[go: up one dir, main page]

TWI767851B - 具有被動式無損失緩衝器之多相式升壓轉換裝置 - Google Patents

具有被動式無損失緩衝器之多相式升壓轉換裝置 Download PDF

Info

Publication number
TWI767851B
TWI767851B TW110137613A TW110137613A TWI767851B TW I767851 B TWI767851 B TW I767851B TW 110137613 A TW110137613 A TW 110137613A TW 110137613 A TW110137613 A TW 110137613A TW I767851 B TWI767851 B TW I767851B
Authority
TW
Taiwan
Prior art keywords
phase
type
transistor switch
action
operate
Prior art date
Application number
TW110137613A
Other languages
English (en)
Other versions
TW202316776A (zh
Inventor
洪宗良
Original Assignee
亞源科技股份有限公司
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by 亞源科技股份有限公司 filed Critical 亞源科技股份有限公司
Priority to TW110137613A priority Critical patent/TWI767851B/zh
Priority to US17/573,124 priority patent/US11863075B2/en
Application granted granted Critical
Publication of TWI767851B publication Critical patent/TWI767851B/zh
Publication of TW202316776A publication Critical patent/TW202316776A/zh

Links

Images

Classifications

    • HELECTRICITY
    • H02GENERATION; CONVERSION OR DISTRIBUTION OF ELECTRIC POWER
    • H02MAPPARATUS FOR CONVERSION BETWEEN AC AND AC, BETWEEN AC AND DC, OR BETWEEN DC AND DC, AND FOR USE WITH MAINS OR SIMILAR POWER SUPPLY SYSTEMS; CONVERSION OF DC OR AC INPUT POWER INTO SURGE OUTPUT POWER; CONTROL OR REGULATION THEREOF
    • H02M3/00Conversion of DC power input into DC power output
    • H02M3/02Conversion of DC power input into DC power output without intermediate conversion into AC
    • H02M3/04Conversion of DC power input into DC power output without intermediate conversion into AC by static converters
    • H02M3/10Conversion of DC power input into DC power output without intermediate conversion into AC by static converters using discharge tubes with control electrode or semiconductor devices with control electrode
    • H02M3/145Conversion of DC power input into DC power output without intermediate conversion into AC by static converters using discharge tubes with control electrode or semiconductor devices with control electrode using devices of a triode or transistor type requiring continuous application of a control signal
    • H02M3/155Conversion of DC power input into DC power output without intermediate conversion into AC by static converters using discharge tubes with control electrode or semiconductor devices with control electrode using devices of a triode or transistor type requiring continuous application of a control signal using semiconductor devices only
    • H02M3/156Conversion of DC power input into DC power output without intermediate conversion into AC by static converters using discharge tubes with control electrode or semiconductor devices with control electrode using devices of a triode or transistor type requiring continuous application of a control signal using semiconductor devices only with automatic control of output voltage or current, e.g. switching regulators
    • H02M3/158Conversion of DC power input into DC power output without intermediate conversion into AC by static converters using discharge tubes with control electrode or semiconductor devices with control electrode using devices of a triode or transistor type requiring continuous application of a control signal using semiconductor devices only with automatic control of output voltage or current, e.g. switching regulators including plural semiconductor devices as final control devices for a single load
    • H02M3/1584Conversion of DC power input into DC power output without intermediate conversion into AC by static converters using discharge tubes with control electrode or semiconductor devices with control electrode using devices of a triode or transistor type requiring continuous application of a control signal using semiconductor devices only with automatic control of output voltage or current, e.g. switching regulators including plural semiconductor devices as final control devices for a single load with a plurality of power processing stages connected in parallel
    • H02M3/1586Conversion of DC power input into DC power output without intermediate conversion into AC by static converters using discharge tubes with control electrode or semiconductor devices with control electrode using devices of a triode or transistor type requiring continuous application of a control signal using semiconductor devices only with automatic control of output voltage or current, e.g. switching regulators including plural semiconductor devices as final control devices for a single load with a plurality of power processing stages connected in parallel switched with a phase shift, i.e. interleaved
    • HELECTRICITY
    • H02GENERATION; CONVERSION OR DISTRIBUTION OF ELECTRIC POWER
    • H02MAPPARATUS FOR CONVERSION BETWEEN AC AND AC, BETWEEN AC AND DC, OR BETWEEN DC AND DC, AND FOR USE WITH MAINS OR SIMILAR POWER SUPPLY SYSTEMS; CONVERSION OF DC OR AC INPUT POWER INTO SURGE OUTPUT POWER; CONTROL OR REGULATION THEREOF
    • H02M1/00Details of apparatus for conversion
    • H02M1/0048Circuits or arrangements for reducing losses
    • H02M1/0054Transistor switching losses
    • H02M1/0058Transistor switching losses by employing soft switching techniques, i.e. commutation of transistors when applied voltage is zero or when current flow is zero
    • HELECTRICITY
    • H02GENERATION; CONVERSION OR DISTRIBUTION OF ELECTRIC POWER
    • H02MAPPARATUS FOR CONVERSION BETWEEN AC AND AC, BETWEEN AC AND DC, OR BETWEEN DC AND DC, AND FOR USE WITH MAINS OR SIMILAR POWER SUPPLY SYSTEMS; CONVERSION OF DC OR AC INPUT POWER INTO SURGE OUTPUT POWER; CONTROL OR REGULATION THEREOF
    • H02M1/00Details of apparatus for conversion
    • H02M1/32Means for protecting converters other than automatic disconnection
    • H02M1/34Snubber circuits
    • H02M1/346Passive non-dissipative snubbers
    • HELECTRICITY
    • H02GENERATION; CONVERSION OR DISTRIBUTION OF ELECTRIC POWER
    • H02MAPPARATUS FOR CONVERSION BETWEEN AC AND AC, BETWEEN AC AND DC, OR BETWEEN DC AND DC, AND FOR USE WITH MAINS OR SIMILAR POWER SUPPLY SYSTEMS; CONVERSION OF DC OR AC INPUT POWER INTO SURGE OUTPUT POWER; CONTROL OR REGULATION THEREOF
    • H02M3/00Conversion of DC power input into DC power output
    • H02M3/01Resonant DC/DC converters
    • HELECTRICITY
    • H02GENERATION; CONVERSION OR DISTRIBUTION OF ELECTRIC POWER
    • H02MAPPARATUS FOR CONVERSION BETWEEN AC AND AC, BETWEEN AC AND DC, OR BETWEEN DC AND DC, AND FOR USE WITH MAINS OR SIMILAR POWER SUPPLY SYSTEMS; CONVERSION OF DC OR AC INPUT POWER INTO SURGE OUTPUT POWER; CONTROL OR REGULATION THEREOF
    • H02M3/00Conversion of DC power input into DC power output
    • H02M3/02Conversion of DC power input into DC power output without intermediate conversion into AC
    • H02M3/04Conversion of DC power input into DC power output without intermediate conversion into AC by static converters
    • H02M3/10Conversion of DC power input into DC power output without intermediate conversion into AC by static converters using discharge tubes with control electrode or semiconductor devices with control electrode
    • H02M3/145Conversion of DC power input into DC power output without intermediate conversion into AC by static converters using discharge tubes with control electrode or semiconductor devices with control electrode using devices of a triode or transistor type requiring continuous application of a control signal
    • H02M3/155Conversion of DC power input into DC power output without intermediate conversion into AC by static converters using discharge tubes with control electrode or semiconductor devices with control electrode using devices of a triode or transistor type requiring continuous application of a control signal using semiconductor devices only
    • H02M3/156Conversion of DC power input into DC power output without intermediate conversion into AC by static converters using discharge tubes with control electrode or semiconductor devices with control electrode using devices of a triode or transistor type requiring continuous application of a control signal using semiconductor devices only with automatic control of output voltage or current, e.g. switching regulators
    • HELECTRICITY
    • H02GENERATION; CONVERSION OR DISTRIBUTION OF ELECTRIC POWER
    • H02MAPPARATUS FOR CONVERSION BETWEEN AC AND AC, BETWEEN AC AND DC, OR BETWEEN DC AND DC, AND FOR USE WITH MAINS OR SIMILAR POWER SUPPLY SYSTEMS; CONVERSION OF DC OR AC INPUT POWER INTO SURGE OUTPUT POWER; CONTROL OR REGULATION THEREOF
    • H02M1/00Details of apparatus for conversion
    • H02M1/0043Converters switched with a phase shift, i.e. interleaved
    • YGENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
    • Y02TECHNOLOGIES OR APPLICATIONS FOR MITIGATION OR ADAPTATION AGAINST CLIMATE CHANGE
    • Y02BCLIMATE CHANGE MITIGATION TECHNOLOGIES RELATED TO BUILDINGS, e.g. HOUSING, HOUSE APPLIANCES OR RELATED END-USER APPLICATIONS
    • Y02B70/00Technologies for an efficient end-user side electric power management and consumption
    • Y02B70/10Technologies improving the efficiency by using switched-mode power supplies [SMPS], i.e. efficient power electronics conversion e.g. power factor correction or reduction of losses in power supplies or efficient standby modes

