RU2415506C1 - Controlled step-down dc voltage converter - Google Patents

Controlled step-down dc voltage converter Download PDF

Info

Publication number
RU2415506C1
RU2415506C1 RU2010111277/07A RU2010111277A RU2415506C1 RU 2415506 C1 RU2415506 C1 RU 2415506C1 RU 2010111277/07 A RU2010111277/07 A RU 2010111277/07A RU 2010111277 A RU2010111277 A RU 2010111277A RU 2415506 C1 RU2415506 C1 RU 2415506C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
group
controlled
charging
chain
capacitor
Prior art date
Application number
RU2010111277/07A
Other languages
Russian (ru)
Inventor
Леонид Григорьевич Зотов (RU)
Леонид Григорьевич Зотов
Геннадий Степанович Зиновьев (RU)
Геннадий Степанович Зиновьев
Original Assignee
Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Новосибирский государственный технический университет"
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 Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Новосибирский государственный технический университет" filed Critical Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Новосибирский государственный технический университет"
Priority to RU2010111277/07A priority Critical patent/RU2415506C1/en
Application granted granted Critical
Publication of RU2415506C1 publication Critical patent/RU2415506C1/en

Links

Classifications

    • 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

  • Dc-Dc Converters (AREA)

Abstract

FIELD: electricity. ^ SUBSTANCE: controlled step-down DC voltage converter, comprising inlet, outlet and common outputs for connection of accordingly DC voltage source and load, n chains, which are parallel connected to outlet leads, and each chain comprises serially joined discharge diode, capacitor and controlled discharge switch, (n-1) charge diodes, every of which by anode is connected to negative lead of capacitor of previous chain, n controlled charge switches connected between inlet lead and according charging bus, and also controlled adjustment elements, every of which is connected parallel to discharge diode of according chain, and two groups of switching elements, besides, each switching element of the first group is connected parallel to controlled discharge switch of according chain, and each switching element of the second group is connected by the first lead to according charge bus, and by the second lead - to the second one, and subsequent switching elements of the second group are connected to cathodes of according charging diodes. Converter includes n reactors, every of which is connected between the second lead of switching element of the second group and positive lead of capacitor of according chain. ^ EFFECT: improved efficiency factor and reduced level of pulse noise due to provision of soft switching mode of charge keys and smoothening of charge current pulses shape. ^ 1 dwg

Description

Изобретение относится к области преобразовательной техники и может быть использовано в источниках и системах вторичного электропитания.The invention relates to the field of converting technology and can be used in sources and systems of secondary power supply.

Известен регулируемый понижающий преобразователь постоянного напряжения (А.с. №1691922, СССР, Н02М 3/18), содержащий входной, выходной и общий выводы для подключения соответственно источника постоянного напряжения и нагрузки, n параллельно подключенных к выходным выводам цепочек, каждая из которых состоит из последовательно соединенных разрядного диода, конденсатора и управляемого разрядного ключа, (n-1) зарядных диодов, каждый из которых включен между разноименными выводами конденсаторов соответствующих смежных цепочек, управляемый зарядный ключ, включенный между входным выводом и зарядной шиной, а также управляемые регулирующие элементы, каждый из которых включен параллельно разрядному диоду соответствующей цепочки и две группы коммутирующих элементов, причем каждый коммутирующий элемент первой группы включен параллельно управляемому разрядному ключу соответствующей цепочки, а каждый коммутирующий элемент второй группы включен между зарядной шиной и общей точкой соединения конденсатора и разрядного ключа соответствующей цепочки, а другие выводы коммутирующих элементов второй группы соединены с зарядной шиной.Known adjustable step-down DC-DC converter (AS No. 1691922, USSR, Н02М 3/18), containing input, output and common conclusions for connecting, respectively, a constant voltage source and load, n parallel connected to the output terminals of the chains, each of which consists of series-connected discharge diode, capacitor and controlled discharge key, (n-1) charging diodes, each of which is connected between the opposite terminals of the capacitors of the respective adjacent circuits, controlled charge a key connected between the input terminal and the charging bus, as well as controlled regulating elements, each of which is connected in parallel with the discharge diode of the corresponding circuit and two groups of switching elements, each switching element of the first group is connected in parallel with the controlled discharge key of the corresponding chain, and each switching element is the second the group is connected between the charging bus and the common connection point of the capacitor and the discharge key of the corresponding chain, and other terminals of the switching element The second group is connected to the charging bus.

