RU2012148899A - Сверхвысокоэффективный переключающий инвертор мощности и усилитель мощности - Google Patents
Сверхвысокоэффективный переключающий инвертор мощности и усилитель мощности Download PDFInfo
- Publication number
- RU2012148899A RU2012148899A RU2012148899/07A RU2012148899A RU2012148899A RU 2012148899 A RU2012148899 A RU 2012148899A RU 2012148899/07 A RU2012148899/07 A RU 2012148899/07A RU 2012148899 A RU2012148899 A RU 2012148899A RU 2012148899 A RU2012148899 A RU 2012148899A
- Authority
- RU
- Russia
- Prior art keywords
- circuit
- output
- transformer
- signal
- circuits
- Prior art date
Links
Classifications
-
- H—ELECTRICITY
- H02—GENERATION; CONVERSION OR DISTRIBUTION OF ELECTRIC POWER
- H02J—ELECTRIC POWER NETWORKS; CIRCUIT ARRANGEMENTS OR SYSTEMS FOR SUPPLYING OR DISTRIBUTING ELECTRIC POWER; SYSTEMS FOR STORING ELECTRIC ENERGY
- H02J1/00—Circuit arrangements for DC mains or DC distribution networks
- H02J1/10—Parallel operation of DC sources
-
- H—ELECTRICITY
- H02—GENERATION; CONVERSION OR DISTRIBUTION OF ELECTRIC POWER
- H02M—APPARATUS FOR CONVERSION BETWEEN AC AND AC, BETWEEN AC AND DC, OR BETWEEN DC AND DC, AND FOR USE WITH MAINS OR SIMILAR POWER SUPPLY SYSTEMS; CONVERSION OF DC OR AC INPUT POWER INTO SURGE OUTPUT POWER; CONTROL OR REGULATION THEREOF
- H02M3/00—Conversion of DC power input into DC power output
- H02M3/22—Conversion of DC power input into DC power output with intermediate conversion into AC
- H02M3/24—Conversion of DC power input into DC power output with intermediate conversion into AC by static converters
- H02M3/28—Conversion of DC power input into DC power output with intermediate conversion into AC by static converters using discharge tubes with control electrode or semiconductor devices with control electrode to produce the intermediate AC
- H02M3/325—Conversion of DC power input into DC power output with intermediate conversion into AC by static converters using discharge tubes with control electrode or semiconductor devices with control electrode to produce the intermediate AC using devices of a triode or a transistor type requiring continuous application of a control signal
- H02M3/335—Conversion of DC power input into DC power output with intermediate conversion into AC by static converters using discharge tubes with control electrode or semiconductor devices with control electrode to produce the intermediate AC using devices of a triode or a transistor type requiring continuous application of a control signal using semiconductor devices only
- H02M3/33569—Conversion of DC power input into DC power output with intermediate conversion into AC by static converters using discharge tubes with control electrode or semiconductor devices with control electrode to produce the intermediate AC using devices of a triode or a transistor type requiring continuous application of a control signal using semiconductor devices only having several active switching elements
- H02M3/33576—Conversion of DC power input into DC power output with intermediate conversion into AC by static converters using discharge tubes with control electrode or semiconductor devices with control electrode to produce the intermediate AC using devices of a triode or a transistor type requiring continuous application of a control signal using semiconductor devices only having several active switching elements having at least one active switching element at the secondary side of an isolation transformer
-
- H—ELECTRICITY
- H02—GENERATION; CONVERSION OR DISTRIBUTION OF ELECTRIC POWER
- H02J—ELECTRIC POWER NETWORKS; CIRCUIT ARRANGEMENTS OR SYSTEMS FOR SUPPLYING OR DISTRIBUTING ELECTRIC POWER; SYSTEMS FOR STORING ELECTRIC ENERGY
- H02J1/00—Circuit arrangements for DC mains or DC distribution networks
- H02J1/02—Arrangements for reducing harmonics or ripples
-
- H—ELECTRICITY
- H02—GENERATION; CONVERSION OR DISTRIBUTION OF ELECTRIC POWER
