基于BUCK拓扑的开关电源控制电路及太阳能控制器

    公开(公告)号:CN106612072A

    公开(公告)日:2017-05-03

    申请号:CN201510695531.1

    申请日:2015-10-22

    CPC classification number: H02M1/08 H02M3/155

    Abstract: 本发明公开了一种基于BUCK拓扑的开关电源控制电路;BUCK拓扑包括第一开关管、第二开关管、电感和第一电容,其中电感的第一端经第一开关管与预置电源正极连接,并经第二开关管与预置电源的负极连接,电感的第二端经第一电容与预置电源的负极连接;开关电源控制电路包括:互感检测器、过零比较器、电压检测电路以及控制器;当接收到过零比较器检测互感检测器由正电压变化到零电压时,控制第二开关管关断,在经过预置死区时间后控制第一开关管导通第一预置时间,并在第一开关管关断后经过预置死区时间时控制第二开关管导通第二预置时间。本发明还公开了一种太阳能控制器。本发明降低了开关管上的开关损耗,提高了太阳能控制器的工作效率。

    均流装置、方法及系统
    2.
    发明授权

    公开(公告)号:CN103812508B

    公开(公告)日:2019-03-15

    申请号:CN201210450994.8

    申请日:2012-11-12

    Abstract: 本发明提供了均流装置、方法及系统,该装置包括:输出电流采样放大模块、数字处理模块和主功率变频模块,所述输出电流采样放大模块的输入端连接在电源的输出回路上,所述输出电流采样放大模块的输出端通过一电阻R0连接到均流母线上;其中,所述数字处理模块用于根据所述输出电流采样放大模块的输出电压信号V2和所述均流母线的电压信号Vbus之间的差异调整输出电压参考信号Vr,并根据调整后的输出电压参考信号Vr’控制所述主功率变频模块进行电压调整。本发明易于实现,能够提高各电源模块及整个电源系统的可靠性。

    提高数字PFC电路可靠性的方法及装置

    公开(公告)号:CN105471250A

    公开(公告)日:2016-04-06

    申请号:CN201410407939.X

    申请日:2014-08-19

    Abstract: 本发明公开了一种提高数字PFC电路可靠性的方法及装置,本发明方法包括Bus过压保护策略、PFC电感过流保护策略和降低PFC电感电流策略;其中,Bus过压保护策略采用二级保护方式,PFC电感过流保护策略采用逐波限流保护的策略,降低PFC电感电流策略采用逐波时降低逐波限流点、电感电流参考大于某特定值时清零环路中间变量的策略。本发明的装置与方法相对应。本发明在保证整流器稳态正常运行的前提下,不仅能够对Bus过压和电感过流及时进行保护,还能够显著降低输入输出动态切换时PFC器件的电应力,提高整流器功率器件的可靠性。

    雷击浪涌防护电路、方法、系统、存储介质及电子装置

    公开(公告)号:CN110971115B

    公开(公告)日:2023-08-29

    申请号:CN201811152193.7

    申请日:2018-09-29

    Abstract: 本发明提供了一种雷击浪涌防护电路、方法、系统、存储介质及电子装置,其中,该电路包括:第一电路,该第一电路的输入端与雷击浪涌防护电路的输入端连接,用于执行功率因数校正主功率拓扑电路的第一级雷击浪涌防护;第二电路,该所述第二电路的输入端与第一电路的输出端连接,该第二电路的输出端用于与主功率拓扑电路的输入端连接,该第二电路用于执行主功率拓扑电路的第二级雷击浪涌防护;其中,第一电路和第二电路均包括压敏电阻和气体放电管。通过本发明,解决相关技术中雷击浪涌防护电路动作残压过高,引起母线电容与主功率电路MOS管应力过大,导致电路损坏,并且在交、直流输入条件下,存在雷击、浪涌的防护盲区,影响防护性能的问题。

