TWI740343B - 隔離型升壓轉換器 - Google Patents

隔離型升壓轉換器 Download PDF

Info

Publication number
TWI740343B
TWI740343B TW109100527A TW109100527A TWI740343B TW I740343 B TWI740343 B TW I740343B TW 109100527 A TW109100527 A TW 109100527A TW 109100527 A TW109100527 A TW 109100527A TW I740343 B TWI740343 B TW I740343B
Authority
TW
Taiwan
Prior art keywords
diode
contact
capacitor
secondary side
bridge arm
Prior art date
Application number
TW109100527A
Other languages
English (en)
Other versions
TW202101887A (zh
Inventor
林鴻杰
高肇利
謝奕平
黃進忠
郭朝龍
黃弘宇
李志賢
Original Assignee
台達電子工業股份有限公司
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by 台達電子工業股份有限公司 filed Critical 台達電子工業股份有限公司
Publication of TW202101887A publication Critical patent/TW202101887A/zh
Application granted granted Critical
Publication of TWI740343B publication Critical patent/TWI740343B/zh

Links

Images

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
    • H02M3/3353Conversion 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 at least two simultaneously operating switches on the input side, e.g. "double forward" or "double (switched) flyback" converter
    • 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
    • H02M3/33592Conversion 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 having a synchronous rectifier circuit or a synchronous freewheeling circuit at the secondary 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
    • 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
    • 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
    • H02M3/26Conversion of dc power input into dc power output with intermediate conversion into ac by static converters using discharge tubes without control electrode or semiconductor devices without 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
    • 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
    • H02M3/33538Conversion 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 of the forward type
    • H02M3/33546Conversion 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 of the forward type with automatic control of the output voltage or current
    • H02M3/33553Conversion 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 of the forward type with automatic control of the output voltage or current with galvanic isolation between input and output of both the power stage and the feedback loop
    • 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
    • H02M3/337Conversion 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 in push-pull configuration
    • H02M3/3376Conversion 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 in push-pull configuration with automatic control of output voltage or 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
    • H02M1/0048Circuits 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
    • 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

一種隔離型升壓轉換器包含變壓器、第一橋臂、第二橋臂以及升壓電路。變壓器包含具有次級側第一接點與次級側第二接點。第一橋臂包含第一二極體與第二二極體,第二橋臂包含第三二極體與第四二極體。升壓電路包含陽極對接於第一節點的第五二極體與第六二極體,陰極分別耦接於第一橋臂上接點與第二橋臂上接點、陰極對接於第二節點的第七二極體與第八二極體,陽極分別耦接於第一橋臂下接點與第二橋臂下接點,且第二節點耦接第一節點,以及至少兩電容耦接次級側第一接點與次級側第二接點。

