PL221896B1 - Zintegrowany element indukcyjny - Google Patents

Zintegrowany element indukcyjny

Info

Publication number
PL221896B1
PL221896B1 PL394316A PL39431611A PL221896B1 PL 221896 B1 PL221896 B1 PL 221896B1 PL 394316 A PL394316 A PL 394316A PL 39431611 A PL39431611 A PL 39431611A PL 221896 B1 PL221896 B1 PL 221896B1
Authority
PL
Poland
Prior art keywords
magnetic
winding
choke
resonant
inductor
Prior art date
Application number
PL394316A
Other languages
English (en)
Other versions
PL394316A1 (pl
Inventor
Cezary Worek
Sławomir Ligenza
Original Assignee
Akademia Górniczo Hutnicza Im Stanisława Staszica W Krakowie
Fideltronik Imel Spółka Z Ograniczoną Odpowiedzialnością
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 Akademia Górniczo Hutnicza Im Stanisława Staszica W Krakowie, Fideltronik Imel Spółka Z Ograniczoną Odpowiedzialnością filed Critical Akademia Górniczo Hutnicza Im Stanisława Staszica W Krakowie
Priority to PL394316A priority Critical patent/PL221896B1/pl
Priority to PCT/EP2012/055099 priority patent/WO2012126993A2/en
Priority to US14/005,268 priority patent/US9514875B2/en
Priority to CA2829807A priority patent/CA2829807A1/en
Priority to CN201280014354.0A priority patent/CN103635979A/zh
Priority to EP12713924.4A priority patent/EP2689433B1/en
Publication of PL394316A1 publication Critical patent/PL394316A1/pl
Publication of PL221896B1 publication Critical patent/PL221896B1/pl

Links

Classifications

    • HELECTRICITY
    • H01ELECTRIC ELEMENTS
    • H01FMAGNETS; INDUCTANCES; TRANSFORMERS; SELECTION OF MATERIALS FOR THEIR MAGNETIC PROPERTIES
    • H01F27/00Details of transformers or inductances, in general
    • H01F27/28Coils; Windings; Conductive connections
    • HELECTRICITY
    • H01ELECTRIC ELEMENTS
    • H01FMAGNETS; INDUCTANCES; TRANSFORMERS; SELECTION OF MATERIALS FOR THEIR MAGNETIC PROPERTIES
    • H01F27/00Details of transformers or inductances, in general
    • H01F27/34Special means for preventing or reducing unwanted electric or magnetic effects, e.g. no-load losses, reactive currents, harmonics, oscillations, leakage fields
    • H01F27/38Auxiliary core members; Auxiliary coils or windings
    • 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
    • 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
    • H02M1/0064Magnetic structures combining different functions, e.g. storage, filtering or transformation

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Power Engineering (AREA)
  • Coils Or Transformers For Communication (AREA)
  • Coils Of Transformers For General Uses (AREA)

