CN113691125B - 一种零电压关断零电流开通的高增益Sepic变换器 - Google Patents

一种零电压关断零电流开通的高增益Sepic变换器 Download PDF

Info

Publication number
CN113691125B
CN113691125B CN202110970814.8A CN202110970814A CN113691125B CN 113691125 B CN113691125 B CN 113691125B CN 202110970814 A CN202110970814 A CN 202110970814A CN 113691125 B CN113691125 B CN 113691125B
Authority
CN
China
Prior art keywords
zero
port
diode
inductor
capacitor
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
CN202110970814.8A
Other languages
English (en)
Other versions
CN113691125A (zh
Inventor
邾玢鑫
蓝海
赵宇辉
支树播
杨楠
李振华
王凯宏
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.)
China Three Gorges University CTGU
Original Assignee
China Three Gorges University CTGU
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 China Three Gorges University CTGU filed Critical China Three Gorges University CTGU
Priority to CN202110970814.8A priority Critical patent/CN113691125B/zh
Publication of CN113691125A publication Critical patent/CN113691125A/zh
Application granted granted Critical
Publication of CN113691125B publication Critical patent/CN113691125B/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
    • H02M3/02Conversion 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
    • H02M3/06Conversion of dc power input into dc power output without intermediate conversion into ac by static converters using resistors or capacitors, e.g. potential divider
    • H02M3/07Conversion of dc power input into dc power output without intermediate conversion into ac by static converters using resistors or capacitors, e.g. potential divider using capacitors charged and discharged alternately by semiconductor devices with control electrode, e.g. charge pumps
    • 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
    • H02M1/08Circuits specially adapted for the generation of control voltages for semiconductor devices incorporated in static converters
    • H02M1/083Circuits specially adapted for the generation of control voltages for semiconductor devices incorporated in static converters for the ignition at the zero crossing of the voltage or the current
    • 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
    • H02M1/44Circuits or arrangements for compensating for electromagnetic interference in converters or inverters

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Power Engineering (AREA)
  • Physics & Mathematics (AREA)
  • Electromagnetism (AREA)
  • Dc-Dc Converters (AREA)
  • Rectifiers (AREA)

Abstract

一种零电压关断零电流开通的高增益Sepic变换器,该变换器包括主电路、辅助电路;所述主电路包括Sepict变换器、至少一个外衣单元。所述Sepic变换器包含主电感L1、功率开关管S1、二极管D1、电容C1。所述辅助电路包括零电流电感Lr、辅助电感Ls、零电压电容Cr、二极管D2、D3、D4。本发明变换器实现了功率开关管的零电压关断和零电流导通,消除了功率开关管S1上的开关损耗,可以提高变换器的效率。