Description

隔離型升壓轉換器
本發明係有關一種隔離型升壓轉換器,尤指一種具高升壓比的隔離型升壓轉換器。
請參見圖1所示,其係為相關技術之非隔離式升壓轉換器的電路方塊圖。如果需要高電壓轉換比(升壓比),例如大於10倍,則使用兩個或兩個以上的升壓(DC-DC)轉換器來實現高升壓比的要求。如圖1所示的第一直流升壓轉換器與第二直流升壓轉換器。其中,升壓轉換器之一的電壓增益約為4倍。然而,普通的非隔離式升壓轉換器的缺點是較高的電路元件成本和較低的轉換效率。
請參見圖2所示,其係為相關技術之推挽式轉換器的電路圖。推挽式轉換器具有透過隔離變壓器實現電隔離的優勢。透過調節隔離變壓器的線圈匝數,可以實現推挽式轉換器的高升壓比(電壓轉換比)。例如,透過用調整後的線圈匝數轉換40至60伏特的輸入電壓,可以實現380伏特的輸出電壓。然而,如果電壓轉換比太高,則次級側線圈匝數過多會造成隔離變壓器的漏感增加,導致開關和/或二極體的應力更高。此外,需要使用具有較高額定電壓的元件,並且開關的導通電阻變大,將會導致電路成本增加,效率降低以及變壓器體積增大。
請參見圖3所示,其係為相關技術之半橋轉換器的電路圖。類似於圖2所示的推挽轉換器,包括透過調節變壓器來改變電壓轉換率,這與推挽式轉換器的缺點相同。此外,圖2所示的推挽轉換器和圖3中所示的半橋轉換器均使用開關的硬切換以及變壓器的第一象限和第三象限操作,此處象限是指變壓器於B-H曲線的主要操作區域(忽略磁滯現象)。
請參見圖4與圖5所示,其係分別為相關技術之全橋LLC諧振轉換器與半橋LLC諧振轉換器的電路圖。兩種LLC諧振轉換器的開關可以使用諧振技術在ZVS(零電壓切換)下工作,通常設計開關頻率操作在諧振點附近。透過調節隔離變壓器的線圈匝數,可以實現LLC諧振轉換器的高電壓轉換比。然而,如果電壓轉換率太高,則線圈匝數過多會導致變壓器的線圈匝數增加,變壓器的體積增加以及效率降低。此外,圖4所示的全橋LLC諧振轉換器與圖5所示的半橋LLC諧振轉換器提供了變壓器的第一象限和第三象限操作。
請參見圖6所示,其係為相關技術之全橋轉換器的電路圖。全橋轉換器的開關可透過相位控制技術在ZVS條件下工作,與推挽式轉換器相比,具有較少的開關損耗。透過調節隔離變壓器的線圈匝數,可以實現全橋轉換器所需的輸出電壓。然而,為了實現高升壓比(電壓轉換比),過多的線圈匝數導致更大的變壓器體積,更高的半導體開關應力以及更低的轉換效率。
在以上幾種常見的隔離轉換器中,其隔離變壓器工作在第一象限和第三象限中。本公開提出了一種具有高升壓比的隔離型升壓轉換器,其可以在第一象限和第三象限中操作。可以透過對電容器充電以建立高輸出電壓來實現隔離轉換器的高升壓比,能夠有效地減少隔離變壓器的線圈匝數。由於減少 了隔離變壓器的線圈匝數,因此將提高升壓電路的效率,降低電路元件成本並減小體積。
為此,如何設計出一種隔離型升壓轉換器,來解決前述的技術問題,乃為本案發明人所研究的重要課題。
本發明之目的在於提供一種隔離型升壓轉換器,解決現有技術之問題。
為達成前揭目的,本發明所提出的隔離型升壓轉換器包含變壓器、第一橋臂、第二橋臂以及升壓電路。變壓器包含具有次級側第一接點與次級側第二接點的次級側。第一橋臂包含第一二極體與第二二極體,第一二極體的陰極耦接直流正輸出接點,第一二極體的陽極耦接第一橋臂上接點,第二二極體的陽極耦接直流負輸出接點,第二二極體的陰極耦接第一橋臂下接點。第二橋臂包含第三二極體與第四二極體,第三二極體的陰極耦接直流正輸出接點,第三二極體的陽極耦接第二橋臂上接點,第四二極體的陽極耦接直流負輸出接點,第四二極體的陰極耦接第二橋臂下接點。升壓電路包含陽極對接於第一節點的第五二極體與第六二極體,陰極分別耦接於第一橋臂上接點與第二橋臂上接點、陰極對接於第二節點的第七二極體與第八二極體,陽極分別耦接於第一橋臂下接點與第二橋臂下接點,且第二節點耦接第一節點,以及至少兩電容耦接次級側第一接點與次級側第二接點。
藉由所提出的隔離型升壓轉換器,提高升壓電路的效率,降低電路元件成本並減小體積。
本發明之另一目的在於提供一種隔離型升壓轉換器,解決現有技術之問題。
為達成前揭目的,本發明所提出的隔離型升壓轉換器包含變壓器、第一橋臂、第二橋臂以及升壓電路。變壓器包含具有次級側第一接點、次級側第二接點以及中心抽頭接點的次級側。第一橋臂包含第一二極體與第二二極體,第一二極體的陰極耦接直流正輸出接點,第一二極體的陽極耦接第一橋臂上接點,第二二極體的陽極耦接直流負輸出接點,第二二極體的陰極耦接第一橋臂下接點。第二橋臂包含第三二極體與第四二極體,第三二極體的陰極耦接直流正輸出接點,第三二極體的陽極耦接第二橋臂上接點,第四二極體的陽極耦接直流負輸出接點,第四二極體的陰極耦接第二橋臂下接點。升壓電路包含陽極對接於第一節點的第五二極體與第六二極體,陰極分別耦接於第一橋臂上接點與第二橋臂上接點、陰極對接於第二節點的第七二極體與第八二極體,陽極分別耦接於第一橋臂下接點與第二橋臂下接點,且第二節點耦接第一節點與中心抽頭接點,以及四電容耦接次級側第一接點與次級側第二接點。
藉由所提出的隔離型升壓轉換器,提高升壓電路的效率,降低電路元件成本並減小體積。
為了能更進一步瞭解本發明為達成預定目的所採取之技術、手段及功效,請參閱以下有關本發明之詳細說明與附圖,相信本發明之目的、特徵與特點,當可由此得一深入且具體之瞭解,然而所附圖式僅提供參考與說明用,並非用來對本發明加以限制者。
T1:變壓器
Lb1:第一橋臂
Lb2:第二橋臂
10:升壓電路
D1:第一二極體
D2:第二二極體
D3:第三二極體
D4:第四二極體
D5:第五二極體
D6:第六二極體
D7:第七二極體
D8:第八二極體
C1:第一電容
C2:第二電容
C3:第三電容
C4:第四電容
+Vbus:直流正輸出接點
-Vbus:直流負輸出接點
Ps1:次級側第一接點
Ps2:次級側第二接點
Pu1:第一橋臂上接點
Pu2:第二橋臂上接點
Pw1:第一橋臂下接點
Pw2:第二橋臂下接點
P1:第一節點
P2:第二節點
Pct:中心抽頭接點
Ic1:主電流
Ic2:預充電電流
圖1:為相關技術之非隔離式升壓轉換器的電路方塊圖。
圖2:為相關技術之推挽式轉換器的電路圖。
圖3:為相關技術之半橋轉換器的電路圖。
圖4:為相關技術之全橋LLC諧振轉換器的電路圖。
圖5:為相關技術之半橋LLC諧振轉換器的電路圖。
圖6:為相關技術之全橋轉換器的電路圖。
圖7:為本發明單匯流排升壓架構之隔離型升壓轉換器之第一實施例的電路圖。
圖8A:為圖7操作於第一象限的電流路徑示意圖。
圖8B:為圖7操作於第三象限的電流路徑示意圖。
圖9A:為本發明單匯流排升壓架構之隔離型升壓轉換器之第二實施例的電路圖。
圖9B:為本發明單匯流排升壓架構之隔離型升壓轉換器之第三實施例的電路圖。
圖10:為本發明雙匯流排升壓架構之隔離型升壓轉換器的電路圖。
圖11A:為圖10操作於第一象限的電流路徑示意圖。
圖11B:為圖10操作於第三象限的電流路徑示意圖。
圖12:為具有圖7之單匯流排升壓架構之全橋轉換器的電路圖。
圖13:為具有圖7之單匯流排升壓架構之半橋轉換器的電路圖。
圖14:為具有圖7之單匯流排升壓架構之半橋LLC諧振轉換器的電路圖。
圖15:為具有圖7之單匯流排升壓架構之全橋LLC諧振轉換器的電路圖。
圖16:為具有圖7之單匯流排升壓架構之推挽式轉換器的電路圖。
圖17:為具有圖10之雙匯流排升壓架構之全橋轉換器的電路圖。
圖18:為具有圖10之雙匯流排升壓架構之半橋轉換器的電路圖。
圖19:為具有圖10之雙匯流排升壓架構之半橋LLC諧振轉換器的電路圖。
圖20:為具有圖10之雙匯流排升壓架構之全橋LLC諧振轉換器的電路圖。
圖21:為具有圖10之雙匯流排升壓架構之推挽式轉換器的電路圖。