- H02M—APPARATUS FOR CONVERSION BETWEEN AC AND AC, BETWEEN AC AND DC, OR BETWEEN DC AND DC, AND FOR USE WITH MAINS OR SIMILAR POWER SUPPLY SYSTEMS; CONVERSION OF DC OR AC INPUT POWER INTO SURGE OUTPUT POWER; CONTROL OR REGULATION THEREOF
- H02M3/00—Conversion of DC power input into DC power output
- H02M3/01—Resonant DC/DC converters
-
- H—ELECTRICITY
- H03—ELECTRONIC CIRCUITRY
- H03F—AMPLIFIERS
- H03F1/00—Details of amplifiers with only discharge tubes, only semiconductor devices or only unspecified devices as amplifying elements
- H03F1/02—Modifications of amplifiers to raise the efficiency, e.g. gliding Class A stages, use of an auxiliary oscillation
- H03F1/0205—Modifications of amplifiers to raise the efficiency, e.g. gliding Class A stages, use of an auxiliary oscillation in transistor amplifiers
- H03F1/0294—Modifications of amplifiers to raise the efficiency, e.g. gliding Class A stages, use of an auxiliary oscillation in transistor amplifiers using vector summing of two or more constant amplitude phase-modulated signals
-
- H—ELECTRICITY
- H03—ELECTRONIC CIRCUITRY
- H03F—AMPLIFIERS
- H03F3/00—Amplifiers with only discharge tubes or only semiconductor devices as amplifying elements
- H03F3/20—Power amplifiers, e.g. Class B amplifiers, Class C amplifiers
- H03F3/21—Power amplifiers, e.g. Class B amplifiers, Class C amplifiers with semiconductor devices only
- H03F3/217—Class D power amplifiers; Switching amplifiers
-
- H—ELECTRICITY
- H03—ELECTRONIC CIRCUITRY
- H03F—AMPLIFIERS
- H03F2200/00—Indexing scheme relating to amplifiers
- H03F2200/537—A transformer being used as coupling element between two amplifying stages
Landscapes
- Engineering & Computer Science (AREA)
- Power Engineering (AREA)
- Amplifiers (AREA)
- Inverter Devices (AREA)
- Rectifiers (AREA)
- Ac-Ac Conversion (AREA)
Abstract
А1. Устройство, содержащее:фазовый модулятор, сконфигурированный с возможностью принимать сигнал источника и генерировать первый и второй несущие сигналы, причем каждый несущий сигнал имеет, по существу, идентичные формы несущей волны, несущие частоты, и коэффициенты заполнения, причем первый и второй несущие сигналы, имеют относительную разность фаз, причем фазовый модулятор, дополнительно сконфигурирован с возможностью модулировать первый и второй несущие сигналы сигналом источника и выводить первый и второй модулированные несущие сигналы;первый трансформатор и второй трансформатор, причем первый трансформатор имеет первичную обмотку первого трансформатора и вторичную обмотку первого трансформатора, и второй трансформатор имеет первичную обмотку второго трансформатора и вторичную обмотку второго трансформатора, причем первый и второй трансформаторы являются, по существу, электромагнитно-идентичными друг другу;первую схему драйвера мощности, сконфигурированную с возможностью управлять первым модулированным несущим сигналом и выводить силовой модулированный несущий сигнал на первичную обмотку первого трансформатора, причем первая схема драйвера мощности сконфигурирована с возможностью функционирования в качестве первого переключающего элемента, по существу, с нулевым током и нулевым напряжением;вторую схему драйвера мощности, сконфигурированную с возможностью управлять вторым модулированным несущим сигналом и выводить мощный модулированный несущий сигнал на первичную обмотку второго трансформатора, причем вторая схема драйвера мощности сконфигурирована с возможностью функциониро
Claims (32)