Description

一种零电压关断零电流开通的高增益Sepic变换器
技术领域
本发明涉及一种直流-直流变换器,具体涉及一种零电压关断零电流开通的高增益Sepic变换器。
背景技术
在现有的开关电源技术中,Sepic外衣电路很好的实现了高电压增益,但在高增益DC/DC变换器中,为了降低变换器成本和提高变换器的功率密度,就需要提高变换器的开关管工作频率,然而目前实现变换器的高频工作仍然有困难。主要原因是随着变换器工作频率的提高,其开关管的开关损耗也会相应的增加,进而导致变换器的工作效率降低,发热量增加。另外,散热器体积和重量也随之增加。开关频率的升高主要产生以下两个问题:
(1)开关损耗问题:在功率开关管开关过程中,功率开关管的电压和电流均不为零,出现交叠面积,该面积就为功率开关管的开关损耗。开关损耗与开关频率之间成线性关系,开关频率的提高之后,开关损耗会有明显的增加。
(2)EMI(Electromagnetic Interference)电磁干扰效应:当变换器工作在高频率时,电压和电流变化较快,波形会出现明显的过冲,开关管会不得不产生较高的du/dt和di/dt,对电源自身和周边的电子设备会有影响,并且会有开关噪音,在开关频率的进一步提高之后,EMI问题会变得更加严峻。
针对现今的高增益DC/DC变换器存在的问题,采用软开关技术,理论上可以将开关损耗降至零,同时能减少EMI问题对电子器件的干扰。
发明内容
本发明提供一种零电压关断零电流开通的高增益Sepic变换器,通过辅助电路使得功率开关管实现了零电压关断和零电流开通,降低了电路中功率开关管上的开关损耗。
本发明采取的技术方案为:
一种零电压关断零电流开通的高增益Sepic变换器,该变换器包括主电路、辅助电路;
所述主电路包括Sepic变换器、至少一个外衣单元;
所述Sepic变换器包含电感L1、电感L2、功率开关管S1、电容C1、二极管D1、电容C2;
电感L1一端连接输入电源正极,电感L1另一端分别连接功率开关管S1漏极、电容C1一端;功率开关管S1源极连接输入电源负极;二极管D1阴极连接电容C2一端,电容C2另一端分别连接电感L2另一端、功率开关管S1漏极、输入电源负极;
所述外衣单元包含电容Cn1、电容Cn2、电感Ln1、二极管Dn1,n为自然数,且n≥1,外衣单元包含五端口:端口①、端口②、端口③、端口④、端口⑤;
电容Cn1一端为端口①,电容Cn1另一端分别连接电感Ln1一端、二极管Dn1阳极,电感Ln1另一端为端口②,二极管Dn1阴极连接电容Cn2一端,电容Cn2另一端为端口③;二极管Dn1阳极为端口④,二极管Dn1阴极为端口⑤;
端口①连接到Sepic变换器中二极管D1阳极,端口②连接到Sepic变换器中二极管D1的阴极,端口③连接到输入电源负极;
所述辅助电路包括零电流电感Lr、辅助电感Ls、零电压电容Cr、二极管D2、D3、D4;
零电流电感Lr一端连接Cuk变换器中的电容C1另一端、二极管D4阳极;
零电流电感Lr另一端分别连接第一外衣单元中的电容C11的一端、Sepic变换器中的电感L2一端、二极管D1阳极;
二极管D2阴极分别连接输入电源阳极、电感L1一端;
二极管D2阳极分别连接零电压电容Cr一端、二极管D3阴极;
