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公开(公告)号:CN106851925A
公开(公告)日:2017-06-13
申请号:CN201710212109.5
申请日:2017-04-01
Applicant: 哈尔滨工业大学
IPC: H05B33/08
CPC classification number: H05B33/0809 , H05B33/0842
Abstract: 基于Flyback和Class‑E的高效率单级LED驱动装置,属于LED驱动领域,解决了现有双级LED驱动器的系统可靠性低和效率低的问题。所述单级LED驱动装置:桥式整流单元接入交流电源,并与Flyback功率因数校正单元电气连接,Flyback功率因数校正单元与Class‑E谐振变换单元电气连接,Class‑E谐振变换单元与全波整流单元电气连接,全波整流单元与待驱动的LED电气连接,Flyback功率因数校正单元与Class‑E谐振变换单元共用一个开关管,Flyback功率因数校正单元工作于DCM模式。本发明特别适用于LED的恒流驱动。
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公开(公告)号:CN105407583B
公开(公告)日:2017-03-22
申请号:CN201511023290.2
申请日:2015-12-30
Applicant: 哈尔滨工业大学
CPC classification number: Y02B70/126
Abstract: 一种基于Buck-Boost电路和Flyback电路的单极准谐振LED驱动装置,属于LED驱动领域。它解决了现有基于Buck-Boost电路和Flyback电路的单极LED驱动器因开关管工作在硬开关状态而造成的系统效率低和损耗大的问题。本发明所述的驱动装置在变压器副边电流为零时进入准谐振的工作状态,变压器原边的漏感与金氧半场效晶体管的寄生电容形成谐振回路,其主要的谐振通路为变压器原边的漏感-第六二极管-第二电感-金氧半场效晶体管的寄生电容。本发明所述的驱动装置通过实现准谐振的开关模式,减少了金氧半场效晶体管的开关损耗,提高了系统效率。本发明特别适用于LED的恒流驱动。
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公开(公告)号:CN102497694A
公开(公告)日:2012-06-13
申请号:CN201110359623.4
申请日:2011-11-14
Applicant: 哈尔滨工业大学
Abstract: 基于阵列开路数目观测的数字化LED驱动电路,它涉及LED驱动电路。它解决了效果不好或控制电路相当复杂的缺陷。它包括功率因数校正电路、半桥谐振电路、若干个开路故障检测电路、电流采样电路和控制电路;它提供自动检测LED中的开路故障,并根据开路LED串数目自动调整电流闭环参考值的方法。兼顾了电路的简单化和低成本,解决了上述矛盾。对于LED灯可靠性提高、低成本实现具有重要的意义。由于在电流调节过程中,LED阵列的供电电压变化范围不大,按照每只LED的额定电流得到LED的电阻值。根据并联支路正常工作的情况,谐振电感和第四电容的值,进而计算出不同开路LED串联单元下总电流参考值。通过检测开路LED串联单元的数目来调整开关频率,从而实现恒流驱动。
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公开(公告)号:CN119920595A
公开(公告)日:2025-05-02
申请号:CN202510283785.6
申请日:2025-03-11
Applicant: 哈尔滨工业大学
Abstract: 一种松耦合变压器的分立式多线圈补偿方法,属于线圈补偿技术领域。本发明针对现有多线圈磁耦合结构需要集中串联补偿或者解耦设计等限制的问题。包括:设置原边线圈为多个原边独立线圈的并行结构,每个原边独立线圈串联一个原边补偿电容;同时设置副边线圈为多个副边独立线圈的并行结构,每个副边独立线圈串联一个副边补偿电容。本发明实现了松耦合变压器线圈的补偿。
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公开(公告)号:CN113162453B
公开(公告)日:2022-11-29
申请号:CN202110423588.1
申请日:2021-04-20
Applicant: 哈尔滨工业大学
Abstract: 高频逆变系统及控制方法,解决了现有高频逆变系统阻抗压缩效果不好的问题,属于功率变换技术领域。本发明高频逆变系统包括高频逆变器和三端口阻抗网络,高频逆变器将直流电压转换为两相交流电压,并将两相电流信号输入至三端口阻抗网络;高频逆变系统的控制方法包括:确定三端口阻抗网络中六个无源元件的大小;根据无源元件的大小确定电流iU和iL的相位∠iU和∠iL的解集;通过在∠iU和∠iL的解集得到不同的iU和iL;根据负载电压vN、负载电流iN确定对应的iU、iL、∠iU、∠iL得到T型网络的输入端电压幅值和相位大小,根据T型网络的输入端电压幅值和相位大小控制高频逆变器的输出,实现阻抗压缩控制。