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Power Engineering (AREA)
  • Dc-Dc Converters (AREA)
  • Magnetic Resonance Imaging Apparatus (AREA)

Abstract

一種多相式升壓轉換裝置,包含一多相式升壓轉換器及一被動式無損失緩衝器;該被動式無損失緩衝器包含一第一共振電容器、一第二共振電容器、一輸出端第一單向導通元件、一輸出端第二單向導通元件、一輸入端第一單向導通元件、一輸入端第二單向導通元件及一共振電感器。

Description

具有被動式無損失緩衝器之多相式升壓轉換裝置
本發明係有關於一種具有緩衝器之多相式升壓轉換裝置,特別是一種具有被動式無損失緩衝器之多相式升壓轉換裝置。
相關技術之雙相式硬切換升壓轉換器會在開關切換時在電壓與電流波形圖上產生明顯的電壓與電流的交疊面積,而此電壓與電流的交疊面積即為開關的切換損失,此切換損失會降低能量的轉換效率並使元件溫度升高。
後來,相關技術之雙相式軟切換升壓轉換器被提出,使得上述電壓與電流的交疊面積能夠降低,進而降低能量損失;相關技術之雙相式軟切換升壓轉換器係藉由減緩開關電壓或開關電流的上升斜率或下降斜率以降低切換損失。
然而,有些相關技術之雙相式軟切換升壓轉換器的導通損耗較高且只能運作於工作週期(duty cycle)小於50%的情況,有些相關技術之雙相式軟切換升壓轉換器則是運作在工作週期小於50%時不能使相位交錯180度,另外有些相關技術之雙相式軟切換升壓轉換器則是開關元件數量過多。
為解決上述問題,本發明之目的在於提供一種具有被動式無損失緩衝器之多相式升壓轉換裝置。
為達成本發明之上述目的,該多相式升壓轉換裝置包含:一多相式升壓轉換器;及一被動式無損失緩衝器,電性連接至該多相式升壓轉換器,其中該被動式無損失緩衝器包含:一第一共振電容器,電性連接至該多相式升壓轉換器;一第二共振電容器,電性連接至該多相式升壓轉換器;一輸出端第一單向導通元件,電性連接至該多相式升壓轉換器及該第一共振電容器;一輸出端第二單向導通元件,電性連接至該多相式升壓轉換器及該第二共振電容器;一輸入端第一單向導通元件,電性連接至該第一共振電容器及該輸出端第一單向導通元件;一輸入端第二單向導通元件,電性連接至該第二共振電容器及該輸出端第二單向導通元件;及一共振電感器,電性連接至該多相式升壓轉換器、該輸入端第一單向導通元件及該輸入端第二單向導通元件。
本發明之功效在於利用具有簡單結構的緩衝器降低多相式升壓轉換器的開關切換損失並降低電磁干擾。
請參考圖3,其係為本發明之多相式升壓轉換裝置之方塊圖。本發明之一種多相式升壓轉換裝置10包含一多相式升壓轉換器102及一被動式無損失緩衝器(緩衝器snubber,亦可稱為減震器)104;該被動式無損失緩衝器104包含一第一共振電容器C 1、一第二共振電容器C 2、一輸入端第一單向導通元件D 3、一輸入端第二單向導通元件D 4、一輸出端第一單向導通元件D 5、一輸出端第二單向導通元件D 6及一共振電感器L S;該多相式升壓轉換器102包含一第一電感器L 1、一第二電感器L 2、一第一電晶體開關Q 1、一第二電晶體開關Q 2、一第一二極體D 1、一第二二極體D 2、一開關控制器106、一輸出端108、一輸入端110、一輸入端電容C in及一輸出端電容C o;該第一電晶體開關Q 1具有一第一寄生電容C oss1,該第二電晶體開關Q 2具有一第二寄生電容C oss2;上述該些元件彼此電性連接。
為了易於解說,本發明假設上述該些元件皆為理想,且該些二極體之順偏電壓皆為零伏特。該輸入端第一單向導通元件D 3、該輸入端第二單向導通元件D 4、該輸出端第一單向導通元件D 5及該輸出端第二單向導通元件D 6可為例如但本發明不限定為二極體;該第一電晶體開關Q 1及該第二電晶體開關Q 2可為例如但本發明不限定為金屬氧化物半導體場效應電晶體;該開關控制器106可為例如但本發明不限定為一脈波寬度調變訊號控制器。
依據不同的負載功率需求,本發明之該多相式升壓轉換裝置10的操作種類可分為半型操作及全型操作,且該半型操作包含八個動作階段(亦即,半型第一動作階段至半型第八動作階段),該全型操作亦包含八個動作階段(亦即,全型第一動作階段至全型第八動作階段)。
首先,本發明之該半型操作詳述如下:
請復參考圖3,當該開關控制器106被配置為傳送一脈波寬度調變訊號112至該第一電晶體開關Q 1以驅動該第一電晶體開關Q 1且該脈波寬度調變訊號112的一工作週期(duty cycle)小於50%時,或者是當該開關控制器106被配置為傳送該脈波寬度調變訊號112至該第二電晶體開關Q 2以驅動該第二電晶體開關Q 2且該脈波寬度調變訊號112的該工作週期小於50%時,該多相式升壓轉換裝置10被配置為順序地操作在一半型第一動作階段、一半型第二動作階段、一半型第三動作階段、一半型第四動作階段、一半型第五動作階段、一半型第六動作階段、一半型第七動作階段及一半型第八動作階段。
圖1-1至圖1-8係分別為本發明之多相式升壓轉換裝置在半型第一動作階段至半型第八動作階段之示意圖,其中虛線箭頭為電流方向,且為了簡潔因素,有些已經出現於圖3的元件及符號在圖1-1至圖1-8中省略,而該些電晶體開關旁邊的符號ON代表該電晶體開關為導通,符號OFF則代表該電晶體開關為關斷。
