CN103532390B - 双向直流/直流转换器的控制方法 - Google Patents

双向直流/直流转换器的控制方法 Download PDF

Info

Publication number
CN103532390B
CN103532390B CN201210245930.4A CN201210245930A CN103532390B CN 103532390 B CN103532390 B CN 103532390B CN 201210245930 A CN201210245930 A CN 201210245930A CN 103532390 B CN103532390 B CN 103532390B
Authority
CN
China
Prior art keywords
low
switch
side switch
converter
bidirectional
Prior art date
Legal status (The legal status 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 status listed.)
Active
Application number
CN201210245930.4A
Other languages
English (en)
Other versions
CN103532390A (zh
Inventor
蒋文荣
张人杰
陈洪典
郭宇庭
Current Assignee (The listed assignees may be inaccurate. Google has not performed a legal analysis and makes no representation or warranty as to the accuracy of the list.)
Ablerex Electronics Co Ltd
Original Assignee
Ablerex Electronics Co Ltd
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 Ablerex Electronics Co Ltd filed Critical Ablerex Electronics Co Ltd
Publication of CN103532390A publication Critical patent/CN103532390A/zh
Application granted granted Critical
Publication of CN103532390B publication Critical patent/CN103532390B/zh
Active legal-status Critical Current
Anticipated expiration legal-status Critical

Links

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
    • H02M3/22Conversion of dc power input into dc power output with intermediate conversion into ac
    • H02M3/24Conversion of dc power input into dc power output with intermediate conversion into ac by static converters
    • H02M3/28Conversion of dc power input into dc power output with intermediate conversion into ac by static converters using discharge tubes with control electrode or semiconductor devices with control electrode to produce the intermediate ac
    • H02M3/325Conversion of dc power input into dc power output with intermediate conversion into ac by static converters using discharge tubes with control electrode or semiconductor devices with control electrode to produce the intermediate ac using devices of a triode or a transistor type requiring continuous application of a control signal
    • H02M3/335Conversion of dc power input into dc power output with intermediate conversion into ac by static converters using discharge tubes with control electrode or semiconductor devices with control electrode to produce the intermediate ac using devices of a triode or a transistor type requiring continuous application of a control signal using semiconductor devices only
    • H02M3/33569Conversion of dc power input into dc power output with intermediate conversion into ac by static converters using discharge tubes with control electrode or semiconductor devices with control electrode to produce the intermediate ac using devices of a triode or a transistor type requiring continuous application of a control signal using semiconductor devices only having several active switching elements
    • H02M3/33576Conversion of dc power input into dc power output with intermediate conversion into ac by static converters using discharge tubes with control electrode or semiconductor devices with control electrode to produce the intermediate ac using devices of a triode or a transistor type requiring continuous application of a control signal using semiconductor devices only having several active switching elements having at least one active switching element at the secondary side of an isolation transformer
    • H02M3/33584Bidirectional 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
    • H02M3/22Conversion of dc power input into dc power output with intermediate conversion into ac
    • H02M3/24Conversion of dc power input into dc power output with intermediate conversion into ac by static converters
    • H02M3/28Conversion of dc power input into dc power output with intermediate conversion into ac by static converters using discharge tubes with control electrode or semiconductor devices with control electrode to produce the intermediate ac
    • H02M3/325Conversion of dc power input into dc power output with intermediate conversion into ac by static converters using discharge tubes with control electrode or semiconductor devices with control electrode to produce the intermediate ac using devices of a triode or a transistor type requiring continuous application of a control signal
    • H02M3/335Conversion of dc power input into dc power output with intermediate conversion into ac by static converters using discharge tubes with control electrode or semiconductor devices with control electrode to produce the intermediate ac using devices of a triode or a transistor type requiring continuous application of a control signal using semiconductor devices only
    • H02M3/33569Conversion of dc power input into dc power output with intermediate conversion into ac by static converters using discharge tubes with control electrode or semiconductor devices with control electrode to produce the intermediate ac using devices of a triode or a transistor type requiring continuous application of a control signal using semiconductor devices only having several active switching elements
    • H02M3/33573Full-bridge at primary side of an isolation transformer
    • 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
    • H02M3/00Conversion of dc power input into dc power output
    • H02M3/01Resonant DC/DC converters
    • 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)