Данный преобразователь обладает широким диапазоном регулирования выходного напряжения и при этом обеспечивает полное использование установленной емкости конденсаторов его силовой цепи.This converter has a wide range of regulation of the output voltage and at the same time ensures the full use of the installed capacitance of the capacitors of its power circuit.

Однако его коэффициент полезного действия сравнительно невысок вследствие потерь мощности на ключевых элементах из-за ярко выраженного импульсного характера зарядного тока, ограничиваемого только активным сопротивлением потерь. Другим недостатком преобразователя является высокий уровень кондуктивной импульсной помехи, создаваемой на выходных зажимах входного источника постоянного напряжения, ввиду синфазности и, следовательно, суммирования амплитуд импульсов зарядных токов однотипных преобразователей, входящих в его состав.However, its efficiency is relatively low due to power losses on key elements due to the pronounced pulsed nature of the charging current, limited only by the active loss resistance. Another disadvantage of the converter is the high level of conducted impulse noise created at the output terminals of the input DC voltage source, due to the common mode and, therefore, summation of the amplitudes of the impulses of the charging currents of the same type of converters included in its composition.

Кроме того, известен регулируемый понижающий преобразователь постоянного напряжения (Патент RU №2323515, Н02М 3/18), являющийся прототипом предлагаемого изобретения, содержащий входной, выходной и общий выводы для подключения соответственно источника постоянного напряжения и нагрузки, n параллельно подключенных к выходным выводам цепочек, каждая из которых состоит из последовательно соединенных разрядного диода, конденсатора и управляемого разрядного ключа, (n-1) зарядных диодов, каждый из которых анодом подключен к отрицательному выводу конденсатора предыдущей цепочки, n управляемых зарядных ключей, включенных между входным выводом и соответствующей зарядной шиной, а также управляемые регулирующие элементы, каждый из которых включен параллельно разрядному диоду соответствующей цепочки, и две группы коммутирующих элементов, причем каждый коммутирующий элемент первой группы включен параллельно управляемому разрядному ключу соответствующей цепочки, а каждый коммутирующий элемент второй группы первым выводом подключен к соответствующей зарядной шине, а вторым выводом второй и последующие коммутирующие элементы второй группы подключены к катодам соответствующих зарядных диодов.In addition, it is known adjustable step-down DC-DC converter (Patent RU No. 2323515, Н02М 3/18), which is the prototype of the invention, containing input, output and common outputs for connecting a constant voltage source and load, respectively, n connected in parallel to the output terminals of the chains, each of which consists of a series-connected discharge diode, a capacitor and a controlled discharge key, (n-1) charging diodes, each of which is connected to the negative terminal by an anode the sensor of the previous chain, n controlled charging keys connected between the input output and the corresponding charging bus, as well as controlled regulatory elements, each of which is connected in parallel with the discharge diode of the corresponding chain, and two groups of switching elements, each switching element of the first group is connected in parallel with the controlled discharge the key of the corresponding chain, and each switching element of the second group with the first output is connected to the corresponding charging bus, and the second output of W swarm and subsequent switching elements of the second group are connected to the cathodes of the respective charging diodes.

В указанном преобразователе уменьшен уровень создаваемой кондуктивной импульсной помехи. Результат получен благодаря равномерному распределению по периоду импульсов зарядного тока, потребляемого от входного источника постоянного напряжения.In the specified Converter, the level of the generated conductive impulse noise is reduced. The result is due to the uniform distribution of the charging current pulses consumed from the input DC voltage source over the period.

Главные недостатки прототипа - низкий КПД ввиду завышенных коммутационных потерь при заряде конденсаторов через активные сопротивления потерь элементов от входного источника постоянного напряжения и высокий уровень кондуктивной импульсной помехи на зажимах входного источника постоянного напряжения являются следствием одной причины, а именно ярко выраженным импульсным характером зарядного тока, имеющего форму экспоненты.The main disadvantages of the prototype are low efficiency due to high switching losses when charging capacitors through the active resistance of the loss of elements from the input DC voltage source and a high level of conducted impulse noise at the terminals of the input DC voltage source are a consequence of one reason, namely, the pronounced pulsed nature of the charging current exponent shape.

Задачей предлагаемого изобретения является увеличение КПД и уменьшение уровня кондуктивной импульсной помехи, создаваемой преобразователем на своем входе.The objective of the invention is to increase the efficiency and decrease the level of conductive impulse noise generated by the Converter at its input.

