[go: up one dir, main page]

SE511059C2 - Förfarande och anordning för effektomvandling. - Google Patents

Förfarande och anordning för effektomvandling.

Info

Publication number
SE511059C2
SE511059C2 SE9700210A SE9700210A SE511059C2 SE 511059 C2 SE511059 C2 SE 511059C2 SE 9700210 A SE9700210 A SE 9700210A SE 9700210 A SE9700210 A SE 9700210A SE 511059 C2 SE511059 C2 SE 511059C2
Authority
SE
Sweden
Prior art keywords
diode
current
series
coil
switch
Prior art date
Application number
SE9700210A
Other languages
English (en)
Other versions
SE9700210D0 (sv
SE9700210L (sv
Inventor
Thomas Sahlstroem
Christer Thoren
Original Assignee
Ericsson Telefon Ab L M
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 Ericsson Telefon Ab L M filed Critical Ericsson Telefon Ab L M
Priority to SE9700210A priority Critical patent/SE511059C2/sv
Publication of SE9700210D0 publication Critical patent/SE9700210D0/sv
Priority to US08/786,735 priority patent/US5793190A/en
Priority to TW086119430A priority patent/TW357482B/zh
Priority to EP98901624A priority patent/EP0954897A1/en
Priority to AU57862/98A priority patent/AU5786298A/en
Priority to PCT/SE1998/000059 priority patent/WO1998033266A1/en
Priority to BR9806986-1A priority patent/BR9806986A/pt
Priority to CN98802055A priority patent/CN1244967A/zh
Publication of SE9700210L publication Critical patent/SE9700210L/sv
Publication of SE511059C2 publication Critical patent/SE511059C2/sv

Links

Classifications

    • HELECTRICITY
    • H02GENERATION; CONVERSION OR DISTRIBUTION OF ELECTRIC POWER
    • H02MAPPARATUS FOR CONVERSION BETWEEN AC AND AC, BETWEEN AC AND DC, OR BETWEEN DC AND DC, AND FOR USE WITH MAINS OR SIMILAR POWER SUPPLY SYSTEMS; CONVERSION OF DC OR AC INPUT POWER INTO SURGE OUTPUT POWER; CONTROL OR REGULATION THEREOF
    • H02M1/00Details of apparatus for conversion
    • H02M1/32Means for protecting converters other than automatic disconnection
    • H02M1/34Snubber circuits
    • 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
    • H02M3/10Conversion of DC power input into DC power output without intermediate conversion into AC by static converters using discharge tubes with control electrode or semiconductor devices with control electrode
    • H02M3/145Conversion of DC power input into DC power output without intermediate conversion into AC by static converters using discharge tubes with control electrode or semiconductor devices with control electrode using devices of a triode or transistor type requiring continuous application of a control signal
    • H02M3/155Conversion of DC power input into DC power output without intermediate conversion into AC by static converters using discharge tubes with control electrode or semiconductor devices with control electrode using devices of a triode or transistor type requiring continuous application of a control signal using semiconductor devices only
    • H02M3/156Conversion of DC power input into DC power output without intermediate conversion into AC by static converters using discharge tubes with control electrode or semiconductor devices with control electrode using devices of a triode or transistor type requiring continuous application of a control signal using semiconductor devices only with automatic control of output voltage or current, e.g. switching regulators
    • H02M3/158Conversion of DC power input into DC power output without intermediate conversion into AC by static converters using discharge tubes with control electrode or semiconductor devices with control electrode using devices of a triode or transistor type requiring continuous application of a control signal using semiconductor devices only with automatic control of output voltage or current, e.g. switching regulators including plural semiconductor devices as final control devices for a single load
    • HELECTRICITY
    • H03ELECTRONIC CIRCUITRY
    • H03KPULSE TECHNIQUE
    • H03K17/00Electronic switching or gating, i.e. not by contact-making and –breaking
    • H03K17/08Modifications for protecting switching circuit against overcurrent or overvoltage
    • H03K17/081Modifications for protecting switching circuit against overcurrent or overvoltage without feedback from the output circuit to the control circuit
    • H03K17/0814Modifications for protecting switching circuit against overcurrent or overvoltage without feedback from the output circuit to the control circuit by measures taken in the output circuit
    • H03K17/08142Modifications for protecting switching circuit against overcurrent or overvoltage without feedback from the output circuit to the control circuit by measures taken in the output circuit in field-effect transistor switches
    • 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
    • H02M1/32Means for protecting converters other than automatic disconnection
    • H02M1/34Snubber circuits
    • H02M1/342Active non-dissipative snubbers
    • 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)
  • Rectifiers (AREA)
  • Power Conversion In General (AREA)