請同時參考圖1-1及圖3,當該多相式升壓轉換裝置10被配置為操作在該半型第一動作階段時,該開關控制器106被配置為導通該第一電晶體開關Q 1並且保持關斷該第二電晶體開關Q 2,且該第一電感器L 1被配置為被該輸入端110之一輸入端電壓V in激磁而以一第一磁場形式儲存一第一電能能量,且流過該第一電感器L 1的一第一電感電流i L1逐漸地增加,且該共振電感器L S及該第一共振電容器C 1被配置為被該輸入端電壓V in充電並共振,且該輸入端第一單向導通元件D 3被配置為使該共振電感器L S及該第一共振電容器C 1被配置為共振半周期便停止共振,使得該第一共振電容器C 1的一第一共振電容電壓v C1為兩倍的該輸入端電壓V in,且使得流過該共振電感器L S的一共振電感電流i Ls為零,且接著該多相式升壓轉換裝置10被配置為操作在該半型第二動作階段。
請同時參考圖1-2及圖3,當該多相式升壓轉換裝置10被配置為操作在該半型第二動作階段時,該開關控制器106被配置為保持導通該第一電晶體開關Q 1並且保持關斷該第二電晶體開關Q 2,且該第一電感器L 1被配置為繼續被該輸入端電壓V in激磁,且該第一電感電流i L1繼續增加,且接著該多相式升壓轉換裝置10被配置為操作在該半型第三動作階段。
請同時參考圖1-3及圖3,當該多相式升壓轉換裝置10被配置為操作在該半型第三動作階段時,該開關控制器106被配置為關斷該第一電晶體開關Q 1並且保持關斷該第二電晶體開關Q 2,且該第一寄生電容C oss1被配置為被該第一電感電流i L1從零伏特開始充電,使得該第一電晶體開關Q 1的一第一汲源電壓v ds1逐漸地增加,且該第一共振電容器C 1被配置為放電,使得該輸出端第一單向導通元件D 5被配置為順偏壓導通,且該第一共振電容電壓v C1從兩倍的該輸入端電壓V in放電至零伏特,且該第一汲源電壓v ds1加上該第一共振電容電壓v C1等於該輸出端108之一輸出端電壓V o,且當該第一共振電容電壓v C1放電至零伏特時,該第一二極體D 1被配置為順偏壓導通,且接著該多相式升壓轉換裝置10被配置為操作在該半型第四動作階段。
請同時參考圖1-4及圖3,當該多相式升壓轉換裝置10被配置為操作在該半型第四動作階段時,該開關控制器106被配置為保持關斷該第一電晶體開關Q 1並且保持關斷該第二電晶體開關Q 2,且該第一二極體D 1被配置為繼續藉由該第一電感電流i L1而順偏壓導通,且該共振電感電流i Ls為零,且流過該輸入端第一單向導通元件D 3的一輸入端第一單向導通電流i D3為零,且流過該輸入端第二單向導通元件D 4的一輸入端第二單向導通電流i D4為零,且流過該第一共振電容器C 1的一第一共振電容電流i C1為零,且流過該第二共振電容器C 2的一第二共振電容電流i C2為零,且流過該輸出端第一單向導通元件D 5的一輸出端第一單向導通電流i D5為零,且流過該輸出端第二單向導通元件D 6的一輸出端第二單向導通電流i D6為零(亦即,該被動式無損失緩衝器104的各元件都沒有電流流過),且該第一電感器L 1以該第一磁場形式儲存的該第一電能能量以電流形式傳送至該輸出端108,且該第一電感電流i L1逐漸地減少,且接著該多相式升壓轉換裝置10被配置為操作在該半型第五動作階段。
請同時參考圖1-5及圖3,當該多相式升壓轉換裝置10被配置為操作在該半型第五動作階段時,該開關控制器106被配置為導通該第二電晶體開關Q 2並且保持關斷該第一電晶體開關Q 1,且該第二電感器L 2被配置為被該輸入端電壓V in激磁而以一第二磁場形式儲存一第二電能能量,且流過該第二電感器L 2的一第二電感電流i L2逐漸地增加,且該共振電感器L S及該第二共振電容器C 2被配置為被該輸入端電壓V in充電並共振,且該輸入端第二單向導通元件D 4被配置為使該共振電感器L S及該第二共振電容器C 2被配置為共振半周期便停止共振,使得該第二共振電容器C 2的一第二共振電容電壓v C2為兩倍的該輸入端電壓V in,且使得該共振電感電流i Ls為零,且接著該多相式升壓轉換裝置10被配置為操作在該半型第六動作階段。
請同時參考圖1-6及圖3,當該多相式升壓轉換裝置10被配置為操作在該半型第六動作階段時,該開關控制器106被配置為保持導通該第二電晶體開關Q 2並且保持關斷該第一電晶體開關Q 1,且該第二電感器L 2被配置為繼續被該輸入端電壓V in激磁,且該第二電感電流i L2繼續增加,且接著該多相式升壓轉換裝置10被配置為操作在該半型第七動作階段。
請同時參考圖1-7及圖3,當該多相式升壓轉換裝置10被配置為操作在該半型第七動作階段時,該開關控制器106被配置為關斷該第二電晶體開關Q 2並且保持關斷該第一電晶體開關Q 1,且該第二寄生電容C oss2被配置為被該第二電感電流i L2從零伏特開始充電,使得該第二電晶體開關Q 2的一第二汲源電壓v ds2逐漸地增加,且該第二共振電容器C 2被配置為放電,使得該輸出端第二單向導通元件D 6被配置為順偏壓導通,且該第二共振電容電壓v C2從兩倍的該輸入端電壓V in放電至零伏特,且該第二汲源電壓v ds2加上該第二共振電容電壓v C2等於該輸出端電壓V o,且當該第二共振電容電壓v C2放電至零伏特時,該第二二極體D 2被配置為順偏壓導通,且接著該多相式升壓轉換裝置10被配置為操作在該半型第八動作階段。
