具有单级转换器的电源供应器

    公开(公告)号:CN102457193B

    公开(公告)日:2015-08-19

    申请号:CN201010528512.7

    申请日:2010-10-27

    Abstract: 本发明提供一种电源供应器。该电源供应器包含单级转换器,用以完成功率因子校正以减少输入电流中的高频谐波,完成共振转换以实现零电流或零电压切换的电源转换。本发明的电源供应器的单级转换器由一开关电路、一共振电路、一功率控制电路及一方波产生器组成。开关电路包含至少一个控制开关,而共振电路为一LLC共振槽。功率控制电路可由一比例差值电路实现,例如由一功率放大器以负反馈的方式实现,其比较输入电流感测信号与使用者输入所想要的功率电平来产生一频率调制控制信号,借此使得方波产生器能够产生用来控制开关切换的驱动信号。

    基于三相PWM整流与多单元不控整流的混合变换系统

    公开(公告)号:CN104836463A

    公开(公告)日:2015-08-12

    申请号:CN201510219268.9

    申请日:2015-04-30

    Abstract: 本发明公布了基于三相电压型PWM整流与多单元不控整流的混合变换系统。该混合AC/DC变换系统主要由三相电抗器、三相电压型PWM整流模块、N单元三相不控整流桥模块组、电容和DSP控制电路组成;三相电压型PWM整流模块的输入端与各三相不控整流桥模块的输入端并联;所述的三相电压型PWM整流模块可工作在带负载和不带负载两种情况,当工作在不带负载时三相电压型PWM整流模块仅作无功功率补偿;所述的三相不控整流桥模块组的各个模块可工作在独立带负载和所有输出并联带同一负载两种情况,该混合整流系统具有单位输入功率因数、网侧电流低谐波、适合大功率输出、成本低、控制简单宜行等优点。

    谐振转换器系统、控制器和控制方法

    公开(公告)号:CN104836443A

    公开(公告)日:2015-08-12

    申请号:CN201510073770.3

    申请日:2015-02-11

    Inventor: 崔恒硕

    Abstract: 本发明提供了谐振转换器系统、控制器和控制方法。在一个实施例中,谐振转换器控制器包括预测门极驱动电路,所述预测门极驱动电路被配置成产生预测门极驱动信号,所述预测门极驱动信号指示从用于控制谐振转换器系统的第一逆变器开关的导通状态的第一驱动信号的上升沿到所述谐振转换器系统的第一SR开关的同步整流器(SR)电流过零瞬间的持续时间,其中所述第一跟踪信号基于至少所述第一驱动信号和所述第一SR开关两端的电压降。所述谐振转换器控制器还可包括SR门极驱动收缩电路,所述SR门极驱动收缩电路被配置成产生SR门极驱动导通延迟信号,以响应于检测到所述谐振转换器系统的负载电流需求的减小而增加SR导通时间的延迟。

    同步整流器和控制其的方法

    公开(公告)号:CN104734540A

    公开(公告)日:2015-06-24

    申请号:CN201410787936.3

    申请日:2014-12-17

    Applicant: 安伏公司

    Abstract: 本发明涉及一种同步整流器和控制其的方法。同步整流器包括至少一个整流开关(102、103)和用于控制所述至少一个整流开关只允许单向电流流动的控制电路(104)。控制电路包括用于感测至少一个整流开关的电流的交流分量的至少一个电流传感器(105、106)和用于至少部分地基于所感测的交流分量的方向而控制至少一个整流开关的至少一个驱动电路(107、108)。使用用于控制整流开关的交流分量,消除了将电流与任何非零常数或可调节阈值相比较的需要,由此能够避免与定义该阈值相关的问题。同步整流器例如可以是谐振转换器的一部分。

    马达驱动装置
    68.
    发明公开

    公开(公告)号:CN104660065A

    公开(公告)日:2015-05-27

    申请号:CN201410213913.1

    申请日:2014-05-20

    Inventor: 下防浩通

    Abstract: 本发明提供一种马达驱动装置,其具有稳压电源装置和马达驱动控制部。稳压电源装置具有:交流/直流转换部,其将交流电压转换为第一直流电压;零交叉检测部,其检测交流电压的零交叉点,并且输出零交叉检测信号;开关控制部,其基于零交叉检测信号输出开关控制信号;以及开关调节器,其具有开关元件。马达驱动控制部向驱动马达的逆变器输出马达驱动信号。交流/直流转换部具有整流电路和平滑电容器。开关调节器在与交流电压的零交叉点对应的时机,根据开关控制信号对第一直流电压进行开关。由此,既能够改善功率因数又能够抑制效率下降。

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