Description

511 059 2 ning har lyckats åstadkomma.
Med en förlustfri-"snubber"- krets i enlighet med uppfinningen àstadkoms en boost omvand- ling, där den föreslagna kretsen: - minimerar efterledningsströmmen i en diod hos en boost om- vandlare - eliminerar påslagningsförlusterna hos en huvudomkopplare - minimerar påslagningsförlusterna hos en tilläggsomkopplare - minimerar frånslagningsförlusterna hos en tilläggsomkoppla- re - minimerar efterledningsströmmen i tilläggsdioder - eliminerar svängningarna när tilläggsdioderna kopplas ur - minimerar frånslagningsförlusterna hos huvudomkopplaren - minimerar strömmen hos en tilläggsinduktansspole, när hu- vudtransistorn är frånslagen.
Den föreslagna kretsen innefattar en boost krets, där en huvud- och första spole Ll och ett huvud- och första likrik- tarelement, såsom en diod Dl, är seriekopplade från en ingång till en utgång och en huvud- och första kondensator Cl från utgången till jord. En huvud- och första elektronisk omkopp- lare, såsom en transistor M1, är kopplad från mellan den första spolen L1 och den första dioden Dl till jord. En till- läggs- och andra spole L11, ett andra likriktarelement, såsom dioden D11, transistor M11, och en andra elektronisk omkopplare, såsom en är seriekopplade från mellan den första spo- len Ll och den första dioden D1 till jord. Två andra likrik- en tredje och fjärde diod D12, D13 är seriekopplade från mellan den andra dioden D11 och den andra tarelement, som dioder, transistorn M11 till utgången. En andra kondensator C11 är 3 511 059 D13 till mel- lan den första spolen L1 och den första dioden D1. Ett ytter- en femte diod D14, kopplad från mellan de andra två dioderna D12, ligare likriktarelement, såsom en diod, som är seriekopplad med ett första motstånd Rl4, är paral- lellkopplad med den andra kondensatorn C11. Ett sista likrik- en sjätte diod D15, är kopplat från jord till tarelement, såsom en diod, som är serie- kopplad med ett andra motstånd Rl5, mellan tilläggs- och den andra spolen L11 och den andra dio- den D11.
Figurbeskrivning Fig. 1 visar en krets av en boost omvandlare med en för- lustfri-"snubber" i enlighet med uppfinningen.
Fig. 2 visar kretsen i fig. 1 försedd med zenerdioder.
Fig. 3 A-G visar spännings- och. strömvàgformer, som il- lustrerar omkopplingscykeln för kretsen i fig. 1.
Beskrivning av den föredragna utföringsformen I fig. 1 visas kretsen i enlighet med uppfinningen, där en huvud- och första transistor M1/1 slås på en konstant för- dröjningstid efter att en andra transistor M11/2 har slagits på. den första transistorns M1/1 tidgivning styrs.
Den andra transistorns M11/2 tidgivning är konstant och Initialt fly- ter en ström genom en huvud- och första spole L1/3 och en hu- vud- och första diod D1/4 från en ingång till en utgång. En huvud- och första kondensator C1/5 är kopplad från utgången till jord. Den andra transistorn M11/2 slås sedan ifrån.
Strömmens stigning genom den andra transistorn M11/2 begrän- sas av en tilläggs- och andra spole L11/6, varvid den andra transistorns M11/2 påslagningsförluster begränsas.
Den första spolen L1/3 år stor och håller sin ström kon- stant under kommutering, varvid allteftersom strömmen j. den 511 059 4 andra spolen Lll/6 ökar, så minskar strömmen i den första di- oden Dl/4 med samma belopp. När strömmen i den andra spolen Lll/6 är lika med strömmen i den första spolen Ll/3, så är strömmen i den första dioden Dl/4 lika med noll. På grund av efterledning blir strömmen i den första dioden Dl/4 negativ och strömmen i den andra spolen Lll/6 fortsätter att stiga tills den första dioden D1/4 slås ifrån. När den första dio- den Dl/4 slås ifrån, större än strömmen i är strömmen i den andra spolen Lll/6 den första spolen L1/3, varvid över- skottsströmmen tvingas att färdas j. motsatt riktning i. den första transistorn M1/1. I början urladdar denna ström kol- lektor-emitterkapacitansen i den första transistorn M1/1, varefter strömmen färdas fritt i den första transistorns M1/l huvuddiod.
Nu slås den första transistorn M1/l på. Pàslagningen är fri från förluster, eftersom den första transistorns M1/1 ka- pacitans redan har urladdats och spänningen över denna är noll. Detta tvingar strömmen i den andra spolen Lll/6 att kommutera från den andra transistorn Mll/2 till en tredje diod D12/10 och en Samtidigt slås den andra transistorn Mll/2 från. andra kondensator C11/8. Den andra kondensatorn C11/8 urlad- das initialt. Under denna period är spänningen över den andra transistorn Mll/2 lika med spänningen över den andra konden- satorn C11/8, ningsförluster är minimala. varvid den andra transistorns Mll/2 frànslag- Därefter uppstår tvà möjligheter: 1. Den andra kondensatorn C11/8 laddas nu till utgångsspän- ningen av strömmen i den andra spolen L11/6. När den andra kondensatorn C11/8 är helt laddad, börjar en ytterligare di- od, en fjärde diod D13/9, leda.