請同時參考圖1-8及圖3,當該多相式升壓轉換裝置10被配置為操作在該半型第八動作階段時,該開關控制器106被配置為保持關斷該第二電晶體開關Q 2並且保持關斷該第一電晶體開關Q 1,且該第二二極體D 2被配置為繼續藉由該第二電感電流i L2而順偏壓導通,且該共振電感電流i Ls為零,且該輸入端第一單向導通電流i D3為零,且該輸入端第二單向導通電流i D4為零,且該第一共振電容電流i C1為零,且該第二共振電容電流i C2為零,且該輸出端第一單向導通電流i D5為零,且該輸出端第二單向導通電流i D6為零(亦即,該被動式無損失緩衝器104的各元件都沒有電流流過),且該第二電感器L 2以該第二磁場形式儲存的該第二電能能量以電流形式傳送至該輸出端108,且該第二電感電流i L2逐漸地減少。
請參考圖4,其係為本發明之多相式升壓轉換裝置在半型第一動作階段至半型第八動作階段之波形圖;請同時參考圖1-1至圖1-8以及圖3。除了上述該些元件符號之外,該第一電晶體開關Q 1具有一第一閘源電壓v gs1,流過該第一電晶體開關Q 1的電流稱為一第一汲源電流i ds1,該第二電晶體開關Q 2具有一第二閘源電壓v gs2,流過該第二電晶體開關Q 2的電流稱為一第二汲源電流i ds2,流過該第一二極體D 1的電流稱為一第一二極體電流i D1,流過該第二二極體D 2的電流稱為一第二二極體電流i D2,該第一電感器L 1具有一第一電感電壓v L1,該第二電感器L 2具有一第二電感電壓v L2,該共振電感器L S具有一共振電感電壓v Ls,該第一電感電流i L1的波峰電流為一第一電感波峰電流i L1_pk,該第二電感電流i L2的波峰電流為一第二電感波峰電流i L2_pk,該第一電感電流i L1的波谷電流為一第一電感波谷電流i L1_vly,該第二電感電流i L2的波谷電流為一第二電感波谷電流i L2_vly,該共振電感器L S具有一共振電感感抗X Ls,該第一共振電容器C 1具有一第一共振電容容抗X C1,該第二共振電容器C 2具有一第二共振電容容抗X C2,該半型第一動作階段係介於一第零時間點t0與一第一時間點t1之間,該半型第二動作階段係介於該第一時間點t1與一第二時間點t2之間,該半型第三動作階段係介於該第二時間點t2與一第三時間點t3之間,該半型第四動作階段係介於該第三時間點t3與一第四時間點t4之間,該半型第五動作階段係介於該第四時間點t4與一第五時間點t5之間,該半型第六動作階段係介於該第五時間點t5與一第六時間點t6之間,該半型第七動作階段係介於該第六時間點t6與一第七時間點t7之間,該半型第八動作階段係介於該第七時間點t7與該第零時間點t0之間。
接著,本發明之該全型操作詳述如下:
請復參考圖3,當該開關控制器106被配置為傳送該脈波寬度調變訊號112至該第一電晶體開關Q 1以驅動該第一電晶體開關Q 1且該脈波寬度調變訊號112的該工作週期大於或等於50%時,或者是當該開關控制器106被配置為傳送該脈波寬度調變訊號112至該第二電晶體開關Q 2以驅動該第二電晶體開關Q 2且該脈波寬度調變訊號112的該工作週期大於或等於50%時,該多相式升壓轉換裝置10被配置為順序地操作在一全型第一動作階段、一全型第二動作階段、一全型第三動作階段、一全型第四動作階段、一全型第五動作階段、一全型第六動作階段、一全型第七動作階段及一全型第八動作階段。
圖2-1至圖2-8係分別為本發明之多相式升壓轉換裝置在全型第一動作階段至全型第八動作階段之示意圖,其中虛線箭頭為電流方向,且為了簡潔因素,有些已經出現於圖3的元件及符號在圖2-1至圖2-8中省略,而該些電晶體開關旁邊的符號ON代表該電晶體開關為導通,符號OFF則代表該電晶體開關為關斷。
請同時參考圖2-1及圖3,當該多相式升壓轉換裝置10被配置為操作在該全型第一動作階段時,該開關控制器106被配置為導通該第一電晶體開關Q 1並且保持導通該第二電晶體開關Q 2,且該第一電感器L 1被配置為被該輸入端110之一輸入端電壓V in激磁而以一第一磁場形式儲存一第一電能能量,且該第二電感器L 2被配置為被該輸入端電壓V in激磁而以一第二磁場形式儲存一第二電能能量,且流過該第一電感器L 1的一第一電感電流i L1逐漸地增加,且流過該第二電感器L 2的一第二電感電流i L2逐漸地增加,且該共振電感器L S及該第一共振電容器C 1被配置為被該輸入端電壓V in充電並共振,且該第一電感器L 1被配置為被該輸入端電壓V in持續地激磁而使該第一電感電流i L1持續地增加,且該第二電感器L 2被配置為被該輸入端電壓V in持續地激磁而使該第二電感電流i L2持續地增加,且接著該多相式升壓轉換裝置10被配置為操作在該全型第二動作階段。
請同時參考圖2-2及圖3,當該多相式升壓轉換裝置10被配置為操作在該全型第二動作階段時,該開關控制器106被配置為保持導通該第一電晶體開關Q 1並且關斷該第二電晶體開關Q 2,且該第一電感器L 1被配置為繼續被該輸入端電壓V in激磁,且該第一電感電流i L1繼續增加,且該共振電感器L S及該第一共振電容器C 1被配置為被該輸入端電壓V in充電並共振,且該第二寄生電容C oss2被配置為被該第二電感電流i L2從零伏特開始充電,使得該第二電晶體開關Q 2的一第二汲源電壓v ds2逐漸地增加,且該第二共振電容器C 2被配置為放電,且該第二汲源電壓v ds2加上該第二共振電容器C 2的一第二共振電容電壓v C2等於該輸出端108之一輸出端電壓V o,且接著該多相式升壓轉換裝置10被配置為操作在該全型第三動作階段。
