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公开(公告)号:CN115987093A
公开(公告)日:2023-04-18
申请号:CN202211234669.8
申请日:2022-10-10
申请人: 哈尔滨工业大学
摘要: 基于电容电荷平衡的SC‑Buck变换器动态响应控制方法及装置,涉及负载点电源动态响应领域。为解决现有技术中存在的变换器控制较为复杂,稳定性较差的问题,本发明提供的技术方案为:包括:采集电路输出电压作为采集数据;对采集数据进行滤波;判断滤波后的数据是或否发生负载突变,若发生负载突增,则执行步骤4,若发生负载突减,则执行步骤5;步骤4:将发送至电路中的驱动信号置高,在检测到关断电压来临时将驱动信号置低,当负载突增情况消失,恢复驱动信号;步骤5:将发送至电路中的驱动信号置低,在检测到关断电压来临时将驱动信号置高,当负载突减情况消失,恢复驱动信号。适合应用于提高负载点电源动态响应,满足CPU等用电设备供电要求。
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公开(公告)号:CN117175943A
公开(公告)日:2023-12-05
申请号:CN202311003950.5
申请日:2023-08-10
申请人: 哈尔滨工业大学
摘要: 一种新型负压输出软开关高降压比变换器及拓扑结构,涉及变换器领域。解决了传统负压输出拓扑体积大、降压比调节范围小的问题。所述变换器包括:RSC模块和准谐振Buck模块;所述RSC模块和准谐振Buck模块采用输入端串联、输出端并联的连接方式;RSC模块包括前级和后级,所述前级用于正压到负压的转换,后级用于2:1降压;所述准谐振Buck模块用于输出RSC模块电压,完成闭环控制。RSC模块前级包括:同步整流电路一和同步整流电路二并联,并与输入电容Cin2串联形成支路一,支路一与谐振电容Cr2和谐振电感Lr2串联;同步整流电路三和同步整流电路四并联,并与谐振电感Lr2串联。应用于通信电源领域。
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公开(公告)号:CN115987093B
公开(公告)日:2023-09-12
申请号:CN202211234669.8
申请日:2022-10-10
申请人: 哈尔滨工业大学
摘要: 基于电容电荷平衡的SC‑Buck变换器动态响应控制方法及装置,涉及负载点电源动态响应领域。为解决现有技术中存在的变换器控制较为复杂,稳定性较差的问题,本发明提供的技术方案为:包括:采集电路输出电压作为采集数据;对采集数据进行滤波;判断滤波后的数据是或否发生负载突变,若发生负载突增,则执行步骤4,若发生负载突减,则执行步骤5;步骤4:将发送至电路中的驱动信号置高,在检测到关断电压来临时将驱动信号置低,当负载突增情况消失,恢复驱动信号;步骤5:将发送至电路中的驱动信号置低,在检测到关断电压来临时将驱动信号置高,当负载突减情况消失,恢复驱动信号。适合应用于提高负载点电源动态响应,满足CPU等用电设备供电要求。
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公开(公告)号:CN118826472A
公开(公告)日:2024-10-22
申请号:CN202310406623.8
申请日:2023-04-17
申请人: 哈尔滨工业大学
摘要: 本发明属于DC‑DC变换领域,具体涉及一种新型无变压器软开关高降压比DC‑DC变换器及其控制方法、稳态分析方法。该变换器结合了SC‑Buck变换器的双倍降压优势和谐振混合Buck变换器的零电压开关优势。在混合结构中引入谐振腔不仅实现了所有开关的软开关,而且消除了开关切换产生的电流尖峰。结合SCBuck变换器的电路结构改进,该变换器可以消除现有变换器在启动过程中遇到的高开关电压应力问题。此外,该变换器可以在不使用额外的电流均衡控制方法下实现两个交错模块之间的自均流。该拓扑的其他优点还包括更低的开关损耗,更低的传导损耗,更低的电压应力以及更低的电感损耗。
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公开(公告)号:CN117175943B
公开(公告)日:2024-09-17
申请号:CN202311003950.5
申请日:2023-08-10
申请人: 哈尔滨工业大学
摘要: 一种新型负压输出软开关高降压比变换器及拓扑结构,涉及变换器领域。解决了传统负压输出拓扑体积大、降压比调节范围小的问题。所述变换器包括:RSC模块和准谐振Buck模块;所述RSC模块和准谐振Buck模块采用输入端串联、输出端并联的连接方式;RSC模块包括前级和后级,所述前级用于正压到负压的转换,后级用于2:1降压;所述准谐振Buck模块用于输出RSC模块电压,完成闭环控制。RSC模块前级包括:同步整流电路一和同步整流电路二并联,并与输入电容Cin2串联形成支路一,支路一与谐振电容Cr2和谐振电感Lr2串联;同步整流电路三和同步整流电路四并联,并与谐振电感Lr2串联。应用于通信电源领域。
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