Lll/6 minskar nu med en konstant hastighet beroende på ut- Strömmen i den andra spolen gångsspänningen och värdet på den andra spolen Lll/6. Samti- digt ökar strömmen i den första transistorn M1/1, så att den s 511 059 totala strömmen är konstant, lika med strömmen i den första spolen Ll/3. 2. Under laddningen av den andra kondensatorn C11/8 minskar strömmen j. den andra spolen Lll/6. Slutligen blir strömmen noll och den andra kondensatorn C11/8 bibehåller sin laddning till en spänning mellan noll och utgångsspänningen.
Båda möjligheterna kan fortskrida på samma sätt: på grund av efterledningsströmmen i dioden D12/10 blir strömmen i den andra spolen L11/6 negativ innan den tredje dioden D12/10 (och den fjärde dioden D13/9) den tredje dioden D12/10 slås ifrån, kommuterar strömmen i den andra spolen Lll/6 till en ytterligare sjätte diod D15/11 och ett andra motstånd Rl5/12.
L11/6 dämpas nu av det andra motståndet Rl5/12 och minskar snabbt till noll.
Ll/3 och den första transistorn M1/1, den tredje slås från. När Strömmen i. den andra spolen Strömmen flyter nu genom den första spolen där finns ingen ström i och den andra kondensatorn C11/8 är den s.k. snubberkretsen, laddad till en spänning mellan noll och utgångsspänningen.
Därefter slås den första transistorn M1/1 ifrån. Strömmen i den första spolen Ll/3 kommuteras från den första transis- torn M1/1 till den andra kondensatorn C11/8 och den fjärde dioden D13/9 till utgången. sistorn M1/l är lika med utgångsspänningen minus spänningen Spänningen över den första tran- över den andra kondensatorn C11/8. Denna spänning är vanligt- vis mindre än utgångsspänningen och frånslagningsförlusterna är följaktligen små. Strömmen i den första spolen Ll/3 urlad- kondensatorn C11/8 genom den fjärde dioden en femte diod D14/13 och ett kondensatorn dar den andra D13/9. En ytterligare diod, första motstånd Rl4/14 C11/8 från att överurladdas på grund av induktansen och lång- förhindrar den andra sam påslagning av den första dioden D1/4. Kommuteringen från den fjärde dioden D13/9 till den första dioden Dl/4 är lång- sam och utan svängningar och följaktligen även utan efterled- 511 059 6 ningsström i den fjärde dioden D13/9. Det första motståndet R14/14 styr kommuteringens hastighet.
När spänningen över den första transistorn M1/1 stiger, tvingas även spänningen över den andra transistorn Mll/2 att Länken hos den femte dioden D14/13 och det första motståndet R14/14 har stiga av en ström genom den andra spolen Lll/6. tidigare förhindrat spänningen över den andra kondensatorn C11/8 från att bli negativ. behövs i den andra spolen Lll/6 för att ladda den andra kon- Detta gör att ingen extra ström densatorn C11/8 och strömmen i den andra spolen Lll/6 bestäms endast av utgångskapacitansen hos den andra spolen Lll/6. Den dioder, vilket får snabbt minska till andra spolen Lll/6 urladdas genom tre strömmen i den andra spolen Lll/6 att noll. ström, Detta förhindrar 'varje ytterligare diodefterlednings- när den andra transistorn på nytt slås på och omkopp- lingsperioden avslutas.
Då en första zenerdiod Z14/16 används, àstadkoms en snab- bare och mer avgränsad kommutering från den fjärde dioden D13/9 till den första dioden Dl/4.
Zl5/17 àstadkoms en snabbare dämpning' av strömmen. i spolen Med. en andra zenerdiod Lll/6 efter frånslagningen. av den andra transistorn. Mll/2.
Med en tredje zenerdiod Zl2/15 àstadkoms en snabbare urladd- ning av den andra spolen Lll/6 efter frånslagning av den 2 är zenerdioderna Zl2, Zl4 första transistorn M1/1. I fig. och Zl5/l5,l6,l7 införda.
I fig. 3 A-G visas olika vågformer av Uß-kollektor-emitter för M1, Uæ-grind-emitter för M1, 155 för Mll, tks för Mll, Ucn/ Im OCh Imi- Under det att ovanstående beskrivning innefattar många de- taljer och egenskaper bör det observeras att dessa endast är avsedda att vara illustrativa för uppfinningen, och är inte begränsningar. Många modifieringar inses lätt av en fackman inom området, vilka inte avviker från uppfinningens ram och 7 511 059 anda, såsom den definieras av de bifogade kraven och deras legala motsvarigheter.