Решение поставленной задачи достигается тем, что в регулируемый понижающий преобразователь постоянного напряжения, содержащий входной, выходной и общий выводы для подключения соответственно источника постоянного напряжения и нагрузки, n параллельно подключенных к выходному и общему выводам цепочек, каждая из которых состоит из последовательно соединенных разрядного диода, конденсатора и управляемого разрядного ключа, (n-1) зарядных диодов, каждый из которых анодом подключен к отрицательному выводу конденсатора предыдущей цепочки, n управляемых зарядных ключей, включенных между входным выводом и соответствующей зарядной шиной, а также управляемые регулирующие элементы, каждый из которых включен параллельно разрядному диоду соответствующей цепочки, и две группы коммутирующих элементов, причем каждый коммутирующий элемент первой группы включен параллельно управляемому разрядному ключу соответствующей цепочки, а каждый коммутирующий элемент второй группы первым выводом подключен к соответствующей зарядной шине, а вторым выводом второй и последующие коммутирующие элементы второй группы подключены к катодам соответствующих зарядных диодов введены n реакторов, каждый из которых включен между вторым выводом коммутирующего элемента второй группы и положительным выводом конденсатора соответствующей цепочки.The solution to this problem is achieved by the fact that in an adjustable step-down DC-converter, containing input, output and common conclusions for connecting a constant voltage source and load, respectively, n parallel connected to the output and common conclusions of the chains, each of which consists of a series-connected discharge diode, a capacitor and a controlled discharge key, (n-1) charging diodes, each of which is connected by an anode to the negative terminal of the capacitor of the previous chain, n equivalent charging keys connected between the input terminal and the corresponding charging bus, as well as controlled regulating elements, each of which is connected parallel to the discharge diode of the corresponding chain, and two groups of switching elements, each switching element of the first group is connected in parallel with the controlled discharge key of the corresponding chain, and each switching element of the second group by the first output is connected to the corresponding charging bus, and by the second output of the second and subsequent switching elements of the second group are connected to the cathodes of the respective charging diodes n reactors are introduced, each of which is connected between the second terminal of the switching element of the second group and the positive terminal of the capacitor of the corresponding chain.

На чертеже приведена структурная схема предлагаемого регулируемого понижающего преобразователя постоянного напряжения. Он содержит n цепочек, состоящих каждая из последовательно соединенных разрядного диода 1, конденсатора 2 и разрядного ключа 3. Отрицательный вывод конденсатора 2 предыдущей цепочки через зарядный диод 4 и реактор 5 соединен с положительным выводом конденсатора 2 последующей цепочки. Управляемые зарядные ключи (6-11) соединяют входной вывод 12 с зарядными шинами (13-18). Параллельно разрядным диодам 1 и управляемым разрядным ключам 3 цепочек подключены соответственно управляемые регулирующие элементы (19-23) и коммутирующие элементы первой группы (24-29). Первый коммутирующий элемент второй группы 30 через реактор 5 соединяет зарядную шину 13 с положительным выводом конденсатора 2 первой цепочки. Вторая группа коммутирующих элементов (31-35) соединяет зарядные шины (14-18) с катодами соответствующих зарядных диодов 4 цепочек. Цепочки подключены параллельно к выходному 36 и общему 37 выводам преобразователя.The drawing shows a structural diagram of the proposed adjustable step-down DC-DC Converter. It contains n chains, each consisting of a series-connected discharge diode 1, capacitor 2 and discharge key 3. The negative terminal of the capacitor 2 of the previous chain through the charging diode 4 and reactor 5 is connected to the positive terminal of the capacitor 2 of the subsequent chain. Managed charging keys (6-11) connect the input terminal 12 to the charging buses (13-18). Parallel to the discharge diodes 1 and the controlled discharge keys 3 of the chains are connected respectively controlled regulating elements (19-23) and switching elements of the first group (24-29). The first switching element of the second group 30 through the reactor 5 connects the charging bus 13 with the positive terminal of the capacitor 2 of the first chain. The second group of switching elements (31-35) connects the charging buses (14-18) with the cathodes of the respective charging diodes 4 chains. The chains are connected in parallel to the output 36 and the common 37 conclusions of the Converter.

Предлагаемый преобразователь работает следующим образом.The proposed Converter operates as follows.