Description

Opis wynalazku
Przedmiotem wynalazku jest zintegrowany element indukcyjny przeznaczony dla rezonansowych układów przetwarzania energii zapewniający minimalizację strat w rdzeniu ferromagnetycznym.
Rezonansowe układy przetwarzania energii mimo swoich zalet jak np., sinusoidalne przebiegi prądów w obwodzie, możliwość „miękkiego” przełączania kluczy prądowych, praca w szerokim zakresie częstotliwości itp., stosunkowo wolno wypierają klasyczne rozwiązania oparte o tzw. „twarde” przełączanie. Jest to spowodowane między innymi tym, że szczytowe wartości prądu w obwodzie rezonansowym znacznie przekraczają maksymalne wartości prądu pobieranego przez obciążenie i dlatego elementy reaktancyjne obwodu rezonansowego, zarówno kondensatory jak i elementy indukcyjne, muszą być przystosowane do gromadzenia energii na odpowiednio zwiększonym poziomie. Rozwiązaniem tego problemu może być zwiększenie wymiarów i ciężaru elementów reaktancyjnych. Jest to jednak kierunek sprzeczny z ekonomią gdyż pociąga za sobą zwiększenie ich ceny. Następnym niekorzystnym zjawiskiem jest zmniejszenie sprawności energetycznej, gdyż w układach rezonansowego przetwarzania energii przy zwiększaniu wymiarów elementów indukcyjnych, szczególnie na częstotliwościach pracy powyżej 100 kHz, istotne stają się straty w przewodach uzwojeń. Również zwiększanie wymiarów rdzenia ferromagnetycznego, przy zachowaniu wartości skutecznej indukcji magnetycznej, powoduje liniowy wzrost strat w funkcji objętości rdzenia. W ostatnim okresie ze względu na rosnące ceny energii elektrycznej i podejmowane legislacyjne kroki mające na celu ograniczenie zużycia energii oraz racjonalizację jej wykorzystania, sprawność energetyczna staje się niezmiernie istotnym parametrem wpływającym na ewentualny sukces zaproponowanego rozwiązania.
Z tego powodu celowa wydaje się propozycja rozwiązania oparta o dławik wielouzwojeniowy, który pełni rolę transformatora wyjściowego i w którego obwodzie magnetycznym, umieszczono szczelinę powietrzną, a ponadto pewne fragmenty jego obwodu magnetycznego są jednocześnie wykorzystywane przez co najmniej dwa elementy indukcyjne.
Z amerykańskiego opisu patentowego nr US 5,886,516 znany jest zintegrowany wielouzwojeniowy element magnetyczny dedykowany do pracy w konwerterze z rezonansem szeregowym, w którym na pojedynczej kształtce z materiału magnetycznego w kształcie „UU” ze szczeliną powietrzną, umieszczono uzwojenia transformatora separującego oraz dwa dodatkowe uzwojenia tworzące dwa elementy indukcyjne obwodu rezonansowego. Tak powstały układ utworzył złożony obwód rezonansowy na który składały się trzy indukcyjności, dwie pojemności i transformator separujący.
Znane jest z amerykańskiego opisu patentowego nr US 5,726,615 zintegrowane urządzenie magnetyczne w którym zastosowano trzy kubkowe kształtki magnetyczne, z których dwie wyposażone są w centralne kolumny wokół których umieszczono dwa płaskie uzwojenia. Tak złożone oba elementy indukcyjne stanowią transformator. Trzecia kubkowa kształtka magnetyczna wyposażona jest w krótszą centralną kolumnę wokół której umieszczono również płaskie uzwojenie. Dołączenie trzeciej kształtki do zewnętrznej płaskiej powierzchni transformatora umożliwia realizację trzeciego elementu indukcyjnego. Trzeci element indukcyjny jest częściowo magnetycznie sprzężony przez szczelinę magnetyczną z pozostałymi uzwojeniami, a jego faza jest tak dobrana, że indukcja magnetyczna trzeciego elementu indukcyjnego zorientowana jest w tym samym kierunku co indukcja magnetyczna obwodu bez szczeliny.
