediate conversion into ac by static converters using discharge tubes with control electrode or semiconductor devices with control electrode to produce the intermediate ac using devices of a triode or a transistor type requiring continuous application of a control signal using semiconductor devices only
    • H02M3/33569Conversion 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 having several active switching elements
    • H02M3/33571Half-bridge at primary side of an isolation transformer
    • 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
    • H02M1/0003Details of control, feedback or regulation circuits
    • H02M1/0009Devices or circuits for detecting current in a converter
    • 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
    • H02M1/0003Details of control, feedback or regulation circuits
    • H02M1/0032Control circuits allowing low power mode operation, e.g. in standby mode
    • 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
    • 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
    • H02M1/32Means for protecting converters other than automatic disconnection
    • 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
    • H02M3/01Resonant DC/DC converters
    • 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

Abstract

本發明提供一種非對稱半橋轉換器。非對稱半橋轉換器包括開關電路、諧振槽、電流感測器以及控制器。電流感測器感測流經諧振槽的諧振電流的波形以產生感測結果。控制器判斷感測結果。當感測結果表徵出諧振電流的一次諧振波形的結束電流值大於預設值時,控制器對開關電路進行第一切換操作。當感測結果表徵出一次諧振波形的結束電流值小於或等於預設值時,控制器對開關電路進行第二切換操作。