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公开(公告)号:CN110972355B
公开(公告)日:2022-03-22
申请号:CN201911320981.7
申请日:2019-12-19
Applicant: 哈尔滨工业大学
IPC: H05B45/30 , H05B45/345
Abstract: 一种基于谐振开关电容的两通道LED驱动器,属于LED驱动技术领域。本发明针对现有LED驱动的无源均流技术中,随着LED支路增加使电路的复杂度增加,影响均流精度的问题。包括:一个半桥电路两个桥臂的连接点引出线连接开关电容Cr的一端,开关电容Cr的另一端连接缓冲电感Lr的一端,缓冲电感Lr的另一端连接二极管D1的阴极,同时连接二极管D2的阳极;另一个半桥电路两个桥臂的连接点引出线接地;二极管D1的阳极与接地点之间连接一路待驱动LED;二极管D2的阴极与接地点之间连接另一路待驱动LED;所述一路待驱动LED与输出电容C01并联,另一路待驱动LED与输出电容C02并联。本发明基于电容电荷平衡原理实现两条支路LED均流,电路简单,体积小,不需要额外的控制电路。
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公开(公告)号:CN112311204A
公开(公告)日:2021-02-02
申请号:CN202011132418.X
申请日:2020-10-21
Applicant: 哈尔滨工业大学
Abstract: 一种减小谐振变换器线圈损耗的分段串联补偿方法,属于电力电子谐振变换器技术领域。本发明针对现有谐振变换器线圈寄生电容造成的线圈损耗采用集中式串联补偿,使系统体积增大,并影响系统的传输效率和功率密度的问题。包括:对于低频工作条件下的谐振线圈,按线圈绕制顺序在其线圈的相邻层之间依次串联层间补偿电容进行单层分段补偿;并按谐振线圈的等效模型确定层间补偿电容的值;对于高频工作条件下的谐振线圈,按线圈绕制顺序在其线圈的每相邻匝之间依次串联匝间补偿电容进行单匝分段补偿,并按谐振线圈的等效模型确定匝间补偿电容的值。本发明有效地减小了系统体积,提高了系统的传输效率和功率密度。
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公开(公告)号:CN111525807A
公开(公告)日:2020-08-11
申请号:CN202010287662.7
申请日:2020-04-13
Applicant: 哈尔滨工业大学
Abstract: 基于谐波优化的高阶LCLCL直流变换器及参数设计方法,属于电源功率变换器领域。本发明针对LLC谐振变换器为了实现稳定的电压输出需要进行变频控制会导致效率降低的问题。变换器包括带阻滤波电感和带阻滤波电容相并联形成带阻滤波器;开关管S1的漏极连接电源的正极,开关管S1的源极连接开关管S2的漏极,开关管S2的源极连接电源的负极;谐振电容、谐振电感、变压器的原边和带阻滤波器依次串联在开关管S2的漏极与源极之间;变压器副边的一端连接二极管D1的阳极,二极管D1的阴极连接二极管D2的阴极,二极管D2的阳极连接变压器副边的另一端;变压器副边的中间抽头与二极管D2的阴极之间连接输出电容。本发明具有宽变频电压调节曲线与高斜率下降增益曲线。
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公开(公告)号:CN110972355A
公开(公告)日:2020-04-07
申请号:CN201911320981.7
申请日:2019-12-19
Applicant: 哈尔滨工业大学
IPC: H05B45/30 , H05B45/345
Abstract: 一种基于谐振开关电容的两通道LED驱动器,属于LED驱动技术领域。本发明针对现有LED驱动的无源均流技术中,随着LED支路增加使电路的复杂度增加,影响均流精度的问题。包括:一个半桥电路两个桥臂的连接点引出线连接开关电容Cr的一端,开关电容Cr的另一端连接缓冲电感Lr的一端,缓冲电感Lr的另一端连接二极管D1的阴极,同时连接二极管D2的阳极;另一个半桥电路两个桥臂的连接点引出线接地;二极管D1的阳极与接地点之间连接一路待驱动LED;二极管D2的阴极与接地点之间连接另一路待驱动LED;所述一路待驱动LED与输出电容C01并联,另一路待驱动LED与输出电容C02并联。本发明基于电容电荷平衡原理实现两条支路LED均流,电路简单,体积小,不需要额外的控制电路。
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