Claims (16)

10 15 20 25 30 511 059 e Patentkrav
1. Förfarande för effektomvandling med en boost konfiguration med förlustfri-"snubber"-krets innefattande ett första induk- tivt element, en första elektronisk omkopplare för att styra en framåtriktad ströms flöde från det första induktiva ele- mentet till ett första likriktarelement och ladda ett första kapacitivt element, där den första omkopplaren har en parasi- tisk kapacitans och slås cykliskt pá och av och urladdar den parasitiska kapacitansen hos den första omkopplaren, samti- digt sonx pâslagningsförlusterna minimeras i den första om- kopplaren och de förluster som orsakas av efterledningsström fràn det första likriktarelementet, där förfarandet vidare innefattar stegen att: - rikta framströmmens flöde frän det första induktiva elemen- tet, riktarelementet, och efterledningsströmmens flöde från det första lik- till ett andra induktivelement som är se- riekopplat med ett andra likriktarelement för att möjliggö- ra urladdningen av den parasitiska kapacitansen, när den första omkopplaren slàs fràn av pàslagningen av en andra omkopplare, - rikta strömmens flöde från det andra induktiva elementet förbundet till ett andra som verkar för att begränsa spänningen till ett tredje likriktarelement, kapacitivt element, över nämnda första och andra elektroniska omkopplare, när var och. en av' de respektive elektroniska omkopplarna är fránslagna, - rikta strömmen från jord till det induktiva elementet genom ett sjätte likriktarelement, där det sjätte likriktarele- mentet innefattar en seriekoppling med en diod och ett mot- stånd, för att absorbera efterledningsströmmen från det andra likriktarelementet, när den andra omkopplaren är frànslagen, 10 15 20 25 30 9 511 059 - rikta strömmens flöde från det första induktiva elementet till ett femte likriktarelement , där det femte likrikta- relementet innefattar en seriekoppling med en diod och ett motstånd, när den första omkopplaren är fränslagen och det andra kapacitiva elementet är urladdat, varigenom spänning- en över det andra kapacitiva elementet förhindras från att bli negativ, - rikta strömmens flöde från det första induktiva elementet till ett första likriktarelement, när den första omkoppla- ren är frànslagen och spänningen över den första omkoppla- ren är lika med spänningen över det första kapacitiva ele- mentet, varigenom det säkerställs att strömmen i ett fjärde likriktarelement är noll, och - rikta strömmens flöde från det andra induktiva elementet till åtminstone tre likriktarelement för> att säkerställa att strömmen i det andra induktiva elementet snabbt minskar till noll, kopplarelementet har laddats. när den parasitiska kapacitansen i det andra om-
2. Förfarande enligt krav 1, där det femte likriktarelementet innefattar en seriekoppling med en diod och en zenerdiod.
3. Förfarande enligt krav 1, där det femte likriktarelementet innefattar en seriekoppling med en diod, en zenerdiod och ett motstånd.
4. Förfarande enligt krav 1, där det tredje likriktarelemen- tet innefattar en seriekoppling med en diod och en zenerdiod.