- А1. Устройство, содержащее:фазовый модулятор, сконфигурированный с возможностью принимать сигнал источника и генерировать первый и второй несущие сигналы, причем каждый несущий сигнал имеет, по существу, идентичные формы несущей волны, несущие частоты, и коэффициенты заполнения, причем первый и второй несущие сигналы, имеют относительную разность фаз, причем фазовый модулятор, дополнительно сконфигурирован с возможностью модулировать первый и второй несущие сигналы сигналом источника и выводить первый и второй модулированные несущие сигналы;первый трансформатор и второй трансформатор, причем первый трансформатор имеет первичную обмотку первого трансформатора и вторичную обмотку первого трансформатора, и второй трансформатор имеет первичную обмотку второго трансформатора и вторичную обмотку второго трансформатора, причем первый и второй трансформаторы являются, по существу, электромагнитно-идентичными друг другу;первую схему драйвера мощности, сконфигурированную с возможностью управлять первым модулированным несущим сигналом и выводить силовой модулированный несущий сигнал на первичную обмотку первого трансформатора, причем первая схема драйвера мощности сконфигурирована с возможностью функционирования в качестве первого переключающего элемента, по существу, с нулевым током и нулевым напряжением;вторую схему драйвера мощности, сконфигурированную с возможностью управлять вторым модулированным несущим сигналом и выводить мощный модулированный несущий сигнал на первичную обмотку второго трансформатора, причем вторая схема драйвера мощности сконфигурирована с возможностью функционирования в качестве второго переключающего элемента, по существу, с нулевым током и нулевым напряжением;первую вторичную схему, электрически связанную с вторичной обмоткой первого трансформатора, причем верхняя вторичная схема включает в себяпервый каскад выпрямителя,первый фильтр нижних частот, который включает в себя первую катушку индуктивности, электрически связанную с первым каскадом выпрямителя, и первый конденсатор, последовательно соединенный с первой катушкой индуктивности, причем первый фильтр нижних частот сконфигурирован с возможностью иметь частоту перегиба, большую частоты источника и меньшую частоты несущей первого и второго несущих сигналов, причем первый фильтр нижних частот дополнительно выполнен с возможностью интегрирования напряжения, пропорционального сигналу источника,первый полупроводниковый переключатель, соединенный с землей и с первым узлом между первой катушкой индуктивности и первым каскадом выпрямителя и выполненный с возможностью предоставлять обратный контур для высокочастотного тока на землю,первый выходной элемент, соединенный со вторым узлом между первой катушкой индуктивности и первым конденсатором;вторую вторичную схему, соединенную с вторичной обмоткой второго трансформатора, причем вторая вторичная схема, включает в себявторой каскад выпрямителя,второй фильтр нижних частот, который включает в себя вторую катушку индуктивности, электрически связанную со вторым каскадом выпрямителя, и второй конденсатор, последовательно соединенный со второй катушкой индуктивности, чтобы иметь частоту перегиба, большую частоты источника и меньшую частоты несущей первого и второго несущих сигналов, причем второй фильтр нижних частот дополнительно выполнен с возможностью интегрирования напряжения, пропорционального сигналу источника,второй полупроводниковый переключатель, соединенный с третьим узлом между второй катушкой индуктивности и вторым каскадом выпрямителя и выполненный с возможностью предоставлять обратный контур для высокочастотного тока на землю,второй выходной элемент, соединенный с четвертым узлом между второй катушкой индуктивности и вторым конденсатором;причем первая и вторая катушки индуктивности сконфигурированы с возможностью магнитной связи друг с другом, и генерирования магнитного поля, и первый и второй высокоскоростные полупроводниковые переключатели сконфигурированы с возможностью физического расположения в пределах магнитного поля и работы в качестве переключающих элементов, по существу, с нулевыми током и напряжением, причем первый и второй полупроводниковые переключатели дополнительно сконфигурированы с возможностью проводить в, по существу, дополнительные моменты времени; ипервая и вторая выходные клеммы соединены с первым и вторым выходными элементами и сконфигурированы с возможностью выводить полностью сбалансированный дифференциальный выходной сигнал.