茲有關本發明之技術內容及詳細說明,配合圖式說明如下。
請參見圖7所示,其係為本發明單匯流排升壓架構之隔離型升壓轉換器之第一實施例的電路圖。所述隔離型升壓轉換器包含變壓器T1、第一橋臂Lb1、第二橋臂Lb2以及升壓電路10。變壓器T1包含具有次級側第一接點Ps1與次級側第二接點Ps2的次級側。第一橋臂Lb1包含第一二極體D1與第二二極體D2。第一二極體D1的陰極耦接直流正輸出接點+Vbus,第一二極體D1的陽極耦接第一橋臂上接點Pu1,第二二極體D2的陽極耦接直流負輸出接點-Vbus,第二二極體D2的陰極耦接第一橋臂下接點Pw1。第二橋臂Lb2包含第三二極體 D3與第四二極體D4。第三二極體D3的陰極耦接直流正輸出接點+Vbus,第三二極體D3的陽極耦接第二橋臂上接點Pu2,第四二極體D4的陽極耦接直流負輸出接點-Vbus,第四二極體D4的陰極耦接第二橋臂下接點Pw2。
升壓電路10包含陽極對接的兩二極體D5~D6、陰極對接的兩二極體D7~D8以及至少兩電容C1~C4。具體地,兩二極體D5~D6的陽極對接於第一接點P1,兩二極體D5~D6的陰極分別耦接於第一橋臂上接點Pu1與第二橋臂上接點Pu2。兩二極體D7~D8的陰極對接於第二接點P2,兩二極體D7~D8的陽極分別耦接於第一橋臂下接點Pw1與第二橋臂下接點Pw2,且第二接點P2耦接第一接點P1。至少兩電容C1~C4耦接次級側第一接點Ps1與次級側第二接點Ps2。
如圖7所示,至少兩電容C1~C4的數量為四個,分別包含第一電容C1、第二電容C2、第三電容C3以及第四電容C4。第一電容C1的兩端分別耦接於次級側第一接點Ps1與第一橋臂上接點Pu1。第二電容C2的兩端分別耦接於次級側第二接點Ps2與第二橋臂上接點Pu2。第三電容C3的兩端分別耦接於次級側第一接點Ps1與第一橋臂下接點Pw1。第四電容C4的兩端分別耦接於次級側第二接點Ps2與第二橋臂下接點Pw2。對圖7所示的升壓電路10而言,以第一接點P1與第二接點P2連接線為基準,其係為對稱的電路架構。
提出了耦合到隔離變壓器T1的次級側的對稱二極體-電容器電路,以通過次級側線圈匝對電容器充電,從而減少了線圈匝數,提高了轉換效率,並減少了佔用的體積。此外,對稱二極體-電容器電路可以用在能夠在第一象限和第三象限中工作的各種隔離轉換器中。
請參見圖8A所示,其係為圖7操作於第一象限的電流路徑示意圖。隔離型升壓轉換器操作於第一象限時,主電流Ic1流經變壓器T1的次級側、第一電容C1、第一二極體D1、直流正輸出接點+Vbus、直流負輸出接點-Vbus、第四二極體D4、第四電容C4以及次級側。在這種情況下,變壓器T1的次級側 與第一電容C1和第四電容C4串接建立高輸出電壓。由於第一二極體D1和第四二極體D4被正向偏置電壓導通,因此第一電容C1和第四電容C4被等效為串聯連接的。
預充電電流Ic2流經變壓器T1的次級側、第三電容C3、第七二極體D7、第六二極體D6、第二電容C2以及次級側。其中,預充電電流Ic2係對第二電容C2與第三電容C3預充電。由於第六二極體D6和第七二極體D7通過正向偏壓導通,因此第二電容C2和第三電容C3被等效為串聯連接的。
請參見圖8B所示,其係為圖7操作於第三象限的電流路徑示意圖。隔離型升壓轉換器操作於第三象限時,主電流Ic1流經變壓器T1的次級側、第二電容C2、第三二極體D3、直流正輸出接點+Vbus、直流負輸出接點-Vbus、第二二極體D2、第三電容C3以及次級側。在這種情況下,變壓器T1的次級側與第二電容C2和第三電容C3串接建立高輸出電壓。特別地,由於第二二極體D2和第三二極體D3被正向偏置電壓導通,因此第二電容C2和第三電容C3被等效為串聯連接的。
預充電電流Ic2流經變壓器T1的次級側、第四電容C4、第八二極體D8、第五二極體D5、第一電容C1以及次級側。其中,預充電電流Ic2係對第一電容C1與第四電容C4預充電。由於第五二極體D5和第八二極體D8通過正向偏壓導通,因此第一電容C1和第四電容C4被等效為串聯連接的。
請參見圖9A所示,其係為本發明單匯流排升壓架構之隔離型升壓轉換器之第二實施例的電路圖。如圖9A所示,至少兩電容C1~C4的數量為兩個,分別包含第一電容C1與第二電容C2。第一電容C1的兩端分別耦接於次級側第一接點Ps1與第一橋臂上接點Pu1。第二電容C2的兩端分別耦接於次級側第二接點Ps2與第二橋臂上接點Pu2。次級側第一接點Ps1耦接第一橋臂下接點Pw1,次級側第二接點Ps2耦接第二橋臂下接點Pw2。同樣地,對圖9A所示的 升壓電路10而言,以第一接點P1與第二接點P2連接線為基準,其係為對稱的電路架構。有別於圖7所示的第一實施例,圖9A的電容數少於圖7的電容數,即圖9A的電容數是圖7的電容數的一半。由於第一電容C1和第四電容C4的串聯操作以及第二電容C2和第三電容C3的串聯操作,所以僅用一個電容可以是等效的,亦即使用第一電容C1可替換串聯的第一電容C1和第四電容C4,使用第二電容C2可替換串聯的第二電容C2和第三電容C3。
在圖9A的電路架構下,隔離型升壓轉換器操作於第一象限時,主電流(未圖示)流經變壓器T1的次級側、第一電容C1、第一二極體D1、直流正輸出接點+Vbus、直流負輸出接點-Vbus、第四二極體D4以及次級側。預充電電流(未圖示)流經變壓器T1的次級側、第七二極體D7、第六二極體D6、第二電容C2以及次級側。隔離型升壓轉換器操作於第三象限時,主電流(未圖示)流經變壓器T1的次級側、第二電容C2、第三二極體D3、直流正輸出接點+Vbus、直流負輸出接點-Vbus、第二二極體D2以及次級側。預充電電流(未圖示)流經變壓器T1的次級側、第八二極體D8、第五二極體D5、第一電容C1以及次級側。
請參見圖9B所示,其係為本發明單匯流排升壓架構之隔離型升壓轉換器之第三實施例的電路圖。如圖9B所示,至少兩電容C1~C4的數量為兩個,分別包含第三電容C3與第四電容C4。第三電容C3的兩端分別耦接於次級側第一接點Ps1與第一橋臂下接點Pw1。第四電容C4的兩端分別耦接於次級側第二接點Ps2與第二橋臂下接點Pw2。次級側第一接點Ps1耦接第一橋臂上接點Pu1,次級側第二接點Ps2耦接第二橋臂上接點Pu2。同樣地,對圖9B所示的升壓電路10而言,以第一接點P1與第二接點P2連接線為基準,其係為對稱的電路架構。有別於圖7所示的第一實施例,圖9B的電容數少於圖7的電容數,即圖9B的電容數是圖7的電容數的一半。由於第一電容C1和第四電容C4的串聯操作以及第二電容C2和第三電容C3的串聯操作,所以僅用一個電容可以是等 效的,亦即使用第四電容C4可替換串聯的第一電容C1和第四電容C4,使用第三電容C3可替換串聯的第二電容C2和第三電容C3。
在圖9B的電路架構下,隔離型升壓轉換器操作於第一象限時,主電流(未圖示)流經變壓器T1的次級側、第一二極體D1、直流正輸出接點+Vbus、直流負輸出接點-Vbus、第四二極體D4、第四電容C4以及次級側。預充電電流(未圖示)流經變壓器T1的次級側、第三電容C3、第七二極體D7、第六二極體D6以及次級側。隔離型升壓轉換器操作於第三象限時,主電流(未圖示)流經變壓器T1的次級側、第三二極體D3、直流正輸出接點+Vbus、直流負輸出接點-Vbus、第二二極體D2、第三電容C3以及次級側。預充電電流(未圖示)流經變壓器T1的次級側、第四電容C4、第八二極體D8、第五二極體D5以及次級側。
