Трансформаторный обратноходовой преобразователь постоянного напряжения с активным клампированием Российский патент 2024 года по МПК H02M3/335 

Описание патента на изобретение RU2822282C1

Изобретение относится к электротехнике, в частности преобразователям постоянного напряжения в постоянное, и может быть использовано в системах вторичного электропитания для преобразования, регулирования и стабилизации постоянного выходного напряжения, гальванически отделенного от входного постоянного напряжения и уменьшения динамических потерь.

Известны обратноходовые преобразователи постоянного напряжения [1].

Недостатками известного обратноходового преобразователя постоянного напряжения являются отсутствие возможности включения силового ключа на нулевое значение тока, что приводит к увеличению динамических потерь в силовом ключе при его включении, наличие индуктивности рассеяния первичной обмотки, что создает всплески напряжения на силовом ключе при его выключении и может привести к разрушению силового ключа, а также наличие большого зазора, что приводит к увеличению размера трансформатора, дополнительным потерям и работе трансформатора по частному циклу перемагничивания сердечника трансформатора.

Наиболее близок по технической сущности к предлагаемому устройству обратноходовой преобразователь постоянного напряжения приведенный в [1], содержащий первичную обмотку трансформатора, подключённую через силовой регулирующий ключ к зажимам входного источника постоянного напряжения, трансформатор, осуществляющий электрическую развязку и получение требуемого уровня постоянного выходного напряжения, вторичную обмотку, подключенную через выпрямительный диод ко входу C-фильтра, к выходу которого подключена нагрузка.

Цель изобретения - устранение указанных недостатков.

Поставленная цель достигается тем, что в трансформаторном обратноходовом преобразователе постоянного напряжения с активным клампированием, первичная обмотка трансформатора которого через силовой регулирующий ключ подключена к зажимам входного источника постоянного напряжения, параллельно которой включен активный клампирующий элемент, вторичная обмотка трансформатора через выпрямительный диод подключена к линейной индуктивности, а через второй выпрямительный диод подключена к конденсатору фильтра, параллельно которому включена нагрузка.

На фиг. 1 показана принципиальная электрическая схема выполнения предлагаемого трансформаторного обратноходового преобразователя постоянного напряжения с активным клампированием.

На фиг. 2 показана принципиальная электрическая схема выполнения предлагаемого трансформаторного обратноходового преобразователя постоянного напряжения с активным клампированием с дополнительно введенной линейной индуктивностью.

В нем (фиг. 1) начало первичной обмотки 1 трансформатора 2 соединено с положительным полюсом входного источника постоянного напряжения, а конец первичной обмотки 1 через силовой регулирующий ключ 3, реализованный в виде полевого транзистора MOSFET, подключен к отрицательному полюсу входного источника постоянного напряжения образующему общую шину. Параллельно первичной обмотке 1 трансформатора 2 включен активный клампирующий элемент, составленный из последовательно соединенных конденсатора 4 и дополнительного ключа 5, реализованного в виде полевого транзистора MOSFET.

С концом вторичной обмотки 6 трансформатора 2 соединен катод выпрямительного диода 7, анод которого через линейную индуктивность 8 подключен к началу вторичной обмотки 6, а к общей точке соединения диода 7 и линейной индуктивности 8 подключен анод диода 9, катод которого соединен с одним из выводов конденсатора 10, второй вывод которого подключен к началу обмотки 6. Параллельно конденсатору 10 включена нагрузка 11. Управляющие электроды ключей 3, 5 подключены к широтно-импульсному контроллеру 12.

Принцип действия предлагаемого трансформаторного обратноходового преобразователя постоянного напряжения с активным клампированием рассмотрим исходя из предположения идеальности ключевых элементов, установившегося режима работы и непрерывности изменения магнитного потока в сердечнике трансформатора 2 и линейной индуктивности 8. Обозначим через D относительную к периоду T длительность включенного состояния ключа 3. В этом случае на этапе замкнутого состояния DT ключа 3 происходит передача энергии через выпрямительной диод 7, находящийся в проводящем состоянии и накопление энергии в линейной индуктивности 8, определяемой обмоткой 6 трансформатора 2.

После выключения ключа 3 включается дополнительный ключ 5 клампирующего элемента и напряжение на обмотке 1 трансформатора 2 фиксируется на уровне напряжения на конденсаторе 4 равного VIND/(1-D). Вследствие переполюсовки напряжений на всех обмотках трансформатора 2 и фиксации напряжения на первичной обмотке 1 выпрямительный диод 7 выключается, а ток линейной индуктивности 8 переключается на включившийся выпрямительный диод 9 и накопленная энергия в линейной индуктивности 8 выводится в нагрузку. В результате этого процесса на конденсаторе 10 устанавливается выходное напряжение nVIND/(1-D), где n - отношение витков обмотки 6 к обмотке 1.

