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TWI891483B - 電壓轉換電路及電壓轉換系統 - Google Patents

電壓轉換電路及電壓轉換系統

Info

Publication number
TWI891483B
TWI891483B TW113130998A TW113130998A TWI891483B TW I891483 B TWI891483 B TW I891483B TW 113130998 A TW113130998 A TW 113130998A TW 113130998 A TW113130998 A TW 113130998A TW I891483 B TWI891483 B TW I891483B
Authority
TW
Taiwan
Prior art keywords
switch
capacitor
coupled
voltage conversion
input source
Prior art date
Application number
TW113130998A
Other languages
English (en)
Inventor
林鴻杰
謝奕平
黃進忠
黃弘宇
Original Assignee
台達電子工業股份有限公司
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 台達電子工業股份有限公司 filed Critical 台達電子工業股份有限公司
Priority to TW113130998A priority Critical patent/TWI891483B/zh
Application granted granted Critical
Publication of TWI891483B publication Critical patent/TWI891483B/zh

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Abstract

一種電壓轉換電路,耦接交流輸入源且包含電子電路及濾波器電路。電子電路耦接於正匯流排及負匯流排之間。濾波器電路用以減少交流輸入源的漣波,包含第一電容、第二電容、濾波電感及第一電感。第一電容的第一端耦接正匯流排。第二電容的第一端耦接第一電容的第二端以形成共接點,第二電容的第二端耦接負匯流排。濾波電感的第一端及第二端分別耦接交流輸入源及共接點。第一電感的第一端耦接共接點,第二端電耦接電子電路的中性電壓。當交流輸入源由共接點流入濾波器電路時,交流輸入源的漣波由第一電容及第二電容中的至少一者吸收。

Description

電壓轉換電路及電壓轉換系統
本揭示文件關於電壓轉換電路技術,特別是關於能夠吸收輸入電流的漣波的電壓轉換電路及電壓轉換系統。
針對不同場合下對於電壓種類的需求,交流-直流(AC-DC)電壓轉換電路及直流-交流(DC-AC)電壓轉換電路被廣泛應用以將電壓轉換為所需的種類。然而,現今的電壓轉換電路的輸入電流存在著漣波(ripple)的問題,導致輸入電流容易變得不穩定。
為了降低輸入電流漣波,現今的做法通常是提高電路中的電感值或是使用錯相控制方式來控制訊號,但這些方法都會導致電路體積增加,進而提高製造成本。因此,如何在不顯著提高電路體積的條件下減緩輸入電流漣波的問題,是本領域的課題之一。
本揭示文件提供一種電壓轉換電路,耦接於一交流 輸入源。電壓轉換電路包含電子電路及濾波器電路。電子電路耦接於正匯流排及負匯流排之間。濾波器電路用以減少交流輸入源的漣波。濾波器電路包含第一電容、第二電容、濾波電感及第一電感。第一電容的第一端耦接於正匯流排。第二電容的第一端耦接於第一電容的第二端以形成一共接點,且第二電容的第二端耦接於負匯流排。濾波電感的第一端及第二端分別耦接於交流輸入源及共接點。第一電感的第一端耦接於共接點,第一電感的第二端電耦接電子電路的中性電壓。當交流輸入源由共接點流入濾波器電路時,交流輸入源的漣波由第一電容及第二電容中的至少一者吸收。