請參見圖10所示,其係為本發明雙匯流排升壓架構之隔離型升壓轉換器的電路圖。在對稱二極體-電容器電路的相同概念中,針對特定應用提出了雙總線電路結構,例如UPS功率轉換器的雙總線輸出。相較於圖7所示的單匯流排升壓架構之隔離型升壓轉換器之第一實施例,圖10所示的雙匯流排升壓架構之隔離型升壓轉換器的變壓器更包含中心抽頭接點Pct,透過中心抽頭的架構,達到輸出雙匯流排電壓平衡充放電。具體地,所述隔離型升壓轉換器包含變壓器T1、第一橋臂Lb1、第二橋臂Lb2以及升壓電路10。變壓器T1包含具有次級側第一接點Ps1與次級側第二接點Ps2的次級側。第一橋臂Lb1包含第一二極體D1與第二二極體D2。第一二極體D1的陰極耦接直流正輸出接點+Vbus,第一二極體D1的陽極耦接第一橋臂上接點Pu1,第二二極體D2的陽極耦接直流負輸出接點-Vbus,第二二極體D2的陰極耦接第一橋臂下接點Pw1。第二橋臂Lb2包含第三二極體D3與第四二極體D4。第三二極體D3的陰極耦接直流正輸出接點+Vbus,第三二極體D3的陽極耦接第二橋臂上接點Pu2,第四二極體D4 的陽極耦接直流負輸出接點-Vbus,第四二極體D4的陰極耦接第二橋臂下接點Pw2。
升壓電路10包含陽極對接的兩二極體D5~D6、陰極對接的兩二極體D7~D8以及四電容C1~C4。具體地,兩二極體D5~D6的陽極對接於中心抽頭接點Pct,兩二極體D5~D6的陰極分別耦接於第一橋臂上接點Pu1與第二橋臂上接點Pu2。兩二極體D7~D8的陰極對接於中心抽頭接點Pct,兩二極體D7~D8的陽極分別耦接於第一橋臂下接點Pw1與第二橋臂下接點Pw2。四電容C1~C4耦接次級側第一接點Ps1與次級側第二接點Ps2。
如圖10所示,電容C1~C4的數量為四個,分別包含第一電容C1、第二電容C2、第三電容C3以及第四電容C4。第一電容C1的兩端分別耦接於次級側第一接點Ps1與第一橋臂上接點Pu1。第二電容C2的兩端分別耦接於次級側第二接點Ps2與第二橋臂上接點Pu2。第三電容C3的兩端分別耦接於次級側第一接點Ps1與第一橋臂下接點Pw1。第四電容C4的兩端分別耦接於次級側第二接點Ps2與第二橋臂下接點Pw2。對圖10所示的升壓電路10而言,其係為對稱的電路架構。
請參見圖11A所示,其係為圖10操作於第一象限的電流路徑示意圖。隔離型升壓轉換器操作於第一象限時,主電流Ic1流經變壓器T1的次級側、第一電容C1、第一二極體D1、直流正輸出接點+Vbus、直流負輸出接點-Vbus、第四二極體D4、第四電容C4以及次級側。在這種情況下,變壓器T1的次級側與第一電容C1和第四電容C4串接建立高輸出電壓。特別地,由於第一二極體D1和第四二極體D4被正向偏置電壓導通,因此第一電容C1和第四電容C4被等效為串聯連接的。
預充電電流Ic2流經變壓器T1的次級側、第三電容C3、第七二極體D7、第六二極體D6、第二電容C2以及次級側。其中,預充電電流Ic2係 對第二電容C2與第三電容C3預充電。由於第六二極體D6和第七二極體D7通過正向偏壓導通,因此第二電容C2和第三電容C3被等效為串聯連接的。
請參見圖11B所示,其係為圖10操作於第三象限的電流路徑示意圖。隔離型升壓轉換器操作於第三象限時,主電流Ic1流經變壓器T1的次級側、第二電容C2、第三二極體D3、直流正輸出接點+Vbus、直流負輸出接點-Vbus、第二二極體D2、第三電容C3以及次級側。在這種情況下,變壓器T1的次級側與第二電容C2和第三電容C3串接建立高輸出電壓。由於第二二極體D2和第三二極體D3被正向偏置電壓導通,因此第二電容C2和第三電容C3被等效為串聯連接的。
預充電電流Ic2流經變壓器T1的次級側、第四電容C4、第八二極體D8、第五二極體D5、第一電容C1以及次級側。其中,預充電電流Ic2係對第一電容C1與第四電容C4預充電。由於第五二極體D5和第八二極體D8通過正向偏壓導通,因此第一電容C1和第四電容C4被等效為串聯連接的。
請參見圖12所示,其係為具有圖7之單匯流排升壓架構之全橋轉換器的電路圖。圖7所示的對稱的二極體-電容器電路係應用於具有單總線電路結構的全橋轉換器,以實現具有高升壓比和高效率的DC-DC轉換器。
此外,圖9A和圖9B中所示的對稱的二極體-電容器電路係也適用於具有單總線電路結構的全橋轉換器(未示出詳細的電路圖)。
請參見圖13所示,其係為具有圖7之單匯流排升壓架構之半橋轉換器的電路圖。圖7所示的對稱的二極體-電容器電路係應用於具有單總線電路結構的半橋轉換器,以實現具有高升壓比和高效率的DC-DC轉換器。
此外,圖9A和圖9B中所示的對稱的二極體-電容器電路係也應用於具有單總線電路結構的半橋轉換器(未示出詳細的電路圖)。
請參見圖14所示,其係為具有圖7之單匯流排升壓架構之半橋LLC諧振轉換器的電路圖。圖7所示的對稱的二極體-電容器電路係應用於具有單總線電路結構的半橋LLC諧振轉換器,以實現具有高升壓比和高效率的DC-DC轉換器。
此外,圖9A和圖9B中所示的對稱的二極體-電容器電路係也應用於具有單總線電路結構的半橋LLC諧振轉換器(未示出詳細的電路圖)。
請參見圖15所示,其係為具有圖7之單匯流排升壓架構之全橋LLC諧振轉換器的電路圖。圖7所示的對稱的二極體-電容器電路係應用於具有單總線電路結構的全橋LLC諧振轉換器,以實現具有高升壓比和高效率的DC-DC轉換器。
此外,圖9A和圖9B中所示的對稱的二極體-電容器電路係也應用於具有單總線電路結構的全橋LLC諧振轉換器(未示出詳細的電路圖)。
請參見圖16所示,其係為具有圖7之單匯流排升壓架構之推挽式轉換器的電路圖。圖7所示的對稱的二極體-電容器電路係應用於具有單總線電路結構的推挽式轉換器,以實現具有高升壓比和高效率的DC-DC轉換器。
此外,圖9A和圖9B中所示的對稱的二極體-電容器電路係也應用於具有單總線電路結構的推挽轉換器(未示出詳細的電路圖)。
請參見圖17所示,其係為具有圖10之雙匯流排升壓架構之全橋轉換器的電路圖。圖10所示的對稱的二極體-電容器電路係應用於具有雙總線電路結構的全橋轉換器,以實現具有高升壓比和高效率的DC-DC轉換器。
請參見圖18所示,其係為具有圖10之雙匯流排升壓架構之半橋轉換器的電路圖。圖10所示的對稱的二極體-電容器電路係應用於具有雙總線電路結構的半橋轉換器,以實現具有高升壓比和高效率的DC-DC轉換器。
請參見圖19所示,其係為具有圖10之雙匯流排升壓架構之半橋LLC諧振轉換器的電路圖。圖10所示的對稱的二極體-電容器電路係應用於具有雙總線電路結構的半橋LLC諧振變換器,以實現具有高升壓比和高效率的DC-DC變換器。
請參見圖20所示,其係為具有圖10之雙匯流排升壓架構之全橋LLC諧振轉換器的電路圖。圖10所示的對稱的二極體-電容器電路係應用於具有雙總線電路結構的全橋LLC諧振轉換器,以實現具有高升壓比和高效率的DC-DC轉換器。
請參見圖21所示,其係為具有圖10之雙匯流排升壓架構之推挽式轉換器的電路圖。圖10所示的對稱的二極體-電容器電路係應用於具有雙總線電路結構的推挽式轉換器,以實現具有高升壓比和高效率的DC-DC轉換器。
以上所述,僅為本發明較佳具體實施例之詳細說明與圖式,惟本發明之特徵並不侷限於此,並非用以限制本發明,本發明之所有範圍應以下述之申請專利範圍為準,凡合於本發明申請專利範圍之精神與其類似變化之實施例,皆應包含於本發明之範疇中,任何熟悉該項技藝者在本發明之領域內,可輕易思及之變化或修飾皆可涵蓋在以下本案之專利範圍。
T1:變壓器
Lb1:第一橋臂
Lb2:第二橋臂
10:升壓電路
D1:第一二極體
D2:第二二極體
D3:第三二極體
D4:第四二極體
D5:第五二極體
D6:第六二極體
D7:第七二極體
D8:第八二極體
C1:第一電容
C2:第二電容
C3:第三電容
C4:第四電容
+Vbus:直流正輸出接點
-Vbus:直流負輸出接點
Ps1:次級側第一接點
Ps2:次級側第二接點
Pu1:第一橋臂上接點
Pu2:第二橋臂上接點
Pw1:第一橋臂下接點
Pw2:第二橋臂下接點
P1:第一節點
P2:第二節點

