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公开(公告)号:CN111585441B
公开(公告)日:2022-06-17
申请号:CN201910122147.0
申请日:2019-02-18
Applicant: 东南大学 , 无锡华润上华科技有限公司
Abstract: 本发明涉及一种原边调节有源钳位反激变换器的控制系统及方法,所述方法包括:对所述辅助绕组的电压、所述谐振电感的电流、所述励磁电感的电流进行采样;根据所述谐振电感的电流采样结果,得到所述谐振电感的峰值电流相对于前一时刻的变化量,作为峰值电流差值;通过误差补偿器将采样得到的辅助绕组的电压与参考电压比较并进行误差补偿,得到补偿电流;将所述峰值电流差值和补偿电流叠加后输入比较器的第一输入端,所述采样得到的励磁电感的电流输入所述比较器的第二输入端;驱动模块根据所述比较器的输出对所述主开关管和钳位开关管进行开关控制。本发明能够加快有源钳位反激变换器的负载调整速度。
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公开(公告)号:CN111355382B
公开(公告)日:2021-08-24
申请号:CN201811584911.8
申请日:2018-12-24
Applicant: 东南大学 , 无锡华润上华科技有限公司
IPC: H02M3/338
Abstract: 本发明涉及一种升降压LLC谐振变换器的控制系统及方法。所述控制系统包括:存储器,用于存储变换器在各输入电压和各负载输出电流下的最佳相移值对应表;采样模块,用于对变换器的输入电压、输出电压及负载输出电流进行采样;PID计算模块,用于根据当前的输出电压与目标电压的差值计算占空比;相移计算模块,用于根据当前的输入电压和负载输出电流查表,若表中有对应的最佳相移值则作为相移设置值;若表中无对应的最佳相移值,则以表中与当前的输入电压和负载输出电流邻近的最佳相移值作为基准点,通过Phase=k1*ΔVin+k2*ΔIo+k3计算出相移设置值Phase。本发明拟合公式只涉及一次项,复杂度低,在不同工况下均可以计算出最佳的相移,保证变换器以最高效率模态工作。
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公开(公告)号:CN111585440A
公开(公告)日:2020-08-25
申请号:CN201910119043.4
申请日:2019-02-18
Applicant: 东南大学 , 无锡华润上华科技有限公司
IPC: H02M3/335
Abstract: 本发明涉及一种有源钳位反激变换器的控制系统及方法,所述方法包括:对变压器副边侧的输出电压、整流二极管的电流、励磁电感的电流进行采样;根据整流二极管的电流采样结果,得到整流二极管的峰值电流相对于前一时刻的变化量,作为峰值电流差值;通过误差补偿器将采样得到的输出电压与参考电压比较并进行误差补偿,得到补偿电流;将峰值电流差值和补偿电流叠加后输入比较器的第一输入端,励磁电感的电流输入比较器的第二输入端;驱动模块根据比较器的输出对主开关管和钳位开关管进行开关控制。本发明能够加快有源钳位反激变换器的负载调整速度。
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公开(公告)号:CN111585440B
公开(公告)日:2022-06-17
申请号:CN201910119043.4
申请日:2019-02-18
Applicant: 东南大学 , 无锡华润上华科技有限公司
IPC: H02M3/335
Abstract: 本发明涉及一种有源钳位反激变换器的控制系统及方法,所述方法包括:对变压器副边侧的输出电压、整流二极管的电流、励磁电感的电流进行采样;根据整流二极管的电流采样结果,得到整流二极管的峰值电流相对于前一时刻的变化量,作为峰值电流差值;通过误差补偿器将采样得到的输出电压与参考电压比较并进行误差补偿,得到补偿电流;将峰值电流差值和补偿电流叠加后输入比较器的第一输入端,励磁电感的电流输入比较器的第二输入端;驱动模块根据比较器的输出对主开关管和钳位开关管进行开关控制。本发明能够加快有源钳位反激变换器的负载调整速度。
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公开(公告)号:CN111355382A
公开(公告)日:2020-06-30
申请号:CN201811584911.8
申请日:2018-12-24
Applicant: 东南大学 , 无锡华润上华科技有限公司
IPC: H02M3/338
Abstract: 本发明涉及一种升降压LLC谐振变换器的控制系统及方法。所述控制系统包括:存储器,用于存储变换器在各输入电压和各负载输出电流下的最佳相移值对应表;采样模块,用于对变换器的输入电压、输出电压及负载输出电流进行采样;PID计算模块,用于根据当前的输出电压与目标电压的差值计算占空比;相移计算模块,用于根据当前的输入电压和负载输出电流查表,若表中有对应的最佳相移值则作为相移设置值;若表中无对应的最佳相移值,则以表中与当前的输入电压和负载输出电流邻近的最佳相移值作为基准点,通过Phase=k1*ΔVin+k2*ΔIo+k3计算出相移设置值Phase。本发明拟合公式只涉及一次项,复杂度低,在不同工况下均可以计算出最佳的相移,保证变换器以最高效率模态工作。
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公开(公告)号:CN108122664A
公开(公告)日:2018-06-05