Abstract

本发明公开一种双向直流/直流转换器的控制方法,该直流/直流转换器包含一低压侧及一高压侧,该低压侧具有数个低压侧开关、一箝位开关及一箝位电容,而该高压侧具有数个高压侧开关;将该直流/直流转换器操作于升压模式时,该箝位开关于该低压侧开关全部导通前导通一切换责任周期,并使该箝位开关的切换责任周期小于该低压侧开关的截止时间,以减少该低压侧开关及该箝位开关的导通损失;或,将该直流/直流转换器操作于降压模式时;将操作该低压侧开关的责任周期延长至该高压侧开关的截止时间区间内,如此使该低压侧开关因此减少导通损失。利用本发明,可提升电能转换效率及降低制造成本。

Description

双向直流/直流转换器的控制方法
技术领域
本发明是关于一种双向直流/直流转换器的控制方法,特别是关于一种提升电能转换效率的双向直流/直流转换器的控制方法。
背景技术
常用双向直流/直流转换器,例如:美国专利公开第20090059622号的″双向直流/直流转换器及其控制方法″专利申请案,其揭示一种双向直流/直流转换器具有一变压器连接于一电压型全桥电路〔voltage type full bridge circuit〕及一电流型切换电路〔current type switching circuit〕。该电压型全桥电路连接于一第一电源,而该电流型切换电路连接于一第二电源。一电压箝制电路〔voltage clamping circuit〕由数个切换元件〔switching elements〕组成,且一箝制电容器〔clamping capacitor〕连接于该电流型切换电路。该双向直流/直流转换器具有一控制电路用以协调该切换元件动作,以便控制一流通电流于一谐振电抗器〔resonance reactor〕内。
另一常用双向直流/直流转换器,例如:美国专利公开第20120098341号的″双向直流/直流转换器及其控制方法″专利申请案,其揭示一种双向直流/直流转换器包含一变压器、数个切换电路〔switching circuit〕、一二极管连接一开关、数个平滑化电容器及一控制单元。一第一电源及一第二电源并联于该平滑化电容器,以便双向传送电力。当自该第一电源传送至该高压电源时,该开关维持在ON状态。反之,当自该第二电源传送至该第一电源时,该开关维持在OFF状态,以防止该第一电源的逆向电力〔reverse electrical power flow〕。
然而,前述美国专利公开第20090059622号及第20120098341号的双向直流/直流转换器仍需要进一步改良,且其必然存在进一步提升电能转换效率的需求。前述美国专利及专利申请案仅为本发明技术背景的参考及说明目前技术发展状态而已,其并非用以限制本发明的范围。
有鉴于此,本发明为了满足上述需求,其提供一种双向直流/直流转换器的控制方法,其将一直流/直流转换器的升压模式〔boost mode〕或降压模式〔buck mode〕进行适当调整操作,以达成提升电能转换效率及降低制造成本的目的。
发明内容
本发明较佳实施例的主要目的是提供一种双向直流/直流转换器的控制方法,该直流/直流转换器包含一低压侧及一高压侧,该直流/直流转换器操作于升压模式时,将低压侧的一箝位开关的切换责任周期缩小,且可将一箝位电容的电容值减少,以达成提升电能转换效率及降低制造成本的目的。
为了达成上述目的,本发明采用以下技术方案:
一种双向直流/直流转换器的控制方法,包含:
将一直流/直流转换器操作于升压模式,且该直流/直流转换器包含一低压侧及一高压侧,该低压侧具有数个低压侧开关、一箝位开关及一箝位电容;
将该箝位开关操作于一切换责任周期;
其中该箝位开关的切换责任周期小于该低压侧开关的截止时间,以缩短该箝位电容的充放电时间,可减少该箝位电容的电容值及电流。
本发明另一较佳实施例的另一目的是提供一种双向直流/直流转换器的控制方法,其将一直流/直流转换器操作于降压模式时,且该直流/直流转换器具有数个高压侧开关,将数个低压侧开关的责任周期延长至该高压侧开关的截止时间区间内,以减少该低压侧开关的导通损失,以达成提升电能转换效率的目的。
