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公开(公告)号:CN114157147A
公开(公告)日:2022-03-08
申请号:CN202111439240.8
申请日:2021-11-30
Applicant: 东南大学 , 东南大学—无锡集成电路技术研究所
Abstract: 本发明公开了一种高功率密度的自激式降压变换器辅助电源电路。该辅助电源包括:降压主回路(1)、复位驱动电路(2)、限流保护电路(3)、稳压电路(4);其中,降压主回路(1)的输入端接限流保护电路(3),降压主回路(1)的输出端接稳压电路(4),稳压电路(4)的输出端即输出电压(Vout)接负载(Load),限流保护电路(3)的输入端接输入电压(Vin2);复位驱动电路(2)的一端接限流保护电路(3),另一端接输出电压(Vout)。本发明解决了现有自激式降压变换器功率密度低、接受输入电压不够宽泛、工作频率不够高、输出纹波高、噪声高的问题,同时也实现了过压保护和过流保护以及自适应软启动的功能。
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公开(公告)号:CN114157147B
公开(公告)日:2023-08-15
申请号:CN202111439240.8
申请日:2021-11-30
Applicant: 东南大学 , 东南大学—无锡集成电路技术研究所
Abstract: 本发明公开了一种高功率密度的自激式降压变换器辅助电源电路。该辅助电源包括:降压主回路(1)、复位驱动电路(2)、限流保护电路(3)、稳压电路(4);其中,降压主回路(1)的输入端接限流保护电路(3),降压主回路(1)的输出端接稳压电路(4),稳压电路(4)的输出端即输出电压(Vout)接负载(Load),限流保护电路(3)的输入端接输入电压(Vin2);复位驱动电路(2)的一端接限流保护电路(3),另一端接输出电压(Vout)。本发明解决了现有自激式降压变换器功率密度低、接受输入电压不够宽泛、工作频率不够高、输出纹波高、噪声高的问题,同时也实现了过压保护和过流保护以及自适应软启动的功能。
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公开(公告)号:CN111404359B
公开(公告)日:2023-08-08
申请号:CN202010324535.X
申请日:2020-04-23
Applicant: 东南大学
IPC: H02M1/00
Abstract: 本发明公开了一种有源箝位反激类变换器的低损耗原边电流采样系统,包括原边电流采样电路及控制方法,原边电流采样电路包括输入级,采样控制电路和采样保持电路三部分:输入级利用辅助变压器建立采样控制电路的输入信号,采样控制电路负责根据输入级建立的信号来控制采样保持电路的工作状态,采样保持电路负责进行采样操作。本发明适用于绝大部分的有源箝位反激类变换器,利用数字逻辑电路、数个分立器件及辅助变压器实现对主功率变压器原边电流信号的采样,并使采样所得信号能够保持一段时间。同时,本发明在保证较高采样精度的前提条件下,简化了原边电流采样的电路结构及控制策略,不造成过多额外功耗,节省面积,降低了电路成本。
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公开(公告)号:CN112072921A
公开(公告)日:2020-12-11
申请号:CN202010830452.8
申请日:2020-08-18
Applicant: 东南大学
IPC: H02M3/335
Abstract: 本发明公开了一种双箝位ZVS Buck‑Boost变换器的原边调节控制系统及控制方法,属于发电、变电或配电的技术领域。控制系统包括采样及信号处理电路、以微控制器为核心的控制电路和栅驱动器;控制方法能够根据双箝位ZVS Buck‑Boost变换器的原边采样值对副边输出电压和和输出电流的进行精确预测和计算,从而实现精确的恒压或者恒流控制。这种双箝位ZVS Buck‑Boost变换器原边调节控制系统及控制方法,在保证变换器工作效率的同时减少了光耦及其它隔离元件的使用,提高了系统集成度,并可以获得很高的输出电压精度和输出电流精度。
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公开(公告)号:CN111404359A
公开(公告)日:2020-07-10
申请号:CN202010324535.X
申请日:2020-04-23
Applicant: 东南大学
IPC: H02M1/00
Abstract: 本发明公开了一种有源箝位反激类变换器的低损耗原边电流采样系统,包括原边电流采样电路及控制方法,原边电流采样电路包括输入级,采样控制电路和采样保持电路三部分:输入级利用辅助变压器建立采样控制电路的输入信号,采样控制电路负责根据输入级建立的信号来控制采样保持电路的工作状态,采样保持电路负责进行采样操作。本发明适用于绝大部分的有源箝位反激类变换器,利用数字逻辑电路、数个分立器件及辅助变压器实现对主功率变压器原边电流信号的采样,并使采样所得信号能够保持一段时间。同时,本发明在保证较高采样精度的前提条件下,简化了原边电流采样的电路结构及控制策略,不造成过多额外功耗,节省面积,降低了电路成本。
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