Зарядные ключи (6-11) работают поочередно с одинаковой частотойCharging keys (6-11) work alternately with the same frequency

Figure 00000001
в режиме меандра со скважностью 2 и сдвигом относительно друг друга на величину
Figure 00000002
При этом благодаря определенному порядку коммутации коммутирующих элементов (19-23) и (31-35) преобразователь разбивается на N однотипных понижающих преобразователей, подключенных по входу и выходу параллельно и содержащих каждый по n1 цепочек. Например, при n=6, замыкая коммутирующие элементы (20, 30), (22, 32) и 34, получаем три однотипных понижающих преобразователя, содержащих каждый по две цепочки, т.е. N=3, n1=2.
Figure 00000001
in the meander mode with duty cycle 2 and offset relative to each other by
Figure 00000002
Moreover, due to a certain order of switching of the switching elements (19-23) and (31-35), the converter is divided into N homogeneous step-down converters connected in parallel to the input and output and each containing n1 chains. For example, for n = 6, closing the switching elements (20, 30), (22, 32) and 34, we get three homogeneous step-down converters containing each two chains, i.e. N = 3, n1 = 2.

Принцип действия однотипных понижающих преобразователей, входящих в состав предлагаемого устройства, заключается в периодическом последовательном подзаряде конденсаторов от входного источника постоянного напряжения Е с их последующим параллельным разрядом на нагрузку.The principle of operation of the same type of step-down converters included in the composition of the proposed device is a periodic sequential recharging of the capacitors from the input DC voltage source E with their subsequent parallel discharge to the load.

В результате уровень выходного напряжения оказывается равным

Figure 00000003
.As a result, the output voltage level is equal to
Figure 00000003
.

При этом благодаря работе зарядных ключей (6-11) со сдвигомMoreover, due to the work of the charging keys (6-11) with a shift

Figure 00000004
Figure 00000004

и подключению однотипных преобразователей к зарядным шинам (13, 15 и 17), обеспечивается равномерное распределение по периоду коммутации Т трех одинаковых импульсов зарядных токов со сдвигом относительно друг друга на величину

Figure 00000005
, потребляемых от входного источника постоянного напряжения Е.and connecting the same type of converters to the charging buses (13, 15 and 17), a uniform distribution over the switching period T of three identical impulses of the charging currents with a shift relative to each other by an amount
Figure 00000005
consumed from an input source of constant voltage E.

Благодаря наличию реакторов 5, заряд конденсаторов однотипных преобразователей осуществляется не импульсами тока экспоненциальной формы, как в прототипе, а сглаженными импульсами, имеющими форму положительной полуволны синусоидального токаDue to the presence of reactors 5, the capacitors of the same type of converters are charged not with exponential current pulses, as in the prototype, but with smoothed pulses having the form of a positive half-wave of a sinusoidal current

Figure 00000006
,
Figure 00000006
,

где L и С - соответственно величины индуктивности реактора 5 и емкости конденсатора 2 отдельной цепочки,where L and C are, respectively, the inductance of the reactor 5 and the capacitor 2 of a separate chain,

Uc(0) - начальное напряжение на конденсаторах цепочек,U c (0) is the initial voltage across the capacitors of the chains,

Figure 00000007
- волновое сопротивление зарядного контура.
Figure 00000007
- wave impedance of the charging circuit.

Это позволяет обеспечить режим мягкой коммутации зарядных ключей (6-11), т.е. моменты их открывания и закрывания совпадают с моментами времени

Figure 00000008
, (k=0,1,2,…), когда зарядный ток равен нулю, что приводит к снижению коммутационных потерь и, следовательно, к увеличению КПД преобразователя.This allows providing soft switching of the charging keys (6-11), i.e. the moments of their opening and closing coincide with the moments of time
Figure 00000008
, (k = 0,1,2, ...) when the charging current is zero, which leads to a decrease in switching losses and, consequently, to an increase in the efficiency of the converter.