为了达成上述目的,本发明另一较佳实施例的双向直流/直流转换器的控制方法包含:
将一直流/直流转换器操作于降压模式,且该直流/直流转换器包含一低压侧及一高压侧,该低压侧具有数个低压侧开关,该高压侧具有数个高压侧开关;
将操作该低压侧开关的责任周期延长至该高压侧开关的截止时间区间内;
如此该低压侧开关可减少导通损失。
本发明另一较佳实施例的另一目的是提供一种双向直流/直流转换器的控制方法,其将一直流/直流转换器操作于升压模式时,将一箝位开关于全部低压侧开关导通前导通一切换责任周期,并使该箝位开关的切换责任周期小于该低压侧开关的截止时间,将该箝位开关的切换责任周期缩小,且可将一箝位电容的电容值减少,以达成提升电能转换效率及降低制造成本的目的;将该直流/直流转换器操作于降压模式时,将该低压侧开关的责任周期延长至数个高压侧开关的截止时间区间内,以减少该低压侧开关的导通损失,以达成提升电能转换效率的目的。
为了达成上述目的,本发明另一较佳实施例的双向直流/直流转换器的控制方法包含:
将一直流/直流转换器操作于升压模式,且该直流/直流转换器包含一低压侧及一高压侧,该低压侧具有数个低压侧开关、一箝位开关及一箝位电容,而该高压侧具有数个高压侧开关;
将该箝位开关操作于一切换责任周期;该箝位开关于该低压侧开关全部导通前导通一切换责任周期,并使该箝位开关的切换责任周期小于该低压侧开关的截止时间,以缩短该箝位电容的充放电时间,可减少该箝位电容的电容值及电流;
或,将该直流/直流转换器操作于降压模式;
将数个低压侧开关的责任周期延长至该高压侧开关的截止时间区间内,以减少该低压侧开关的导通损失。
本发明较佳实施例的该低压侧开关选自一低耐压开关。
本发明较佳实施例的该高压侧开关选自一高耐压开关。
本发明较佳实施例的该箝位电容降低其所需的电容值。
本发明较佳实施例的该低压侧开关的责任周期包括该高压侧开关的截止时间区间的一部分。
本发明的优点在于:
使用本发明的双向直流/直流转换器的控制方法,可提升电能转换效率及降低制造成本。
附图说明
图1是本发明较佳实施例采用双向直流/直流转换器的示意图。
图2是图1的双向直流/直流转换器在升压模式中尚未执行本发明控制方法前的开关驱动信号、箝位开关责任周期及箝位开关电流的波形示意图。
图3是本发明第一较佳实施例的双向直流/直流转换器的控制方法在升压模式中采用的开关驱动信号、箝位开关责任周期及箝位开关电流的波形示意图。
图4是图1的双向直流/直流转换器在降压模式中尚未执行本发明控制方法前的高压侧、低压侧功率开关驱动信号及低压侧二极管电流的波形示意图。
图5是本发明第二较佳实施例的双向直流/直流转换器的控制方法在降压模式中采用高压侧、低压侧功率开关驱动信号及低压侧二极管电流的波形示意图。
具体实施方式
为了充分了解本发明,于下文将举例较佳实施例并配合附图作详细说明,且其并非用以限定本发明。
本发明较佳实施例采用双向直流/直流转换器的控制方法适用于各种双向直流/直流转换器,例如:电流馈入式升压型转换器,但其并非用以限制本发明。
图1揭示本发明较佳实施例采用双向直流/直流转换器的示意图。请参照图1所示,本发明的双向直流/直流转换器1包含一变压器,且该变压器具有一低压侧〔左侧〕及一高压侧〔右侧〕。该低压侧具有一电感Lin、数个低压侧开关〔S1、S2、S3、S4〕、数个与低压侧开关反向并联的二极管、一箝位开关Sc及一箝位电容Cc,且该箝位开关Sc及箝位电容Cc组成一箝位电路10,该低压侧开关S1、S2、S3、S4形成一全桥式转换器。相对的,该高压侧具有数个高压侧开关〔G1、G2〕、数个与高压侧开关反向并联的二极管及数个电容C0、C1、C2,该高压侧开关G1、G2与该电容C1、C2组成一半桥式转换器。
