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    采樣BOOST電路制造技術

    技術編號:10121659 閱讀:157 留言:0更新日期:2014-06-12 10:53
    本發明專利技術提供一種采樣BOOST電路,主要解決了現有低壓新能源電源轉換器功耗高、效率低、可靠性差的問題。該采樣BOOST電路中存在續流,即PA為高電平、PB為低電平,從而使得P1、P2、P3、P4進行或邏輯運算后產生觸發信號,使M3、M4導通,由于M3、M4的電阻很小,因此,在續流過程中產生的功耗仍然很小。而且,升壓輸出本身能夠降低線路損耗。比如,Ui=10(V),升壓后Uo=50(V),則根據P=U2/R可知,線路損耗僅為原來的1/5。

    【技術實現步驟摘要】
    【專利摘要】本專利技術提供一種采樣BOOST電路,主要解決了現有低壓新能源電源轉換器功耗高、效率低、可靠性差的問題。該采樣BOOST電路中存在續流,即PA為高電平、PB為低電平,從而使得P1、P2、P3、P4進行或邏輯運算后產生觸發信號,使M3、M4導通,由于M3、M4的電阻很小,因此,在續流過程中產生的功耗仍然很小。而且,升壓輸出本身能夠降低線路損耗。比如,Ui=10(V),升壓后Uo=50(V),則根據P=U2/R可知,線路損耗僅為原來的1/5?!緦@f明】采樣BOOST電路
    本專利技術涉及一種采樣BOOST電路,屬于電源轉換

