PFC拓扑电路及其控制方法
    61.
    发明授权

    公开(公告)号:CN113364264B

    公开(公告)日:2023-03-24

    申请号:CN202110559834.6

    申请日:2021-05-21

    Abstract: 本申请涉及一种PFC拓扑电路及其控制方法,该电路包括:并联谐振电路,包括两两并联的第一谐振支路、第二谐振支路以及第三谐振支路,并联谐振电路的输入端与三相PFC电路的输出端相连,并联谐振电路的输出端与负载相连,并联谐振电路用于为负载供电;开关电路,开关电路分别与第一谐振支路、第二谐振支路以及第三谐振支路相连后,与负载并联,开关电路用于根据占空比控制信号控制第一谐振支路、第二谐振支路以及第三谐振支路中的其中之一,占空比控制信号是利用输出端的输出信号和输入端的输入信号生成的。本申请解决了用电设备受谐波影响较大,稳定性低的技术问题。

    Buck转换器的控制方法、装置、开关电源和存储介质

    公开(公告)号:CN115733335A

    公开(公告)日:2023-03-03

    申请号:CN202211445206.6

    申请日:2022-11-18

    Abstract: 本发明公开了一种Buck转换器的控制方法、装置、开关电源和存储介质,该方法包括:获取Buck转换器的给定参考电压、分数阶电感值和电容等效电阻值,以及输入电压的采样值和输出电压的采样值;采用PID控制器,根据给定参考电压、输出电压的采样值进行PID处理,得到控制电压;采用预测无差拍控制器,根据输入电压的采样值、输出电压的采样值、控制电压,以及分数阶电感值和电容等效电阻值,进行无差拍预测处理,得到无差拍预测占空比;根据无差拍预测占空比,控制开关管的开关控制量。该方案,通过采用分数阶电感、且采用PID控制器和预测无差拍控制器进行双环控制,能够提升开关转换器如Buck转换器的可靠性和稳定性。

    一种DC-DC变换装置的控制方法、开关电源

    公开(公告)号:CN112910260B

    公开(公告)日:2022-06-17

    申请号:CN202011581723.7

    申请日:2020-12-28

    Abstract: 本发明公开了一种DC‑DC变换装置的控制方法、开关电源,该装置包括:DC‑DC变换器本体;其包括:变压器;在变压器的原边,设置有原边滤波模块和原边逆变模块;在变压器的副边,设置有副边整流模块和副边滤波模块;其中,原边滤波模块,对直流电源进行一次滤波,得到第一直流电;原边逆变模块,对第一直流电进行逆变,得到第一交流电;变压器,对第一交流电进行功率变换,得到第二交流电;副边整流模块,对第二交流电进行整流,得到第二直流电;副边滤波模块,对第二直流电进行滤波,得到第三直流电。该方案,通过避免同一桥臂中上下两个开关管在换流的过程中短路,以避免开关管损坏,降低了全桥DC‑DC变换器的开关损耗。

    一种变换器的控制方法及装置

    公开(公告)号:CN114123781A

    公开(公告)日:2022-03-01

    申请号:CN202111394095.6

    申请日:2021-11-23

    Abstract: 本申请提供了一种变换器的控制方法及装置,其中,变换器包括降压式变换电路,该方法包括:在采集到的降压式变换电路输入电压大于第一预设阈值的情况下,控制降压式变换电路不使能;在采集到的降压式变换电路输入电压小于或等于第一预设阈值的情况下,控制降压式变换电路使能;确定采集到的降压式变换电路中间电压是否小于或等于第二预设阈值,以及采集到的降压式变换电路输出电压是否小于或等于第三预设阈值;在降压式变换电路中间电压大于第二预设阈值,且降压式变换电路输出电压大于第三预设阈值的情况下,控制降压式变换电路不使能。通过本申请,解决了现有技术中DC‑DC变换器存在启动瞬间输出电压、电感电流冲击过大,易造成元器件的损坏的技术问题。

    一种应用于谐振电路LLC的自驱动电路和LLC

    公开(公告)号:CN113890373A

    公开(公告)日:2022-01-04

    申请号:CN202111171931.4

    申请日:2021-10-08

    Abstract: 本申请提供一种应用于谐振电路LLC的自驱动电路和LLC;该自驱动电路中的第一比较器和第二比较器的负输入端分别与LLC的整流管的漏极连接,第一比较器和第二比较器正输入端与整流管的源级连接;第一比较器的输出端与第一异或门的第一输入端和第二异或门的第一输入端分别连接;第二比较器的输出端与第一异或门的第二输入端和第二异或门的第二输入端连接;第一与门的第一输入端与第一比较器的输出端连接,第一与门的第二输入端与第一异或门的输出端连接,第二与门的第一输入端与第二比较器的输出端连接,第二与门的第二输入端与第二异或门的输出端连接;第一与门和第二与门的输出端与整流管栅极连接。