图2揭示图1的双向直流/直流转换器在升压模式中尚未执行本发明控制方法前的开关驱动信号、箝位开关责任周期及箝位开关电流的波形示意图。请参照图1及图2所示,将该直流/直流转换器1操作在升压模式时,该低压侧开关S1、S4的驱动信号为相同信号,且该低压侧开关S2、S3的驱动信号为相同信号。当该低压侧开关S1、S2、S3、S4的其中两个开关S1、S4或S2、S3截止时,该箝位开关Sc导通,如图2的第一至三波形所示。当该低压侧开关S1、S2、S3、S4的其中两个开关S1、S4或S2、S3截止瞬间时,该箝位开关Sc导通,该箝位电容Cc经该箝位开关Sc的反向并联二极管与该低压侧开关S1、S2、S3、S4组成的全桥式转换器并联,用以作为该低压侧开关S1、S2、S3、S4的电压箝制,以避免该低压侧开关S1、S2、S3、S4截止时产生过电压。此时,该箝位电容Cc进行储能,而储存在箝位电容Cc的能量可经由该箝位开关Sc对变压器漏感〔leakage〕释能,以使该低压侧开关S1、S2、S3、S4于导通时能达成零电压切换。但当该箝位开关Sc的责任周期(duty cycle)过大时,造成该箝位开关Sc的电流I(Sc)较大,使该低压侧开关S1、S2、S3、S4及该箝位开关Sc产生较多的导通损失,如图2的第四波形所示。因此,为了减少导通损失,该箝位开关Sc的切换责任周期(duty cycle)必须缩小。
图3揭示本发明第一较佳实施例的双向直流/直流转换器的控制方法在升压模式中采用的开关驱动信号、箝位开关责任周期及箝位开关电流的波形示意图,其对应于图2。由于该低压侧开关S1、S2、S3、S4的其中两个开关S1、S4或S2、S3截止瞬间,该箝位电容Cc是经该箝位开关Sc的反向并联二极管作电压箝位,该箝位开关Sc可不导通,而为了使该箝位电容Cc释能及使该低压侧开关S1、S2、S3、S4于导通时能达成零电压切换,该箝位开关Sc必须于该低压侧开关S1、S2、S3、S4全部导通前导通,因此可缩小该箝位开关Sc的切换责任周期,请参照图1及图3所示,本发明第一较佳实施例将该箝位开关Sc的切换责任周期进行缩小〔如图3的箭头所示〕,该箝位开关Sc只在该低压侧开关S1、S2、S3、S4全部导通前导通,本发明第一较佳实施例采用该箝位开关Sc的切换责任周期小于该低压侧开关S1、S2、S3、S4的其中两开关S1、S4或S2、S3同时截止的时间,如图3的第一至三波形所示。如此,该箝位开关Sc的导通电流I(Sc)较小,使该低压侧开关S1、S2、S3、S4及该箝位开关Sc产生的导通损失可适当减少,如图3的第四波形所示
请再参照图1及图3所示,由于该箝位开关Sc的切换责任周期减少,且该箝位电容Cc的充电及放电时间缩短,该箝位电容Cc的充电及放电电流减小,因此减少该低压侧开关S1、S2、S3、S4及该箝位开关Sc的导通损失。如此,本发明第一较佳实施例的该直流/直流转换器1的箝位电容Cc降低其所需电容值的箝位电容。
图4揭示图1的双向直流/直流转换器在降压模式中尚未执行本发明控制方法前的高压侧、低压侧功率开关驱动信号及低压侧二极管电流的波形示意图。请参照图1及图4所示,将该直流/直流转换器1操作在降压模式时,该高压侧开关G1、G2的责任周期小于0.5,且该高压侧的该高压侧开关G1、G2轮流导通,该低压侧开关S1、S2、S3、S4全部截止时,电流可流经该低压侧开关S1、S2、S3、S4的反向并联二极管。然而,由于该低压侧开关S1、S2、S3、S4的反向并联二极管的导通压降大于低压侧开关S1、S2、S3、S4的导通压降,如此便造成该低压侧电路较大的导通损失。为了降低该低压侧电路的导通损失,可采用同步整流技术。由于该低压侧开关S1、S2、S3、S4导通压降小于其反向并联二极管的导通压降,因此利用该低压侧开关S1、S2、S3、S4的导通,使电流流经该低压侧开关S1、S2、S3、S4而不流经其反向并联二极管,便可降低该低压侧电路的导通损失。请参照图1及图4所示,利用同步整流技术,当该高压侧开关G1导通时,该低压侧开关S1、S4必须同步导通进行整流,如图4的第一及三波形所示。当该高压侧开关G2导通时,该低压侧开关S2、S3必须同步导通进行整流,如图4的第二及四波形所示。但采用同步整流技术时,当该高压侧开关G1、G2皆截止时,该低压侧开关S1、S2、S3、S4也截止,此为飞轮模式〔fly-wheel mode〕。在飞轮模式下该低压侧开关S1、S2、S3、S4的反向并联二极管同时导通〔如图4的箭头所示〕,此时仍会产生比低压开关导通较大的电压降,如图4的第五及六波形所示。此时,在低压侧将产生较大的导通损失。