Znana jest z amerykańskiego opisu patentowego nr US 7,525,406 konstrukcja zawierająca wiele sprzężonych i nie sprzężonych elementów indukcyjnych i co najmniej jeden zamknięty obwód magnetyczny składający się z wzajemnie przystających elementów magnetycznych, które posiadają wykonane wyżłobienia dla przewodników prąciu w kierunku osi X i ortogonalnej do niej osi Y, Wzajemną indukcyjność wykazują przewodniki prądu umiejscowione wzdłuż jednej osi, natomiast nie ma sprzężenia pomiędzy przewodnikami prądu umiejscowionymi względem siebie ortogonalnie.
Znany jest z polskiego opisu patentowego PL 219054 B1 zintegrowany element indukcyjny znamienny tym, że dokonuje się wzajemnego ortogonalnego usytuowania uzwojeń zintegrowanego elementu indukcyjnego i doboru wartości elementów indukcyjnych, że co najmniej przez fragment głównego obwodu magnetycznego przenoszącego główny strumień magnetyczny przenosi się także strumień magnetyczny pomocniczego obwodu magnetycznego, przy czym wektory obu indukcji magnetycznych są względem siebie zorientowane ortogonalnie, ponadto zmienne w czasie wektory obu indukcji magnetycznych są względem siebie przesunięte w dziedzinie czasu.
Wymienione wyżej przykłady przedstawiają sposoby realizacji zintegrowanych elementów reaktancyjnych przystosowanych do pracy w rezonansowych konwerterach DC/DC. jednakże wymienione
PL 221 896 B1 zintegrowane elementy reaktancyjne nie wykorzystują w pełni możliwości wykorzystania dławika wielouzwojeniowego jako transformatora wyjściowego w rezonansowych układach przetwarzania energii i tym samym możliwość zmniejszenia strat cieplnych w indukcyjnych elementach obwodu rezonansowego.
Istota zintegrowanego elementu indukcyjnego polega na tym, że wybrane fragmenty obwodu magnetycznego dławika wielouzwojeniowego wchodzą w skład obwodów magnetycznych co najmniej dwóch części dławika rezonansowego i tym samym stanowią wspólne fragmenty obwodu magnetycznego dla dławika wielouzwojeniowego i co najmniej dwuczęściowego dławika rezonansowego,
Korzystne skutki zastosowania przedmiotowego wynalazku polegają na tym, że budowa zintegrowanego elementu indukcyjnego pozwala na wykorzystanie zjawiska superpozycji strumieni indukcji magnetycznej w tych fragmentach obwodu magnetycznego, gdzie występuje największe natężenie pola magnetycznego. Ponadto można tak dobrać kierunki przepływu prądów w elementach indukcyjnych oraz wymiary szczelin powietrznych w obwodach magnetycznych, aby nakładające się wektory indukcji magnetycznej, pochodzące od elementów indukcyjnych, zmniejszały wartość wypadkowego wektora indukcji magnetycznej przy zachowaniu minimalnych sprzężeń magnetycznych pomiędzy dławikiem rezonansowym a pozostałymi elementami indukcyjnymi.
Przedmiot wynalazku jest uwidoczniony w przykładzie wykonania na rysunku, na którym: fig. 1 przedstawia półmostkową strukturę wielorezonansowego zasilacza z ogranicznikiem dobroci opartym o zintegrowany element indukcyjny ZER1; fig. 2 - zintegrowany element indukcyjny, w którym w wybranych obszarach nakładające się zmienne indukcje magnetyczne, pochodzące od dławika wielouzwojeniowego pełniącego również rolę transformatora wyjściowego oraz dławika rezonansowego, skierowane są względem siebie równolegle i tak aby w czasie wypadkowy wektor obu indukcji magnetycznych osiągał minimalną wartość; fig. 3 - symulację rozkładu indukcji magnetycznej w zintegrowanym elemencie indukcyjnym w którym prąd płynący przez dławik rezonansowy L2=L2A+L2B równy jest 0 jednostek umownych (j.u.) zaś przez cewkę L1 płynie prąd 0,67 jednostki umownej, przy czym środkowej kolumnie rdzenia magnetycznego umieszczono szczelinę powietrzną; fig. 4 - symulację rozkładu indukcji magnetycznej w zintegrowanym elemencie indukcyjnym, w którym prąd płynący przez dławik rezonansowy L2=L2A+L2B równy jest 1.0 jednostki umownej (j.u.), zaś przez cewkę L1 płynie prąd 0,67 jednostki umownej (j.u), przy czym w środkowej kolumnie rdzenia magnetycznego umieszczono szczelinę powietrzną, a kierunki przepływu prądu są tak dobrane, że pracują w przeciw fazie (przesunięcie o 180°).