- 2. Устройство по п. 1, в котором первый и второй трансформаторы имеют, по существу, одинаковые отношения витков обмоток.
- 3. Устройство по п. 2, в котором отношения витков обмоток для первого и второго трансформаторов сконфигурированы с возможностью обеспечения диапазона выходного напряжения.
- 4. Устройство по п. 3, в котором выход отношения витков обмоток дополнительно сконфигурированы с возможностью согласования импеданса на первой и второй выходных клеммах.
- 5. Устройство по п. 4, в котором фазовый модулятор сконфигурирован с возможностью регулировать относительную разность фаз, поддерживая желаемый импеданс на полностью сбалансированном дифференциальном выходном сигнале.
- 6. Устройство по п. 1, в котором отношения витков обмоток первого и второго трансформаторов выполнены с возможностью согласования желаемого импеданса на полностью сбалансированном дифференциальном выходном сигнале.
- 7. Устройство по п. 1, в котором фазовый модулятор сконфигурирован с возможностью генерировать первый и второй несущие сигналы с фиксированным коэффициентом заполнения.
- 8. Устройство по п. 1, в котором сигнал источника представляет собой сигнал данных, содержащий частоты меньше, чем 20 кГц, и фазовый модулятор выполнен с возможностью работать на основной частоте, которая в два или более раз превышает 20 кГц.
- 9. Устройство по п. 1, в котором первая и вторая вторичные схемы включают в себя сердечник, и первая и вторая катушки индуктивности намотаны на этот сердечник.
- 10. Устройство по п. 9, в котором сердечник представляет собой Ш-образный сердечник.
- 11. Устройство по п. 9, в котором сердечник представляет собой тороид.
- 12. Устройство по п. 1, дополнительно содержащее первую схему токового считывания, соединенную с первой схемой драйвера мощности и сконфигурированную с возможностью измерения выходного тока первой схемы драйвера мощности, и предоставления обратной связи на фазовый модулятор.
- 13. Устройство по п. 12, дополнительно содержащее вторую схему токового считывания, соединенную со второй схемой драйвера мощности и выполненную с возможностью измерения выходного тока второй схемы драйвера мощности и предоставления сигнала обратной связи на фазовый модулятор.
- 14. Устройство по п. 1, дополнительно содержащее схему коррекции ошибки, подключенную между выходными выводами и фазовым модулятором и сконфигурированную с возможностью уменьшать искажение и корректировать баланс.
- 15. Устройство по п. 14, дополнительно содержащее схему коррекции коэффициента мощности, сконфигурированную с возможностью генерировать напряжение шины постоянного тока и управлять демпфированием, подключенную между схемой коррекции ошибки и схемой коррекции коэффициента мощности и сконфигурированную с возможностью регулировки напряжения шины постоянного тока.
- 16. Устройство по п. 1, в котором первый и второй каскады выпрямителя выполнены с возможностью соответственно удваивать несущие частоты первого и второго несущих сигналов в первой и второй вторичных схемах.
- 17. Устройство по п. 16, в котором первый и второй каскады выпрямителя включают в себя множество отдельных диодов.
- 18. Устройство по п. 17, в котором первый и второй полупроводниковые переключатели и первая и вторая катушки индуктивности, которые связаны между собой, сконфигурированы с возможностью создавать двунаправленный ток, и выходные элементы выполнены с возможностью пропускать этот двунаправленный ток.