Description

非對稱半橋轉換器
本發明是有關於一種電源轉換器,且特別是有關於一種非對稱半橋轉換器。
非對稱半橋(Asymmetrical Half-Bridge,AHB)轉換器在現行AC-DC轉換架構中提供了良好的電源轉換效率。然而,在維持相同的操作下,AHB轉換器在不同的負載條件下的轉換效率會受到影響。因此,如何使AHB轉換器在不同的負載條件下來提供適合的操作,是本領域技術人員的研究重點之一。
本發明提供一種非對稱半橋轉換器,能夠在不同的負載條件下來提供適合的操作。
本發明的非對稱半橋轉換器包括開關電路、諧振槽、電流感測器以及控制器。開關電路包括上臂開關以及下臂開關。上臂開關與下臂開關連接於連接節點。諧振槽耦接於連接節點與接地端之間。電流感測器耦接於諧振槽。電流感測器感測流經諧振 槽的諧振電流的波形以產生感測結果。諧振電流的波形反應於負載條件。控制器耦接於諧振槽以及開關電路。控制器判斷感測結果。當感測結果表徵出諧振電流的一次諧振波形的結束電流值大於預設值時,控制器對開關電路進行第一切換操作。當感測結果表徵出一次諧振波形的結束電流值小於或等於預設值時,控制器對開關電路進行第二切換操作。
基於上述,電流感測器感測流經諧振槽的諧振電流的波形以產生感測結果。當感測結果表徵出諧振電流的一次諧振波形的結束電流值大於預設值時,控制器對開關電路進行第一切換操作。當感測結果表徵出一次諧振波形的結束電流值小於或等於預設值時,控制器對開關電路進行第二切換操作。因此,本發明的非對稱半橋轉換器能夠依據諧振電流的波形來進行對應於波形的切換操作。如此一來,非對稱半橋轉換器能夠自動地且即時地在不同的負載條件而採用對應的合適操作。
為讓本發明的上述特徵和優點能更明顯易懂,下文特舉實施例,並配合所附圖式作詳細說明如下。
100、200、300、300’、400:非對稱半橋轉換器
110、210、310、410:開關電路
120、220、320、420:諧振槽
130、230、330、330’、430:電流感測器
140、240、340、440:控制器
150、250、350、450:輸出電路
C1:電容器
CO:輸出電容器
CR:諧振電容器
DO:輸出二極體
DV:預設值
GND1、GND2:接地端
HG、LG:控制訊號
I0:電流值
I1:結束電流值
IR:諧振電流
LM:激磁電感器
LR:諧振電感器
MH:上臂開關
ML:下臂開關
ND:連接節點
NP:初級側繞組
NS:次級側繞組
SR:感測結果
t:時間
t0、t1、t2:時間點
td:預設時間長度
TR:變壓器
VBUS:電源傳輸線
VIN:輸入電源
VO:輸出電源
WF、WF1、WF2:波形
WIR1:一次諧振波形
WIR2:二次諧振波形
圖1是依據本發明第一實施例所繪示的非對稱半橋(Asymmetrical Half-Bridge,AHB)轉換器的示意圖。
圖2A是依據本發明一實施例所繪示的諧振電流的第一波形 圖。
圖2B是依據本發明一實施例所繪示的諧振電流的第二波形圖。
圖3是依據本發明第二實施例所繪示的AHB轉換器的示意圖。
圖4是依據本發明第三實施例所繪示的AHB轉換器的示意圖。
圖5是依據本發明第四實施例所繪示的AHB轉換器的示意圖。
圖6是依據本發明第五實施例所繪示的AHB轉換器的示意圖。
本發明的部份實施例接下來將會配合附圖來詳細描述,以下的描述所引用的元件符號,當不同附圖出現相同的元件符號將視為相同或相似的元件。這些實施例只是本發明的一部份,並未揭示所有本發明的可實施方式。更確切的說,這些實施例只是本發明的專利申請範圍中的範例。
請參考圖1,圖1是依據本發明第一實施例所繪示的非對稱半橋轉換器(Asymmetrical Half-Bridge,AHB)的示意圖。在本實施例中,AHB轉換器100包括開關電路110、諧振槽120、電流感測器130以及控制器140。開關電路110包括上臂開關MH以 及下臂開關ML。上臂開關MH與下臂開關ML連接於連接節點ND。以本實施例為例,上臂開關MH的第一端用以透過電源傳輸線VBUS來接收輸入電源VIN。上臂開關MH的第二端耦接於連接節點ND。上臂開關MH的控制端耦接於控制器140以接收控制訊號HG。上臂開關MH反應於控制訊號HG而被導通或斷開。下臂開關ML的第一端耦接於連接節點ND。下臂開關ML的第二端耦接於接地端GND1。下臂開關ML的控制端耦接於控制器140以接收控制訊號LG。下臂開關ML反應於控制訊號LG而被導通或斷開。
在本實施例中,諧振槽120耦接於連接節點ND與接地端GND1之間。電流感測器130耦接於諧振槽120。電流感測器130感測流經諧振槽120的諧振電流IR的波形WF。電流感測器130基於諧振電流IR的波形WF來產生感測結果SR。諧振電流IR的波形WF會反應於當前的負載條件。
在本實施例中,控制器140耦接於諧振槽120以及開關電路110。控制器140會對感測結果SR進行判斷。控制器140能夠基於諧振電流IR的波形WF來對開關電路110進行對應於諧振電流IR的波形WF的切換操作。當感測結果SR表徵出諧振電流IR的一次諧振波形的結束電流值大於預設值DV時,控制器140對開關電路110進行第一切換操作。當感測結果SR表徵出一次諧振波形的結束電流值小於或等於預設值DV時,控制器140則對開關電路110進行第二切換操作。在本實施例中,第一切換操作 以及第二切換操作分別對應於不同的負載模式。