二极管D3阳极连接辅助电感Ls一端,辅助电感Ls另一端连接输入电源负极;
二极管D4阴极连接Sepic变换器中电容C2一端。
n个外衣单元中,
第二外衣单元的端口①连接到第一外衣单元中的端口④,
第二外衣单元的端口②连接到第一外衣单元中的端口⑤,
第二外衣单元的端口③连接到输入电源负极;
第三外衣单元的端口①连接到第二外衣单元中的端口④,
第三外衣单元的端口②连接到第二外衣单元中的端口⑤,
第三外衣单元的端口③连接到输入电源负极;
......依次类推;
第n外衣单元的端口①连接到第n-1外衣单元中的端口④,
第n外衣单元的端口②连接到第n-1外衣单元中的端口⑤,
第n外衣单元的端口③连接到输入电源负极。
所述功率开关管S1栅极连接PWM控制器。
本发明一种零电压关断零电流开通的高增益Sepic变换器,技术效果如下:
1)、在功率开关管S1导通时,由于零电流电感Lr的作用,使得功率开关管S1在零电流条件下导通,消除了功率开关管S1的开通损耗。
2)、在功率开关管S1关断时,由于零电压电容Cr的作用,使得功率开关管S1在零电压条件下关断,消除了功率开关管S1的关断损耗。
附图说明
图1是本发明变换器的原理总图
图2是本发明含有一个外衣单元的变换器的原理图。
图3是本发明含有一个外衣单元的变换器电路模态一的原理图;
图4是本发明含有一个外衣单元的变换器电路模态二的原理图;
图5是本发明含有一个外衣单元的变换器电路模态三的原理图;
图6是本发明含有一个外衣单元的变换器电路模态四的原理图;
图7是本发明含有一个外衣单元的变换器电路模态五的原理图;
图8是本发明含有一个外衣单元的变换器电路模态六的原理图;
图9是本发明含有一个外衣单元的变换器电路模态七的原理图;
图10是本发明的外衣单元的结构图;
图11是本发明的n=1时的外衣单元的原理图。
图12为功率开关管S1的驱动控制信号、输入电源Uin、输出电压Uo的仿真波形图。图13(1)为功率开关管S1的驱动、开关管上的电流Is、开关管上的电压Us仿真波形图(零电流导通);
图13(2)为功率开关管S1的驱动、开关管上的电流Is、开关管上的电压Us仿真波形图(零电压关断)。
具体实施方式
如图1所示,一种零电压关断零电流开通的高增益Sepic变换器,该变换器包括主电路、辅助电路;
所述主电路包括Sepic变换器、至少一个外衣单元;
所述Sepic变换器包含电感L1、电感L2、功率开关管S1、电容C1、二极管D1、电容C2;
电感L1一端连接输入电源正极,电感L1另一端分别连接功率开关管S1漏极、电容C1一端,功率开关管S1源极连接输入电源负极,电容C1另一端连接二极管D1阳极、电感L2一端,二极管D1阴极连接电容C2一端,电容C2另一端分别连接电感L2另一端、功率开关管S1漏极、输入电源负极;
如图10所示,所述外衣单元包含电容Cn1、电容Cn2、电感Ln1、二极管Dn1,n为自然数,且n≥1,外衣单元包含五端口:端口①、端口②、端口③、端口④、端口⑤;
电容Cn1一端连接端口①,电容Cn1另一端分别连接电感Ln1一端、二极管Dn1阳极,电感Ln1另一端连接端口②,二极管Dn1阴极连接电容Cn2一端,电容Cn2另一端连接端口③;二极管Dn1阳极为端口④,二极管Dn1阴极为端口⑤;