5. Förfarande enligt krav 1, där det sjätte likriktarelemen- tet innefattar en seriekoppling med en diod och en zenerdiod.
6. Förfarande enligt krav 1, där det sjätte likriktarelemen- tet innefattar en seriekoppling med en diod, en zenerdiod och ett motstånd. 10 15 20 25 30 511 059 10
7. Anordning för effektomvandling som använder en boost kon- figuration med en förlustfri-"snubber"-krets innefattande: (3) seriekopplade från en ingång till en ut- en huvud- och en första spole L1 och en huvud- och första diod D1 (4) gång, (1) och den första dioden D1 och första transistor M1 förbunden mellan (3) (4) tili jord, och en tilläggs- och andra spole L11 (6), en andra diod Dll (7) (2) mellan den första spolen L1 och den första dioden D1 till jord, en huvud- den första spolen L1 och en andra transistor M11 (3) seriekopplade från (4) kännetecknad av att tvâ ytterligare dioder, D12, D13 (10, 9) den andra dioden D11 (7) till utgången och att en andra kondensator C11 (8) D13 (10, 9) och den första dioden Dl en tredje och är seriekopplade frán mellan (2) är förbun- till (4). fjärde diod, och den andra transistorn M11 den mellan de ytterligare dioderna D12, mellan den första spolen Ll (3)
8. Anordning enligt krav 7, kännetecknad av att en femte diod D14 (13) (8). är parallellkopplad till den andra kondensatorn C11 kännetecknad av att en femte diod (14)
9. Anordning enligt krav 7, D14 (13) rallellkopplade med den andra kondensatorn C11 (8). seriekopplad med ett första motstånd R14 är pa- kännetecknad av att en femte di- (15) är
10. Anordning enligt krav 7, Od D14 (13) parallellkopplade med den andra kondensatorn C11 seriekopplad med en första zenerdiod Z14 (8). kännetecknad av att en femte di- (14) är parallellkopplade med den
11. Anordning enligt krav 7, od D14 (13) seriekopplad med ett första motstånd R14 en första zenerdiod Z14 (16) och andra kondensatorn C11 (8). 10 15 20 11 511 059
12. Anordning enligt något av kraven 7-11, kânnetecknad av att en sjätte diod D15 (11) (6) och är kopplad från jord till mellan den andra spolen Lll den andra dioden D11 (7).
13. Anordning enligt något av kraven 7-11, kännetecknad av att en sjätte diod D15 (11) stånd R15 (12) är kopplade spolen Lll (6) seriekopplad med ett andra mot- från jord till mellan den andra och den andra dioden D11 (7).
14. Anordning enligt något av kraven 7-11, kännetecknad av att en sjätte diod D15 (11) diod Z15 (17) är kopplade från jord till nællan den andra spolen L11 (6) och den andra dioden D11 (7). seriekopplad med en andra zener-
15. Anordning enligt nàgot av kraven 7-11, kännetecknad av (11) och en andra zenerdiod Z15 är seriekopplad med ett andra (17) och den andra att en sjätte diod D15 motstånd R15 (12) fràn jord till mellan den andra spolen L11 (6) dioden D11 (7). är kopplad
16. Anordning enligt något av kraven 7-15, kännetecknad av att en tredje zenerdiod Z12 (15) tredje dioden D12 (10). är seriekopplad med den
SE9700210A 1997-01-24 1997-01-24 Förfarande och anordning för effektomvandling. SE511059C2 (sv)