    开关电源控制电路、方法及装置

    公开(公告)号:CN113872445A

    公开(公告)日:2021-12-31

    申请号:CN202111297955.4

    申请日:2021-11-02

    Abstract: 本发明提出一种开关电源控制电路、方法及装置,开关电源控制电路包括采样模块,用于采样交错式降压变换模块的输入电压、输出电压以及电感电流,并将输入电压、输出电压以及电感电流发送至控制模块;控制模块,用于根据输入电压、输出电压以及电感电流生成控制信号,并将控制信号发送至交错式降压变换模块;交错式降压变换模块,用于根据控制信号调整交错式降压变换模块的输出电压。通过采用数字控制的方式,相比传统模拟电源,减少了大量的电路器件,同时通过对交错式降压变换模块的电路运行参数进行采样,并根据采样得到的电路运行参数对交错式降压变换模块的输出电压进行实时控制,使得电源拥有良好的动态性能,调整适应能力强。

    降压式变换器的仿真方法、处理器及存储介质

    公开(公告)号:CN113765377A

    公开(公告)日:2021-12-07

    申请号:CN202111082516.1

    申请日:2021-09-15

    Abstract: 本申请涉及一种降压式变换器的仿真方法、处理器及存储介质,该方法包括获取第i次迭代过程中粒子群中每个粒子的参数,并将每个粒子的参数赋值给PID控制器的PID参数;采用PID控制器对仿真电路进行驱动,得到仿真电路的输出指标;判断第i次迭代过程是否为最后一次迭代过程;若是,将输出指标作为仿真电路的输出指标;若否,更新i等于i+1后,采用输出指标更新每个粒子的参数,并执行获取第i+1次迭代过程中粒子群中每个粒子的参数,并将每个粒子的参数赋值给PID控制器的PID参数的步骤,以执行下一次对仿真电路的仿真过程。可见本申请通过粒子群算法实现了对PID控制器的自动调整。

    电流采样电路、电流采样装置及变频控制系统

    公开(公告)号:CN113295914A

    公开(公告)日:2021-08-24

    申请号:CN202110733157.5

    申请日:2021-06-29

    Abstract: 本发明提出一种电流采样电路、电流采样装置及变频控制系统,电流采样电路包括处理模块、功率检测模块以及电流采样模块;功率检测模块的输入端与负载连接,功率检测模块的输出端与处理模块的功率采样端连接,处理模块的输出端与电流采样模块的控制端连接,电流采样模块的输出端与处理模块的电流采样端连接,电流采样模块连接在电源与负载之间;其中:处理模块,用于接收功率检测模块发送的功率信号,并发送与功率信号对应的控制信号至电流采样模块,以使电流采样模块调整采样参数。通过根据负载的功率来调整电流采样模块的采样参数,从而使得能够通过与负载功率匹配的采样参数来对电流进行采样,从而能够在拓宽采样范围的同时提高采样的准确率。

    一种开关电源的控制装置和开关电源

    公开(公告)号:CN221305758U

    公开(公告)日:2024-07-09

    申请号:CN202322883169.3

    申请日:2023-10-26

    Abstract: 本实用新型公开了一种开关电源的控制装置和开关电源,该装置包括:第一采样模块、第二采样模块,第一驱动模块和第二驱动模块;第一采样模块和第二采样模块,均具有电压采样部分和/或电流采样部分;第一采样模块和第二采样模块,均为电压和/或电流采样模块;电压和/或电流采样模块,包括:采样电阻模块、以及运放模块;采样电阻模块经运放模块后的输出端,作为电压和/或电流采样模块的输出端;采样电阻模块的采样电阻值,能够根据开关电源的负载的功率动态变化。该方案,通过根据两级BUCK电路的负载功率调整电流和电压采样模块中采样电阻的电阻值,使得采样电阻的电阻值能够适配于负载功率,能够拓宽采样范围并提升采样的精准性。

    一种开关电源的软开关装置和开关电源

    公开(公告)号:CN219145260U

    公开(公告)日:2023-06-06

    申请号:CN202223415588.6

    申请日:2022-12-20

    Abstract: 本实用新型公开了一种开关电源的软开关装置和开关电源,该装置包括:变压器和开关管,变压器具有初级绕组和次级绕组,初级绕组包括第一绕组;开关电源的电源母线,连接至第一绕组的同名端;第一绕组的异名端连接至开关端的第一连接端,开关管的第二连接端,接地;次级绕组输出至负载;开关管的第一连接端,经吸收单元和谐振单元后,连接至开关管的第二连接端,形成谐振吸收回路,以在开关管关断的情况下在开关管关断瞬间吸收变压器的漏感能量并进行谐振,使开关管在下个周期开通时开关管的尖峰电压减小实现软开关。该方案,通过利用开关电源中漏感的能量实现开关管的软开关,降低了开关电源的开通损耗和关断损耗。

Patent Agency Ranking