本揭示文件提供一種電壓轉換系統,包含多個電壓轉換器電路。多個電壓轉換器電路各自耦接於一交流輸入源,共同耦接於一正匯流排,且共同耦接於一負匯流排。多個電壓轉換器電路各自包含電子電路及濾波器電路。電子電路耦接於正匯流排及負匯流排之間。濾波器電路用以減少對應的交流輸入源的漣波。濾波器電路包含第一電容、第二電容、濾波電感及第一電感。第一電容的第一端耦接於正匯流排。第二電容的第一端耦接於第一電容的第二端以形成一共接點,且第二電容的第二端耦接於負匯流排。濾波電感的第一端及第二端分別耦接於交流輸入源及共接點。第一電感的第一端耦接於共接點,第一電感的第二端電耦接電子電路的中性電壓。當交流輸入源由共接點流入濾波器電路時,交流輸入源的漣波由第一電容及第二電容 中的至少一者吸收。
透過本揭示文件的電壓轉換電路及電壓轉換系統,可以在不大幅提升電路體積的條件下,利用濾波器電路吸收輸入電流的漣波,進而提升電路及系統的穩定度。
100A,100B,200,500:電壓轉換電路
700A,700B:電壓轉換電路
800:電壓轉換系統
810,820,830:電壓轉換電路
900A,900B:電壓轉換系統
AC,ACR,ACS,ACT:輸入源
Bus+:正匯流排
Bus-:負匯流排
C0,C1,C2:電容
Cx,Cx1~Cx3:電容
Cy,Cy1~Cy3:電容
D1,D2:二極體
DT:導通週期
iac:交流電流
iCx,iCy:電流
iL1:輸入電流
L1~L3,Lx,Lx1~Lx3:電感
N:節點
P1:共接點
S,S1~S6:開關
T:週期
Vac:交流電壓
VC1,VCx:跨壓
Vin:輸入電壓
VL1,VLx:跨壓
VN:中性電壓
為使本揭示文件之上述和其他目的、特徵、優點與實施例能更明顯易懂,所附圖式之說明如下:第1A圖以及第1B圖為根據一些實例所繪示的電壓轉換電路的電路圖;第1C圖為根據第1A圖以及第1B圖的實例所繪示的電壓轉換電路的時序圖;第2圖為根據本揭示文件的一些實施例所繪示的電壓轉換電路的電路圖;第3A圖至第3D圖為根據第2圖的實施例所繪示的電壓轉換電路在不同模式下的電流方向的示意圖;第4圖為根據第2圖的實施例所繪示的電壓轉換電路的時序圖;第5圖為根據本揭示文件的一些實施例所繪示的電壓轉換電路的電路圖;第6A圖至第6D圖為根據第5圖的實施例所繪示的電壓轉換電路在不同模式下的電流方向的示意圖;第7A圖為根據本揭示文件的一些實施例所繪示的電壓轉換電路的電路圖; 第7B圖為根據本揭示文件的一些實施例所繪示的電壓轉換電路的電路圖;第8圖為根據本揭示文件的一些實施例所繪示的電壓轉換系統的示意圖;第9A圖為根據本揭示文件的一些實施例所繪示的電壓轉換系統的電路圖;以及第9B圖為根據本揭示文件的一些實施例所繪示的電壓轉換系統的電路圖。
以下將配合相關圖式來說明本揭示文件的實施例。在圖式中,相同的標號表示相同或類似的元件或方法流程。
於本揭示文件中,當一元件被稱為「連結」時,可指「電性連接」或「光連接」,當一元件被稱為「耦接」時,可指「電性耦接」或「光耦接」。「連結」或「耦接」亦可用以表示二或多個元件間相互搭配操作或互動。除非內文中對於冠詞有所特別限定,否則「一」與「該」可泛指單一個或多個。將進一步理解的是,本文中所使用之「包含」、「包括」、「具有」及相似詞彙,指明其所記載的特徵、區域、整數、步驟、操作、元件與/或組件,但不排除其所述或額外的其一個或多個其它特徵、區域、整數、步驟、操作、元件、組件與/或其中之群組。
第1A圖以及第1B圖為根據一些實例所繪示的電 壓轉換電路100A、100B的電路圖。電壓轉換電路100A耦接於輸入源AC,且包含電感L1、開關S1~S4及電容C1、C2。在一些實例中,電壓轉換電路100A也可以被稱為功率因數修正電路(power factor correction,PFC)電路。此外,在一些未繪示的實例中,開關S1、S2中的至少一者可以由二極體實現。