在此值得一提的是,AHB轉換器100能夠依據諧振電流IR的波形WF來進行對應於波形WF的切換操作。如此一來,AHB轉換器100能夠自動地且即時地在不同的負載條件而採用對應的合適操作。
舉例來說明關於第一切換操作的實施細節,請同時參考圖1以及圖2A。圖2A是依據本發明一實施例所繪示的諧振電流的第一波形圖。在本實施例中,電流感測器130感測流經諧振槽120的諧振電流IR的波形WF1以產生感測結果SR。在時間點t0,上臂開關MH被斷開,並且下臂開關ML被導通。時間點t0、t1之間的時間區間是下臂開關ML被導通的期間。在本實施例中,一次諧振波形WIR1是在下臂開關ML被導通的期間的諧振電流IR的第一次諧振起伏。一次諧振波形WIR1結束於結束電流值I1。控制器140會對波形WF1進行判斷。當一次諧振波形WIR1的結束電流值I1被判斷出大於預設值DV時,表示AHB轉換器100目前應用於較輕的負載條件。因此,控制器140對開關電路110進行第一切換操作以使AHB轉換器100應用於輕載狀態。
舉例來說,預設值DV例如被設定為0.1安培。當一次諧振波形WIR1的結束電流值I1被判斷出大於0.1安培時,控制器140會對開關電路110進行第一切換操作以使AHB轉換器100應用於輕載狀態。
在第一切換操作中,控制器140會在下臂開關ML被斷 開的時間點t1將諧振電流IR的電流值控制為趨近於零(即,電流值I0)。控制器140在時間點t2導通上臂開關MH。時間點t2落後時間點t1於預設時間長度td。如此一來,預設時間長度td的期間,諧振電流IR的電流值被控制為趨近於零。因此,使AHB轉換器100進入間歇模式(burst mode)。在間歇模式,AHB轉換器100的功率消耗可以被降低。
在本實施例中,諧振電流IR的波形WF1會被微分以獲知諧振電流IR的斜率變化。基於時間的推移,當感測結果SR表徵出諧振電流IR發生第一次的遞減負斜率並隨後發生正斜率時,諧振電流IR會被判斷出發生一次諧振波形WIR1。因此,控制器140會基於諧振電流IR的斜率變化來判斷諧振電流IR發生一次諧振波形WIR1的時機。此外,當上述的正斜率轉變為負斜率時的電流值則是結束電流值I1。也就是說,控制器140還能夠基於諧振電流IR的斜率變化來判斷一次諧振波形WIR1的結束時間點,並基於一次諧振波形WIR1的結束時間點的電流值來獲知結束電流值I1。
在本實施例中,控制器140還會依據在一次諧振波形WIR1後的二次諧振波形WIR2來進行輔助判斷。當感測結果SR表徵出諧振電流IR的一次諧振波形WIR1結束後發生二次諧振波形WIR2時,控制器140對開關電路110進行第一切換操作。在本實施例中,控制器140可利用第二次的遞減負斜率並隨後發生正斜率的斜率變化來判斷諧振電流IR的波形WF1是否發生二次 諧振波形WIR2。
舉例來說明關於第一切換操作的實施細節,請同時參考圖1以及圖2B。圖2B是依據本發明一實施例所繪示的諧振電流的第二波形圖。在本實施例中,電流感測器130感測流經諧振槽120的諧振電流IR的波形WF2以產生感測結果SR。一次諧振波形WIR1是在下臂開關ML被導通的期間的諧振電流IR的第一次諧振起伏。一次諧振波形WIR1結束於結束電流值。控制器140會對波形WF2進行判斷。當一次諧振波形WIR1的結束電流值被判斷出小於或等於預設值DV時,表示AHB轉換器100目前應用於較重的負載條件。因此,控制器140對開關電路110進行第二切換操作以使AHB轉換器100應用於重載狀態。
舉例來說,預設值DV例如被設定為0.1安培。當一次諧振波形WIR1的結束電流值被判斷出小於或等於預設值DV時,控制器140會對開關電路110進行第二切換操作以使AHB轉換器100應用於重載狀態。
在第二切換操作中,控制器在下臂開關ML被斷開的時間點t1將諧振電流IR的電流值控制為負電流值,並且在下臂開關被斷開的時間點t1隨即導通上臂開關MH。因此,使AHB轉換器100進入連續模式(continuous mode或boundary mode)。相較於間歇模式,連續模式能夠提高輸出功率。
應注意的是,在第二切換操作中,在時間點t1將諧振電流IR的電流值控制為負電流值。這樣的負電流值有助於使AHB 轉換器100執行零電壓切換(zero voltage switching,ZVS),從而提高連續模式的轉換效率。
在本實施例中,控制器140還會依據在一次諧振波形WIR1後的二次諧振波形來進行輔助判斷。當感測結果SR表徵出諧振電流IR沒有發生二次諧振波形時,控制器140對開關電路110進行第二切換操作。