Claims (14)

  1. 一種隔離型升壓轉換器,包含:一變壓器,包含具有一次級側第一接點與一次級側第二接點的一次級側;一第一橋臂,包含一第一二極體與一第二二極體,該第一二極體的陰極耦接一直流正輸出接點,該第一二極體的陽極耦接一第一橋臂上接點,該第二二極體的陽極耦接一直流負輸出接點,該第二二極體的陰極耦接一第一橋臂下接點;一第二橋臂,包含一第三二極體與一第四二極體,該第三二極體的陰極耦接該直流正輸出接點,該第三二極體的陽極耦接一第二橋臂上接點,該第四二極體的陽極耦接該直流負輸出接點,該第四二極體的陰極耦接一第二橋臂下接點;及一升壓電路,包含:陽極對接於一第一節點的一第五二極體與一第六二極體,陰極分別耦接於該第一橋臂上接點與該第二橋臂上接點;陰極對接於一第二節點的一第七二極體與一第八二極體,陽極分別耦接於該第一橋臂下接點與該第二橋臂下接點,且該第二節點耦接該第一節點;及至少兩電容,耦接該次級側第一接點與該次級側第二接點。
  2. 如申請專利範圍第1項所述隔離型升壓轉換器,其中該至少兩電容的數量為四個,分別包含一第一電容、一第二電容、一第三電容以及一第四電容;其中該第一電容的兩端分別耦接於該次級側第一接點與該第一橋臂上接點;該第二電容的兩端分別耦接於該次級側第二接點與該第二橋臂上接點;該第三 電容的兩端分別耦接於該次級側第一接點與該第一橋臂下接點;該第四電容的兩端分別耦接於該次級側第二接點與該第二橋臂下接點。
  3. 如申請專利範圍第1項所述隔離型升壓轉換器,其中該至少兩電容的數量為兩個,分別包含一第一電容與一第二電容;其中該第一電容的兩端分別耦接於該次級側第一接點與該第一橋臂上接點;該第二電容的兩端分別耦接於該次級側第二接點與該第二橋臂上接點;該次級側第一接點耦接該第一橋臂下接點;該次級側第二接點耦接該第二橋臂下接點。
  4. 如申請專利範圍第1項所述隔離型升壓轉換器,其中該至少兩電容的數量為兩個,分別包含一第三電容與一第四電容;其中該第三電容的兩端分別耦接於該次級側第一接點與該第一橋臂下接點;該第四電容的兩端分別耦接於該次級側第二接點與該第二橋臂下接點;該次級側第一接點耦接該第一橋臂上接點;該次級側第二接點耦接該第二橋臂上接點。
  5. 如申請專利範圍第2項所述隔離型升壓轉換器,其中該隔離型升壓轉換器操作於第一象限時:一主電流流經該次級側、該第一電容、該第一二極體、該直流正輸出接點、該直流負輸出接點、該第四二極體、該第四電容以及該次級側;一預充電電流流經該次級側、該第三電容、該第七二極體、該第六二極體、該第二電容以及該次級側。
  6. 如申請專利範圍第2項所述隔離型升壓轉換器,其中該隔離型升壓轉換器操作於第三象限時: 一主電流流經該次級側、該第二電容、該第三二極體、該直流正輸出接點、該直流負輸出接點、該第二二極體、該第三電容以及該次級側;一預充電電流流經該次級側、該第四電容、該第八二極體、該第五二極體、該第一電容以及該次級側。
  7. 如申請專利範圍第3項所述隔離型升壓轉換器,其中該隔離型升壓轉換器操作於第一象限時:一主電流流經該次級側、該第一電容、該第一二極體、該直流正輸出接點、該直流負輸出接點、該第四二極體以及該次級側;一預充電電流流經該次級側、該第七二極體、該第六二極體、該第二電容以及該次級側。
  8. 如申請專利範圍第3項所述隔離型升壓轉換器,其中該隔離型升壓轉換器操作於第三象限時:一主電流流經該次級側、該第二電容、該第三二極體、該直流正輸出接點、該直流負輸出接點、該第二二極體以及該次級側;一預充電電流流經該次級側、該第八二極體、該第五二極體、該第一電容以及該次級側。
  9. 如申請專利範圍第4項所述隔離型升壓轉換器,其中該隔離型升壓轉換器操作於第一象限時:一主電流流經該次級側、該第一二極體、該直流正輸出接點、該直流負輸出接點、該第四二極體、該第四電容以及該次級側;一預充電電流流經該次級側、該第三電容、該第七二極體、該第六二極體以及該次級側。
  10. 如申請專利範圍第4項所述隔離型升壓轉換器,其中該隔離型升壓轉換器操作於第三象限時:一主電流流經該次級側、該第三二極體、該直流正輸出接點、該直流負輸出接點、該第二二極體、該第三電容以及該次級側;一預充電電流流經該次級側、該第四電容、該第八二極體、該第五二極體以及該次級側。
  11. 一種隔離型升壓轉換器,包含:一變壓器,包含具有一次級側第一接點、一次級側第二接點以及一中心抽頭接點的一次級側;一第一橋臂,包含一第一二極體與一第二二極體,該第一二極體的陰極耦接一直流正輸出接點,該第一二極體的陽極耦接一第一橋臂上接點,該第二二極體的陽極耦接一直流負輸出接點,該第二二極體的陰極耦接一第一橋臂下接點;一第二橋臂,包含一第三二極體與一第四二極體,該第三二極體的陰極耦接該直流正輸出接點,該第三二極體的陽極耦接一第二橋臂上接點,該第四二極體的陽極耦接該直流負輸出接點,該第四二極體的陰極耦接一第二橋臂下接點;及一升壓電路,包含:陽極對接於一第一節點的一第五二極體與一第六二極體,陰極分別耦接於該第一橋臂上接點與該第二橋臂上接點; 陰極對接於一第二節點的一第七二極體與一第八二極體,陽極分別耦接於該第一橋臂下接點與該第二橋臂下接點,且該第二節點耦接該第一節點與該中心抽頭接點;及四電容,耦接該次級側第一接點與該次級側第二接點。
  12. 如申請專利範圍第11項所述隔離型升壓轉換器,其中該四電容分別包含一第一電容、一第二電容、一第三電容以及一第四電容;其中該第一電容的兩端分別耦接於該次級側第一接點與該第一橋臂上接點;該第二電容的兩端分別耦接於該次級側第二接點與該第二橋臂上接點;該第三電容的兩端分別耦接於該次級側第一接點與該第一橋臂下接點;該第四電容的兩端分別耦接於該次級側第二接點與該第二橋臂下接點。
  13. 如申請專利範圍第12項所述隔離型升壓轉換器,其中該隔離型升壓轉換器操作於第一象限時:一主電流流經該次級側、該第一電容、該第一二極體、該直流正輸出接點、該直流負輸出接點、該第四二極體、該第四電容以及該次級側;一預充電電流流經該次級側、該第三電容、該第七二極體、該第六二極體、該第二電容以及該次級側。
  14. 如申請專利範圍第12項所述隔離型升壓轉換器,其中該隔離型升壓轉換器操作於第三象限時:一主電流流經該次級側、該第二電容、該第三二極體、該直流正輸出接點、該直流負輸出接點、該第二二極體、該第三電容以及該次級側;一預充電電流流經該次級側、該第四電容、該第八二極體、該第五二極體、該第一電容以及該次級側。
TW109100527A 2019-06-12 2020-01-08 隔離型升壓轉換器 TWI740343B (zh)