图5揭示本发明第二较佳实施例的双向直流/直流转换器的控制方法在降压模式中采用高压侧、低压侧功率开关驱动信号及低压侧二极管电流的波形示意图,其对应于图4。请参照图1及图5所示,本发明第二较佳实施例中该高压侧开关G1、G2的责任周期小于0.5,该高压侧开关G1、G2轮流导通。位于该低压侧的该低压侧开关S1、S2、S3、S4的驱动信号与该高压侧开关G1、G2的驱动信号关系需存在提前及/或延迟一预定时间Δt,即其导通区间存在提前及/或延迟一预定时间,以避免当该高压侧开关G1、G2导通时,该低压侧的全部低压侧开关S1、S2、S3、S4导通而造成短路。
当该高压侧开关G1截止时,该低压侧开关S2、S3经延迟该预定时间Δt后才导通,于延迟的该预定时间Δt内低压侧的电流将流经该低压侧开关S2与S3的反向并联二极管〔如图5的箭头所示〕,经延迟该预定时间Δt后低压侧的电流便流经该低压侧开关S2、S3,如图5的第一、四及六波形所示。
反之,当该高压侧开关G1导通时,该低压侧开关S2、S3须提前该预定时间Δt截止,于提前的该预定时间Δt内该低压侧的电流流经该低压侧开关S2与S3的反向并联二极管〔如图5的箭头所示〕,经提前的该预定时间Δt之前该低压侧的电流便流经该低压侧开关S2、S3,如图5的第一、四及六波形所示。
当该高压侧开关G2截止时,该低压侧开关S1、S4经延迟该预定时间Δt后导通,于延迟的该预定时间Δt内该低压侧的电流流经该低压侧开关S1与S4的反向并联二极管〔如图5的箭头所示〕,经延迟的该预定时间Δt后该低压侧的电流便流经该低压侧开关S1、S4,如图5的第二、三及五波形所示。
反之,当该高压侧开关G2导通时,该低压侧开关S1、S4经提前该预定时间Δt截止,于提前的该预定时间Δt内该低压侧的电流流经该低压侧开关S1与S4的反向并联二极管〔如图5的箭头所示〕,经提前的该预定时间Δt之前该低压侧的电流便流经该低压侧开关S1、S4,如图5的第二、三及五波形所示。
由于电流仅于延迟的该预定时间Δt内流经反向并联二极管,因此可降低该低压侧开关S1、S2、S3、S4的反向并联二极管的导通损失,如图5的第五及六波形所示,在该高压侧开关G1或G2截止时,经延迟该预定时间Δt后该低压侧开关S2、S3或S1、S4便导通,因此该低压侧的电流仅于延迟的该预定时间Δt内流经该低压侧开关S2、S3或S1、S4的反向并联二极管。
由于该低压侧电流仅于提前的该预定时间Δt内流经反向并联二极管,因此可降低该低压侧开关S1、S2、S3、S4的反向并联二极管的导通损失,如图5的第五及六波形所示,在该高压侧开关G1或G2导通时,经提前的该预定时间Δt前该低压侧开关S2、S3或S1、S4截止,因此该低压侧的电流仅于提前的该预定时间Δt内低压侧的电流流经该低压侧开关S2、S3或S1、S4的反向并联二极管。
请参照图5所示,该低压侧开关S1、S2、S3、S4的责任周期延长至该高压侧开关G1、G2的截止时间区间内的至少一部分,以减少该低压侧开关的导通损失。例如,该低压侧开关S1、S4的责任周期〔如图5的第三波形的波峰〕调整延长至该高压侧开关G1的截止时间区间〔如图5的第一波形的波谷〕内。该低压侧开关S2、S3的责任周期〔如图5的第四波形的波峰〕也调整延长至该高压侧开关G2的截止时间区间〔如图5的第二波形的波谷〕内。
另外,本发明第三较佳实施例将该直流/直流转换器1具有前述升压模式及降压模式的组合,如此其可选择切换操作在第一较佳实施例的升压模式或第二较佳实施例的降压模式,于此并入参考前述说明,不予一一详细赘述。
前述较佳实施例仅举例说明本发明及其技术特征,该实施例的技术仍可适当进行各种实质等效修饰及/或替换方式予以实施;因此,本发明的权利范围须视后附权利要求范围所界定的范围为准。

