The invention discloses an isolated converter bus equalization based on network, the drain is connected with the input power first MOS, the first MOS tube source electrode is connected with the second MOS tube drain, the first MOS tube source and transformer original Bian Zhengji, the second MOS tube is connected with the input power source the source electrode, the first resistor is connected with the input power, the other end is connected with a resistor input power supply anode, the drain electrode is connected with the first MOS third MOS tube drain pipe, drain and positive power supply is connected with the output of the fifth MOS tube, the seventh MOS tube source electrode is connected with the secondary side of the transformer anode, the seventh MOS the source and receiving tube eighth MOS tube drain, the eighth MOS tube source with sixth MOS tube source, the eighth MOS tube is connected with the output power source and drain electrode, connected to the secondary side of the transformer anode sixth MOS tube.
【技术实现步骤摘要】
基于总线式均衡网络的隔离型变换器和工作方法
本专利技术涉及电子电路自动化控制领域,尤其涉及一种基于总线式均衡网络的隔离型变换器和工作方法。
技术介绍
新型电力电子器件和新型控制技术不断涌现,使电力电子变换器不断朝着高功率密度、高可靠性、模块化、高效率、低污染方向发展,对电力电子变换器的性能要求也随之不断提高。我们熟知的DC-DC变换器主要工作于单向模式,即能量只能由输入端流向输出端,对于需要能量双向流动的场合,通常采用两个单向DC-DC变换器反向并联的结构,这种方案可以实现能量的双向传输,但系统体积较大,结构复杂,不利于变换器的模块化和小型化。为了解决上述问题,能够实现能量双向传输的“双向DC-DC变换器”应运而生。随着科学技术的迅速发展,人们对双向DC-DC变换器的需求也随之快速增加,在太阳能电源系统、电动汽车、直流不停电电源系统、燃料电池供电系统、多端口混合供电系统、直流功率放大器、电梯等场合,双向DC-DC变换器都有广泛的应用。与单向DC-DC变换器类似,双向DC-DC变换器也可以分为非隔离型变换器和变压器隔离型变换器两大类。全桥双向DC-DC变换器,通过移 ...
【技术保护点】
一种基于总线式均衡网络的隔离型变换器,其特征在于,包括:第一MOS管,第二MOS管,第三MOS管,第四MOS管,第五MOS管,第六MOS管,第七MOS管,第八MOS管,第一电阻,第二电阻,第一电感,第一电容,变压器;第一MOS管漏极接输入电源正极,所述第一MOS管源极接第二MOS管漏极,所述第一MOS管源极又接变压器原边正极,所述第二MOS管源级接输入电源负极,第一电阻一端接输入电源正极,所述一电阻另一端接输入电源负极,第三MOS管漏极接第一MOS管漏极,所述第三MOS管源极接第四MOS管漏极,所述第三MOS管源极又接变压器原边负极,所述第四MOS管源极接输入电源负极,第一 ...
【技术特征摘要】
1.一种基于总线式均衡网络的隔离型变换器,其特征在于,包括:第一MOS管,第二MOS管,第三MOS管,第四MOS管,第五MOS管,第六MOS管,第七MOS管,第八MOS管,第一电阻,第二电阻,第一电感,第一电容,变压器;第一MOS管漏极接输入电源正极,所述第一MOS管源极接第二MOS管漏极,所述第一MOS管源极又接变压器原边正极,所述第二MOS管源级接输入电源负极,第一电阻一端接输入电源正极,所述一电阻另一端接输入电源负极,第三MOS管漏极接第一MOS管漏极,所述第三MOS管源极接第四MOS管漏极,所述第三MOS管源极又接变压器原边负极,所述第四MOS管源极接输入电源负极,第一电感一端接变压器副边正极,所述第一电感另一端接第五MOS管源极,所述第五MOS管漏极接第七MOS管漏极,所述第五MOS管漏极又接输出电源正极,所述第七MOS管源极接变压器副边负极,所述第七MOS管源极又接第八MOS管漏极,所述第八MOS管源极接第六MOS管源极,所述第八MOS管源极又接输出电源负极,所述第六MOS管漏极接变压器副边正极,第一电容一端接第二电阻一端,所述第一电容另一端接第二电阻另一端,所述第二电阻一端接输出电源正极,所述第二电阻另一端接输出电源负极。2.一种基于总线式均衡网络的隔离型变换器的工作方法,其特征在于,设置MOS管工作时序,当能量从低压向高压方向传送时,MOS管导通、关断的一个时间周期分为t1、t2、t3、t4、t5五个时间点,所述工作方法包括:阶段1,在t1至t2阶段,第一MOS管,第四MOS管,第七MOS管导通,由于第五MOS管内部二极管Ds1和第七MOS管的导通,使得变压器右侧的c,d两点短路,变压器右侧和iLK相关的等效电路如图3所示,电流iLK的值如(1)式所示,电感LK的储能时间可以通过S3的导通时间来控制,式(1)中的UT2为变压器右侧电压幅值。阶段2,在t2至t3阶段,在t2时刻第七MOS管关断,经过短暂的延时后,对第八MOS管加触发脉冲但第八MOS管并不立即导通。此时电感电流iLK经第五MOS管、第八MOS管内部二极管对第一电容进行充电,电流表达式如(2)式所示,等效电路如图4所示。上式中U2为高压侧的直流输出电压值。阶段1和阶段2构成了一个电压提升工作方式,改变第七MOS管门极脉冲的占空比,可调节变压器右侧,即高压侧的输出电压,根据电压提升电路的特性UT2和U2之间有(3)式所示的关系。上式中D为占空比,即第七MOS管在第一MOS管、第四MOS...
【专利技术属性】
技术研发人员:凌睿,胡睿,王峰,张腾,刘金平,刘辉,杨常浩,
申请(专利权)人:重庆大学,
类型:发明
国别省市:重庆,50
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