- 19. Схема, содержащая:схемы первого и второго трансформаторов, имеющие первую и вторую первичные обмотки и первую и вторую вторичные обмотки;первичную схему, которая включает в себясхему фазового модулятора, имеющего вход, сконфигурированный с возможностью принимать сигнал источника и выводить первый и второй модулированные несущие сигналы, имеющие относительную разность фаз, которая может быть сдвинута, ипервую и вторую схемы резонатора, соединенные с фазовым модулятором и сконфигурированные с возможностью принимать первый и второй модулированные несущие сигналы, и дополнительно соединенные с соответствующими первой и второй первичными обмотками первой и второй схем трансформатора; ипервую и вторую вторичные схемы, соединенные с соответствующими первичной и вторичной обмотками первого и второго трансформаторов, причем каждая из первой и второй вторичных схем, включает в себякаскад выпрямителяфильтр нижних частот, который включает в себя конденсатор и катушку индуктивности и выходной вывод, причем фильтр нижних частот сконфигурирован с возможностью иметь частоту перегиба, большую частоты сигнала источника и меньшую частоты первого и второго модулированных несущих сигналов,первый и второй переключатели, соединенные с соответствующими первой и второй вторичными схемами и сконфигурированные с возможностью предоставлять обратный контур на землю, икатушку индуктивности каждого фильтра нижних частот первой и второй вторичных схем, сконфигурированных с возможностью быть магнитно связанными друг с другом, и первый и второй переключатели, сконфигурированные с возможностью быть физически расположенными в пределах магнитного поля, генерируемого магнитно-связанными катушками индуктивности, причем первый и второй переключатели сконфигурированы с возможностью работать в качестве переключающих элементов, по существу, с нулевыми током и напряжением, чтобы пропускать ток, по существу, в дополнительные моменты времени и генерировать полностью сбалансированный дифференциальный выходной сигнал на выходных выводах на фильтрах нижних частот.
- 20. Схема по п. 19, в которой катушки индуктивности фильтра нижних частот намотаны на общий сердечник и имеют коэффициент связи, по меньшей мере, 0,99, и, причем магнитное поле, устанавливаемое катушками индуктивности фильтра нижних частот, обеспечивает возможность включения внутреннего диода первого и второго переключателей.
- 21. Схема по п. 20, в которой катушки индуктивности фильтра нижних частот намотаны на параллельные участки сердечника, и катушки индуктивности фильтра нижних частот сконфигурированы с возможностью иметь, по существу, одинаковую индуктивность.
- 22. Схема по п. 19, в которой первый и второй переключатели сконфигурированы с возможностью предоставлять двунаправленное протекание высокочастотного тока от первого узла между катушкой индуктивности фильтра нижних частот и каскадом выпрямителя первой вторичной схемы на землю и от второго узла между катушкой индуктивности фильтра нижних частот и каскадом выпрямителя второй вторичной схемы на землю соответственно.
- 23. Схема по п. 19, дополнительно содержащая первую и вторую схемы драйвера мощности, соединенные со схемой фазового модулятора и сконфигурированные с возможностью принимать соответствующие первый и второй модулированные несущие сигналы, и имеющие соответствующие выходы, соединенные с первой и второй первичными обмотками соответствующих схем первого и второго трансформатора.
- 24. Схема по п. 19, в которой фазовый модулятор сконфигурирован с возможностью выводить первый и второй модулированные несущие сигналы в качестве, по существу, подобных переменных сигналов, которые не совпадают по фазе друг с другом на величину от 1° и до 89°, и иметь максимальное усиление напряжения в полностью сбалансированном дифференциальном выходном сигнале, когда имеется относительная разность фаз от 1° и до 89° и отсутствующее напряжение в полностью сбалансированном дифференциальном выходном сигнале, когда имеется 45-ти градусная относительная разность фаз.
- 25. Схема по п. 19, дополнительно содержащая генератор сигнала источника, имеющий выход, соединенный со схемой фазового модулятора, причем генератор сигнала источника, выполнен с возможностью генерировать сигнал источника как сигнал синусоидальной формы.