請回到圖1的實施例,在本實施例中,諧振槽120包括諧振電感器LR、激磁電感器LM以及諧振電容器CR。諧振電感器LR、激磁電感器LM以及諧振電容器CR彼此串聯耦接。以本實施例為例,諧振電感器LR的第一端耦接於連接節點ND。激磁電感器LM的第一端耦接於諧振電感器LR的第二端。諧振電容器CR的第一端耦接至激磁電感器LM的第二端。諧振電容器CR的第二端耦接至接地端GND1。AHB轉換器100還包括變壓器TR以及輸出電路150。變壓器TR包括初級側繞組NP以及次級側繞組NS。初級側繞組NP並聯耦接於激磁電感器LM。次級側繞組NS耦接於輸出電路150。輸出電路150包括輸出二極體DO以及輸出電容器CO(本發明並不以此為限)。次級側繞組NS的第一端耦接於輸出二極體DO的陽極。次級側繞組NS的第二端耦接於接地端GND2。輸出二極體DO的陰極作為用以提供輸出電源VO的輸出端。輸出電容器CO耦接於輸出二極體DO的陰極與接地端GND2之間。
請參考圖3,圖3是依據本發明第二實施例所繪示的AHB 轉換器的示意圖。在本實施例中,AHB轉換器200包括開關電路210、諧振槽220、電流感測器230、控制器240、變壓器TR以及輸出電路250。電流感測器230耦接於激磁電感器LM的第二端與諧振電容器CR的第一端之間。在本實施例中,電流感測器230可利用本領域技術人員所熟知的電流感側方式來獲得諧振電流IR的波形。舉例來說,電流感測器230包括感測電阻器。感測電阻器耦接於激磁電感器LM的第二端與諧振電容器CR的第一端之間。感測電阻器基於諧振電流IR來提供感測電壓值。電流感測器230則依據感測電壓值的變動以及感測電阻器的電阻值來獲得諧振電流IR的波形。另舉例來說,電流感測器230包括耦合電感器。耦合電感器的第一電感器耦接於激磁電感器LM的第二端與諧振電容器CR的第一端之間。第一電感器接收諧振電流IR的諧振能量,並以電感耦合方式將諧振能量耦合到耦合電感器的第二電感器。電流感測器230則依據第二電感器上的能量變動來獲得諧振電流IR的波形。
本實施例的開關電路210、諧振槽220、控制器240、變壓器TR以及輸出電路250的實施方式可參考圖1、2A、2B的多個實施例,故不在此重述。
請參考圖4,圖4是依據本發明第三實施例所繪示的AHB轉換器的示意圖。在本實施例中,在本實施例中,AHB轉換器300包括開關電路310、諧振槽320、電流感測器330、控制器340、變壓器TR以及輸出電路350。電流感測器330耦接於諧振電容器 CR的第二端與接地端GND1之間。在本實施例中,電流感測器330可利用本領域技術人員所熟知的電流感側方式來獲得諧振電流IR的波形。進一步來說,電流感測器330耦接於諧振電容器CR的第二端與下臂開關ML的第二端之間。
本實施例的開關電路310、諧振槽320、控制器340、變壓器TR以及輸出電路350的實施方式可參考圖1、2A、2B的多個實施例,故不在此重述。電流感測器330的操作方式在第二實施例中的電流感測器230的多個範例中獲得足夠的教示,故不在此重述。
請參考圖5,圖5是依據本發明第四實施例所繪示的AHB轉換器的示意圖。在本實施例中,AHB轉換器300’包括開關電路310、諧振槽320、電流感測器330’、控制器340、變壓器TR以及輸出電路350。與圖4的實施例不同的是,電流感測器430耦接於下臂開關ML的第二端與接地端GND1之間。
請參考圖6,圖6是依據本發明第五實施例所繪示的AHB轉換器的示意圖。在本實施例中,AHB轉換器400包括開關電路410、諧振槽420、電流感測器430、控制器440、變壓器TR以及輸出電路450。在本實施例中,電流感測器430與諧振電容器CR並聯耦接。舉例來說,電流感測器430可包括電容器C1。電容器C1與諧振電容器CR並聯耦接。諧振電流IR中的第一諧振電流會流經諧振電容器CR。諧振電流IR中的第二諧振電流會流經電容器C1。第一諧振電流的電流值與第二諧振電流的電流值之間具有 電流值比例。上述的電流值比例關聯於諧振電容器CR與電容器C1的電容值關係。因此,電流感測器430第二諧振電流的電流值的變動以及諧振電容器CR與電容器C1的電容值關係來獲得諧振電流IR的波形。
本實施例的開關電路410、諧振槽420、控制器440、變壓器TR以及輸出電路450的實施方式可參考圖1、2A、2B的多個實施例,故不在此重述。
綜上所述,本發明的AHB轉換器包括開關電路、諧振槽、電流感測器以及控制器。電流感測器感測流經諧振槽的諧振電流的波形以產生感測結果。當感測結果表徵出諧振電流的一次諧振波形結束時的結束電流值大於預設值時,控制器對開關電路進行第一切換操作。當感測結果表徵出一次諧振波形的結束電流值小於或等於預設值時,控制器對開關電路進行第二切換操作。因此,AHB轉換器能夠依據諧振電流的波形來進行對應於波形的切換操作。如此一來,AHB轉換器能夠自動地且即時地在不同的負載條件而採用對應的合適操作。
雖然本發明已以實施例揭露如上,然其並非用以限定本發明,任何所屬技術領域中具有通常知識者,在不脫離本發明的精神和範圍內,當可作些許的更動與潤飾,故本發明的保護範圍當視後附的申請專利範圍所界定者為準。
100:非對稱半橋轉換器
110:開關電路
120:諧振槽
130:電流感測器
140:控制器
150:輸出電路
CO:輸出電容器
CR:諧振電容器
DO:輸出二極體
DV:預設值
GND1、GND2:接地端
HG、LG:控制訊號
IR:諧振電流
LM:激磁電感器
LR:諧振電感器
MH:上臂開關
ML:下臂開關
ND:連接節點
NP:初級側繞組
NS:次級側繞組
SR:感測結果
TR:變壓器
VBUS:電源傳輸線
VIN:輸入電源
VO:輸出電源
WF:波形