Дискретное регулирование выходного напряжения осуществляется изменением числа цепочек n1 в однотипных преобразователях путем изменения их структуры коммутацией элементов (19-23) и (31-35). Так как заряд конденсаторов в однотипных преобразователях происходит по цепи, состоящей из последовательно соединенных n1 конденсаторов 2 и реакторов 5, то при изменении n1 происходит соответственно пропорциональное и обратно пропорциональное изменение значений эквивалентных индуктивности и емкости зарядного контура Lэкв=n1·L иDiscrete regulation of the output voltage is carried out by changing the number of circuits n1 in the converters of the same type by changing their structure by switching elements (19-23) and (31-35). Since the charge of the capacitors in the converters of the same type takes place along a circuit consisting of n1 capacitors 2 and reactors 5 connected in series, when n1 changes, a proportional and inversely proportional change in the values of the equivalent inductance and capacitance of the charging circuit L eq = n1 · L and

Figure 00000009
Figure 00000009

благодаря чему частота синусоиды импульсов зарядного токаdue to which the frequency of the sinusoidal pulses of the charging current

Figure 00000010
остается неизменной. Это свойство предлагаемого преобразователя означает, что режим мягкой коммутации зарядных ключей (6-11) и, следовательно, эффект увеличения КПД сохраняется также и при регулировании его выходного напряжения.
Figure 00000010
remains unchanged. This property of the proposed converter means that the mode of soft switching of the charging keys (6-11) and, therefore, the effect of increasing the efficiency is also preserved when regulating its output voltage.

Кроме того, ввиду сглаживания формы импульсов зарядного тока резко снижается уровень кондуктивной импульсной помехи на зажимах входного источника постоянного напряжения. Анализ выигрыша по уровню кондуктивной импульсной помехиIn addition, due to the smoothing of the shape of the pulses of the charging current, the level of the conductive impulse noise at the terminals of the input DC voltage source is sharply reduced. Conducted impulse noise gain analysis

Figure 00000011
Figure 00000011

определяемый отношением квадратов действующих значений переменных составляющих зарядных токов прототипа и предлагаемого устройства, подтвержденный результатами моделирования дает значение В=4,6 раза для N=2 и n1=3. С увеличением числа однотипных преобразователей - для N=3 и n1=2 значение выигрыша возрастает и дает величину В=19,6 раза.determined by the ratio of the squares of the effective values of the variable components of the charging currents of the prototype and the proposed device, confirmed by the simulation results gives a value of B = 4.6 times for N = 2 and n1 = 3. With an increase in the number of converters of the same type — for N = 3 and n1 = 2, the gain increases and gives a value of B = 19.6 times.

Таким образом, применение предлагаемого понижающего преобразователя позволяет повысить его КПД и существенно снизить уровень кондуктивной импульсной помехи, создаваемой на зажимах входного источника постоянного напряжения.Thus, the use of the proposed step-down converter can increase its efficiency and significantly reduce the level of conductive impulse noise created at the terminals of the input DC voltage source.

Claims (1)

Регулируемый понижающий преобразователь постоянного напряжения, содержащий входной, выходной и общий выводы для подключения соответственно источника постоянного напряжения и нагрузки, n параллельно подключенных к выходным выводам цепочек, каждая из которых состоит из последовательно соединенных разрядного диода, конденсатора и управляемого разрядного ключа, (n-1) зарядных диодов, каждый из которых анодом подключен к отрицательному выводу конденсатора предыдущей цепочки, n управляемых зарядных ключей, включенных между входным выводом и соответствующей зарядной шиной, а также управляемые регулирующие элементы, каждый из которых включен параллельно разрядному диоду соответствующей цепочки, и две группы коммутирующих элементов, причем каждый коммутирующий элемент первой группы включен параллельно управляемому разрядному ключу соответствующей цепочки, а каждый коммутирующий элемент второй группы первым выводом подключен к соответствующей зарядной шине, а вторым выводом второй и последующие коммутирующие элементы второй группы подключены к катодам соответствующих зарядных диодов, отличающийся тем, что в него введены n реакторов, каждый из которых включен между вторым выводом коммутирующего элемента второй группы и положительным выводом конденсатора соответствующей цепочки. An adjustable DC-DC buck converter containing input, output, and common terminals for connecting a constant voltage source and load, respectively, n circuits connected in parallel to the output terminals, each of which consists of a series-connected discharge diode, capacitor, and controlled discharge key, (n-1 ) charging diodes, each of which anode is connected to the negative terminal of the capacitor of the previous chain, n controlled charging keys connected between the input terminal and the corresponding charging bus, as well as controlled regulatory elements, each of which is connected in parallel with the discharge diode of the corresponding circuit, and two groups of switching elements, each switching element of the first group is connected in parallel with the controlled discharge key of the corresponding chain, and each switching element of the second group is connected by the first output to the corresponding charging bus, and the second terminal of the second and subsequent switching elements of the second group are connected to the cathodes of the respective charging diodes, characterized in that n reactors are introduced into it, each of which is connected between the second terminal of the switching element of the second group and the positive terminal of the capacitor of the corresponding chain.
RU2010111277/07A 2010-03-24 2010-03-24 Controlled step-down dc voltage converter RU2415506C1 (en)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2010111277/07A RU2415506C1 (en) 2010-03-24 2010-03-24 Controlled step-down dc voltage converter