- 26. Схема по п. 23, дополнительно содержащая первую и вторую схемы считывания, соединенные с первой и второй схемами драйвера мощности соответственно и сконфигурированные с возможностью предоставлять контур обратной связи для фазового модулятора, который, в свою очередь, выполнен с возможностью предоставить защиту от перегрузки по току в ответ на контур обратной связи, предоставленный первой и второй схемами токового считывания.
- 27. Схема по п. 25, дополнительно содержащая выходную схему коррекции ошибки, сконфигурированную с возможностью принимать в качестве входного сигнала дифференциальный выходной сигнал и имеющую выход, связанный со схемой фазового модулятора, причем выходная схема коррекции ошибки сконфигурирована с возможностью предоставлять сигнал обратной связи для снижения искажений и коррекции баланса.
- 28. Схема по п. 27, содержащаясхему управления демпфированием, имеющую вход, соединенный со схемой коррекции ошибки и имеющую выходной вывод, причем схема управления демпфированием выполнена с возможностью принимать сигнал ошибки от схемы коррекции ошибки и генерировать сигнал управления коэффициентом демпфирования;схему коррекции коэффициента мощности, соединенную с выходным выводом схемы управления демпфированием и соединенную со схемой фазового модулятора и первой и второй схемами драйвера мощности, чтобы выводить напряжение на выходной вывод, причем схема коррекции коэффициента мощности сконфигурирована с возможностью принимать сигнал управления коэффициентом демпфирования и регулировать напряжение на своих выходных выводах.
- 29. Система, содержащая:схему выходной мощности, сконфигурированную с возможностью предоставлять полностью сбалансированный дифференциальный выходной сигнал мощности, пропорциональной сигналу источника, имеющему частоту источника, причем схема выходной мощности, включает в себя:схемы первого и второго трансформаторов, имеющие первую и вторую первичные обмотки и первую и вторую вторичные обмотки;схемы первого и второго драйверов мощности, соединенные с соответствующей первичной обмоткой схем первого и второго трансформаторов;фазовый модулятор, сконфигурированный с возможностью принимать сигнал источника и выводить первый и второй модулированные несущие сигналы, чтобы управлять первой и второй схемами драйвера мощности, причем схема фазового модулятора сконфигурирована с возможностью предоставлять относительную разность фаз между первым и вторым модулированными несущими сигналами, которые могут быть смещены для регулирования усиления в дифференциальном выходном сигнале мощности;первый и второй каскады выпрямителя, соединенные с первой и второй вторичными обмотками соответственно соответствующих схем первого и второго трансформатора;первый и второй фильтры нижних частот, соединенные с соответствующим первым и вторым каскадами выпрямителя, причем и первый, и второй фильтры нижних частот имеют катушку индуктивности, сконфигурированную с возможностью генерировать магнитное поле и соединенную последовательно с конденсатором и выходным выводом, и сконфигурированную с возможностью иметь частоту перегиба, по существу, большую частоты источника сигнала и меньшую частоты первого и второго модулированных несущих сигналов; ипервый и второй переключатели, соединенные с соответствующими соединениями между первой и второй катушками индуктивности фильтра нижних частот и соответствующими первым и вторым каскадами выпрямителя и сконфигурированные с возможностью предоставлять контур замыкания на землю, причем первый и второй переключатели, имеющие управляющие выводы, соединенные с соответствующими первой и второй вторичными обмотками первого и второго трансформаторов для попеременного пропускания тока в дополнительные моменты времени на выходные выводы фильтров нижних частот, чтобы предоставлять полностью сбалансированный дифференциальный выходной сигнал, причем первый и второй переключатели выполнены с возможностью физического расположения в пределах магнитного поля, генерируемого первой и второй катушками индуктивности в первом и втором фильтрах нижних частот, так, что первый и второй переключатели выполнены с возможностью работать в качестве переключающих элементов, по существу, с нулевыми током и нулевым напряжением.