Applications Claiming Priority (4)

Application Number Priority Date Filing Date Title
US201962860650P 2019-06-12 2019-06-12
US62/860,650 2019-06-12
US16/698,764 US11081968B2 (en) 2019-06-12 2019-11-27 Isolated boost converter
US16/698,764 2019-11-27

Publications (2)

Publication Number Publication Date
TW202101887A TW202101887A (zh) 2021-01-01
TWI740343B true TWI740343B (zh) 2021-09-21

Family

ID=73734668

Family Applications (2)

Application Number Title Priority Date Filing Date
TW109100527A TWI740343B (zh) 2019-06-12 2020-01-08 隔離型升壓轉換器
TW109111345A TWI719877B (zh) 2019-06-12 2020-04-01 具高升壓比之隔離型轉換器

Family Applications After (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
TW109111345A TWI719877B (zh) 2019-06-12 2020-04-01 具高升壓比之隔離型轉換器

Country Status (3)

Country Link
US (3) US11081968B2 (zh)
CN (1) CN112087139B (zh)
TW (2) TWI740343B (zh)

Families Citing this family (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US11081968B2 (en) * 2019-06-12 2021-08-03 Delta Electronics, Inc. Isolated boost converter

Citations (7)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US20110013436A1 (en) * 2009-07-15 2011-01-20 Delta Electronics, Inc. Bridgeless pfc circuit system having current sensing circuit and controlling method thereof
TWM447043U (zh) * 2012-05-04 2013-02-11 Allis Electric Co Ltd 具交錯式柔性切換機制之高效率高升壓比直流轉換器
US20140104893A1 (en) * 2012-10-12 2014-04-17 National Tsing Hua University Isolated interleaved dc converter
WO2016040832A1 (en) * 2014-09-12 2016-03-17 The Regents Of The University Of California Hybrid boosting converters
US20160307086A1 (en) * 2015-04-14 2016-10-20 Fujitsu Semiconductor Limited Rectification circuit, power source circuit, and rfid tag
TW201735519A (zh) * 2016-03-22 2017-10-01 崑山科技大學 三繞組交錯式高升壓dc-dc轉換器
TW201911719A (zh) * 2017-08-01 2019-03-16 崑山科技大學 隔離型零電壓切換高升壓dc-dc轉換器