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2010111277/07A RU2415506C1 (en) 2010-03-24 2010-03-24 Controlled step-down dc voltage converter

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2415506C1 true RU2415506C1 (en) 2011-03-27

Family

ID=44053017

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2010111277/07A RU2415506C1 (en) 2010-03-24 2010-03-24 Controlled step-down dc voltage converter

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2415506C1 (en)

Cited By (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2734101C1 (en) * 2020-05-26 2020-10-13 Федеральное Государственное Бюджетное Образовательное Учреждение Высшего Образования «Новосибирский Государственный Технический Университет» Adjustable step-up dc voltage converter
RU2746272C1 (en) * 2020-10-28 2021-04-12 Федеральное Государственное Бюджетное Образовательное Учреждение Высшего Образования «Новосибирский Государственный Технический Университет» Method of regulating the output voltage of a dc voltage boost converter
RU2796260C1 (en) * 2022-11-29 2023-05-18 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Воронежский государственный технический университет" Variable dc boost converter

Cited By (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2734101C1 (en) * 2020-05-26 2020-10-13 Федеральное Государственное Бюджетное Образовательное Учреждение Высшего Образования «Новосибирский Государственный Технический Университет» Adjustable step-up dc voltage converter
RU2746272C1 (en) * 2020-10-28 2021-04-12 Федеральное Государственное Бюджетное Образовательное Учреждение Высшего Образования «Новосибирский Государственный Технический Университет» Method of regulating the output voltage of a dc voltage boost converter
RU2797908C1 (en) * 2022-05-06 2023-06-13 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Воронежский государственный технический университет" Variable dc boost converter
RU2796260C1 (en) * 2022-11-29 2023-05-18 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Воронежский государственный технический университет" Variable dc boost converter

Similar Documents

Publication Publication Date Title
Maroti et al. A new structure of high voltage gain SEPIC converter for renewable energy applications
Orellana et al. Four switch buck-boost converter for photovoltaic DC-DC power applications
US20110062940A1 (en) High Efficiency Charge-and-Add Adjustable DC-DC Converter
US20170163160A1 (en) Modular battery arrays and associated methods
DK2847856T3 (en) Charging / Discharging Circuits for Electromechanical Energy Conversion and Electromechanical Energy Conversion System
Maroti et al. A novel high gain switched inductor multilevel buck-boost DC-DC converter for solar applications
Ranjana et al. A novel non-isolated switched inductor floating output DC-DC multilevel boost converter for fuelcell applications
US11831240B2 (en) Parallel output converters connected to a split midpoint node on an input converter
Meraj et al. Non-isolated DC–DC power converter with high gain and inverting capability
KR20090044137A (en) Transformer-less boost converter
EP2360826A1 (en) A dc-dc converter arrangement
CN109618443A (en) Equipment including having the true multiple power converters for lagging or manually lagging
RU2415506C1 (en) Controlled step-down dc voltage converter
Bagewadi et al. A Buck-Boost topology based hybrid converter for standalone nanogrid applications
CN112564482B (en) Four-switch-tube buck-boost converter control method and device, controller and storage medium
Singh et al. High gain DC-DC converter based on hybrid switched-inductor topology for PV application
Alhamrouni et al. Design of 2LC-Y DC-DC converter for high voltage/low current renewable energy application
Navamani et al. Efficiency comparison of quadratic boost DC-DC converter in CCM and DCM
RU2323515C1 (en) Adjustable dc voltage step-down converter
Axelrod et al. A family of modified zeta-converters with high voltage ratio for solar-pv systems
Al‐Hitmi et al. A hybrid switched inductor with flexible high voltage gain boost converter for DC micro‐grid application
RU2505914C2 (en) Dc voltage converter
Chauhan et al. A High Gain DC-DC Converter based on Switched Capacitor/Switched Inductor Arrangement
Jin et al. Power loss analysis of a back-to-back switching single-inductor multiple-output inverter
RU2820214C1 (en) Power summing dc voltage step-up converter

Legal Events

Date Code Title Description
MM4A The patent is invalid due to non-payment of fees

Effective date: 20150325