- 30. Система по п. 29, дополнительно содержащая первую и вторую схемы резонатора, подключенные между схемой фазового модулятора и соответствующими первой и второй первичными обмотками схем первого и второго трансформатора, причем схема выходной мощности включает в себя первую и вторую схемы драйвера мощности, соединенные последовательно с соответствующими первой и второй схемами резонатора.
- 31. Система по п. 30, в которой первая и вторая катушки индуктивности первого и второго фильтров нижних частот намотаны на тот же сердечник для получения коэффициента магнитной связи 0,99 или больше.
- 32. Система по п. 29, в которой схема фазового модулятора сконфигурирована с возможностью сдвига относительной разности фаз между первым и вторым модулированными несущими сигналами в диапазоне от 1 градуса до 89 градусов включительно, и, причем схема выходной мощности выполнена с возможностью получения максимального усиления полностью сбалансированного дифференциального выходного сигнала мощности, когда относительная разность фаз между первым и вторым модулированными несущими сигналами составляет 1° и 89°, и не выводит никакого напряжения в полностью сбалансированном дифференциальном выходном сигнале мощности, когда относительная разность фаз между первым и вторым модулированными несущими сигналами составляет 45°.
Applications Claiming Priority (5)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| US35282010P | 2010-06-08 | 2010-06-08 | |
| US61/352,820 | 2010-06-08 | ||
| US12/838,268 | 2010-07-16 | ||
| US12/838,268 US8390373B2 (en) | 2010-06-08 | 2010-07-16 | Ultra-high efficiency switching power inverter and power amplifier |
| PCT/IB2011/001168 WO2011154792A2 (en) | 2010-06-08 | 2011-05-30 | Ultra-high efficiency switching power inverter and power amplifier |
Publications (2)
| Publication Number | Publication Date |
|---|---|
| RU2012148899A true RU2012148899A (ru) | 2014-07-20 |
| RU2558945C2 RU2558945C2 (ru) | 2015-08-10 |
Family
ID=45064349
Family Applications (1)
| Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
|---|---|---|---|
| RU2012148899/07A RU2558945C2 (ru) | 2010-06-08 | 2011-05-30 | Сверхвысокоэффективный переключающий инвертор мощности и усилитель мощности |
Country Status (16)
| Country | Link |
|---|---|
| US (1) | US8390373B2 (ru) |
| EP (2) | EP2580830A2 (ru) |
| JP (1) | JP2013528351A (ru) |
| KR (1) | KR20130081639A (ru) |
| CN (1) | CN103038968A (ru) |
| AU (1) | AU2011263451B2 (ru) |
| BR (1) | BR112012025903A2 (ru) |
| CA (1) | CA2797360A1 (ru) |
| CL (1) | CL2012002927A1 (ru) |
| IL (1) | IL223032A0 (ru) |
| MX (1) | MX2012011812A (ru) |
| MY (1) | MY152379A (ru) |
| RU (1) | RU2558945C2 (ru) |
| SG (1) | SG185535A1 (ru) |
| WO (1) | WO2011154792A2 (ru) |
| ZA (1) | ZA201207971B (ru) |
Families Citing this family (25)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| US9331565B2 (en) * | 2010-07-14 | 2016-05-03 | Delta Electronics (Shanghai) Co., Ltd. | Switching power conversion circuit and power supply using same |