Priority Applications (8)

Application Number Priority Date Filing Date Title
SE9700210A SE511059C2 (sv) 1997-01-24 1997-01-24 Förfarande och anordning för effektomvandling.
US08/786,735 US5793190A (en) 1997-01-24 1997-01-27 Method and device for power conversion
TW086119430A TW357482B (en) 1997-01-24 1997-12-20 A method and device for power conversion
EP98901624A EP0954897A1 (en) 1997-01-24 1998-01-15 A method and device for power conversion
AU57862/98A AU5786298A (en) 1997-01-24 1998-01-15 A method and device for power conversion
PCT/SE1998/000059 WO1998033266A1 (en) 1997-01-24 1998-01-15 A method and device for power conversion
BR9806986-1A BR9806986A (pt) 1997-01-24 1998-01-15 Processo e dispositivo para conversão de energia utilizando topologia de reforço com circuito de amortecimento isento de perda.
CN98802055A CN1244967A (zh) 1997-01-24 1998-01-15 电力转换的方法及装置

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
SE9700210A SE511059C2 (sv) 1997-01-24 1997-01-24 Förfarande och anordning för effektomvandling.

Publications (3)

Publication Number Publication Date
SE9700210D0 SE9700210D0 (sv) 1997-01-24
SE9700210L SE9700210L (sv) 1998-07-25
SE511059C2 true SE511059C2 (sv) 1999-07-26

Family

ID=20405517

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
SE9700210A SE511059C2 (sv) 1997-01-24 1997-01-24 Förfarande och anordning för effektomvandling.

Country Status (8)

Country Link
US (1) US5793190A (sv)
EP (1) EP0954897A1 (sv)
CN (1) CN1244967A (sv)
AU (1) AU5786298A (sv)
BR (1) BR9806986A (sv)
SE (1) SE511059C2 (sv)
TW (1) TW357482B (sv)
WO (1) WO1998033266A1 (sv)