電壓轉換電路100B耦接於輸入源AC,且包含電感L1、開關S1~S4、二極體D1、D2及電容C1、C2。在一些實例中,電壓轉換電路100B也可以被稱為中性點嵌位(Neutral point clamped,NPC)電路。
在第1A圖以及第1B圖的實例中,輸入源AC用以產生輸入電壓Vin,以對電感L1儲能並產生輸入電流iL1,進而在正匯流排Bus+及負匯流排Bus-產生輸出電壓。
第1C圖為根據第1A圖以及第1B圖的實例所繪示的電壓轉換電路100A、100B的時序圖。在每個週期T中,當開關S1~S4(統稱為開關S)導通(即第1B圖中的開關S具有較高準位)時,輸入源AC會開始對電感L1充電並產生輸入電流iL1,而輸入電流iL1會隨著電感L1的充電而上升,其上升的斜率為Vin/L1。接著,當開關S關斷(即第1B圖中的開關S具有較低準位)時,電感L1會開始放電,此時輸入電流iL1則會隨著電感L1放電而下降。
由於輸入電流iL1在電感L1的儲能及放電過程中 的多次上升及下降,導致漣波(ripple)的形成,而漣波會使得輸入電流iL1的穩定度下降。為了減緩漣波對於輸入電流iL1的影響,在特定的實例中,電路中的電感值會被提高,或是會使用錯相控制方式,以降低漣波的大小。在此類調整之下,電壓轉換電路100A、100B的電路體積及製造成本往往會增加。
第2圖為根據本揭示文件的一些實施例所繪示的電壓轉換電路200的電路圖。與第1A圖以及第1B圖中的電壓轉換電路100A相比,電壓轉換電路200除了包含與電壓轉換電路100A相似的電子電路之外,更包含由電感L1、Lx及電容Cx、Cy組成的濾波器電路。換句話說,電壓轉換電路200是基於傳統的PFC電路加以改良。
詳細而言,在一些實施例中,電壓轉換電路200耦接於輸入源AC,且包含電子電路及濾波器電路。電子電路包含開關S1~S4及電容C1、C2,濾波器電路包含電感Lx及電容Cx、Cy。
輸入源AC耦接於電感Lx的第一端,且耦接於電容C1、C2之間的節點,用以產生輸入電壓Vin。電感Lx耦接於輸入源AC及電感L1的第一端(以下稱作為共接點P1)之間,用以根據其跨壓VLx產生對應的電流。電感L1耦接於電感Lx的第二端(即共接點P1),且電耦接電子電路的中性電壓VN,用以根據其跨壓VL1產生對應的輸入電流iL1
電容Cx、Cy耦接於共接點P1,且分別耦接於正 匯流排Bus+及負匯流排Bus-,用以分別根據其跨壓產生電流iCx、iCy,其中電容Cx具有跨壓VCx。電容C1、C2串聯耦接於正匯流排Bus+及負匯流排Bus-之間,其中電容C1具有跨壓VC1
開關S1電耦接電子電路的中性電壓VN,且耦接於正匯流排Bus+;開關S2電耦接電子電路的中性電壓VN,且耦接於負匯流排Bus-;開關S3、S4電耦接電子電路的中性電壓VN,且耦接於電容C1、C2之間的節點。在一些實施例中,開關S3、S4可以被整合為單一個開關電路。
在一些實施例中,電壓轉換電路200中的開關S1~S4在不同的模式中各自具有特定的導通/關斷的配置,使得輸入電流iL1可以達到實質上等於零。舉例而言,在一模式(例如,第3A圖,將於後續段落中詳細描述)中,開關S1、S2關斷且開關S3、S4導通,根據克希荷夫電壓定律,此時VLx=Vin+VCx-VC1,VL1=Vin-VLx。在另一模式(例如,第3C圖,將於後續段落中詳細描述)中,開關S1導通且開關S3關斷,根據克希荷夫電壓定律,此時VLx=Vin+VCx-VC1,VL2=-VCx。
假設開關S3在週期T中導通的時間比例為D(即導通週期為DT),根據伏秒平衡法則,可得到VCx=Vin*D/(1-D),Vc1=Vin/(1-D)。將該算式帶入上述算式後,可以得到電感L1的跨壓VL1=0。由於電感L1的跨壓VL1為零,代表輸入電流iL1可維持零電流漣波。