端口①连接到Sepic变换器中二极管D1阳极,端口②连接到Sepic变换器中二极管D1的阴极,端口③连接到输入电源负极;
所述辅助电路包括零电流电感Lr、辅助电感Ls、零电压电容Cr、二极管D2、D3、D4;
零电流电感Lr一端连接Cuk变换器中的电容C1另一端、二极管D4阳极;
零电流电感Lr另一端分别连接n=1时的外衣单元中的电容C11的一端、Sepic变换器中的电感L2一端、二极管D1阳极;
二极管D2阴极分别连接输入电源阳极、电感L1一端;
二极管D2阳极分别连接零电压电容Cr一端、二极管D3阴极;
二极管D3阳极连接辅助电感Ls一端;
二极管D4阴极连接Sepic变换器中电容C2一端;
n个外衣单元中,
第二外衣单元的端口①连接到第一外衣单元中的端口④,
第二外衣单元的端口②连接到第一外衣单元中的端口⑤,
第二外衣单元的端口③连接到输入电源负极;
第三外衣单元的端口①连接到第二外衣单元中的端口④,
第三外衣单元的端口②连接到第二外衣单元中的端口⑤,
第三外衣单元的端口③连接到输入电源负极;
......依次类推;
第n外衣单元的端口①连接到第n-1外衣单元中的端口④,
第n外衣单元的端口②连接到第n-1外衣单元中的端口⑤,
第n外衣单元的端口③连接到输入电源负极。
所述功率开关管S1栅极连接PWM控制器。
电容Cn2两端分别连接负载RL两端。
所述功率开关管S1栅极连接PWM控制器
实施例:
如图2所示,以包含一个外衣单元为例:
一种零电压关断零电流开通的高增益Sepic变换器,包含一个传统的Sepic变换器、两个外衣单元和一个辅助电路。其中,传统的Sepic变换器包含两个电感L1、L2、一个功率开关管S1、一个二极管D1和两个电容C1、C2。第一个外衣单元包含一个电感L11、两个电容C11、C12和一个二极管D11。辅助电路部分包含一个零电流辅助电感Lr、一个辅助电感Ls、一个零电压辅助电容Cr、以及三个二极管D2、D3、D4。其电路连接关系为:
传统的Sepic变换器中电感L1一端连接输入电源正极,电感L1另一端分别连接功率开关管S1漏极、电容C1一端和辅助单元中Cr另一端,功率开关管S1源极连接输入电源负极,电容C1另一端连接二极管D4阳极、零电压电感Lr一端,电感Lr另一端分别连接电感L2一端、二极管D1阳极、外衣单元C11左端,二极管D1阴极分别连接电容C2上端、二极管D4阴极、电感L11下端,电感L2另一端连接功率开关管S1源极、输入电源负极;
辅助单元中:零电流电感Lr一端连接Sepic变换器中的电容C1另一端、二极管D4阳极;零电流电感Lr另一端分别连接n=1时的外衣单元中的电容C11的一端、Sepic变换器中的电感L2一端、二极管D1阳极;二极管D2阴极分别连接输入电源阳极、电感L1一端;二极管D2阳极分别连接零电压电容Cr一端、二极管D3阴极;二极管D3阳极连接辅助电感Ls一端;二极管D4阴极连接Sepic变换器中电容C2一端;
外衣单元中:电容C11一端连接端口①,电容C11另一端分别连接电感L11一端、二极管D11阳极,电感L11另一端连接端口②,二极管D11阴极连接电容C12一端,电容C12另一端连接端口③;二极管D11阳极为端口④,二极管D11阴极为端口⑤;