На интервале времени выключенного состояния ключа 3 равного (1-D)T никакой передачи энергии в выходную цепь не осуществляется, а из-за включенного состояния активного клампирующего элемента идет процесс восстановления магнитных свойств трансформатора 2, что приводит к работе магнитопровода трансформатора по симметричной петле намагничивания. Поскольку передача энергии в нагрузку идет из специально введенной линейной индуктивности 8, а не из индуктивности намагничивания трансформатора, как это происходит в обратноходовом преобразователе постоянного напряжения, то никакого зазора в трансформаторе не требуется, так как в данном случае он выполняет функцию только трансформатора, а не накопителя энергии.

Следует заметить, что выпрямительный диод 7 в данном устройстве работает при обратных напряжениях, соизмеримых с напряжением в проводящем состоянии, т.е. доли вольта.

Вследствие того, что трансформатор в данном устройстве не выполняет функции накапливающего энергию элемента, а перемагничивание магнитопровода осуществляется по симметричной петле гистерезиса, число витков обмоток трансформатора может быть существенно уменьшено, а следовательно, уменьшен и размер трансформатора, и в тоже время величина накапливающей энергию индуктивности 8 не зависит от числа витков трансформатора как в обратноходовом преобразователе постоянного напряжения, и может быть выбрана сколь угодно большой величины.

Наличие клампирующего элемента исключает появление высоковольтного всплеска на силовом регулирующем ключе 3 при его выключении из-за наличия индуктивности рассеяния первичной обмотки 1 трансформатора 2, к которой подключен силовой регулирующий ключ 3.

Включение линейной индуктивности последовательно с первичной или вторичной обмоткой трансформатора 2 позволяет сформировать включение силового регулирующего ключа 3 на нулевой ток, что исключает динамические потери при его включении. На фиг.2 показан вариант включения такой линейной индуктивности 13 последовательно с вторичной обмоткой 6 трансформатора 2.

Таким образом, предлагаемый трансформаторный обратноходовой преобразователь постоянного напряжения с активным клампированием, по сравнению с известным устройством позволяет формировать постоянное выходное напряжение из постоянного входного напряжения с уменьшением динамических потерь, обеспечивая возможность включения силового ключа на нулевое значение тока и, как следствие, уменьшение динамических потерь в силовом ключе при его включении; позволяет исключить зазор в сердечнике трансформатора, обеспечить симметричность перемагничивания магнитопровода трансформатора, уменьшить его размеры, а вследствие наличия активного клампирующего элемента, исключить всплески напряжения на силовом ключе при выключении, которое жестко фиксируется на уровне VIN/(1-D).

1. [Поликарпов А.Г., Сергиенко Е.Ф. Однотактные преобразователи в устройствах электропитания РЭА, “Радио и связь”, 1989, стр. 47 рис. 2.1].

Похожие патенты RU2822282C1

название год авторы номер документа
Трансформаторный широкодиапазонный обратноходовой преобразователь постоянного напряжения с активным клампированием 2024
  • Поликарпов Анатолий Григорьевич
  • Поликарпов Владимир Анатольевич
RU2823795C1
Трансформаторный широкодиапазонный обратноходовой преобразователь постоянного напряжения с пассивным клампированием 2024
  • Поликарпов Анатолий Григорьевич
  • Поликарпов Владимир Анатольевич
RU2822283C1
Трансформаторный обратноходовой преобразователь постоянного напряжения с пассивным клампированием 2024
  • Поликарпов Анатолий Григорьевич
  • Поликарпов Владимир Анатольевич
RU2823796C1
Обратноходовой преобразователь постоянного напряжения с активным клампированием 2023
  • Поликарпов Анатолий Григорьевич
  • Поликарпов Владимир Анатольевич
RU2812961C1
Высокоэффективный преобразователь постоянного напряжения с активным клампированием 2023
  • Поликарпов Анатолий Григорьевич
  • Поликарпов Владимир Анатольевич
RU2815911C1
Преобразователь постоянного напряжения с активным клампированием 2023
  • Поликарпов Анатолий Григорьевич
  • Поликарпов Владимир Анатольевич
RU2806668C1
Преобразователь постоянного напряжения с активным клампированием 2023
  • Поликарпов Анатолий Григорьевич
  • Поликарпов Владимир Анатольевич
RU2809337C1
Низковольтный преобразователь постоянного напряжения с активным клампированием 2023
  • Поликарпов Анатолий Григорьевич
  • Поликарпов Владимир Анатольевич
RU2809335C1
Магнитно-связанный корректор коэффициента мощности с пассивным клампирующим элементом и стабилизацией постоянного выходного напряжения 2023
  • Поликарпов Анатолий Григорьевич
  • Поликарпов Владимир Анатольевич
RU2817329C1
Магнитносвязанный корректор коэффициента мощности со стабилизацией постоянного выходного напряжения 2023
  • Поликарпов Анатолий Григорьевич
  • Поликарпов Владимир Анатольевич
RU2817315C1