Families Citing this family (37)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP3505045B2 (ja) * 1996-09-03 2004-03-08 パイオニア株式会社 電源回路
US6078167A (en) * 1998-03-24 2000-06-20 Conexant System, Inc. Voltage upconverter for portable time divisional multiple access radio
US6115273A (en) * 1998-07-09 2000-09-05 Illinois Tool Works Inc. Power converter with low loss switching
US6865096B1 (en) * 1998-07-09 2005-03-08 Illinois Tool Works Inc. Power convertor with low loss switching
US6060867A (en) * 1998-08-28 2000-05-09 Lucent Technologies Inc. Switch driver for a snubber circuit, method of operation thereof and power converter employing the same
US5991174A (en) * 1998-08-28 1999-11-23 Lucent Technologies Inc. Snubber circuit for a rectifier, method of operation thereof and power converter employing the same
US6028418A (en) * 1999-02-11 2000-02-22 Delta Electronics, Inc. Boost converter with minimum-component-count active snubber
CA2377503A1 (en) 1999-06-30 2001-01-11 Peco Ii, Inc. Diode recovery current suppression circuits
SE520419C2 (sv) * 2000-03-24 2003-07-08 Emerson Energy Systems Ab Kapningskrets för nollspänningsomkopplare
US6341076B1 (en) 2000-05-23 2002-01-22 Next Power Corporation Loss reduction circuit for switching power converters
US6236191B1 (en) 2000-06-02 2001-05-22 Astec International Limited Zero voltage switching boost topology
US6567283B2 (en) 2001-03-30 2003-05-20 Youtility Inc. Enhanced conduction angle power factor correction topology
US6465991B1 (en) * 2001-07-30 2002-10-15 Koninklijke Philips Electronics N.V. Switchable power converter with coupled inductor boost and coupled inductor SEPIC for multiple level input line power factor correction
US6434029B1 (en) 2001-10-17 2002-08-13 Astec International Limited Boost topology having an auxiliary winding on the snubber inductor
JP2003149242A (ja) * 2001-11-09 2003-05-21 Gifu Univ 抗体検出方法及び抗原マイクロアレイ
CN1170359C (zh) * 2002-05-27 2004-10-06 艾默生网络能源有限公司 低损耗的升压装置
CA2499617A1 (en) * 2002-09-20 2004-04-08 Patent-Treuhand-Gesellschaft Fuer Elektrische Gluehlampen Mbh Electrical circuit for voltage transformation and use of the electrical circuit
KR101083083B1 (ko) * 2003-12-12 2011-11-17 필립스 루미리즈 라이팅 캄파니 엘엘씨 Dc-dc 변환기
CN100346563C (zh) * 2004-03-25 2007-10-31 南京航空航天大学 采用无损吸收和具有耦合绕组的升压电感的隔离升压变压器
CN100405717C (zh) * 2004-06-25 2008-07-23 台达电子工业股份有限公司 具有相对较少组件的软切换直流/直流转换器
CN100466436C (zh) * 2005-02-15 2009-03-04 株式会社村田制作所 电源装置
ITMO20050081A1 (it) * 2005-04-08 2006-10-09 Meta System Spa Cicuito per la generazione di due bus di tensione simmetrici rispetto al negativo della tensione di alimentazione.
EP1909384A3 (en) * 2006-10-06 2015-11-25 Semiconductor Energy Laboratory Co., Ltd. Rectifier circuit with variable capacitor, semiconductor device using the circuit, and driving method therefor
TW200828760A (en) * 2006-12-27 2008-07-01 Acbel Polytech Inc Voltage-transforming circuit
US7579814B2 (en) * 2007-01-12 2009-08-25 Potentia Semiconductor Corporation Power converter with snubber
WO2011092932A1 (ja) * 2010-02-01 2011-08-04 三菱電機株式会社 Dc/dc電力変換装置
US8797005B2 (en) * 2011-05-19 2014-08-05 Shenzhen China Star Optoelectronics Technology Co., Ltd. Boost converter
CN102223068B (zh) * 2011-06-23 2013-08-28 安徽工业大学 一种组合式直流-直流变换器
US20160277017A1 (en) * 2011-09-13 2016-09-22 Fsp Technology Inc. Snubber circuit
US10141845B2 (en) 2016-04-13 2018-11-27 Texas Instruments Incorporated DC-DC converter and control circuit with low-power clocked comparator referenced to switching node for zero voltage switching
US10177658B2 (en) 2016-04-14 2019-01-08 Texas Instruments Incorporated Methods and apparatus for adaptive timing for zero voltage transition power converters
US10141846B2 (en) * 2016-04-15 2018-11-27 Texas Instruments Incorporated Methods and apparatus for adaptive timing for zero voltage transition power converters
JP6834311B2 (ja) * 2016-09-30 2021-02-24 オムロン株式会社 プログラマブルロジックコントローラ
DE102017212462A1 (de) * 2017-07-20 2019-01-24 Siemens Aktiengesellschaft Galvanisch gekoppelter elektrischer Wandler
CN109039073B (zh) * 2018-08-28 2020-05-22 北京工业大学 一种时间常数可变的开关电源
US10840797B2 (en) 2018-11-26 2020-11-17 Texas Instruments Incorporated Load release detection circuit
CN110212750A (zh) * 2019-06-28 2019-09-06 全天自动化能源科技(东莞)有限公司 一种有源pfc电路的无损吸收的电路