    提高数字PFC电路可靠性的方法及装置

    公开(公告)号:CN105471250B

    公开(公告)日:2019-09-06

    申请号:CN201410407939.X

    申请日:2014-08-19

    Abstract: 本发明公开了一种提高数字PFC电路可靠性的方法及装置,本发明方法包括Bus过压保护策略、PFC电感过流保护策略和降低PFC电感电流策略;其中,Bus过压保护策略采用二级保护方式,PFC电感过流保护策略采用逐波限流保护的策略,降低PFC电感电流策略采用逐波时降低逐波限流点、电感电流参考大于某特定值时清零环路中间变量的策略。本发明的装置与方法相对应。本发明在保证整流器稳态正常运行的前提下,不仅能够对Bus过压和电感过流及时进行保护,还能够显著降低输入输出动态切换时PFC器件的电应力,提高整流器功率器件的可靠性。

    高压输入的控制方法及装置

    公开(公告)号:CN106385170B

    公开(公告)日:2020-04-28

    申请号:CN201510448099.6

    申请日:2015-07-27

    Abstract: 本发明提供了一种高压输入的控制方法及装置。其中,该方法包括:获取当前电路的输入电压瞬时值的最大值;判断输入电压瞬时值的最大值是否大于预设阈值;在输入电压瞬时值的最大值大于预设阈值的情况下,提取对应预设阈值的控制策略;依据控制策略调节电路中的输入电流振荡的运行状态。通过本发明,解决了相关技术中由于缺乏对PFC的控制,导致高压输入无法可靠稳定地带重载工作的问题,进而达到了高压输入稳定带重载工作的效果。

    雷击浪涌防护电路、方法、系统、存储介质及电子装置

    公开(公告)号:CN110971115A

    公开(公告)日:2020-04-07

    申请号:CN201811152193.7

    申请日:2018-09-29

    Abstract: 本发明提供了一种雷击浪涌防护电路、方法、系统、存储介质及电子装置,其中,该电路包括:第一电路,该第一电路的输入端与雷击浪涌防护电路的输入端连接,用于执行功率因数校正主功率拓扑电路的第一级雷击浪涌防护;第二电路,该所述第二电路的输入端与第一电路的输出端连接,该第二电路的输出端用于与主功率拓扑电路的输入端连接,该第二电路用于执行主功率拓扑电路的第二级雷击浪涌防护;其中,第一电路和第二电路均包括压敏电阻和气体放电管。通过本发明,解决相关技术中雷击浪涌防护电路动作残压过高,引起母线电容与主功率电路MOS管应力过大,导致电路损坏,并且在交、直流输入条件下,存在雷击、浪涌的防护盲区,影响防护性能的问题。

    高压输入的控制方法及装置

    公开(公告)号:CN106385170A

    公开(公告)日:2017-02-08

    申请号:CN201510448099.6

    申请日:2015-07-27

    Abstract: 本发明提供了一种高压输入的控制方法及装置。其中,该方法包括:获取当前电路的输入电压瞬时值的最大值;判断输入电压瞬时值的最大值是否大于预设阈值;在输入电压瞬时值的最大值大于预设阈值的情况下,提取对应预设阈值的控制策略;依据控制策略调节电路中的输入电流振荡的运行状态。通过本发明,解决了相关技术中由于缺乏对PFC的控制,导致高压输入无法可靠稳定地带重载工作的问题,进而达到了高压输入稳定带重载工作的效果。

    均流装置、方法及系统
    9.
    发明公开

    公开(公告)号:CN103812508A

    公开(公告)日:2014-05-21

    申请号:CN201210450994.8

    申请日:2012-11-12

    CPC classification number: H02M3/04 H02M3/157 H02M3/1584 H02M2001/0009

    Abstract: 本发明提供了均流装置、方法及系统,该装置包括:输出电流采样放大模块、数字处理模块和主功率变频模块,所述输出电流采样放大模块的输入端连接在电源的输出回路上,所述输出电流采样放大模块的输出端通过一电阻R0连接到均流母线上;其中,所述数字处理模块用于根据所述输出电流采样放大模块的输出电压信号V2和所述均流母线的电压信号Vbus之间的差异调整输出电压参考信号Vr,并根据调整后的输出电压参考信号Vr’控制所述主功率变频模块进行电压调整。本发明易于实现,能够提高各电源模块及整个电源系统的可靠性。

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