Fig. 1 przedstawia przykład aplikacji zintegrowanego elementu indukcyjnego według wynalazku w obwodzie rezonansowego zasilacza mocy. Zintegrowany element indukcyjny ZER1 zawiera dławik rezonansowy L2, który stanowią dwa szeregowo połączone elementy indukcyjne L2A i L2B oraz dławik wielouzwojeniowy, który pełni również rolę transformatora wyjściowego, stanowią go trzy elementy indukcyjne L1, L3, L4 zawierające wspólny obwód magnetyczny. Element indukcyjny L1 połączony jest szeregowo poprzez dławik L2=L2A+L2B z kluczami tranzystorowymi K1, K2; uzwojenie wyjściowe L4 oraz uzwojenie ogranicznika dobroci L3 i L5 dołączone są do diodowego ogranicznika napięcia PD1. Uzwojenie pierwotne połączone jest także z zespołem pojemnościowym C2=C2A+C2B. Z uwagi na fakt, że istnieje szeregowe połączenie zespołu pojemnościowego C2=C2A+C2B z dławikiem L2=L2A+L2B wypadkowa impedancja tak połączonych elementów jest silnie zależna od częstotliwości, co umożliwia kontrolę napięcia dostarczanego do uzwojenia wtórnego L4 dławika wielouzwojeniowego. Ponieważ w warunkach rezonansu wartość napięcia na uzwojeniu dławika wielouzwojeniowego może osiągać duże wartości zastosowano układ ograniczający, który stanowi uzwojenie kontrolne L3 połączone z diodowym ogranicznikiem napięcia PD1.
Fig. 2 przedstawiona zintegrowany element indukcyjny według wynalazku. Zintegrowany element indukcyjny zawiera dwie kształtki magnetyczne w kształcie litery „E” oraz dwie kształtki magnetyczne w kształcie litery „U”. Taka konstrukcja zapewnia minimalny strumień rozproszenia dla uzwojeń dławika wieleouzwojeniowego, którego główny strumień pola magnetycznego zamyka się w kształtkach „E”. Ponadto obwód magnetyczny dławika wielouzwojeniowego zawiera co najmniej jedną szczelinę powietrzną umożliwiającą kontrolę maksymalnej wartości indukcji w rdzeniu magnetycznym, a tym samym kontrolę mocy strat w nim występujących. Uzwojenia dławika rezonansowego zrealizowano w oparciu o dwa elementy magnetyczne „U” na których wykonano uzwojenia L2A i L2B, W przedstawionym na fig. 2 przykładzie preferowane kierunki indukcji magnetycznej pochodzące od uzwojeń zintegrowanego elementu magnetycznego przedstawiono w postaci krzywych narysowanych linią przerywaną ze strzałkami oznaczającymi kierunek. Korzystną cechą elementu zintegrowanego
PL 221 896 B1 przedstawionego na fig. 2 jest możliwość łatwej adaptacji do różnych wartości przenoszonych mocy, którą uzyskuje się przez zastosowanie typowych elementów magnetycznych o odpowiednich wymiarach. Wzajemne równoległe usytuowanie uzwojenia L1 dławika wielouzwojeniowego względem uzwojeń dławików rezonansowych L2A i L2B sprawia, że indukcje magnetyczne pochodzące od tych uzwojeń są względem siebie również zorientowane równolegle. Ponadto, w zależności od przesunięcia fazowego wektorów obu indukcji magnetycznych, które uzyskuje się poprzez dobór względnych wartości elementów reaktancyjnych wchodzących w skład zasilacza rezonansowego lub wybór odpowiedniej topologii możliwa jest redukcja w pewnym obszarze amplitudy indukcji magnetycznej a przez to redukcja strat w rdzeniu magnetycznym. W tym celu tak dobiera się wartości przesunięć fazowych pomiędzy nakładającymi się, na wybranym odcinku obwodu magnetycznego, indukcjami magnetycznymi aby uzyskać możliwie najmniejsze straty.