Иллюстрации к изобретению RU 2 822 282 C1

Реферат патента 2024 года Трансформаторный обратноходовой преобразователь постоянного напряжения с активным клампированием

Трансформаторный обратноходовой преобразователь постоянного напряжения с активным клампированием относится к электротехнике и может быть использован в системах вторичного электропитания для преобразования, регулирования и стабилизации постоянного выходного напряжения, гальванически отделенного от входного постоянного напряжения, и уменьшения динамических потерь. Технический результат изобретения - формирование постоянного выходного напряжения из постоянного входного напряжения, исключение зазора из трансформатора, обеспечение симметричного перемагничивания сердечника трансформатора и уменьшение динамических потерь. Устройство содержит трансформатор (2), начало первичной обмотки (1) которого соединено с положительным полюсом входного источника постоянного напряжения, а конец первичной обмотки (1) через силовой регулирующий ключ (3), реализованный в виде полевого транзистора MOSFET, подключен к отрицательному полюсу входного источника постоянного напряжения, образующему общую шину. Параллельно первичной обмотке (1) трансформатора (2) включен активный клампирующий элемент, составленный из последовательно соединенных конденсатора (4) и дополнительного ключа (5), реализованного в виде полевого транзистора MOSFET. С концом вторичной обмотки (6) трансформатора (2) соединен катод выпрямительного диода (7), анод которого через линейную индуктивность (8) подключен к началу вторичной обмотки (6), а к общей точке соединения диода (7) и линейной индуктивности (8) подключен анод диода (9), катод которого соединен с одним из выводов конденсатора (10), второй вывод которого подключен к началу обмотки (6). Параллельно конденсатору (10) включена нагрузка (11). Управляющие электроды ключей (3, 5) подключены к широтно-импульсному контроллеру (12). 1 з.п. ф-лы, 2 ил.

Формула изобретения RU 2 822 282 C1

1. Трансформаторный обратноходовой преобразователь постоянного напряжения с активным клампированием, содержащий трансформатор, имеющий первичную обмотку, подключенную через силовой регулирующий ключ к выводам источника постоянного входного напряжения, вторичную обмотку с выпрямительным диодом, подключенную к емкостному фильтру с параллельно включенной нагрузкой, отличающийся тем, что параллельно первичной обмотке трансформатора подключен активный клампирующий элемент, составленный из последовательно соединенных конденсатора и дополнительного ключа, выполненного на полевом транзисторе, а с концом вторичной обмотки трансформатора и конденсатором фильтра с параллельно включенной нагрузкой включены последовательно два встречно включенных анодами выпрямительных диода, к анодам которых одним полюсом включена линейная индуктивность, второй полюс которой включен к общей точке соединения начала вторичной обмотки и конденсатора фильтра с параллельно включенной нагрузкой.

2. Трансформаторный обратноходовой преобразователь постоянного напряжения с активным клампированием по п.1, отличающийся тем, что последовательно с вторичной обмоткой трансформатора включена другая линейная индуктивность.

Документы, цитированные в отчете о поиске Патент 2024 года RU2822282C1

Обратноходовой преобразователь постоянного напряжения с активным клампированием 2023
  • Поликарпов Анатолий Григорьевич
  • Поликарпов Владимир Анатольевич
RU2812961C1
БЛОК ВТОРИЧНОГО ЭЛЕКТРОПИТАНИЯ 2006
  • Швецов Юрий Кузьмич
RU2318290C1
ОДНОТАКТНЫЙ ОБРАТНОХОДОВОЙ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ НАПРЯЖЕНИЯ 1993
  • Хабузов Василий Арсеньевич
  • Худяков Владимир Федорович
  • Пакидов Алексей Петрович
  • Широков Владимир Леонидович
RU2031531C1
Однотактный прямо-обратноходовой преобразователь 2022
  • Шевцов Даниил Андреевич
  • Шишов Дмитрий Михайлович
  • Мананникова Наталья Григорьевна
  • Кован Юрий Игоревич
RU2779933C1
US 9450495 B2, 20.09.2016
CN 104935172 B, 24.07.2018.

RU 2 822 282 C1

Авторы

Поликарпов Анатолий Григорьевич

Поликарпов Владимир Анатольевич

Даты

2024-07-03Публикация

2024-02-19Подача