請一併參照第3A圖~第3D圖及第4圖。第3A圖至第3D圖為根據第2圖的實施例所繪示的電壓轉換電路200在不同模式下的電流方向的示意圖。第4圖為根據第2圖的實施例所繪示的電壓轉換電路200的時序圖。第3A圖至第3D圖的電壓轉換電路200的電流方向及開關S1~S4的導通狀態分別對應於第4圖中的模式1至模式4。
在第4圖的實施例中,輸入電壓Vin為隨著時間變化的交流電壓Vac,因此在電感Lx上產生隨著時間變化的交流電流iac。在每個特定週期T中(以虛線方框標示),電壓轉換電路200會依序執行模式1至模式4。
在第3A圖(即第4圖中所示的模式1)的實施例中,輸入源AC處於正半週期,此時輸入源AC會由共接點P1流入濾波器電路,開關S1、S2會關斷,而開關S3、S4會導通,以對電容Cx、Cy充電。此外,此時電流iCx、iCy會分別自共接點P1流經電容Cx、Cy至正匯流排Bus+及負匯流排Bus-,且輸入源AC、電感Lx、L1及開關S3、S4會形成電流以順時鐘方向傳導的迴路。
在第3B圖(即第4圖中所示的模式2)的實施例中,輸入源AC同樣處於正半週期,開關S1~S4維持相同狀態,以繼續對電容Cx、Cy充電。與第3A不同之處在於,此時的電流iCx、iCy會分別自正匯流排Bus+及負匯流排Bus-流經電容Cx、Cy至共接點P1。
在第3C圖(即第4圖中所示的模式3)的實施例 中,輸入源AC同樣處於正半週期,但是電容Cx、Cy已充電達一預定時間。此時,開關S1會導通,而開關S3會關斷,以使電容Cx、Cy放電。此外,此時電流iCx、iCy會分別自正匯流排Bus+及負匯流排Bus-流經電容Cx、Cy至共接點P1,且輸入源AC、電感Lx、L1及開關S1會形成電流以順時鐘方向傳導的迴路。
在第3D圖(即第4圖中所示的模式4)的實施例中,輸入源AC同樣處於正半週期,開關S1~S4維持相同狀態,以繼續使電容Cx、Cy放電。與第3C不同之處在於,此時的電流iCx、iCy會分別自共接點P1流經電容Cx、Cy至正匯流排Bus+及負匯流排Bus-
由於電容Cx、Cy可以吸收電感L1上的電流漣波,因此可以改善傳統電壓轉換電路中由於輸入電流漣波導致的問題。此外,由於輸入電流iL1是零電流漣波,電壓轉換電路200可以選擇電感值較小的電感作為電感Lx,進而減小電路體積並降低製造成本。
此外,在一些未繪示的實施例中,當輸入源AC進入負半週期時,電壓轉換電路200中的開關S1~S4在模式1及模式2中會以與正半週期相同的配置導通/關斷,但在模式3及模式4中,開關S2會取代開關S1導通(即開關S1維持關斷)。
此外,在另一些未繪示的實施例中,電壓轉換電路200中的電流方向可以與第3A圖~第3D圖中所繪示的電流方向相反的方向傳導,為了簡潔起見,在此不重複贅述。
第5圖為根據本揭示文件的一些實施例所繪示的電壓轉換電路500的電路圖。相似於第2圖的電壓轉換電路200,第5圖的電壓轉換電路500同樣包含濾波器電路及電子電路。差異之處在於,電壓轉換電路500的電子電路相似於第1A圖以及第1B圖中的電壓轉換電路100B。換句話說,電壓轉換電路500是基於傳統的NPC電路加以改良。
電壓轉換電路500中的濾波器電路相似於電壓轉換電路200中的濾波器電路,為了簡潔起見,在此不重複贅述。以下僅針對電壓轉換電路500中的電子電路進行詳細說明。
在一些實施例中,電壓轉換電路500中的電子電路包含開關S1~S4、二極體D1、D2及電容C1、C2。開關S1、S2串聯耦接於正匯流排Bus+,且電耦接電子電路的中性電壓VN。開關S3、S4串聯耦接於負匯流排Bus-,且電耦接電子電路的中性電壓VN。二極體D1耦接於開關S1、S2之間的節點,且耦接於電容C1、C2之間的節點。二極體D2耦接於開關S3、S4之間的節點,且耦接於電容C1、C2之間的節點。在一些未繪示的實施例中,二極體D1、D2可以替換為一個電容或多個電容的組合。
相似於電壓轉換電路200,電壓轉換電路500中的開關S1~S4同樣會根據不同模式導通及關斷。請參照第6A圖至第6D圖。第6A圖至第6D圖為根據第5圖的實施例所繪示的電壓轉換電路500在不同模式下的電流方向 的示意圖。