Claims (16)

1.一种双向直流/直流转换器的控制方法,其特征在于,包含:
将一直流/直流转换器操作于升压模式,且该直流/直流转换器包含一低压侧及一高压侧,该低压侧具有数个低压侧开关、一箝位开关及一箝位电容,且该低压侧开关包含两个第一开关及两个第二开关;操作该低压侧开关的两个第一开关及两个第二开关之间形成切换导通及截止;及
先将该低压侧开关的两个第一开关或两个第二开关切换形成导通,再将该箝位开关于该低压侧开关全部导通前才导通一切换责任周期,使该箝位开关的切换责任周期小于该低压侧开关的截止时间。
2.依权利要求1所述的双向直流/直流转换器的控制方法,其特征在于,所述箝位开关减小切换责任周期,使该箝位电容的充电及放电时间及电流减小,如此所述箝位电容降低其所需的电容值。
3.依权利要求1所述的双向直流/直流转换器的控制方法,其特征在于,由于该两个第一开关或该两个第二开关截止瞬间,且一二极管反向并联于该箝位开关,该箝位电容是经该箝位开关的反向并联二极管进行箝位,该箝位开关不导通,而为了使该箝位电容释能及使该低压侧开关于导通时能达成零电压切换,该箝位开关必须于该低压侧开关全部导通前导通,因此缩小该箝位开关的切换责任周期。
4.一种双向直流/直流转换器的控制方法,其特征在于,包含:
将一直流/直流转换器操作于降压模式,且该直流/直流转换器包含一低压侧及一高压侧,该低压侧具有数个低压侧开关,该高压侧具有数个高压侧开关,且该数个高压侧开关的截止时间区间大于导通时间区间;及
操作该低压侧开关的责任周期延长至该高压侧开关的截止时间区间内,且该低压侧开关的责任周期延长为一驱动信号提前一预定时间,且该低压侧开关的责任周期延长为该驱动信号延迟一预定时间;
其中该低压侧开关减少导通损失。
5.依权利要求4所述的双向直流/直流转换器的控制方法,其特征在于,所述低压侧开关的驱动信号与所述高压侧开关的驱动信号关系需存在提前及/或延迟一预定时间,所述低压侧开关的导通区间与所述高压侧开关的导通区间存在提前及/或延迟该预定时间,以避免当所述高压侧开关导通时,全部的所述低压侧开关导通而造成短路。
6.依权利要求4所述的双向直流/直流转换器的控制方法,其特征在于,所述低压侧开关包含四个低压侧开关,两个所述低压侧开关的驱动信号为相同信号,且另两个所述低压侧开关的驱动信号为相同信号。
7.依权利要求4所述的双向直流/直流转换器的控制方法,其特征在于,所述低压侧开关的责任周期包括所述高压侧开关的截止时间区间的一部分。
8.依权利要求4所述的双向直流/直流转换器的控制方法,其特征在于,所述低压侧开关选自一低耐压开关。
9.依权利要求4所述的双向直流/直流转换器的控制方法,其特征在于,所述高压侧开关选自一高耐压开关。
10.一种双向直流/直流转换器的控制方法,其特征在于,包含:
将一直流/直流转换器操作于升压模式,且该直流/直流转换器包含一低压侧及一高压侧,该低压侧具有数个低压侧开关、一箝位开关及一箝位电容,而该低压侧开关包含两个第一开关及两个第二开关,且该高压侧具有数个高压侧开关,且该数个高压侧开关的截止时间区间大于导通时间区间;
操作该低压侧开关的两个第一开关及两个第二开关之间形成切换导通及截止;
先将该低压侧开关的两个第一开关或两个第二开关切换形成导通,再将该箝位开关于该低压侧开关全部或一部分导通前导通一切换责任周期,使该箝位开关的切换责任周期小于该低压侧开关的截止时间;
或,将该直流/直流转换器操作于降压模式;及
将操作该低压侧开关的责任周期延长至该高压侧开关的截止时间区间内,且该低压侧开关的责任周期延长为一驱动信号提前一预定时间及延迟一预定时间,如此该低压侧开关减少导通损失。
11.依权利要求10所述的双向直流/直流转换器的控制方法,其特征在于,所述箝位开关减小切换责任周期,使所述箝位电容的充电及放电时间及电流减小,如此所述箝位电容降低其所需的电容值。
12.依权利要求10所述的双向直流/直流转换器的控制方法,其特征在于,所述低压侧开关的驱动信号与所述高压侧开关的驱动信号关系需存在提前及/或延迟一预定时间,所述低压侧开关的导通区间存在提前及/或延迟该预定时间,以避免当所述高压侧开关导通时,全部的所述低压侧开关导通而造成短路。
13.依权利要求10所述的双向直流/直流转换器的控制方法,其特征在于,所述低压侧开关包含四个低压侧开关,两个所述低压侧开关的驱动信号为相同信号,且另两个所述低压侧开关的驱动信号为相同信号。
14.依权利要求10所述的双向直流/直流转换器的控制方法,其特征在于,所述低压侧开关的责任周期包括所述高压侧开关的截止时间区间的一部分。
15.依权利要求10所述的双向直流/直流转换器的控制方法,其特征在于,由于该两个第一开关或该两个第二开关截止瞬间,且一二极管反向并联于该箝位开关,该箝位电容是经该箝位开关的反向并联二极管进行箝位,该箝位开关不导通,而为了使该箝位电容释能及使该低压侧开关于导通时能达成零电压切换,该箝位开关必须于该低压侧开关全部导通前导通,因此缩小该箝位开关的切换责任周期。
16.依权利要求10所述的双向直流/直流转换器的控制方法,其特征在于,所述高压侧开关选自一高耐压开关。
CN201210245930.4A 2012-07-03 2012-07-16 双向直流/直流转换器的控制方法 Active CN103532390B (zh)