Family Cites Families (10)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US4346431A (en) * 1981-01-12 1982-08-24 General Electric Company Field controlled thyristor switching power supply
CH682611A5 (de) * 1991-04-16 1993-10-15 Hasler Ag Ascom Schaltentlastungsnetzwerk für einen Schalter und Verwendung desselben.
US5418704A (en) * 1992-06-12 1995-05-23 Center For Innovative Technology Zero-voltage-transition pulse-width-modulated converters
US5313382A (en) * 1993-05-18 1994-05-17 At&T Bell Laboratories Reduced voltage/zero current transition boost power converter
US5457379A (en) * 1993-10-15 1995-10-10 At&T Ipm Corp. High efficiency switch mode regulator
US5461302A (en) * 1993-11-30 1995-10-24 At&T Corp. Modulated snubber driver for active snubber network
US5446366A (en) * 1994-02-08 1995-08-29 Computer Products, Inc. Boost converter power supply with reduced losses, control circuit and method therefor
US5550458A (en) * 1994-05-31 1996-08-27 Lucent Technologies Inc. Low-loss snubber for a power factor corrected boost converter
US5543704A (en) * 1994-06-08 1996-08-06 Telefonaktiebolaget Lm Ericsson Pulse width modulated DC-to-DC boost converter
KR970008828B1 (en) * 1994-07-21 1997-05-29 Korea Telecommunication Energy regenerating snoover using booster converter

Also Published As

Publication number Publication date
AU5786298A (en) 1998-08-18
TW357482B (en) 1999-05-01
US5793190A (en) 1998-08-11
CN1244967A (zh) 2000-02-16
BR9806986A (pt) 2000-03-14
SE9700210D0 (sv) 1997-01-24
EP0954897A1 (en) 1999-11-10
WO1998033266A1 (en) 1998-07-30
SE9700210L (sv) 1998-07-25

Similar Documents

Publication Publication Date Title
SE511059C2 (sv) Förfarande och anordning för effektomvandling.
US6271709B1 (en) Gate drive circuit of voltage drive switching element
EP1028518B1 (en) Soft-switching cell for reducing switching losses in pulse-width-modulated converters
US5959438A (en) Soft-switched boost converter with isolated active snubber
EP0712546B1 (en) Pulse width modulated dc-to-dc boost converter
US6690143B2 (en) Power factor correction circuit with resonant snubber
US6465990B2 (en) Power factor correction circuit
US6987379B2 (en) Auxiliary switching circuit for a chopping converter
US20080231115A1 (en) Multiple-Output DC-DC Converter
US6201713B1 (en) Switching power supply unit having sub-switching element and time constant circuit
JP7266703B2 (ja) 3レベルブースト回路、多出力並列システム
EP2787617A1 (en) Active snubber topology
US6028418A (en) Boost converter with minimum-component-count active snubber
US7274173B2 (en) Power control circuit for charge storage element
Jovanovic A technique for reducing rectifier reverse-recovery-related losses in high-power boost converters
EP0649214A2 (en) High efficiency switch mode regulator
US6377481B1 (en) Power supply including diode recovery current suppression circuit
US20080186748A1 (en) Aid for the switching of a switched-mode converter
JP3649929B2 (ja) 電力変換装置
EP2779392B1 (en) DC voltage conversion circuit
WO1994023488A1 (en) Snubber
WO1994014230A1 (en) Series resonant converter having a three part resonant inductor
JP3356783B2 (ja) 電力変換装置及びモータ制御装置
CN1143279A (zh) 换流器电路装置
WO2021001369A1 (en) A power converter having multiple main switches in series and a power conversion method

Legal Events

Date Code Title Description
NUG Patent has lapsed