端口①连接到Sepic变换器中二极管D1阳极,端口②连接到Sepic变换器中二极管D1的阴极,端口③连接到输入电源负极;
根据功率开关管S1以及二极管导通情况的不同,可以将电路的工作过程分为7个工作模态,具体情况如下:
模态一:
该模式开始时,由于零电流电感Lr、电感L1上的电流大小与方向不能够突变,在ZCS条件下主开关S1导通。在这种模式下,二极管D1、D3、D11导通,电感L1、L11和Ls放电,电容C1、C2、C12充电,电容C11放电。二极管D3导通,辅助电感Ls和零电压电容Cr之间开始谐振。因此,Cr电压呈正弦曲线下降,Ls电流呈正弦曲线上升。在该工作过程中主电感L1、Lr线性减小,辅助电感Ls电流呈正弦增张,当零电流电感Lr线性减小到iL1-iC1时,该模态结束。
模态二:
在该模态下,二极管D1、D11截止,主电路中电感L1开始充电,电流线性增加。电容C1、C2、C12开始放电并分别对电感L11、Lr和电容C11充电。辅助电感Ls和零电压电容Cr之间继续谐振,当辅助电路中零电压电容Cr两端的电压达到负的输入电压-Vin时,二极管D2开始在ZVS条件下导通,Cr电压被钳位在这个水平,该模态结束。
模态三:
当二极管D2开始在ZVS条件下导通时,模态三开始,由于在与零电压电容Cr谐振过程中,电感Ls上流过电流会有能量储存。当Cr上电压达到负的输入电压-Vin时,电感Ls会通过二极管D3续流将能量反馈到输入电源。主电路中元器件的工作状态和上一模态相同。当电感Ls电流降为零,二极管D2截止时,该模态结束。
模态四:
在该模态下,辅助电路停止动作,电路进入正常工作模态。主电路中元器件的工作状态和上一模态相同,负载由C22继续供电。在功率开关管S1关断时,该模态结束。
模态五:
在模态五时,由于零电压Cr的存在,功率开关管S1在ZVS下被关断。在这种模式下,主电路中元器件的工作状态和上一模态相同,负载由C22继续供电。电感L1电流线性放电Cr,当Vcr达到零时,电感L1电流线性充电Cr。当Vcr达到Vc1-Vin时,二极管D4开始在ZVS条件下导通,Cr电压被钳位在这个水平,该模态结束。
模态六:
当二极管D4导通时,模态六开始,二极管D4开始在ZVS条件下导通,电感L1、L11电流线性下降,为电容C1、C11、C22和负载充电,C2充电,Lr电流降低到零时,该模态结束。
模态七:
当Lr电流降低到零时,模态七开始,在该模态下,二极管D1导通,辅助电路结束工作,电路回到正常模态电感L1、L11电流线性下降,为电容C1、C2、C12和负载充电,C11放电。
仿真参数:
开关频率f为50k,输入电源Uin为48V,输出电压Uo为400V,功率开关管S1的占空比为0.735,额定功率Po为300W。
图12为功率开关管S1的驱动控制信号、输入电源Uin、输出电压Uo的仿真波形图。可以看到,上述电路实现了设计所需要的高增益要求。
图13(1)、图13(2)为功率开关管S1的驱动、开关管上的电流Is、功率开关管S1上的电压Us仿真波形图。从仿真波形中可以看出,辅助电路实现了功率开关管零电流导通和零电压关断的功能。
本发明实现了功率开关管的零电压关断和零电流导通,消除了功率开关管S1上的开关损耗,从而可以提高功率开关管S1的开关频率。