W literaturze przedmiotu straty w rdzeniu ferromagnetycznym opisuje się najczęściej zależnością:
PV = PV
V, histerezy + Pv, prąrą-wirowe + PV
V, resztkowe
Należy również zaznaczyć że według danych producentów straty w rdzeniu ferromagnetycznym Pv(B,f,T) zależą głównie od wartości indukcji magnetycznej B, częstotliwości f pola magnetycznego oraz temperatury rdzenia T przy czym:
Pv (B) *B2+y gdzie ye [0,1]
Pv(/) *B1+xgdzie xe [0,1]
PV (T) ma minimum w okolicy 90°C
W rezonansowym zasilaczu według fig. 1 możliwe jest uzyskanie, pomiędzy prądami płynącymi przez dławik L2A i L2B i uzwojenie L1 dławika wielouzwojeniowego stałego przesunięcia fazowego ok. +/- 90°. Przyjmując, że wektory indukcji magnetycznej mają jednakowe amplitudy, wypadkowy wzrost amplitudy indukcji magnetycznej na odcinku obwodu magnetycznego, gdzie następuje nakładanie się obu strumieni magnetycznych wynosi:
B12(t) = BA-(sin rot + cos rot) = BA - 42 sin (45° + rot) = BA12 -sin (45° + rot)
Bai2 = BA - V2
Z kolei przyjmując pracę wektorów indukcji w tej samej płaszczyźnie, ale pracujących w przeciw fazie (przesunięcie o 180°) oraz zakładając taką samą amplitudę indukcji związaną z cewką (L1) i (L2=L2A+L2B) - BA1=BA2=BA dla przebiegów sinusoidalnych oraz zakładając, że tak ukształtowano pola aby się znosiły, to w rezultacie otrzymuje się wypadkową indukcję Bn(t) w pewnych obszarach wynoszącą:
B12(t) = BA - (sin rot -sin (rot)) = BA12 - 0 = 0
Jest to niezmiernie pożądana cecha gdyż w oparciu o fragmenty obwodu magnetycznego 1 i 2 dławika wielouzwojeniowego zrealizowane zostały dwa elementy indukcyjne, a ponadto istnieje możliwość znacznego zredukowania strat we wspólnych gałęziach obwodów magnetycznych gdyż istnieje możliwość znacznej redukcji wartości amplitudy wektora indukcji magnetycznej.
Fig. 3 i Fig. 4 przedstawiają wyniki symulacji rozkładu wektora indukcji magnetycznej w zintegrowanym elemencie indukcyjnym według wynalazku. Fig. 3 przedstawia sytuację w zintegrowanym elemencie indukcyjnym gdy prąd płynący przez dławik rezonansowy L2=L2A+L2B równy jest 0 jednostek umownych zaś przez cewkę L1 płynie prąd 0,67 jednostek umownych. W środkowej kolumnie rdzenia magnetycznego umieszczono szczelinę powietrzną. Jest to sytuacja wyjściowa będąca bazą do porównania, gdyż brak jest w niej strumieni indukcji kompensujących pochodzących od dławika rezonansowego.
Fig. 4 przedstawia wynik symulacji rozkładu indukcji magnetycznej w zintegrowanym elemencie indukcyjnym w którym prąd płynący przez dławik rezonansowy L2=L2A+L2B równy jest 1.0 jednostek umownych (j.u.) zaś przez cewkę L1 płynie prąd 0.67 jednostek umownych. W środkowej kolumnie rdzenia magnetycznego umieszczono szczelinę powietrzną, a kierunki przepływu prądów są tak dobrane że są przesunięte w fazie o 180°. W zewnętrznych gałęziach kształtki ferromagnetycznej struPL 221 896 B1 mień indukcji magnetycznej został zmniejszony z wartości 0,8 j.u. do wartości 0,45 j.u. W takiej sytuacji możliwe jest oszacowanie względnej zmiany mocy strat przyjmując następujące założenie, że istnieje kwadratowa zależność pomiędzy wartością mocy strat w rdzeniu, a wartością indukcji magnetycznej.
Pv (B) ~ B2
Przykładowo: jeżeli zmniejszenie amplitudy indukcji magnetycznej nastąpiło w 33% objętości rdzenia, a wartość amplitudy indukcji magnetycznej spadła od 0,8 j.u, do wartości 0,45 j.u, to na skutek zmniejszenia wartości indukcji magnetycznej w 33% objętości rdzenia zmniejszają się straty cieplne, w wybranych odcinkach obwodu magnetycznego, o 87%, zaś w całym rdzeniu o ponad 20%.