Family Cites Families (95)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US3478258A (en) * 1967-05-24 1969-11-11 Sony Corp Transformerless voltage reducing rectifier circuit
US3579078A (en) * 1969-10-06 1971-05-18 Trw Inc Constant current high-voltage power supply
US4167777A (en) * 1978-02-24 1979-09-11 Instrumentation Specialties Company Switching-mode regulator
US4454455A (en) * 1982-09-30 1984-06-12 General Electric Company Fault responsive means for changing control sequence of a multiple-bridge electric power converter
US4559590A (en) * 1983-03-24 1985-12-17 Varian Associates, Inc. Regulated DC to DC converter
JPS6077679A (ja) * 1983-09-30 1985-05-02 Toshiba Corp 多倍圧整流回路
US4533986A (en) * 1983-10-31 1985-08-06 General Electric Company Compact electrical power supply for signal processing applications
FR2573936B1 (fr) * 1984-11-23 1992-04-10 Auxilec Convertisseur continu-continu a commutateur de decoupage et transformateur
JPH0343834Y2 (zh) * 1987-10-26 1991-09-13
ES2060836T3 (es) * 1990-03-09 1994-12-01 Siemens Nixdorf Inf Syst Fuente de alimentacion de conexion que evita picos de corriente de entrada con admision de corriente senoidal.
WO1995002917A1 (de) * 1993-07-14 1995-01-26 Melcher Ag Rückspeisungsfester synchrongleichrichter
DE69518572T2 (de) * 1994-04-29 2001-04-19 Andre Bonnet Statischer Wandler mit gesteuertem Schalter und Steuerungsschaltung
US5627455A (en) * 1994-11-22 1997-05-06 Lucent Technologies Inc. Boost topology with two outputs for power factor correction application
US5774346A (en) * 1997-01-24 1998-06-30 Poon; Franki Ngai Kit Family of zero voltage switching DC to DC converters with coupled output inductor
US6067236A (en) * 1997-11-03 2000-05-23 Rantec Microwave & Electronics Inc. Power supply for providing high voltage power from a low voltage source
US5959438A (en) * 1998-01-09 1999-09-28 Delta Electronics, Inc. Soft-switched boost converter with isolated active snubber
US5883795A (en) * 1998-04-28 1999-03-16 Lucent Technologies Inc. Clamp circuit for a power converter and method of operation thereof
US5956243A (en) * 1998-08-12 1999-09-21 Lucent Technologies, Inc. Three-level boost rectifier with voltage doubling switch
JP4024936B2 (ja) * 1998-09-01 2007-12-19 沖電気工業株式会社 電圧発生回路
JP3019841B1 (ja) * 1998-09-30 2000-03-13 日本電気株式会社 高電圧電源回路
US6744643B2 (en) * 2002-09-06 2004-06-01 Phoenixtec Power Co., Ltd. Push-pull booster circuit with a pair of inductors for coupling
US7092265B2 (en) * 2002-11-14 2006-08-15 Fyre Storm, Inc. Switching power converter controller
US6906930B2 (en) * 2003-06-26 2005-06-14 Delta Electronics, Inc. Structure and method for an isolated boost converter
CN100502216C (zh) * 2003-07-24 2009-06-17 飞瑞股份有限公司 非隔离式交流电源装置及其控制方法
US6992902B2 (en) * 2003-08-21 2006-01-31 Delta Electronics, Inc. Full bridge converter with ZVS via AC feedback
US8358521B2 (en) * 2006-02-01 2013-01-22 Applied Energetics, Inc Intrinsically safe systems and methods for generating bi-polar high voltage
US7746677B2 (en) * 2006-03-09 2010-06-29 Avago Technologies Wireless Ip (Singapore) Pte. Ltd. AC-DC converter circuit and power supply
US20080316775A1 (en) * 2007-06-22 2008-12-25 Lead Year Enterprise Co., Ltd. Soft-switching circuit for power supply
AU2007358398B2 (en) * 2007-08-29 2011-03-17 Mitsubishi Electric Corporation AC/DC converter, and compressor driving unit and air conditioner utilizing the same
JP5125607B2 (ja) * 2008-02-28 2013-01-23 富士電機株式会社 電力変換装置
US20110199802A1 (en) * 2008-04-15 2011-08-18 National Taiwan University Of Science And Technology Single ended power converters operating over 50% duty cycle
US8009444B2 (en) * 2009-04-30 2011-08-30 Hungkuang University Boost device for voltage boosting
CN201536274U (zh) * 2009-11-04 2010-07-28 佛山市柏克电力设备有限公司 一种ups同步控制器
KR20110109256A (ko) * 2010-03-31 2011-10-06 삼성전자주식회사 고전압 전원 장치
CN101895198B (zh) * 2010-06-18 2012-12-05 华南理工大学 高频变压器三角-星型联结的电流馈三电感升压变换器
EP2589136B1 (en) * 2010-06-29 2018-03-21 Brusa Elektronik AG Voltage converter
EP2606567A2 (en) * 2010-08-17 2013-06-26 Pail, Ceu Advanced circuit arrangement of transformerless 1 phase pv inverter
GB2489467A (en) * 2011-03-29 2012-10-03 Sony Corp Grid tied inverter having DC-DC current fed push-pull converter
GB2489466A (en) * 2011-03-29 2012-10-03 Sony Corp Grid tied inverter having DC-DC current fed push-pull converter
CN102158096B (zh) * 2011-05-11 2013-11-20 南京博兰得电子科技有限公司 一种非隔离式谐振变换器
CN102185284B (zh) * 2011-05-18 2014-08-20 台达电子企业管理(上海)有限公司 变换装置保护方法、变换装置以及保护装置
CN102801350A (zh) * 2011-05-23 2012-11-28 盈威力新能源科技(上海)有限公司 H桥光伏并网逆变器
US8705253B2 (en) * 2011-06-08 2014-04-22 National Semiconductor Corporation Isolated SEPIC power converter for light emitting diodes and other applications
CN202135059U (zh) * 2011-06-30 2012-02-01 深圳市核达中远通电源技术有限公司 一种半桥llc谐振转换器
CN102301574B (zh) * 2011-07-01 2014-06-04 华为技术有限公司 功率因数校正转换器以及功率因数校正转换设备
TWM423415U (en) * 2011-10-05 2012-02-21 Darfon Electronics Corp Non-isolated buck-boost light emitting diode driving circuit
TWI456885B (zh) * 2011-12-06 2014-10-11 Ind Tech Res Inst 一種直流轉直流的電壓調節裝置及其操作方法
CN102624213B (zh) * 2012-03-29 2014-12-03 台达电子工业股份有限公司 一种功率因数校正电路
KR20130134786A (ko) * 2012-05-31 2013-12-10 주식회사 실리콘웍스 Led 램프 구동을 위한 전원 회로 및 전원 공급 방법 그리고 플라이백 트랜스포머의 일차측 제어 회로
US20140268927A1 (en) * 2013-03-14 2014-09-18 Vanner, Inc. Voltage converter systems
CN103208927A (zh) * 2013-05-07 2013-07-17 南京航空航天大学 一种隔离型软开关高升压直流变换器及其控制方法
CN104143919A (zh) * 2013-05-07 2014-11-12 台达电子工业股份有限公司 双向直流变换器
JP6127290B2 (ja) * 2013-05-28 2017-05-17 国立研究開発法人宇宙航空研究開発機構 コンバータと多段倍電圧整流回路を併用した均等化機能付充放電器
US20140354246A1 (en) * 2013-05-30 2014-12-04 Flextronics Ap, Llc Bridgeless pfc power converter with high efficiency
EP2814155A1 (en) * 2013-06-11 2014-12-17 ABB Research Ltd. LC snubber circuit
JP6067116B2 (ja) * 2013-07-11 2017-01-25 三菱電機株式会社 Dc/dcコンバータ
JP6218466B2 (ja) * 2013-07-12 2017-10-25 キヤノン株式会社 高圧電源装置及び画像形成装置
US9531300B2 (en) * 2013-09-16 2016-12-27 Enphase Energy, Inc. Single phase cycloconverter with integrated line-cycle energy storage
KR101558662B1 (ko) * 2013-10-10 2015-10-08 현대자동차주식회사 스위칭 전원 장치 및 이를 포함하는 배터리 충전 장치
TWI495244B (zh) * 2013-11-14 2015-08-01 Nat Univ Tsing Hua 直流雙向電源轉換系統及其電路
DE112014004798T5 (de) * 2013-12-25 2016-07-14 Sumitomo Riko Company Limited Leistungserzeugungssystem
JP2015159711A (ja) * 2014-01-23 2015-09-03 パナソニックIpマネジメント株式会社 スイッチング電源装置、電力変換装置
US9856722B2 (en) * 2014-03-14 2018-01-02 General Electric Company Methods and systems for controlling voltage switching
CN103887987B (zh) * 2014-04-17 2016-08-17 南京航空航天大学 一种基于开关电容的多重倍压高增益高频整流隔离变换器
CN103904923B (zh) * 2014-04-17 2016-09-07 南京航空航天大学 基于混合整流桥臂和开关电容的高增益高频升压整流隔离变换器
CN103904904A (zh) * 2014-04-17 2014-07-02 南京航空航天大学 双倍压高增益高频整流隔离变换器
CN103904896A (zh) * 2014-04-17 2014-07-02 南京航空航天大学 基于混合整流桥臂的双倍压高频整流隔离变换器
CN103986330B (zh) * 2014-05-28 2017-05-31 东南大学 一种适用于高压大功率场合的谐振升压直/直变换器及其控制方法
US10305387B2 (en) * 2014-07-30 2019-05-28 Abb Schweiz Ag Systems and methods for single active bridge converters
GB2528894B (en) * 2014-08-01 2017-05-10 Eisergy Ltd Power factor correction stages in power conversion
CN104201900A (zh) * 2014-09-18 2014-12-10 南京航空航天大学 一种谐振变换器及其控制方法
US9490709B2 (en) * 2014-12-30 2016-11-08 Korea Institute Of Energy Research Hybrid DC-DC converter with LLC converter and full-bridge converter
DE112015006097T5 (de) * 2015-02-02 2017-11-30 Mitsubishi Electric Corporation Dc/dc-wandler
JP2016178780A (ja) * 2015-03-19 2016-10-06 Tdk株式会社 直列補償型電力伝送システム
JP6512064B2 (ja) * 2015-10-29 2019-05-15 Tdk株式会社 スイッチング電源装置
JP6617588B2 (ja) * 2016-02-02 2019-12-11 Tdk株式会社 スイッチング電源装置
US9960687B2 (en) * 2016-06-06 2018-05-01 General Electric Company System and method for a DC/DC converter
JP6748489B2 (ja) * 2016-06-22 2020-09-02 株式会社デンソー 電力変換装置
CN106533212A (zh) * 2016-12-03 2017-03-22 中国电子科技集团公司第四十三研究所 低电压输入隔离型多路输出开关电源的电路拓扑结构
WO2018110787A1 (ko) * 2016-12-15 2018-06-21 서울과학기술대학교 산학협력단 단일단 인터리브드 소프트 스위칭 컨버터
US10686378B2 (en) * 2016-12-16 2020-06-16 Futurewei Technologies, Inc. High-efficiency regulated buck-boost converter
US10811987B2 (en) * 2017-03-31 2020-10-20 Schneider Electric It Corporation Bi-directional DC-DC converter with load and source synchronized power control
US9997994B1 (en) * 2017-05-12 2018-06-12 Acbel Polytech Inc. Totem-pole power factor corrector and current-sampling unit thereof
JP6953176B2 (ja) * 2017-05-18 2021-10-27 キヤノン株式会社 電源装置及び画像形成装置
TW201914184A (zh) * 2017-08-25 2019-04-01 國立高雄第一科技大學 具隔離式高升壓轉換器及串聯電池平衡模組的電力裝置
JP6936693B2 (ja) * 2017-10-23 2021-09-22 株式会社Soken 電力変換装置
CN107994772A (zh) * 2017-12-29 2018-05-04 华中科技大学 一种dc-dc变换器
US10476398B1 (en) * 2018-05-01 2019-11-12 Postech Academy-Industry Foundation Power conversion circuit for photovoltaic power generation with high efficiency over wide input voltage range
US10483862B1 (en) * 2018-10-25 2019-11-19 Vanner, Inc. Bi-directional isolated DC-DC converter for the electrification of transportation
US20200220368A1 (en) * 2019-01-08 2020-07-09 Google Llc Universal Adapter
IT201900006719A1 (it) * 2019-05-10 2020-11-10 St Microelectronics Srl Convertitore elettronico
US11081968B2 (en) * 2019-06-12 2021-08-03 Delta Electronics, Inc. Isolated boost converter
US10819244B1 (en) * 2019-06-20 2020-10-27 Abb Power Electronics Inc. Single-stage isolated DC-DC converters with interleaved arms
CN112350607B (zh) * 2019-08-06 2023-10-20 台达电子工业股份有限公司 具双向功率转换的三相电源装置
US10700614B1 (en) * 2019-10-25 2020-06-30 Institute Of Electrical Engineering, Chinese Academy Of Sciences Series-type photovoltaic high-voltage DC grid-connected converter topological circuit and modulation method thereof