Claims (4)

1.一种零电压关断零电流开通的高增益Sepic变换器,其特征在于:该变换器包括主电路、辅助电路;所述主电路包括Sepic变换器、至少一个外衣单元;
所述Sepic变换器包含电感L1、电感L2、功率开关管S1、电容C1、二极管D1、电容C2;
电感L1一端连接输入电源正极,电感L1另一端分别连接功率开关管S1漏极、电容C1一端;功率开关管S1源极连接输入电源负极;二极管D1阴极连接电容C2一端,电容C2另一端分别连接电感L2另一端、功率开关管S1漏极、输入电源负极;
所述外衣单元包含电容Cn1、电容Cn2、电感Ln1、二极管Dn1,n为自然数,且n≥1,外衣单元包含五端口:端口①、端口②、端口③、端口④、端口⑤;
电容Cn1一端为端口①,电容Cn1另一端分别连接电感Ln1一端、二极管Dn1阳极,电感Ln1另一端为端口②,二极管Dn1阴极连接电容Cn2一端,电容Cn2另一端为端口③;二极管Dn1阳极为端口④,二极管Dn1阴极为端口⑤;
端口①连接到Sepic变换器中二极管D1阳极,端口②连接到Sepic变换器中二极管D1的阴极,端口③连接到输入电源负极;
所述辅助电路包括零电流电感Lr、辅助电感Ls、零电压电容Cr、二极管D2、D3、D4;
零电流电感Lr一端连接Cuk变换器中的电容C1另一端、二极管D4阳极;
零电流电感Lr另一端分别连接第一外衣单元中的电容C11的一端、Sepic变换器中的电感L2一端、二极管D1阳极;
二极管D2阴极分别连接输入电源阳极、电感L1一端;
二极管D2阳极分别连接零电压电容Cr一端、二极管D3阴极;
二极管D3阳极连接辅助电感Ls一端,辅助电感Ls另一端连接输入电源负极;
二极管D4阴极连接Sepic变换器中电容C2一端;
包含一个外衣单元时,电路的工作过程分为7个工作模态:
模态一:
模态一开始时,由于零电流电感Lr、电感L1上的电流大小与方向不能够突变,在ZCS条件下主开关S1导通;在模态一下,二极管D1、D3、D11导通,电感L1、L11和Ls放电,电容C1、C2、C12充电,电容C11放电;二极管D3导通,辅助电感Ls和零电压电容Cr之间开始谐振;因此,Cr电压呈正弦曲线下降,Ls电流呈正弦曲线上升;在该工作过程中主电感L1、Lr线性减小,辅助电感Ls电流呈正弦增张,当零电流电感Lr线性减小到iL1-iC1时,模态一结束;
模态二:
在模态二时,二极管D1、D11截止,主电路中电感L1开始充电,电流线性增加;电容C1、C2、C12开始放电并分别对电感L11、Lr和电容C11充电;辅助电感Ls和零电压电容Cr之间继续谐振,当辅助电路中零电压电容Cr两端的电压达到负的输入电压-Vin时,二极管D2开始在ZVS条件下导通,Cr电压被钳位在这个水平,模态二结束;
模态三:
当二极管D2开始在ZVS条件下导通时,模态三开始,由于在与零电压电容Cr谐振过程中,电感Ls上流过电流会有能量储存;当Cr上电压达到负的输入电压-Vin时,电感Ls会通过二极管D3续流将能量反馈到输入电源;主电路中元器件的工作状态和上一模态相同;当电感Ls电流降为零,二极管D2截止时,模态三结束;
模态四:
在模态四时,辅助电路停止动作,电路进入正常工作模态;主电路中元器件的工作状态和上一模态相同,负载由C22继续供电;在功率开关管S1关断时,模态四结束;
模态五:
在模态五时,由于零电压Cr的存在,功率开关管S1在ZVS下被关断;在这种模式下,主电路中元器件的工作状态和上一模态相同,负载由C22继续供电;电感L1电流线性放电Cr,当Vcr达到零时,电感L1电流线性充电Cr;当Vcr达到Vc1-Vin时,二极管D4开始在ZVS条件下导通,Cr电压被钳位在这个水平,模态五结束;
模态六:
当二极管D4导通时,模态六开始,二极管D4开始在ZVS条件下导通,电感 L1、L11 电流线性下降,为电容C1、C11、C22和负载充电,C2充电,Lr电流降低到零时,模态六结束;
模态七:当Lr电流降低到零时,模态七开始,在模态七下,二极管D1导通,辅助电路结束工作,电路回到正常模态电感 L1、L11电流线性下降,为电容C1、C2、C12和负载充电,C11放电。
2.根据权利要求1所述一种零电压关断零电流开通的高增益Sepic变换器,其特征在于:n个外衣单元中,
第二外衣单元的端口①连接到第一外衣单元中的端口④,
第二外衣单元的端口②连接到第一外衣单元中的端口⑤,
第二外衣单元的端口③连接到输入电源负极;
第三外衣单元的端口①连接到第二外衣单元中的端口④,
第三外衣单元的端口②连接到第二外衣单元中的端口⑤,
第三外衣单元的端口③连接到输入电源负极;
...... 依次类推;
第n外衣单元的端口①连接到第n-1外衣单元中的端口④,
第n外衣单元的端口②连接到第n-1外衣单元中的端口⑤,
第n外衣单元的端口③连接到输入电源负极。
3.根据权利要求1所述一种零电压关断零电流开通的高增益Sepic变换器,其特征在于:所述功率开关管S1栅极连接PWM控制器。
4.根据权利要求1所述一种零电压关断零电流开通的高增益Sepic变换器,其特征在于:在功率开关管S1导通时,由于零电流电感Lr的作用,使得功率开关管S1在零电流条件下导通,消除了功率开关管S1的开通损耗;
在功率开关管S1关断时,由于零电压电容Cr的作用,使得功率开关管S1在零电压条件下关断,消除了功率开关管S1的关断损耗。
CN202110970814.8A 2021-08-23 2021-08-23 一种零电压关断零电流开通的高增益Sepic变换器 Active CN113691125B (zh)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CN202110970814.8A CN113691125B (zh) 2021-08-23 2021-08-23 一种零电压关断零电流开通的高增益Sepic变换器