Claims (1)

  1. Zastrzeżenie patentowe
    Zintegrowany element indukcyjny zawierający dławik wielouzwojeniowy oraz dławik rezonansowy, znamienny tym, że wybrane fragmenty (1), (2) obwodu magnetycznego dławika wielouzwojeniowego (L1) wchodzą w skład obwodów magnetycznych co najmniej dwóch części dławika rezonansowego (L2A, L2B) i tym samym stanowią wspólne fragmenty obwodu magnetycznego dla dławika wielouzwojeniowego (L1) i co najmniej dwuczęściowego dławika rezonansowego (L2A, L2B).
PL394316A 2011-03-23 2011-03-23 Zintegrowany element indukcyjny PL221896B1 (pl)

Priority Applications (6)

Application Number Priority Date Filing Date Title
PL394316A PL221896B1 (pl) 2011-03-23 2011-03-23 Zintegrowany element indukcyjny
PCT/EP2012/055099 WO2012126993A2 (en) 2011-03-23 2012-03-22 An integrated inductor and a method for reduction of losses in an integrated inductor
US14/005,268 US9514875B2 (en) 2011-03-23 2012-03-22 Integrated inductor and a method for reduction of losses in an integrated inductor
CA2829807A CA2829807A1 (en) 2011-03-23 2012-03-22 An integrated inductor and a method for reduction of losses in an integrated inductor
CN201280014354.0A CN103635979A (zh) 2011-03-23 2012-03-22 集成电感器和用于减小集成电感器中的损耗的方法
EP12713924.4A EP2689433B1 (en) 2011-03-23 2012-03-22 An integrated inductor and a method for reduction of losses in an integrated inductor

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
PL394316A PL221896B1 (pl) 2011-03-23 2011-03-23 Zintegrowany element indukcyjny

Publications (2)

Publication Number Publication Date
PL394316A1 PL394316A1 (pl) 2012-09-24
PL221896B1 true PL221896B1 (pl) 2016-06-30

Family

ID=45953100

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
PL394316A PL221896B1 (pl) 2011-03-23 2011-03-23 Zintegrowany element indukcyjny

Country Status (6)

Country Link
US (1) US9514875B2 (pl)
EP (1) EP2689433B1 (pl)
CN (1) CN103635979A (pl)
CA (1) CA2829807A1 (pl)
PL (1) PL221896B1 (pl)
WO (1) WO2012126993A2 (pl)

Families Citing this family (33)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN103078472B (zh) * 2012-10-25 2015-01-07 中国船舶重工集团公司第七二三研究所 用于微波功率模块的高压电源磁性组件一体化集成方法
CN103595367B (zh) * 2013-11-07 2017-03-08 华为技术有限公司 一种磁集成器件及一种功率转换电路
CN103903840B (zh) * 2014-04-16 2017-05-10 沈阳工业大学 一种具有补偿偏磁功能的电力变压器
RU2706423C2 (ru) 2014-04-25 2019-11-19 Филипс Лайтинг Холдинг Б.В. Драйвер импульсного источника питания, объединенный с антенной для передачи мощности
WO2015192133A2 (en) * 2014-06-13 2015-12-17 University Of Maryland An integrated dual-output grid-to-vehicle (g2v) and vehicle-to-grid (v2g) onboard charger for plug-in electric vehicles
CN104022698A (zh) * 2014-06-20 2014-09-03 沈阳工业大学 兼具直流偏磁及无功补偿功能的新型电力变压器控制***
CN105719784B (zh) * 2014-07-23 2019-01-15 杨玉岗 一种目字形磁集成耦合电感器
EP2978119A1 (en) * 2014-07-23 2016-01-27 Transon Power Units BV Transformer based switched power converter with switched capacitor auxiliary dc/dc converter
CN105336484B (zh) * 2014-08-06 2018-05-01 上海电科电器科技有限公司 电流互感器
US10763028B2 (en) * 2015-04-10 2020-09-01 Delta Electronics, Inc. Magnetic component and magnetic core of the same
TWI557759B (zh) * 2015-04-10 2016-11-11 台達電子工業股份有限公司 集成式電感及其集成式電感磁芯
CN106469602A (zh) * 2015-08-20 2017-03-01 艾默生网络能源有限公司 一种磁性元件、开关装置及电气设备
US10910150B2 (en) * 2015-11-30 2021-02-02 Intel Corporation Reconfigurable coupled inductor
CN106998142B (zh) * 2016-01-25 2019-08-30 台达电子企业管理(上海)有限公司 多路并联的谐振变换器、电感集成磁性元件和变压器集成磁性元件
CN112700961A (zh) * 2016-02-26 2021-04-23 维谛技术有限公司 用于降低耦合电感的工频磁通密度的电感绕制方法和低工频磁通密度的耦合电感
US10297379B2 (en) * 2016-03-11 2019-05-21 Maxim Integrated Products, Inc. Integrated transformers and coupled inductors and associated systems and methods
CN105761880B (zh) * 2016-04-20 2017-12-29 华为技术有限公司 一种薄膜电感和电源转换电路
JP6880172B2 (ja) 2016-08-08 2021-06-02 ワイトリシティ コーポレーションWitricity Corporation 磁束消去のための共有材料を有するインダクタシステム
CN109326419A (zh) * 2017-07-31 2019-02-12 联合汽车电子有限公司 集成器件及其制作方法与直流变换器
CN107919216B (zh) * 2017-11-01 2019-07-23 西安交通大学 一种磁集成混合式配电变压器
US10186949B1 (en) * 2017-11-09 2019-01-22 International Business Machines Corporation Coupled-inductor DC-DC power converter
EP3496115A1 (en) 2017-12-08 2019-06-12 Fideltronik Poland sp. z o.o. An integrated transformer-inductor assembly
DE102018203263A1 (de) * 2018-03-06 2019-09-12 Audi Ag Ladeeinrichtung für ein Kraftfahrzeug
DE102018112100A1 (de) * 2018-05-18 2019-12-05 Tdk Electronics Ag Drossel mit hoher Gleichtaktinduktivität
CN110771021B (zh) * 2018-05-24 2024-04-19 雅达电子国际有限公司 图腾柱无桥pfc电源转换器
CN108777220B (zh) * 2018-05-28 2022-01-21 台达电子工业股份有限公司 磁性元件及开关电源装置
CN111740631B (zh) * 2019-03-19 2021-11-02 台达电子工业股份有限公司 谐振变换器及其变压器的制造方法
US20210012944A1 (en) * 2019-07-08 2021-01-14 North Carolina State University Transformer designs for very high isolation with high coupling
CN110310818A (zh) * 2019-07-23 2019-10-08 浙江万安亿创电子科技有限公司 一种谐振电感
US11521792B2 (en) * 2019-09-16 2022-12-06 Utah State University Wireless power transfer with active field cancellation using multiple magnetic flux sinks
CN111010045B (zh) * 2019-12-29 2022-10-25 国网河北省电力有限公司雄安新区供电公司 一种直流配电网用双有源桥变换器
US11881340B2 (en) * 2020-01-22 2024-01-23 Murata Manufacturing Co., Ltd. Inductor structure
US11616397B2 (en) * 2020-08-12 2023-03-28 Medtronic, Inc. Magnetic alignment of transcutaneous energy transfer coils

