升降压双向变换器
    1.
    发明授权

    公开(公告)号:CN117937922B

    公开(公告)日:2024-10-01

    申请号:CN202311772725.8

    申请日:2023-12-21

    Abstract: 本发明提供一种升降压双向变换器,涉及电路技术领域,电路包括:Buck模块、电感模块、Boost模块和控制模块;Buck模块、电感模块和Boost模块依次串联,Buck模块的输入端作为升降压双向变换器的输入端,升降压双向变换器的输入端用于连接预先设置的直流电源,Boost模块的输出端作为升降压双向变换器的输出端,控制模块连接于Buck模块和Boost模块中开关管的控制端;控制模块用于:通过控制Buck模块和Boost模块中的开关管,调整Buck模块与Boost模块之间的占空比,从而实现输入端与输出端的升降压变换。本发明提供了升降压双向变换器的拓扑结构,以实现升压和降压两类调压范围的双向调压。

    一种基于PCB罗氏线圈的SiC MOSFET阈值电压在线检测方法

    公开(公告)号:CN117647715A

    公开(公告)日:2024-03-05

    申请号:CN202311428304.3

    申请日:2023-10-31

    Abstract: 本发明提供一种基于PCB罗氏线圈的SiC MOSFET阈值电压在线检测方法,用于在线检测SiC MOSFET的阈值电压,包括:电流采样单元、阈值电流识别单元和阈值电压生成单元,所述电流采样单元连接至所述阈值电流识别单元,所述阈值电流识别单元连接至所述阈值电压生成单元,所述电流采样单元分别连接所述碳化硅器件的栅极以及漏极;所述电流采样单元对碳化硅器件的栅极电流和漏极电流分别进行采样,通过阈值电流识别单元进行放大,通过阈值电压生成单元获取到碳化硅器件的阈值电压,在不改变功率变换器的功率电路和驱动电路的基础上,能够实现对SiC MOSFET阈值电压的实时在线检测。

    基于损耗恒定控制的器件栅氧检测系统及方法

    公开(公告)号:CN118150965B

    公开(公告)日:2024-10-11

    申请号:CN202410226841.8

    申请日:2024-02-29

    Abstract: 本发明提供一种基于损耗恒定控制的器件栅氧检测系统及方法,涉及宽禁带半导体功率器件技术领域,方法包括:通过控制至少一个待测半导体功率器件的开关频率,控制壳温最高的待测半导体功率器件损耗恒定不变,以对待测半导体功率器件进行老化测试,得到开关频率变化趋势和待测器件壳温变化趋势;若开关频率变化趋势保持恒定,则根据待测器件壳温变化趋势,得到待测半导体功率器件的导通电阻变化趋势;否则,判断待测半导体功率器件是否为壳温最高的器件,并根据判断结果和开关频率变化趋势,确定待测半导体功率器件的导通电阻变化趋势;根据导通电阻变化趋势,得到器件栅氧检测结果。发明通过控制器件损耗保持恒定不变,实现器件栅氧的在线检测。

    基于损耗恒定控制的器件栅氧检测系统及方法

    公开(公告)号:CN118150965A

    公开(公告)日:2024-06-07

    申请号:CN202410226841.8

    申请日:2024-02-29

    Abstract: 本发明提供一种基于损耗恒定控制的器件栅氧检测系统及方法,涉及宽禁带半导体功率器件技术领域,方法包括:通过控制至少一个待测半导体功率器件的开关频率,控制壳温最高的待测半导体功率器件损耗恒定不变,以对待测半导体功率器件进行老化测试,得到开关频率变化趋势和待测器件壳温变化趋势;若开关频率变化趋势保持恒定,则根据待测器件壳温变化趋势,得到待测半导体功率器件的导通电阻变化趋势;否则,判断待测半导体功率器件是否为壳温最高的器件,并根据判断结果和开关频率变化趋势,确定待测半导体功率器件的导通电阻变化趋势;根据导通电阻变化趋势,得到器件栅氧检测结果。发明通过控制器件损耗保持恒定不变,实现器件栅氧的在线检测。

    升降压双向变换器
    5.
    发明公开

    公开(公告)号:CN117937922A

    公开(公告)日:2024-04-26

    申请号:CN202311772725.8

    申请日:2023-12-21

    Abstract: 本发明提供一种升降压双向变换器,涉及电路技术领域,电路包括:Buck模块、电感模块、Boost模块和控制模块;Buck模块、电感模块和Boost模块依次串联,Buck模块的输入端作为升降压双向变换器的输入端,升降压双向变换器的输入端用于连接预先设置的直流电源,Boost模块的输出端作为升降压双向变换器的输出端,控制模块连接于Buck模块和Boost模块中开关管的控制端;控制模块用于:通过控制Buck模块和Boost模块中的开关管,调整Buck模块与Boost模块之间的占空比,从而实现输入端与输出端的升降压变换。本发明提供了升降压双向变换器的拓扑结构,以实现升压和降压两类调压范围的双向调压。

Patent Agency Ranking