申请号:CN201810129632.6
申请日:2018-02-08
Applicant: 东南大学 , 无锡华润上华科技有限公司
IPC: H01F27/28 , H01F27/29 , H01F27/40 , H01F29/02 , H01F29/04 , H01F38/00 , H02M3/335 , H02P13/06 , H02M1/00
Abstract: 一种同步整流管集成的匝比可调节矩阵变压器,适用于MHz开关频率下的半桥LLC谐振变换器,包括四个分立的变压器,每个变压器设有一个原边绕组以及一个与该原边绕组对称耦合的中心抽头副边绕组,四个分立的变压器的原边绕组之间串联,与各原边绕组对称耦合的中心抽头副边绕组之间并联,在每个原边绕组上都并联了一只原边绕组控制开关管,且每个原边绕组上集成了LLC谐振变换器中各自的谐振电感和励磁电感,在每个副边绕组上集成了各自的两个同步整流管和两个输出电容,同步整流管的工作模式受原边绕组控制开关管的影响,通过控制原边绕组控制开关管的开通与关断来改变原边绕组的有效匝数,进而调节原副边绕组的匝比。
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公开(公告)号:CN111585441A
公开(公告)日:2020-08-25
申请号:CN201910122147.0
申请日:2019-02-18
Applicant: 东南大学 , 无锡华润上华科技有限公司
Abstract: 本发明涉及一种原边调节有源钳位反激变换器的控制系统及方法,所述方法包括:对所述辅助绕组的电压、所述谐振电感的电流、所述励磁电感的电流进行采样;根据所述谐振电感的电流采样结果,得到所述谐振电感的峰值电流相对于前一时刻的变化量,作为峰值电流差值;通过误差补偿器将采样得到的辅助绕组的电压与参考电压比较并进行误差补偿,得到补偿电流;将所述峰值电流差值和补偿电流叠加后输入比较器的第一输入端,所述采样得到的励磁电感的电流输入所述比较器的第二输入端;驱动模块根据所述比较器的输出对所述主开关管和钳位开关管进行开关控制。本发明能够加快有源钳位反激变换器的负载调整速度。
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公开(公告)号:CN109995236A
公开(公告)日:2019-07-09
申请号:CN201711480340.9
申请日:2017-12-29
Applicant: 东南大学 , 无锡华润上华科技有限公司
IPC: H02M3/335
Abstract: 一种LLC变换器同步整流管的控制系统,包括电压采样电路、高通滤波电路、PI补偿及有效值检测电路、以微控制器MCU为核心的控制系统。利用电路中不可避免存在的寄生电感和寄生电容引起电路波形振荡的原理,当LLC变换器在高频下工作时,同步整流管的漏源电压VDS(SR)通过采样电路将关断期间的漏源电压的变化信号送入高通滤波电路和PI补偿及有效值检测电路得到因寄生参数引起的漏源电压振荡信号的有效值放大信号,并通过以微控制器MCU为核心的控制电路比较当前值与上一次采集值的关系,从而改变同步整流管在下个周期中的导通时间,最终使同步整流管能在最佳的关断点关断,实现同步整流管的最优效率工作。
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公开(公告)号:CN109995236B
公开(公告)日:2021-04-23
申请号:CN201711480340.9
申请日:2017-12-29
Applicant: 东南大学 , 无锡华润上华科技有限公司
IPC: H02M3/335
Abstract: 一种LLC变换器同步整流管的控制系统,包括电压采样电路、高通滤波电路、PI补偿及有效值检测电路、以微控制器MCU为核心的控制系统。利用电路中不可避免存在的寄生电感和寄生电容引起电路波形振荡的原理,当LLC变换器在高频下工作时,同步整流管的漏源电压VDS(SR)通过采样电路将关断期间的漏源电压的变化信号送入高通滤波电路和PI补偿及有效值检测电路得到因寄生参数引起的漏源电压振荡信号的有效值放大信号,并通过以微控制器MCU为核心的控制电路比较当前值与上一次采集值的关系,从而改变同步整流管在下个周期中的导通时间,最终使同步整流管能在最佳的关断点关断,实现同步整流管的最优效率工作。
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公开(公告)号:CN117650689A
公开(公告)日:2024-03-05
申请号:CN202311616650.4
申请日:2023-11-30
Applicant: 东南大学 , 东南大学—无锡集成电路技术研究所
Abstract: 本发明提供了一种非隔离谐振栅极驱动电路,包括PMOS驱动网络、NMOS钳位电路和电感器,PMOS驱动网络和NMOS钳位电路均并联在电感器的两端,其中:PMOS驱动网络的输入信号由函数发生器后接驱动芯片提供,输入信号经过PMOS驱动网络、NMOS钳位电路和电感器处理后从输出端口vgsr1和输出端口vgsr2输出驱动信号,NMOS钳位电路用于控制输出端口vgsr1和输出端口vgsr2的状态发生改变,电感器分别与NMOS钳位电路中栅极电容Cgsr1和栅极电容Cgsr2形成LC谐振,用于将驱动电路的关断过程的能量回收用于驱动电路的开通过程。本发明的器件数量少,节省了成本和空间,有利于小型化、集成化,同时,本发明的控制信号简单,简化了控制信号的复杂性,提高了系统稳定性。
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