Family Cites Families (27)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US1606777A (en) * 1923-05-08 1926-11-16 Western Electric Co Inductance device
US3876938A (en) * 1972-06-19 1975-04-08 Kabushikikaisha Tokyo Keiki To Magnetic switch for a pulse generator, receiver, and transducer
DE3305708A1 (de) * 1983-02-18 1984-08-23 Transformatoren Union Ag, 7000 Stuttgart Drehstromdrosselspule mit fuenfschenkelkern
CA1258881A (fr) * 1987-04-15 1989-08-29 Leonard Bolduc Transformateur-inducteur auto-regule a entrefers
US4975649A (en) * 1989-12-18 1990-12-04 Albar, Inc. Method and apparatus for sensing loss of regulation in a ferroresonant transformer
US5225784A (en) * 1991-02-25 1993-07-06 National Research Council Of Canada DC Current comparator circuit for generating an adjustable output proportional to an input signal
US5416458A (en) * 1991-04-25 1995-05-16 General Signal Corporation Power distribution transformer for non-linear loads
US5194817A (en) * 1991-07-18 1993-03-16 James G. Biddle Co. Apparatus and method for testing insulation using a pulsed resonant power supply
US5726615A (en) 1994-03-24 1998-03-10 Bloom; Gordon E. Integrated-magnetic apparatus
CN2202369Y (zh) * 1994-05-03 1995-06-28 中国矿业大学 自动跟踪补偿的消弧线圈
US5600293A (en) * 1994-06-14 1997-02-04 The United States Of America As Represented By The Secretary Of The Army Integrated magnetic exploding foil initiator fire set
US5684678A (en) * 1995-12-08 1997-11-04 Delco Electronics Corp. Resonant converter with controlled inductor
US5768112A (en) 1997-05-30 1998-06-16 Delco Electronics Corp. Sub-resonant series resonant converter having improved form factor and reduced EMI
US6606260B2 (en) * 2001-10-29 2003-08-12 The Chamberlain Group, Inc. Switch mode power supply for a telephone entry system or the like
US6975098B2 (en) * 2002-01-31 2005-12-13 Vlt, Inc. Factorized power architecture with point of load sine amplitude converters
ATE383651T1 (de) * 2002-10-30 2008-01-15 Pyongyang Technical Trading Ct Transformator
SE525698C2 (sv) * 2003-06-27 2005-04-05 Forskarpatent I Syd Ab Transformator med skydd mot likströmsmagnetisering förorsakad av nollföljdsström
US7136293B2 (en) * 2004-06-24 2006-11-14 Petkov Roumen D Full wave series resonant type DC to DC power converter with integrated magnetics
CN2796210Y (zh) * 2005-05-11 2006-07-12 中国矿业大学 零序短路高阻抗接地变压器式消弧线圈
KR100547289B1 (ko) * 2005-05-18 2006-01-26 주식회사 피에스텍 간헐 모드로 동작하는 동기 정류형 직렬 공진 컨버터
TWI326917B (en) * 2007-02-01 2010-07-01 Ind Tech Res Inst Phase-change memory
KR101004823B1 (ko) * 2007-12-27 2010-12-28 삼성전기주식회사 누설 인덕턴스가 증가된 트랜스포머
US7525406B1 (en) 2008-01-17 2009-04-28 Well-Mag Electronic Ltd. Multiple coupling and non-coupling inductor
KR100975926B1 (ko) * 2008-08-08 2010-08-13 삼성전기주식회사 공진 인덕턴스를 갖는 트랜스포머
EP2299456B1 (en) * 2009-09-17 2016-08-24 DET International Holding Limited Integrated magnetic component
US8120457B2 (en) * 2010-04-09 2012-02-21 Delta Electronics, Inc. Current-controlled variable inductor
PL219054B1 (pl) 2010-12-03 2015-03-31 Akademia Górniczo Hutnicza Im Stanisława Staszica W Krakowie Zintegrowany element indukcyjny