在第6A圖的實施例中,輸入源AC處於正半週期,此時輸入源AC會由共接點P1流入濾波器電路,開關S1、S2、S4會關斷,而開關S3會導通,以對電容Cx、Cy充電。此外,此時電流iCx、iCy會分別自共接點P1流經電容Cx、Cy至正匯流排Bus+及負匯流排Bus-,且輸入源AC、電感Lx、L1、開關S3及二極體D2會形成電流迴路。
在第6B圖的實施例中,輸入源AC同樣處於正半週期,開關S1~S4維持相同狀態,以繼續對電容Cx、Cy充電。與第6A不同之處在於,此時的電流iCx、iCy會分別自正匯流排Bus+及負匯流排Bus-流經電容Cx、Cy至共接點P1。
在第6C圖的實施例中,輸入源AC同樣處於正半週期,但是電容Cx、Cy已充電達一預定時間。此時,開關S1、S2會導通,而開關S3會關斷,以使電容Cx、Cy放電。此外,此時電流iCx、iCy會分別自正匯流排Bus+及負匯流排Bus-流經電容Cx、Cy至共接點P1,且輸入源AC、電感Lx、L1及開關S2、S1、電容C1會形成電流迴路。
在第6D圖的實施例中,輸入源AC同樣處於正半週期,開關S1~S4維持相同狀態,以繼續使電容Cx、Cy放電。與第6C不同之處在於,此時的電流iCx、iCy會分別自共接點P1流經電容Cx、Cy至正匯流排Bus+及負匯流排Bus-
與電壓轉換電路200相似地,由於電容Cx、Cy可以吸收電感L1上的電流漣波,因此電壓轉換電路500可以改善傳統電壓轉換電路中由於輸入電流漣波導致的問題,進而減小電路體積並降低製造成本。
此外,在一些未繪示的實施例中,當輸入源AC進入負半週期且對電容Cx、Cy充電時,電壓轉換電路500中的開關S1、S3、S4會關斷,而開關S2會導通;當輸入源AC處於負半週期且使電容Cx、Cy放電時,電壓轉換電路500中的開關S3、S4會導通,而開關S1、S2會關斷。
在一些實施例中,本揭示文件所揭示的電壓轉換電路所連接的正匯流排Bus+及負匯流排Bus-之間可以僅包含一個電容。請參照第7A圖,第7A圖為根據本揭示文件的一些實施例所繪示的電壓轉換電路700A的電路圖。電壓轉換電路700A相似於第2圖的電壓轉換電路200,且具有與電壓轉換電路200相似的功能(即藉由電容Cx、Cy充/放電來吸收電流漣波)。差異之處在於,電壓轉換電路700A所連接的正匯流排Bus+及負匯流排Bus-之間僅包含一個電容C0,且開關S3、S4串流耦接於正匯流排Bus+及負匯流排Bus-之間,而輸入源AC耦接至開關S3、S4之間的節點。
第7B圖為根據本揭示文件的一些實施例所繪示的電壓轉換電路700B的電路圖。電壓轉換電路700B相似於第5圖的電壓轉換電路500,且具有與電壓轉換電路 500相似的功能(即藉由電容Cx、Cy充/放電來吸收電流漣波)。差異之處在於,電壓轉換電路700B所連接的正匯流排Bus+及負匯流排Bus-之間僅包含一個電容C0,二極體D1、D2由一個電容取代,且電壓轉換電路700B更包含串流耦接於正匯流排Bus+及負匯流排Bus-之間的開關S3、S4,而輸入源AC耦接至該開關S3、S4之間的節點。
在一些實施例中,多個電壓轉換電路(例如,電壓轉換電路200、500、700A、700B等)的組合可以實現多相位的電壓轉換系統。請參照第8圖,第8圖為根據本揭示文件的一些實施例所繪示的電壓轉換系統800的示意圖。在一些實施例中,電壓轉換系統800包含電壓轉換電路810、820、830,且電壓轉換電路810、820、830各自可由前文所述的電壓轉換電路200、500、700A、700B中的任一者實現。
電壓轉換電路810、820、830共同耦接於相同的正匯流排Bus+,且共同耦接於相同的負匯流排Bus-。在一些實施例中,電壓轉換電路810、820、830分別耦接於輸入源ACR、ACS、ACT,且輸入源ACR、ACS、ACT所輸出的交流電壓分別具有不同的相位。因此,電壓轉換系統800可以實現三相電壓轉換系統。