Applications Claiming Priority (2)

Application Number Priority Date Filing Date Title
TW101123941 2012-07-03
TW101123941A TWI540822B (zh) 2012-07-03 2012-07-03 雙向直流/直流轉換器之控制方法

Publications (2)

Publication Number Publication Date
CN103532390A CN103532390A (zh) 2014-01-22
CN103532390B true CN103532390B (zh) 2016-12-21

Family

ID=49878397

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
CN201210245930.4A Active CN103532390B (zh) 2012-07-03 2012-07-16 双向直流/直流转换器的控制方法

Country Status (3)

Country Link
US (1) US9065349B2 (zh)
CN (1) CN103532390B (zh)
TW (1) TWI540822B (zh)

Families Citing this family (22)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US10476283B2 (en) * 2013-09-27 2019-11-12 Intel Corporation Bi-directional charger for battery device with control logic based on sensed voltage and device type
US9806612B2 (en) * 2014-01-17 2017-10-31 Grenotek Integrated, Inc. Systems and methods of energy saving in a battery charging system
JP6286793B2 (ja) * 2014-01-24 2018-03-07 株式会社日立情報通信エンジニアリング Dc−dcコンバータ、二次電池充放電システム、およびdc−dcコンバータの制御方法
CN103872919A (zh) 2014-02-28 2014-06-18 台达电子企业管理(上海)有限公司 直流-直流变换器及直流-直流变换***
EP2924863A1 (en) * 2014-03-27 2015-09-30 Kone Corporation A bidirectional switched mode power supply
CN104022675B (zh) * 2014-05-29 2016-08-24 燕山大学 单级双向隔离ac-dc变换器
CN104184313B (zh) * 2014-08-29 2017-04-19 阳光电源股份有限公司 带隔离变压器的升压式dc/dc电路的启动方法及装置
CN104333228B (zh) * 2014-10-29 2017-02-01 国家电网公司 一种高频双向隔离***
US9800071B2 (en) 2015-02-24 2017-10-24 Green Cubes Technology Corporation Methods and system for add-on battery
CN104702114B (zh) * 2015-03-05 2017-07-18 清华大学 一种开关电容接入的高频链双向直流变压器及其控制方法
CN105048824B (zh) * 2015-07-02 2019-01-08 南京航空航天大学 一种电压箝位软开关型推挽直流变换器
CN105429501B (zh) * 2015-12-30 2018-03-30 哈尔滨工业大学 单抽头电感z源逆变器
CA3033813A1 (en) * 2016-08-25 2018-03-01 Esab Ab Synchronous rectification circuit and technique for synchronous rectification
TWI622261B (zh) * 2017-01-18 2018-04-21 Nat Chung Shan Inst Science & Tech Half bridge resonant bidirectional DC to DC converter circuit
CN110868071B (zh) 2018-08-28 2021-01-26 台达电子工业股份有限公司 变换装置
TWI726590B (zh) 2019-01-30 2021-05-01 財團法人工業技術研究院 充放電裝置和充放電方法
CN111525802B (zh) 2019-02-01 2021-08-06 台达电子工业股份有限公司 变换装置
CN111525803B (zh) * 2019-02-01 2021-10-26 台达电子工业股份有限公司 变换装置
CN110838794A (zh) * 2019-10-25 2020-02-25 中国科学院电工研究所 串联型光伏高压直流并网变换器拓扑电路及调制方法
CN112511005B (zh) * 2021-02-03 2021-06-01 深圳市正浩创新科技有限公司 双向dc/dc变换器及储能***
CN114285291A (zh) * 2021-12-30 2022-04-05 中国科学院电工研究所 一种高频大功率光伏中压直流变换器的拓扑改进结构和方法
US11804782B2 (en) 2022-01-28 2023-10-31 Analog Devices, Inc. Active-clamp current-fed push-pull converter for bidirectional power transfer