請同時參考圖2-3及圖3,當該多相式升壓轉換裝置10被配置為操作在該全型第三動作階段時,該開關控制器106被配置為保持關斷該第二電晶體開關Q 2並且保持導通該第一電晶體開關Q 1,且該第一電感器L 1被配置為繼續被該輸入端電壓V in激磁,且該第一電感電流i L1繼續增加,且該共振電感器L S及該第一共振電容器C 1被配置為被該輸入端電壓V in充電並共振,且該輸入端第一單向導通元件D 3被配置為使該共振電感器L S及該第一共振電容器C 1被配置為共振半周期便停止共振,使得該第一共振電容器C 1的一第一共振電容電壓v C1為兩倍的該輸入端電壓V in,且使得流過該共振電感器L S的一共振電感電流i Ls為零,且該第二電感電流i L2對該第二共振電容器C 2放電,且當該第二共振電容電壓v C2從兩倍的該輸入端電壓V in放電至零伏特時,該第二二極體D 2被配置為順偏壓導通,且該第二汲源電壓v ds2加上該第二共振電容電壓v C2等於該輸出端電壓V o,且接著該多相式升壓轉換裝置10被配置為操作在該全型第四動作階段。
請同時參考圖2-4及圖3,當該多相式升壓轉換裝置10被配置為操作在該全型第四動作階段時,該開關控制器106被配置為保持關斷該第二電晶體開關Q 2並且保持導通該第一電晶體開關Q 1,且該第二二極體D 2被配置為繼續藉由該第二電感電流i L2而順偏壓導通,且該共振電感電流i Ls為零,且流過該輸入端第一單向導通元件D 3的一輸入端第一單向導通電流i D3為零,且流過該輸入端第二單向導通元件D 4的一輸入端第二單向導通電流i D4為零,且流過該第一共振電容器C 1的一第一共振電容電流i C1為零,且流過該第二共振電容器C 2的一第二共振電容電流i C2為零,且流過該輸出端第一單向導通元件D 5的一輸出端第一單向導通電流i D5為零,且流過該輸出端第二單向導通元件D 6的一輸出端第二單向導通電流i D6為零(亦即,該被動式無損失緩衝器104的各元件都沒有電流流過),且該第二電感器L 2以該第二磁場形式儲存的該第二電能能量以電流形式傳送至該輸出端108,且該第二電感電流i L2逐漸地減少,且該第一電感器L 1被配置為被該輸入端電壓V in激磁,且該第一電感電流i L1增加,且接著該多相式升壓轉換裝置10被配置為操作在該全型第五動作階段。
請同時參考圖2-5及圖3,當該多相式升壓轉換裝置10被配置為操作在該全型第五動作階段時,該開關控制器106被配置為導通該第二電晶體開關Q 2並且保持導通該第一電晶體開關Q 1,且該第一電感器L 1被配置為被該輸入端電壓V in激磁而以該第一磁場形式儲存該第一電能能量,且該第二電感器L 2被配置為被該輸入端電壓V in激磁而以該第二磁場形式儲存該第二電能能量,且該第一電感電流i L1逐漸地增加,且該第二電感電流i L2逐漸地增加,且該共振電感器L S及該第二共振電容器C 2被配置為被該輸入端電壓V in充電並共振,且接著該多相式升壓轉換裝置10被配置為操作在該全型第六動作階段。
請同時參考圖2-6及圖3,當該多相式升壓轉換裝置10被配置為操作在該全型第六動作階段時,該開關控制器106被配置為保持導通該第二電晶體開關Q 2並且關斷該第一電晶體開關Q 1,且該第二電感器L 2被配置為繼續被該輸入端電壓V in激磁,且該第二電感電流i L2繼續增加,該第一寄生電容C oss1被配置為被該第一電感電流i L1從零伏特開始充電,使得該第一電晶體開關Q 1的一第一汲源電壓v ds1逐漸地增加,且該第一共振電容器C 1被配置為放電,且該第一汲源電壓v ds1加上該第一共振電容電壓v C1等於該輸出端電壓V o,且接著該多相式升壓轉換裝置10被配置為操作在該全型第七動作階段。
請同時參考圖2-7及圖3,當該多相式升壓轉換裝置10被配置為操作在該全型第七動作階段時,該開關控制器106被配置為保持導通該第二電晶體開關Q 2並且保持關斷該第一電晶體開關Q 1,且該第二電感器L 2被配置為繼續被該輸入端電壓V in激磁,且該第二電感電流i L2繼續增加,且該共振電感器L S及該第二共振電容器C 2被配置為被該輸入端電壓V in充電並共振,且該輸入端第二單向導通元件D 4被配置為使該共振電感器L S及該第二共振電容器C 2被配置為共振半周期便停止共振,使得該第二共振電容電壓v C2為兩倍的該輸入端電壓V in,且使得該共振電感電流i Ls為零,且該第一電感電流i L1對該第一共振電容器C 1放電,且當該第一共振電容電壓v C1從兩倍的該輸入端電壓V in放電至零伏特時,該第一二極體D 1被配置為順偏壓導通,且接著該多相式升壓轉換裝置10被配置為操作在該全型第八動作階段。
請同時參考圖2-8及圖3,當該多相式升壓轉換裝置10被配置為操作在該全型第八動作階段時,該開關控制器106被配置為保持導通該第二電晶體開關Q 2並且保持關斷該第一電晶體開關Q 1,且該第一二極體D 1被配置為繼續藉由該第一電感電流i L1而順偏壓導通,且該第一電感電流i L1被傳送至該輸出端108而去磁,且該第一電感電流i L1逐漸地減少,且該第二電感器L 2被配置為被該輸入端電壓V in持續地激磁而使該第二電感電流i L2持續地增加,且該共振電感電流i Ls為零,且該輸入端第一單向導通電流i D3為零,且該輸入端第二單向導通電流i D4為零,且該第一共振電容電流i C1為零,且該第二共振電容電流i C2為零,且該輸出端第一單向導通電流i D5為零,且該輸出端第二單向導通電流i D6為零(亦即,該被動式無損失緩衝器104的各元件都沒有電流流過)。