應注意,第8圖中的電壓轉換系統800所包含的電壓轉換電路的數量僅為示例,非用以限制本揭示文件。電壓轉換電路的其他數量均在本揭示文件的範圍內。在一 些實施例中,本揭示文件所揭示的電壓轉換系統可以具有四個以上對應於不同相位的電壓轉換電路。
第9A圖為根據本揭示文件的一些實施例所繪示的電壓轉換系統900A的電路圖。電壓轉換系統900A為結合第2圖的電壓轉換電路200及第8圖的電壓轉換系統800所形成的系統。因此,電壓轉換系統900A可以實現三相電壓轉換系統,且其電容Cx1、Cy1可以吸收電感L1上的電流漣波,電容Cx2、Cy2可以吸收電感L2上的電流漣波,電容Cx3、Cy3可以吸收電感L3上的電流漣波。
第9B圖為根據本揭示文件的一些實施例所繪示的電壓轉換系統900B的電路圖。電壓轉換系統900B為結合第5圖的電壓轉換電路500及第8圖的電壓轉換系統800所形成的系統。因此,電壓轉換系統900B可以實現三相電壓轉換系統,且其電容Cx1、Cy1可以吸收電感L1上的電流漣波,電容Cx2、Cy2可以吸收電感L2上的電流漣波,電容Cx3、Cy3可以吸收電感L3上的電流漣波。
此外,如前文所述,正匯流排Bus+及負匯流排Bus-之間可以僅包含一個電容。因此,在一些未繪示的實施例中,第9A圖及第9B圖中的電壓轉換系統900A、900B所連接的正匯流排Bus+及負匯流排Bus-之間可以僅包含一個電容。
透過本揭示文件的電壓轉換電路及電壓轉換系統, 可以藉由其中的濾波器電路吸收輸入電流的漣波,使得電路及系統的穩定度上升。此外,由於濾波器電路中可以使用電感值較小的電感,因此本揭示文件所提出的電壓轉換電路及電壓轉換系統可以解決電路體積及製造成本大幅提升的問題。
以上僅為本揭示文件的較佳實施例,在不脫離本揭示文件的範圍或精神的情況下,本揭示文件的結構可以進行各種修飾和均等變化。綜上所述,凡在以下請求項的範圍內對於本揭示文件所做的修飾以及均等變化,皆為本揭示文件所涵蓋的範圍。
200:電壓轉換電路
AC:輸入源
Bus+:正匯流排
Bus-:負匯流排
C1,C2,Cx,Cy:電容
iCx,iCy:電流
iL1:輸入電流
L1,Lx:電感
P1:共接點
S1~S4:開關
VC1,VCx:跨壓
Vin:輸入電壓
VL1,VLx:跨壓
VN:中性電壓

Claims (18)

  1. 一種電壓轉換電路,耦接於一交流輸入源,該電壓轉換電路包含:一電子電路,耦接於一正匯流排及一負匯流排之間;以及一濾波器電路,用以減少該交流輸入源的一漣波,其中該濾波器電路包含:一第一電容,其中該第一電容的一第一端耦接於該正匯流排;一第二電容,其中該第二電容的一第一端耦接於該第一電容的一第二端以形成一共接點,且該第二電容的一第二端耦接於該負匯流排;一濾波電感,其中該濾波電感的一第一端及一第二端分別耦接於該交流輸入源及該共接點;以及一第一電感,其中該第一電感的一第一端耦接於該共接點,該第一電感的一第二端電耦接該電子電路的一中性電壓,其中當該交流輸入源由該共接點流入該濾波器電路時,該交流輸入源的該漣波由該第一電容及該第二電容中的至少一者吸收,且其中該電子電路包含:一第一開關,電耦接該電子電路的該中性電壓,且耦接於該正匯流排;一第二開關,電耦接該電子電路的該中性電壓,且耦接於該負匯流排;一第三開關;以及一第四開關,其中該第三開關及該第四開關串聯耦接,且電耦接該電子電路的該中性電壓。
  2. 如請求項1所述之電壓轉換電路,其中在該交流輸入源的一正半週期中,該交流輸入源由該共接點流入該濾波器電路,該第一開關及該第二開關關斷,且該第三開關及該第四開關導通,以對該第一電容及該第二電容充電。
  3. 如請求項2所述之電壓轉換電路,其中在該第一電容及該第二電容充電一預定時間後,該第一開關導通,且該第三開關關斷。
  4. 如請求項1所述之電壓轉換電路,其中在該交流輸入源的一負半週期中,該交流輸入源由該共接點流入該濾波器電路,該第一開關及該第二開關關斷,且該第三開關及該第四開關導通,以對該第一電容及該第二電容充電。