Claims (11)

  1. 一種非對稱半橋轉換器,包括:開關電路,包括上臂開關以及下臂開關,其中所述上臂開關與所述下臂開關連接於連接節點;諧振槽,耦接於所述連接節點與接地端之間;電流感測器,耦接於所述諧振槽,經配置以感測流經所述諧振槽的諧振電流的波形以產生感測結果,其中所述諧振電流的波形反應於負載條件;以及控制器,耦接於所述諧振槽以及所述開關電路,經配置以:判斷所述感測結果,當所述感測結果表徵出所述諧振電流的一次諧振波形的結束電流值大於預設值時,對所述開關電路進行第一切換操作以使所述非對稱半橋轉換器應用於輕載狀態,並且當所述感測結果表徵出所述一次諧振波形的所述結束電流值小於或等於預設值時,對所述開關電路進行第二切換操作以使所述非對稱半橋轉換器應用於重載狀態。
  2. 如請求項1所述的非對稱半橋轉換器,其中:所述一次諧振波形是在所述下臂開關被導通的期間的第一次諧振起伏,並且所述一次諧振波形結束於所述結束電流值。
  3. 如請求項1所述的非對稱半橋轉換器,其中當所述感測結果表徵出所述諧振電流發生第一次的遞減負斜率並隨後發生正斜率時,所述諧振電流被判斷出發生所述一次諧振波形。
  4. 如請求項3所述的非對稱半橋轉換器,其中當所述正斜率轉變為負斜率時的電流值是所述結束電流值。
  5. 如請求項1所述的非對稱半橋轉換器,其中:在所述第一切換操作中,所述控制器在所述下臂開關被斷開的第一時間點將所述諧振電流的電流值控制為趨近於零,並且在第二時間點導通所述上臂開關,並且所述第二時間點落後所述第一時間點於預設時間長度。
  6. 如請求項1所述的非對稱半橋轉換器,其中當所述感測結果表徵出所述諧振電流的所述一次諧振波形結束後發生二次諧振波形時,所述控制器對所述開關電路進行第一切換操作。
  7. 如請求項1所述的非對稱半橋轉換器,其中在所述第二切換操作中,所述控制器在所述下臂開關被斷開的時間點將所述諧振電流的電流值控制為負電流值,並且在所述下臂開關被斷開的時間點隨即導通所述上臂開關。
  8. 如請求項1所述的非對稱半橋轉換器,其中所述諧振槽包括:諧振電感器,所述諧振電感器的第一端耦接於所述連接節點;激磁電感器,所述激磁電感器的第一端耦接於所述諧振電感器的第二端;以及 諧振電容器,所述諧振電容器的第一端耦接至所述激磁電感器的第二端,所述諧振電容器的第二端耦接至所述接地端。
  9. 如請求項8所述的非對稱半橋轉換器,其中所述電流感測器耦接於所述激磁電感器的第二端與所述諧振電容器的第一端之間。
  10. 如請求項8所述的非對稱半橋轉換器,其中所述電流感測器耦接於所述諧振電容器的第二端與所述接地端之間。
  11. 如請求項8所述的非對稱半橋轉換器,其中所述電流感測器與所述諧振電容器並聯耦接。
TW111105523A 2022-02-16 2022-02-16 非對稱半橋轉換器 TWI809716B (zh)

Priority Applications (3)

Application Number Priority Date Filing Date Title
TW111105523A TWI809716B (zh) 2022-02-16 2022-02-16 非對稱半橋轉換器
CN202210228027.0A CN116647136A (zh) 2022-02-16 2022-03-08 非对称半桥转换器
US17/702,813 US11916487B2 (en) 2022-02-16 2022-03-24 Asymmetric half-bridge converter