請參考圖5,其係為本發明之多相式升壓轉換裝置在全型第一動作階段至全型第八動作階段之波形圖。該全型第一動作階段係介於一第零時間點t0與一第一時間點t1之間,該全型第二動作階段係介於該第一時間點t1與一第二時間點t2之間,該全型第三動作階段係介於該第二時間點t2與一第三時間點t3之間,該全型第四動作階段係介於該第三時間點t3與一第四時間點t4之間,該全型第五動作階段係介於該第四時間點t4與一第五時間點t5之間,該全型第六動作階段係介於該第五時間點t5與一第六時間點t6之間,該全型第七動作階段係介於該第六時間點t6與一第七時間點t7之間,該全型第八動作階段係介於該第七時間點t7與該第零時間點t0之間。
本發明之功效在於利用具有簡單結構的緩衝器降低多相式升壓轉換器的開關切換損失並降低電磁干擾。本發明可以在多相式升壓轉換器的開關關斷後吸收尖峰突波(spike)並減緩開關跨壓的上升斜率以降低高電壓斜率帶來的電磁干擾發射強度,以降低開關關斷時的切換損失(亦即,電壓與電流波形圖上開關電壓及開關電流之交疊面積)。
本發明之該被動式無損失緩衝器104僅包含四個二極體、一個電感及兩個電容即可達成本發明之上述功效,且該被動式無損失緩衝器104所包含之該第一共振電容器C 1、該第二共振電容器C 2、該輸入端第一單向導通元件D 3、該輸入端第二單向導通元件D 4、該輸出端第一單向導通元件D 5、該輸出端第二單向導通元件D 6及該共振電感器L S不參與主功率之處理,亦不在功率傳遞路徑上,使得該被動式無損失緩衝器104只需要很低的元件額定功率,因此本發明可以降低元件體積以及額外成本。依據實驗數據,在相同周邊元件參數以及滿載效率之下,與傳統RCD緩衝器相比,本發明可以大幅地降低開關切換損失並降低電磁干擾。
10:多相式升壓轉換裝置 102:多相式升壓轉換器 104:被動式無損失緩衝器 106:開關控制器 108:輸出端 110:輸入端 112:脈波寬度調變訊號 C 1:第一共振電容器 C 2:第二共振電容器 C in:輸入端電容 C o:輸出端電容 C oss1:第一寄生電容 C oss2:第二寄生電容 D 1:第一二極體 D 2:第二二極體 D 3:輸入端第一單向導通元件 D 4:輸入端第二單向導通元件 D 5:輸出端第一單向導通元件 D 6:輸出端第二單向導通元件 i C1:第一共振電容電流 i C2:第二共振電容電流 i D1:第一二極體電流 i D2:第二二極體電流 i D3:輸入端第一單向導通電流 i D4:輸入端第二單向導通電流 i D5:輸出端第一單向導通電流 i D6:輸出端第二單向導通電流 i ds1:第一汲源電流 i ds2:第二汲源電流 i L1:第一電感電流 i L1_pk:第一電感波峰電流 i L1_vly:第一電感波谷電流 i L2:第二電感電流 i L2_pk:第二電感波峰電流 i L2_vly:第二電感波谷電流 i Ls:共振電感電流 L 1:第一電感器 L 2:第二電感器 L S:共振電感器 OFF:關斷電晶體開關 ON:導通電晶體開關 Q 1:第一電晶體開關 Q 2:第二電晶體開關 t0:第零時間點 t1:第一時間點 t2:第二時間點 t3:第三時間點 t4:第四時間點 t5:第五時間點 t6:第六時間點 t7:第七時間點 v C1:第一共振電容電壓 v C2:第二共振電容電壓 v ds1:第一汲源電壓 v ds2:第二汲源電壓 v gs1:第一閘源電壓 v gs2:第二閘源電壓 V in:輸入端電壓 v L1:第一電感電壓 v L2:第二電感電壓 v Ls:共振電感電壓 V o:輸出端電壓 X C1:第一共振電容容抗 X C2:第二共振電容容抗 X Ls:共振電感感抗
圖1-1至圖1-8分別為本發明之多相式升壓轉換裝置在半型第一動作階段至半型第八動作階段之示意圖。
圖2-1至圖2-8分別為本發明之多相式升壓轉換裝置在全型第一動作階段至全型第八動作階段之示意圖。
圖3為本發明之多相式升壓轉換裝置之方塊圖。
圖4為本發明之多相式升壓轉換裝置在半型第一動作階段至半型第八動作階段之波形圖。
圖5為本發明之多相式升壓轉換裝置在全型第一動作階段至全型第八動作階段之波形圖。
10:多相式升壓轉換裝置
102:多相式升壓轉換器
104:被動式無損失緩衝器
106:開關控制器
108:輸出端
110:輸入端
112:脈波寬度調變訊號
C1:第一共振電容器
C2:第二共振電容器
Cin:輸入端電容
Co:輸出端電容
Coss1:第一寄生電容
Coss2:第二寄生電容
D1:第一二極體
D2:第二二極體
D3:輸入端第一單向導通元件
D4:輸入端第二單向導通元件
D5:輸出端第一單向導通元件
D6:輸出端第二單向導通元件
iC1:第一共振電容電流
iC2:第二共振電容電流
iD1:第一二極體電流
iD2:第二二極體電流
iD3:輸入端第一單向導通電流
iD4:輸入端第二單向導通電流
iD5:輸出端第一單向導通電流
iD6:輸出端第二單向導通電流
ids1:第一汲源電流
ids2:第二汲源電流
iL1:第一電感電流
iL2:第二電感電流
iLs:共振電感電流
L1:第一電感器
L2:第二電感器
Ls:共振電感器
Q1:第一電晶體開關
Q2:第二電晶體開關
vC1:第一共振電容電壓
vC2:第二共振電容電壓
vds1:第一汲源電壓
vds2:第二汲源電壓
Vin:輸入端電壓
vL1:第一電感電壓
vL2:第二電感電壓
vLs:共振電感電壓
Vo:輸出端電壓