  5. 如請求項4所述之電壓轉換電路,其中在該第一電容及該第二電容充電一預定時間後,該第二開關導通,且該第三開關關斷。
  6. 如請求項1所述之電壓轉換電路,其中該電子電路更包含至少一第三電容,該至少一第三電容耦接於該正匯流排及該負匯流排之間。
  7. 如請求項1所述之電壓轉換電路,其中該電子電路更包含:一第一二極體,耦接於該交流輸入源及該第一開關與該第二開關之間的一節點之間;以及一第二二極體,耦接於該交流輸入源及該第三開關與該第四開關之間的另一節點之間,其中該第二開關耦接於該第一開關,且該第四開關耦接至該負匯流排。
  8. 如請求項7所述之電壓轉換電路,其中在該交流輸入源的一正半週期中,該交流輸入源由該共接點流入該濾波器電路,該第一開關、該第二開關及該第四開關關斷,且該第三開關導通,以對該第一電容及該第二電容充電。
  9. 如請求項8所述之電壓轉換電路,其中在該第一電容及該第二電容充電一預定時間後,該第一開關及該第二開關導通,且該第三開關關斷。
  10. 如請求項7所述之電壓轉換電路,其中在該交流輸入源的一負半週期中,該交流輸入源由該共接點流入該濾波器電路,該第一開關、該第三開關及該第四開關關斷,且該第二開關導通,以對該第一電容及該第二電容充電。
  11. 如請求項10所述之電壓轉換電路,其中在該第一電容及該第二電容充電一預定時間後,該第三開關及該第四開關導通,且該第二開關關斷。
  12. 如請求項7所述之電壓轉換電路,其中該電子電路更包含至少一第三電容,該至少一第三電容耦接於該正匯流排及該負匯流排之間。
  13. 一種電壓轉換系統,包含:多個電壓轉換器電路,各自耦接於一交流輸入源,共同耦接於一正匯流排,且共同耦接於一負匯流排,其中該多個電壓轉換器電路各自包含:一電子電路,耦接於該正匯流排及該負匯流排之間;以及一濾波器電路,用以減少對應的該交流輸入源的一漣波,其中該濾波器電路包含:一第一電容,其中該第一電容的一第一端耦接於該正匯流排;一第二電容,其中該第二電容的一第一端耦接於該第一電容的一第二端以形成一共接點,且該第二電容的一第二端耦接於該負匯流排;一濾波電感,其中該濾波電感的一第一端及一第二端分別耦接於該交流輸入源及該共接點;以及一第一電感,其中該第一電感的一第一端耦接於該共接點,該第一電感的一第二端電耦接該電子電路的一中性電壓,其中當該交流輸入源由該共接點流入該濾波器電路時,該交流輸入源的該漣波由該第一電容及該第二電容中的至少一者吸收,其中該電子電路包含:一第一開關,電耦接該電子電路的該中性電壓,且耦接於該正匯流排;一第二開關,電耦接該電子電路的該中性電壓,且耦接於該負匯流排;一第三開關;以及一第四開關,其中該第三開關及該第四開關串聯耦接,且電耦接該電子電路的該中性電壓。
  14. 如請求項13所述之電壓轉換系統,其中在該交流輸入源的一正半週期中,該交流輸入源由該共接點流入該濾波器電路,該第一開關及該第二開關關斷,且該第三開關及該第四開關導通,以對該第一電容及該第二電容充電。
  15. 如請求項14所述之電壓轉換系統,其中在該第一電容及該第二電容充電一預定時間後,該第一開關導通,且該第三開關關斷。
  16. 如請求項13所述之電壓轉換系統,其中在該交流輸入源的一負半週期中,該交流輸入源由該共接點流入該濾波器電路,該第一開關及該第二開關關斷,且該第三開關及該第四開關導通,以對該第一電容及該第二電容充電。
  17. 如請求項16所述之電壓轉換系統,其中在該第一電容及該第二電容充電一預定時間後,該第二開關導通,且該第三開關關斷。
  18. 如請求項13所述之電壓轉換系統,其中該電子電路更包含:一第一二極體,耦接於該交流輸入源及該第一開關與該第二開關之間的一節點之間;以及一第二二極體,耦接於該交流輸入源及該第三開關與該第四開關之間的另一節點之間,其中該第二開關耦接於該第一開關,且該第四開關耦接至該負匯流排。
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