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CN202110970814.8A CN113691125B (zh) 2021-08-23 2021-08-23 一种零电压关断零电流开通的高增益Sepic变换器

Publications (2)

Publication Number Publication Date
CN113691125A CN113691125A (zh) 2021-11-23
CN113691125B true CN113691125B (zh) 2023-10-27

Family

ID=78581601

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
CN202110970814.8A Active CN113691125B (zh) 2021-08-23 2021-08-23 一种零电压关断零电流开通的高增益Sepic变换器

Country Status (1)

Country Link
CN (1) CN113691125B (zh)

Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN106787724A (zh) * 2016-12-29 2017-05-31 三峡大学 一种开关零电压关断双路输入高增益dc/dc变换器
CN111725993A (zh) * 2020-06-17 2020-09-29 辽宁工程技术大学 一种高效Sepic软开关变换器及其控制方法
CN111786555A (zh) * 2020-07-22 2020-10-16 福州大学 基于新型升压单元的零纹波高增益dc-dc变换器
CN113258774A (zh) * 2021-05-19 2021-08-13 三峡大学 一种零电压关断零电流开通高增益Boost变换器

Patent Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN106787724A (zh) * 2016-12-29 2017-05-31 三峡大学 一种开关零电压关断双路输入高增益dc/dc变换器
CN111725993A (zh) * 2020-06-17 2020-09-29 辽宁工程技术大学 一种高效Sepic软开关变换器及其控制方法
CN111786555A (zh) * 2020-07-22 2020-10-16 福州大学 基于新型升压单元的零纹波高增益dc-dc变换器
CN113258774A (zh) * 2021-05-19 2021-08-13 三峡大学 一种零电压关断零电流开通高增益Boost变换器

Also Published As

Publication number Publication date
CN113691125A (zh) 2021-11-23

Similar Documents

Publication Publication Date Title
CN110932557B (zh) 一种基于倍压整流电路的高增益准谐振dc-dc变换器
CN113258774B (zh) 一种零电压关断零电流开通高增益Boost变换器
CN111725993B (zh) 一种高效Sepic软开关变换器及其控制方法
CN113746324B (zh) 一种高增益软开关Buck-Boost变换器
CN111478611A (zh) 一种相位关联磁化电流双向复位的辅助谐振换流极逆变器
Gao et al. A novel DCM soft-switched SEPIC-based high-frequency converter with high step-up capacity
CN114679808B (zh) 一种宽输入电压的软开关n路均流LED输出电路
CN106936300A (zh) 一种非隔离型低输入电流纹波高效高增益dc_dc变换器
Wu et al. A systematic approach to developing single-stage soft switching PWM converters
CN113691123B (zh) 一种零电压关断零电流开通高增益Zeta变换器
CN113691126B (zh) 一种高增益软开关Boost变换器
CN113541486B (zh) 交错二极管电容网络高增益zvt直流变换器及辅助电路
CN108768169B (zh) 一种燃料电池用双耦合交错式升压变换器及其控制方法
CN113691125B (zh) 一种零电压关断零电流开通的高增益Sepic变换器
CN113691124B (zh) 一种零电压关断零电流开通高增益Cuk变换器
US20220376619A1 (en) Switched capacitor converter
CN112366944B (zh) 一种采用脉宽调制控制的软开关谐振boost变换器
CN111900877B (zh) 一种基于耦合电感和升压电容的软开关高增益直流变换器
CN114844365B (zh) 带耦合电感和开关电容的ipos型高变比软开关变流器
CN1310411C (zh) 用于微弧氧化的高频大功率多波形电源
CN110011543A (zh) 基于改进sepic电路的高升压比dc/dc变换器
CN116827126B (zh) 一种高增益升压变换器
CN103490625A (zh) 一种升压式直流变换器
CN117060707B (zh) 单级单相无桥Zeta型PFC变换器
CN219304702U (zh) 一种直流变换电路及光伏发电***

Legal Events

Date Code Title Description
PB01 Publication
PB01 Publication
SE01 Entry into force of request for substantive examination
SE01 Entry into force of request for substantive examination
GR01 Patent grant
GR01 Patent grant
EE01 Entry into force of recordation of patent licensing contract
EE01 Entry into force of recordation of patent licensing contract

Application publication date: 20211123

Assignee: Nanjing Chixun Electric Technology Co.,Ltd.

Assignor: CHINA THREE GORGES University

Contract record no.: X2023980049857

Denomination of invention: A High Gain Sepic Converter with Zero Voltage Off and Zero Current On

Granted publication date: 20231027

License type: Common License

Record date: 20231206