    技術介紹
    近年來,光伏發電、風力發電、蓄電池供電等交流低壓、直流低壓供電的可再生新能源系統被廣泛使用,提高低壓新能源供電系統的供電效率、供電質量、供電可靠性勢在必行。目前本領域公知電源轉換基本采用:1、交流(AC)輸入,采用全波整流器把輸入交流(AC)電源整流為直流(DC)電源,再進行DC/DC轉換為直流(DC)輸出。此種方案解決了較高輸入電壓交流電源和小功率電源的轉換問題。但在低電壓交流電源輸入和大功率電源轉換時,因為AC/DC整流電路的電壓降較高,而產生很高的功耗,使電源轉換器轉換效率很低。2、直流(DC)輸入,直接進行DC/DC轉換為直流(DC)輸出。此種方案解決了固定設備供電問題。但使用可靠性較低,尤其是在移動性設備,經常需要重新連接輸入電源的設備,一旦出現電源極性接反的情況,就會產生輸入短路事故。因此一些要求可靠性較高的設備,在轉換器輸入端加入直流定向整流電路。在低電壓直電源輸入和大功率電源轉換時,因為直流識別定向整流電路的電壓降較高,而產生很高的功耗,使電源轉換器轉換效率很低。3、為了提高低壓供電效率、降低線路電流一般采用升壓式(BOOST)直流(DC)供電方式。升壓式(BOOST)直流(DC)供電當輸出產生短路故障,輸出電壓低于輸入電壓時BOOST電路功能失效,輸入電源直接對負載短路,大電流(大功率)系統短路保護控制難度很大。以常規整流(識別定向)電路在輸入為低壓新能源電源為例進行說明,輸入電壓Ui=IOV(AC、DC),輸入電流Ii=20A,輸入功率Pi=IOX 20=200ff,整流(識別定向)電路壓降Ud=2V,整流(識別定向)電路耗為:Pd=2X20=40W,輸出功率Po=200_40=160W,其整流(識別定向)效率為:E=160/200=0.8,由此可見常規整流(識別定向)電路在輸入為低壓新能源電源時,功耗很大,效率很低。
    技術實現思路
    本專利技術提供一種采樣BOOST電路,主要解決了現有低壓新能源電源轉換器功耗高、效率低、可靠性差的問題。本專利技術的具體技術解決方案如下:該采樣BOOST電路,包括負載,所述負載的輸入端依次通過儲能濾波電路、反向隔離電路、VMOS控制電路、續流電感與輸入電源的輸出端連接;所述儲能濾波電路的輸出端通過輸出電流采樣電路和調寬式脈沖控制電路的輸入端連接,所述輸入電源的輸出端通過輸入電流采樣電路和調寬式脈沖控制電路的輸入端連接,調寬式脈沖控制電路的輸出端依次通過驅動信號合成電路和VMOS開關驅動電路與VMOS開關電路的輸入端連接,驅動信號合成電路的輸入端通過續流電壓采樣電路與VMOS開關電路的輸出端連接;所述調寬式脈沖控制電路、驅動信號合成電路、VMOS開關驅動電路和續流電壓采樣電路組成控制電路;所述續流電感是設置在輸入電源輸出端負端上的差模對稱電感;所述驅動信號合成電路為標準兩輸入或門控制芯片,該控制芯片包括四對輸入端Al,A2,BI,B2,Cl,C2, Dl,D2和相應的四個輸出端Ao、Bo、Co、Do,其中輸入端A1,B1,C1,D1與調寬式脈沖控制電路的兩個輸出端連接,輸入端A2,B2,C2,D2與續流電壓采樣電路的兩個輸出端連接,輸出端Ao、Bo、Co、Do與VMOS開關驅動電路的輸入端連接;所述輸出電流采樣電路包括電流傳感器CS2、電容C9和二極管D5,電流傳感器CS2與二極管D5串聯構成一個支路,電容C9與該支路并聯;所述續流電壓采樣電路包括由穩壓二極管Z3,濾波電容Cl I,分壓電阻R3,R4組成的輸出米樣電路和由穩壓二極管Z4,濾波電容C12,分壓電阻Rl, R5組成的輸入米樣電路,所述輸出采樣電路的輸出端為R4與R3之間的節點,該節點與驅動信號合成電路輸入端的一個接口連接,輸入采樣電路的輸出端為Rl與R5之間的節點,該節點與驅動信號合成電路輸入端的另一個接口連接;所述反向隔離電路采用共陰極二極管。本專利技術的優點在于:本專利技術提供的采樣BOOST電路有XC/DC擴展(XC)形、無極性、多波形、寬頻率電源輸入,DC(直流)輸出,自動極性識別定向、高轉換效率、高功率因數、高可靠性、高功率密度、低成本等優勢?!緦@綀D】【附圖說明】圖1為本專利技術電路原理框圖;圖2為本專利技術電路結構示意圖;圖3為輸入電源為Ac正弦波時的單周期波形圖。【具體實施方式】該采樣BOOST電路,包括負載,所述負載的輸入端依次通過儲能濾波電路、反向隔離電路、VMOS控制電路、續流電感與輸入電源的輸出端連接;所述儲能濾波電路的輸出端通過輸出電流采樣電路和調寬式脈沖控制電路的輸入端連接,所述輸入電源的輸出端通過輸入電流采樣電路和調寬式脈沖控制電路的輸入端連接,調寬式脈沖控制電路的輸出端依次通過驅動信號合成電路和VMOS開關驅動電路與VMOS開關電路的輸入端連接,驅動信號合成電路的輸入端通過續流電壓采樣電路與VMOS開關電路的輸出端連接;所述調寬式脈沖控制電路、驅動信號合成電路、VMOS開關驅動電路和續流電壓采樣電路組成控制電路;續流電感是設置在輸入電源輸出端負端上的差模對稱電感;所述驅動信號合成電路為標準兩輸入或門控制芯片,該控制芯片包括四對輸入端八1^2,81,82,(:1,02,01,02和相應的四個輸出端八0、80、(:0、00,其中輸入端41,81,(:1,01與調寬式脈沖控制電路的兩個輸出端連接,輸入端A2,B2,C2,D2與續流電壓采樣電路的兩個輸出端連接,輸出端Ao、Bo、Co、Do與VMOS開關驅動電路的輸入端連接;輸出電流采樣電路包括電流傳感器CS2、電容C9和二極管D5,電流傳感器CS2與二極管D5串聯構成一個支路,電容C9與該支路并聯;續流電壓采樣電路包括由穩壓二極管Z3,濾波電容Cl I,分壓電阻R3,R4組成的輸出采樣電路和由穩壓二極管Z4,濾波電容C12,分壓電阻Rl,R5組成的輸入采樣電路,所述輸出采樣電路的輸出端為R4與R3之間的節點,該節點與驅動信號合成電路輸入端的一個接口連接,輸入采樣電路的輸出端為Rl與R5之間的節點,該節點與驅動信號合成電路輸入端的另一個接口連接;反向隔離電路采用共陰極二極管。以下對各重要電路的功能進行說明:續流電感:利用電感特性對輸入電源進行升壓;VMOS開關電路:VM0S開關電路導通期間,續流電感中有電流通過;VM0S開關電路關斷期間,續流電路導通,使續流電感中電流繼續導通,產生高壓,對儲能濾波電路進行充電,充電后由儲能濾波電路對負載進行供電;儲能濾波電路:VM0S開關電路關斷期間充電并對負載供電;VMOS開關驅動電路:對驅動信號合成電路生成的VMOS開關信號和VMOS續本文檔來自技高網
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    【技術保護點】
    一種采樣BOOST電路,其特征在于:包括負載,所述負載的輸入端依次通過儲能濾波電路、反向隔離電路、VMOS控制電路、續流電感與輸入電源的輸出端連接;所述儲能濾波電路的輸出端通過輸出電流采樣電路和調寬式脈沖控制電路的輸入端連接,所述輸入電源的輸出端通過輸入電流采樣電路和調寬式脈沖控制電路的輸入端連接,調寬式脈沖控制電路的輸出端依次通過驅動信號合成電路和VMOS開關驅動電路與VMOS開關電路的輸入端連接,驅動信號合成電路的輸入端通過續流電壓采樣電路與VMOS開關電路的輸出端連接;所述調寬式脈沖控制電路、驅動信號合成電路、VMOS開關驅動電路和續流電壓采樣電路組成控制電路;所述續流電感是設置在輸入電源輸出端負端上的差模對稱電感;所述驅動信號合成電路為標準兩輸入或門控制芯片,該控制芯片包括四對輸入端A1,A2,B1,B2,C1,C2,D1,D2和相應的四個輸出端Ao、Bo、Co、Do,其中輸入端A1,B1,C1,D1與調寬式脈沖控制電路的兩個輸出端連接,輸入端A2,B2,C2,D2與續流電壓采樣電路的兩個輸出端連接,輸出端Ao、Bo、Co、Do與VMOS開關驅動電路的輸入端連接;所述輸出電流采樣電路包括電流傳感器CS2、電容C9和二極管D5,電流傳感器CS2與二極管D5串聯構成一個支路,電容C9與該支路并聯;所述續流電壓采樣電路包括由穩壓二極管Z3,濾波電容C11,分壓電阻R3,R4組成的輸出采樣電路和由穩壓二極管Z4,濾波電容C12,分壓電阻R1,R5組成的輸入采樣電路,所述輸出采樣電路的輸出端為R4與R3之間的節點,該節點與驅動信號合成電路輸入端的一個接口連接,輸入采樣電路的輸出端為R1與R5之間的節點,該節點與驅動信號合成電路輸入端的另一個接口連接;所述反向隔離電路采用共陰極二極管。...

    【技術特征摘要】

    【專利技術屬性】
    技術研發人員:胡家培,胡民海,
    申請(專利權)人:西安智海電力科技有限公司
    類型:發明
    國別省市:陜西;61

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