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
TW111105523A TWI809716B (zh) 2022-02-16 2022-02-16 非對稱半橋轉換器

Publications (2)

Publication Number Publication Date
TWI809716B true TWI809716B (zh) 2023-07-21
TW202335421A TW202335421A (zh) 2023-09-01

Family

ID=87558139

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
TW111105523A TWI809716B (zh) 2022-02-16 2022-02-16 非對稱半橋轉換器

Country Status (3)

Country Link
US (1) US11916487B2 (zh)
CN (1) CN116647136A (zh)
TW (1) TWI809716B (zh)

Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
TWM382691U (en) * 2009-01-20 2010-06-11 Jen-Cheng Hsieh Novel self-oscillating dimmable electronic ballast with high power factor correction
EP2309632B1 (en) * 2009-10-12 2013-05-29 STMicroelectronics Srl Half bridge resonant DC-DC control device
US20160241131A1 (en) * 2015-02-17 2016-08-18 GE Lighting Solutions, LLC Integrated boost asymmetrical half bridge power conversion topology
US20200112257A1 (en) * 2018-10-05 2020-04-09 Infineon Technologies Austria Ag Asymmetric power converter, power converters, and operating power converters
TW202201891A (zh) * 2020-06-29 2022-01-01 立錡科技股份有限公司 諧振半橋返馳電源供應器及其一次側控制電路與控制方法

Family Cites Families (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN103875314B (zh) * 2011-07-15 2016-03-16 Nxp股份有限公司 谐振变换器的控制方法及控制器
US20190036447A1 (en) * 2017-07-28 2019-01-31 Apple Inc. Power factor corrected primary resonant flyback converters

Patent Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
TWM382691U (en) * 2009-01-20 2010-06-11 Jen-Cheng Hsieh Novel self-oscillating dimmable electronic ballast with high power factor correction
EP2309632B1 (en) * 2009-10-12 2013-05-29 STMicroelectronics Srl Half bridge resonant DC-DC control device
US20160241131A1 (en) * 2015-02-17 2016-08-18 GE Lighting Solutions, LLC Integrated boost asymmetrical half bridge power conversion topology
US20200112257A1 (en) * 2018-10-05 2020-04-09 Infineon Technologies Austria Ag Asymmetric power converter, power converters, and operating power converters
TW202201891A (zh) * 2020-06-29 2022-01-01 立錡科技股份有限公司 諧振半橋返馳電源供應器及其一次側控制電路與控制方法

Also Published As

Publication number Publication date
TW202335421A (zh) 2023-09-01
CN116647136A (zh) 2023-08-25
US11916487B2 (en) 2024-02-27
US20230261580A1 (en) 2023-08-17

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US8891255B2 (en) Switching power supply apparatus including simultanous control of multiple outputs
US6834002B2 (en) Power factor correction circuit
US8040697B2 (en) Resonant circuit and resonant power converter with a narrow operating frequency bandwidth
US20110085354A1 (en) Burst mode resonant power converter with high conversion efficiency
TW201929404A (zh) 應用在返馳式轉換器的可調式降頻曲線技術
JP2002101655A (ja) スイッチング電源装置
US10715047B1 (en) Resonant power conversion device
US20040036450A1 (en) Method for detecting the null current condition in a PWM driven inductor and a relative driving circuit
WO2022179532A1 (zh) 一种辅助绕组检测方法及电路
TWI807472B (zh) 適用於寬範圍輸出電壓的變換器及其控制方法
JP2001190072A (ja) スイッチング電源
TWI809716B (zh) 非對稱半橋轉換器
JP2002191174A (ja) 電源装置
JP2002315331A (ja) Dc/dcコンバータを具えた電源装置
WO2023207442A1 (zh) 一种电源电路及电源适配器
JP2009071997A (ja) 電力変換装置および車両用灯具
US20230030593A1 (en) Control circuit and resonant converter thereof
JP3651781B2 (ja) 補助共振転流回路を用いた電力変換装置
TWI523392B (zh) 諧振變換器及其控制方法
JP2002199719A (ja) 複合共振型スイッチング電源装置
US20210296996A1 (en) Voltage sensing of an active clamp switching power converter circuit
TWI313098B (en) Soft-switching power converter having power saving circuit for light load operations
JP4657062B2 (ja) 共振形コンバータ
TW202147755A (zh) 具有增強之輕負載管理的高效能二級電源轉換器
CN112953241A (zh) 功率变换器