Claims (10)

  1. 一種多相式升壓轉換裝置,包含: 一多相式升壓轉換器;及 一被動式無損失緩衝器,電性連接至該多相式升壓轉換器, 其中該被動式無損失緩衝器包含: 一第一共振電容器,電性連接至該多相式升壓轉換器; 一第二共振電容器,電性連接至該多相式升壓轉換器; 一輸出端第一單向導通元件,電性連接至該多相式升壓轉換器及該第一共振電容器; 一輸出端第二單向導通元件,電性連接至該多相式升壓轉換器及該第二共振電容器; 一輸入端第一單向導通元件,電性連接至該第一共振電容器及該輸出端第一單向導通元件; 一輸入端第二單向導通元件,電性連接至該第二共振電容器及該輸出端第二單向導通元件;及 一共振電感器,電性連接至該多相式升壓轉換器、該輸入端第一單向導通元件及該輸入端第二單向導通元件。
  2. 如請求項1所述之多相式升壓轉換裝置,其中該多相式升壓轉換器包含: 一第一電晶體開關,電性連接至該第一共振電容器; 一第二電晶體開關,電性連接至該第二共振電容器;及 一開關控制器,電性連接至該第一電晶體開關及該第二電晶體開關, 其中當該開關控制器被配置為傳送一脈波寬度調變訊號至該第一電晶體開關以驅動該第一電晶體開關且該脈波寬度調變訊號的一工作週期小於50%時,或者是當該開關控制器被配置為傳送該脈波寬度調變訊號至該第二電晶體開關以驅動該第二電晶體開關且該脈波寬度調變訊號的該工作週期小於50%時,該多相式升壓轉換裝置被配置為順序地操作在一半型第一動作階段、一半型第二動作階段、一半型第三動作階段、一半型第四動作階段、一半型第五動作階段、一半型第六動作階段、一半型第七動作階段及一半型第八動作階段; 其中當該開關控制器被配置為傳送該脈波寬度調變訊號至該第一電晶體開關以驅動該第一電晶體開關且該脈波寬度調變訊號的該工作週期大於或等於50%時,或者是當該開關控制器被配置為傳送該脈波寬度調變訊號至該第二電晶體開關以驅動該第二電晶體開關且該脈波寬度調變訊號的該工作週期大於或等於50%時,該多相式升壓轉換裝置被配置為順序地操作在一全型第一動作階段、一全型第二動作階段、一全型第三動作階段、一全型第四動作階段、一全型第五動作階段、一全型第六動作階段、一全型第七動作階段及一全型第八動作階段。
  3. 如請求項2所述之多相式升壓轉換裝置,其中當該多相式升壓轉換裝置被配置為操作在該半型第一動作階段時,該開關控制器被配置為導通該第一電晶體開關並且保持關斷該第二電晶體開關,且接著該多相式升壓轉換裝置被配置為操作在該半型第二動作階段; 其中當該多相式升壓轉換裝置被配置為操作在該半型第二動作階段時,該開關控制器被配置為保持導通該第一電晶體開關並且保持關斷該第二電晶體開關,接著該多相式升壓轉換裝置被配置為操作在該半型第三動作階段。
  4. 如請求項3所述之多相式升壓轉換裝置,其中當該多相式升壓轉換裝置被配置為操作在該半型第三動作階段時,該開關控制器被配置為關斷該第一電晶體開關並且保持關斷該第二電晶體開關,且接著該多相式升壓轉換裝置被配置為操作在該半型第四動作階段; 其中當該多相式升壓轉換裝置被配置為操作在該半型第四動作階段時,該開關控制器被配置為保持關斷該第一電晶體開關並且保持關斷該第二電晶體開關,且接著該多相式升壓轉換裝置被配置為操作在該半型第五動作階段。
  5. 如請求項4所述之多相式升壓轉換裝置,其中當該多相式升壓轉換裝置被配置為操作在該半型第五動作階段時,該開關控制器被配置為導通該第二電晶體開關並且保持關斷該第一電晶體開關,且接著該多相式升壓轉換裝置被配置為操作在該半型第六動作階段; 其中當該多相式升壓轉換裝置被配置為操作在該半型第六動作階段時,該開關控制器被配置為保持導通該第二電晶體開關並且保持關斷該第一電晶體開關,且接著該多相式升壓轉換裝置被配置為操作在該半型第七動作階段。
  6. 如請求項5所述之多相式升壓轉換裝置,其中當該多相式升壓轉換裝置被配置為操作在該半型第七動作階段時,該開關控制器被配置為關斷該第二電晶體開關並且保持關斷該第一電晶體開關,且接著該多相式升壓轉換裝置被配置為操作在該半型第八動作階段; 其中當該多相式升壓轉換裝置被配置為操作在該半型第八動作階段時,該開關控制器被配置為保持關斷該第二電晶體開關並且保持關斷該第一電晶體開關。
  7. 如請求項2所述之多相式升壓轉換裝置,其中當該多相式升壓轉換裝置被配置為操作在該全型第一動作階段時,該開關控制器被配置為導通該第一電晶體開關並且保持導通該第二電晶體開關,且接著該多相式升壓轉換裝置被配置為操作在該全型第二動作階段; 其中當該多相式升壓轉換裝置被配置為操作在該全型第二動作階段時,該開關控制器被配置為保持導通該第一電晶體開關並且關斷該第二電晶體開關,且接著該多相式升壓轉換裝置被配置為操作在該全型第三動作階段。
  8. 如請求項7所述之多相式升壓轉換裝置,其中當該多相式升壓轉換裝置被配置為操作在該全型第三動作階段時,該開關控制器被配置為保持關斷該第二電晶體開關並且保持導通該第一電晶體開關,且接著該多相式升壓轉換裝置被配置為操作在該全型第四動作階段; 其中當該多相式升壓轉換裝置被配置為操作在該全型第四動作階段時,該開關控制器被配置為保持關斷該第二電晶體開關並且保持導通該第一電晶體開關,且接著該多相式升壓轉換裝置被配置為操作在該全型第五動作階段。
  9. 如請求項8所述之多相式升壓轉換裝置,其中當該多相式升壓轉換裝置被配置為操作在該全型第五動作階段時,該開關控制器被配置為導通該第二電晶體開關並且保持導通該第一電晶體開關,且接著該多相式升壓轉換裝置被配置為操作在該全型第六動作階段; 其中當該多相式升壓轉換裝置被配置為操作在該全型第六動作階段時,該開關控制器被配置為保持導通該第二電晶體開關並且關斷該第一電晶體開關,且接著該多相式升壓轉換裝置被配置為操作在該全型第七動作階段。
  10. 如請求項9所述之多相式升壓轉換裝置,其中當該多相式升壓轉換裝置被配置為操作在該全型第七動作階段時,該開關控制器被配置為保持導通該第二電晶體開關並且保持關斷該第一電晶體開關,且接著該多相式升壓轉換裝置被配置為操作在該全型第八動作階段; 其中當該多相式升壓轉換裝置被配置為操作在該全型第八動作階段時,該開關控制器被配置為保持導通該第二電晶體開關並且保持關斷該第一電晶體開關。
TW110137613A 2021-10-08 2021-10-08 具有被動式無損失緩衝器之多相式升壓轉換裝置 TWI767851B (zh)