Citations (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN101378232A (zh) * 2007-08-28 2009-03-04 日立计算机机器株式会社 双向dc-dc变换器和双向dc-dc变换器的控制方法
EP2393195A2 (en) * 2010-06-03 2011-12-07 Alenia Aeronautica S.P.A. DC-DC Converter and associated driving method

Family Cites Families (11)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
EP0741447A3 (en) * 1995-05-04 1997-04-16 At & T Corp Method and device for controlling a synchronous rectifier converter circuit
US6038142A (en) * 1998-06-10 2000-03-14 Lucent Technologies, Inc. Full-bridge isolated Current Fed converter with active clamp
US6452815B1 (en) * 2001-02-22 2002-09-17 Lizhi Zhu Accelerated commutation for passive clamp isolated boost converters
US6587356B2 (en) * 2001-02-23 2003-07-01 Virginia Tech Intellectual Properties, Inc. Start-up circuit and control for high power isolated boost DC/DC converters
AU2003240440A1 (en) * 2002-06-23 2004-01-06 Powerlynx A/S Power converter
JP4430531B2 (ja) * 2004-12-28 2010-03-10 株式会社日立製作所 双方向絶縁型dc−dcコンバータ
FR2900513B1 (fr) * 2006-04-26 2010-05-21 Thales Sa Dispositif de transfert de puissance isole perfectionne
JP4643695B2 (ja) 2008-09-02 2011-03-02 日立コンピュータ機器株式会社 双方向dc−dcコンバータ及びその制御方法
DE102010060957A1 (de) * 2010-12-02 2012-06-06 Sma Solar Technology Ag Verfahren zum Betreiben eines Gleichspannungswandlers
GB2489466A (en) * 2011-03-29 2012-10-03 Sony Corp Grid tied inverter having DC-DC current fed push-pull converter
US8611107B2 (en) * 2011-04-27 2013-12-17 Solarbridge Technologies, Inc. Method and system for controlling a multi-stage power inverter

Patent Citations (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN101378232A (zh) * 2007-08-28 2009-03-04 日立计算机机器株式会社 双向dc-dc变换器和双向dc-dc变换器的控制方法
EP2393195A2 (en) * 2010-06-03 2011-12-07 Alenia Aeronautica S.P.A. DC-DC Converter and associated driving method

Also Published As

Publication number Publication date
US20140009972A1 (en) 2014-01-09
US9065349B2 (en) 2015-06-23
CN103532390A (zh) 2014-01-22
TWI540822B (zh) 2016-07-01
TW201404022A (zh) 2014-01-16

Similar Documents

Publication Publication Date Title
CN103532390B (zh) 双向直流/直流转换器的控制方法
CN102959846B (zh) Dc-dc变换器
CN101976953B (zh) 耦合电感实现隔离型双向直流-直流变换器
CN109167423A (zh) 车载充电机与车载dcdc的电气集成装置
CN204633600U (zh) 一种新型交错并联升降压斩波电路拓扑结构
CN205901619U (zh) 一种交流输入带功率因数校正的全桥单极变换器
CN101860187A (zh) 一种同步整流变换器的软启动方法及装置
CN201797441U (zh) 一种带耦合电感的软开关隔离型双向直流-直流变换器
CN101951154A (zh) 隔离型有源箝位交错并联双向直流-直流变换器
CN103997295A (zh) 太阳能光伏充电控制装置
CN102723869A (zh) 功率变换器
CN100446394C (zh) 具有功率因数校正器的交直流变换器
CN105811766A (zh) 一种燃料电池汽车升降压型dc-dc变换器
CN102035373A (zh) 电容矩阵dc-dc升压技术
CN201134759Y (zh) 大功率双向直流变换器
TWI556559B (zh) A Bidirectional DC - DC Converter with Adaptive Phase Shift Angle Control Mechanism
CN201797440U (zh) 一种耦合电感实现隔离型双向直流-直流变换器
CN101951155A (zh) 带耦合电感的软开关隔离型双向直流-直流变换器
CN201312262Y (zh) 一种具有较高转换效率的高频开关电源
CN203691245U (zh) 一种用于反激变换器的同步整流控制器
CN102299632A (zh) 一种Buck-Boost直流变换器
CN201821266U (zh) 一种隔离型有源箝位交错并联双向直流-直流变换器
CN206237309U (zh) 一种卫星用高效率软开关电源变换器
TWI466423B (zh) High boost power converter
CN105939125B (zh) 一种交流输入带功率因数校正的全桥单极变换器

Legal Events

Date Code Title Description
C06 Publication
PB01 Publication
C10 Entry into substantive examination
SE01 Entry into force of request for substantive examination
C14 Grant of patent or utility model
GR01 Patent grant