Also Published As

Publication number Publication date
US20140043127A1 (en) 2014-02-13
EP2689433B1 (en) 2015-07-01
PL394316A1 (pl) 2012-09-24
WO2012126993A3 (en) 2012-11-15
CA2829807A1 (en) 2012-09-27
CN103635979A (zh) 2014-03-12
WO2012126993A2 (en) 2012-09-27
US9514875B2 (en) 2016-12-06
EP2689433A2 (en) 2014-01-29

Similar Documents

Publication Publication Date Title
PL221896B1 (pl) Zintegrowany element indukcyjny
CN206962702U (zh) 多相dc/dc电源转换器
US7136293B2 (en) Full wave series resonant type DC to DC power converter with integrated magnetics
TWI396211B (zh) Composite reactor and power supply device
JP6323312B2 (ja) 非接触給電システム
US8058962B2 (en) Center-tapped transformer
US11418106B2 (en) Apparatus for conversion between AC power and DC power
TWI497908B (zh) 改善濾波器性能的方法及功率變換裝置
US8692644B2 (en) Harmonic mitigation devices and applications thereof
US8902622B2 (en) Power supply apparatus
Haldi et al. A 3.5 kW wireless charger for electric vehicles with ultra high efficiency
Elrajoubi et al. High-frequency transformer review and design for low-power solid-state transformer topology
US7161458B2 (en) Electromagnetic device having independent inductive components
CN103065773B (zh) 低噪声的开关电源变压器及低噪声开关电源
RU2328051C2 (ru) Трансформатор
JP2016213383A (ja) 磁気部品及びこれを用いた電源回路
Orikawa et al. A winding structure of air-core planar inductors for reducing high-frequency eddy currents
EP2647117B1 (en) Resonant power supply with an integrated inductor
CN114373613A (zh) 一种平面变压器、电源转换电路以及适配器
Khalid et al. Design and analysis of a new inductive coil with improved characteristics than conventional magnetic couplers
JP7368303B2 (ja) 電源装置
US11114932B1 (en) Method and apparatus for reduction of ripple current
CN206574579U (zh) 平面变压器
WO2020054809A1 (ja) 結合インダクタおよびスイッチング回路
Honka Technical Evaluation of DC-DC Converter Output Filter