Priority Applications (2)

Application Number Priority Date Filing Date Title
TW110137613A TWI767851B (zh) 2021-10-08 2021-10-08 具有被動式無損失緩衝器之多相式升壓轉換裝置
US17/573,124 US11863075B2 (en) 2021-10-08 2022-01-11 Multi-phase boost converting apparatus with passive lossless snubber

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
TW110137613A TWI767851B (zh) 2021-10-08 2021-10-08 具有被動式無損失緩衝器之多相式升壓轉換裝置

Publications (2)

Publication Number Publication Date
TWI767851B true TWI767851B (zh) 2022-06-11
TW202316776A TW202316776A (zh) 2023-04-16

Family

ID=83103924

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
TW110137613A TWI767851B (zh) 2021-10-08 2021-10-08 具有被動式無損失緩衝器之多相式升壓轉換裝置

Country Status (2)

Country Link
US (1) US11863075B2 (zh)
TW (1) TWI767851B (zh)

Families Citing this family (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US20250309772A1 (en) * 2024-03-27 2025-10-02 Advanced Energy Industries, Inc. Switched-in voltage doubler utilizing parallel/series rectifier output

Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US6046576A (en) * 1998-05-04 2000-04-04 Lucent Technologies Inc. Boost converter having reduced output voltage and method of operation thereof
TWI236207B (en) * 2003-05-23 2005-07-11 Delta Electronics Inc Soft-switched power converters
US20070047275A1 (en) * 2005-08-30 2007-03-01 Hesterman Bryce L Bipolar power supply with lossless snubber
TWI547076B (zh) * 2012-01-31 2016-08-21 台達電子工業股份有限公司 低輸入電流諧波三相升壓整流器

Family Cites Families (7)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP5496038B2 (ja) * 2010-09-22 2014-05-21 三菱電機株式会社 Dc−dcコンバータ
KR101349906B1 (ko) * 2013-06-27 2014-01-14 주식회사 인터엠 전압 클램프 승압형 부스트 컨버터
CN105340164B (zh) * 2013-07-29 2018-11-27 艾思玛太阳能技术股份公司 升压变换器、对应的逆变器和运行方法
WO2015079538A1 (ja) * 2013-11-28 2015-06-04 株式会社安川電機 Dc-dcコンバータ
KR102135086B1 (ko) * 2013-12-10 2020-07-17 엘지전자 주식회사 모터 구동장치 및 이를 구비하는 공기조화기
CN108713285B (zh) * 2016-03-04 2020-12-11 三菱电机株式会社 功率转换装置
JP7243838B2 (ja) * 2019-08-09 2023-03-22 株式会社安川電機 Dc-dcコンバータ

Patent Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US6046576A (en) * 1998-05-04 2000-04-04 Lucent Technologies Inc. Boost converter having reduced output voltage and method of operation thereof
TWI236207B (en) * 2003-05-23 2005-07-11 Delta Electronics Inc Soft-switched power converters
US20070047275A1 (en) * 2005-08-30 2007-03-01 Hesterman Bryce L Bipolar power supply with lossless snubber
TWI547076B (zh) * 2012-01-31 2016-08-21 台達電子工業股份有限公司 低輸入電流諧波三相升壓整流器

Also Published As

Publication number Publication date
US20230109823A1 (en) 2023-04-13
US11863075B2 (en) 2024-01-02
TW202316776A (zh) 2023-04-16

Similar Documents

Publication Publication Date Title
CN102859855B (zh) 用于高输入到输出电压转换的dc-dc变换器电路
US6483724B1 (en) DC/DC ZVS full bridge converter power supply method and apparatus
CN105684287B (zh) 用于谐振转换器的栅驱动装置
JP4426115B2 (ja) フローティングゲートを有する同期整流器のための一般的なセルフドライブ同期整流方式
CN105450207B (zh) 一种自举驱动电路
US9331563B2 (en) Active snubber topology
JP4534223B2 (ja) Dc−dcコンバータ
JP3861220B2 (ja) Dc−dcコンバータ
US20140192573A1 (en) Power conversion circuit
CN105612687B (zh) 一种光伏应用场景下基于三态开关单元概念的dc-dc升压变换器
CN115765438A (zh) 功率变换电路
Kumar et al. Current source gate driver for SiC MOSFETs in power electronics applications
CN115765437A (zh) 功率变换电路
TWI767851B (zh) 具有被動式無損失緩衝器之多相式升壓轉換裝置
JP4553881B2 (ja) Dc/dcコンバータの制御方法
CN212367151U (zh) 一种逆变电路
TWI777735B (zh) 具有被動式無損失緩衝器之升壓轉換裝置
US20240275279A1 (en) Switched Capacitor Converter and Control Method
CN111555648A (zh) 一种逆变电路
CN114499168A (zh) 一种多相式升压转换装置
CN202197218U (zh) 移相全桥电路
CN113824320A (zh) 具有被动式无损失缓冲器的升压转换装置
CN115603572B (zh) 一种升压转换器
CN221784050U (zh) 一种三相电压无源Boost电路
Mousavian et al. A novel ZVT/ZCT PWM converter used for solar battery chargers with reduced conduction loss