Patent Citations (7)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US20110013436A1 (en) * 2009-07-15 2011-01-20 Delta Electronics, Inc. Bridgeless pfc circuit system having current sensing circuit and controlling method thereof
TWM447043U (zh) * 2012-05-04 2013-02-11 Allis Electric Co Ltd 具交錯式柔性切換機制之高效率高升壓比直流轉換器
US20140104893A1 (en) * 2012-10-12 2014-04-17 National Tsing Hua University Isolated interleaved dc converter
WO2016040832A1 (en) * 2014-09-12 2016-03-17 The Regents Of The University Of California Hybrid boosting converters
US20160307086A1 (en) * 2015-04-14 2016-10-20 Fujitsu Semiconductor Limited Rectification circuit, power source circuit, and rfid tag
TW201735519A (zh) * 2016-03-22 2017-10-01 崑山科技大學 三繞組交錯式高升壓dc-dc轉換器
TW201911719A (zh) * 2017-08-01 2019-03-16 崑山科技大學 隔離型零電壓切換高升壓dc-dc轉換器

Also Published As

Publication number Publication date
TW202101887A (zh) 2021-01-01
TWI719877B (zh) 2021-02-21
CN112087139A (zh) 2020-12-15
US11088629B2 (en) 2021-08-10
US20210336548A1 (en) 2021-10-28
CN112087139B (zh) 2022-04-05
US11081968B2 (en) 2021-08-03
US20200395861A1 (en) 2020-12-17
US20200395860A1 (en) 2020-12-17
US11652420B2 (en) 2023-05-16
TW202046615A (zh) 2020-12-16

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US10566908B2 (en) Power converter with wide DC voltage range
US10644503B2 (en) Coupled split path power conversion architecture
US8432138B2 (en) Power factor correction converter and control method thereof
Lee et al. A two-stage isolated/bidirectional DC/DC converter with current ripple reduction technique
JPWO2008020629A1 (ja) 絶縁昇圧型プッシュプル式ソフトスイッチングdc/dcコンバータ
Yan et al. A novel interleaved nonisolated bidirectional DC–DC converter with high voltage-gain and full-range ZVS
US20180269795A1 (en) Bidirectional resonant conversion circuit and converter
CN105141134A (zh) 一种开关电源和控制该开关电源的方法
US9071161B2 (en) Single stage PFC power supply
CN110190752B (zh) 一种双向clllc-dcx谐振变换器及其控制方法
EP2975753B1 (en) A three-level converter
US20140192562A1 (en) Single stage ac/dc converter
CN106253679B (zh) 开关电源装置
US8711588B1 (en) Power supply device
TWI740343B (zh) 隔離型升壓轉換器
TWM470447U (zh) 雙向直流/直流電壓轉換裝置
CN107171563A (zh) 紧调整输出的组合变流器
CN112087150B (zh) 隔离型升压转换器
CN112953231B (zh) 一种具有半桥直流母线电容电压均衡能力的磁集成串联式反激电路
CN101478247A (zh) 具有电压反馈的单级ac-dc变换电路
US11165356B2 (en) Switching power supply device
CN109687743B (zh) 一种电源变换电路
KR20160116254A (ko) 단일 입력의 h-브리지 멀티 레벨 인버터
TWI742997B (zh) 柔切式電源轉換器
CN109687752B (zh) 一种直流交流电源变换装置