| US9118289B1 (en) * | 2012-05-10 | 2015-08-25 | Arkansas Power Electronics International, Inc. | High temperature magnetic amplifiers |
| CN102799715A (zh) * | 2012-06-26 | 2012-11-28 | 国家电网公司 | 一种电力一次系统数字物理混合仿真方法及其系统 |
| US9991821B2 (en) | 2012-08-17 | 2018-06-05 | Advanced Charging Technologies, LLC | Transformerless multiple output capable power supply system |
| US9520799B2 (en) * | 2012-08-17 | 2016-12-13 | Advanced Charging Technologies, LLC | Power device |
| US9153914B2 (en) | 2012-08-17 | 2015-10-06 | Advanced Charging Technologies, LLC | Power device having multiple modes of operation |
| WO2014093038A1 (en) * | 2012-11-28 | 2014-06-19 | Guangdong Rui Ding Electrical Technology LTD. | Super-efficient single-stage isolated switching power amplifier |
| US9306516B2 (en) * | 2012-12-01 | 2016-04-05 | Guangdong Redx Electrical Technology Limited | Single stage switching power amplifier with bidirectional energy flow |
| CN103345162B (zh) * | 2013-07-08 | 2016-01-20 | 国家电网公司 | 一种功率级数模混合仿真系统 |
| KR20160101734A (ko) * | 2015-02-17 | 2016-08-26 | 전북대학교산학협력단 | 소프트 스위칭 동작 방식의 양방향 직류-직류 컨버터를 적용한 비절연형 순간정전 보상장치 |
| CN104865847A (zh) * | 2015-05-18 | 2015-08-26 | 中国南方电网有限责任公司电网技术研究中心 | 功率在环型数字与物理混合实时仿真的试验系统及其试验方法 |
| CN105262349A (zh) * | 2015-09-10 | 2016-01-20 | 宁波知音音响设备有限公司 | 一种高功率高稳定性音箱功放系统 |
| US10495145B2 (en) * | 2016-04-22 | 2019-12-03 | Ingersoll-Rand Company | Active magnetic bearing controller |
| US9979273B2 (en) | 2016-05-19 | 2018-05-22 | Abb Schweiz Ag | Resonant converters with variable inductor |
| CN106067956B (zh) * | 2016-05-31 | 2019-04-09 | 广州视源电子科技股份有限公司 | 分离混合输入的rf信号和电源信号的电路和方法 |
| RU169306U1 (ru) * | 2016-06-06 | 2017-03-14 | Акционерное общество "Протон" (АО "Протон") | Микросхема синхронного драйвера трансформатора |
| RU169307U1 (ru) * | 2016-06-06 | 2017-03-14 | Акционерное общество "Протон" (АО "Протон") | Микросхема драйвера трансформатора с отключаемым выходом |
| CN106684513B (zh) * | 2017-01-05 | 2019-05-31 | 南通大学 | 一种具有谐波抑制功能的平衡式带通滤波器 |
| DE102017102608B3 (de) * | 2017-02-09 | 2018-05-09 | Avl Software And Functions Gmbh | Aktiver Filter für bipolare Spannungsquellen |
| CN109887748B (zh) * | 2019-02-21 | 2020-11-13 | 诸暨易行企业管理咨询有限公司 | 一种改善零序漏电密度预防零序电压的均压变匝补偿电容 |
| CN110707948A (zh) * | 2019-11-28 | 2020-01-17 | 中国科学院电子学研究所 | 隔离式单级ac/dc变换器 |
| JP7411411B2 (ja) * | 2019-12-27 | 2024-01-11 | ローランド株式会社 | 楽音信号の増幅器 |
| CN115135250B (zh) * | 2020-02-26 | 2026-03-24 | 奥林巴斯株式会社 | 驱动装置 |
| DE102020122458B3 (de) * | 2020-08-27 | 2022-02-03 | Keba Industrial Automation Germany Gmbh | Vorrichtung und Verfahren für den Betrieb eines Drei- oder Mehrpunktumrichters |
| CN118739879B (zh) * | 2024-06-14 | 2025-03-14 | 广州富杰太阳能科技有限公司 | 一种单级高频逆变器 |
Family Cites Families (26)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| JPS586414U (ja) * | 1981-07-03 | 1983-01-17 | 株式会社ケンウッド | 電力増幅器の整合回路 |
| SE430196B (sv) * | 1982-02-05 | 1983-10-24 | Ericsson Telefon Ab L M | Sett och anordning att bryta matningen av elektrisk effekt fran en lagfrekvens- eller likspenningskella till en belastning |
| US4479175A (en) * | 1982-08-13 | 1984-10-23 | Honeywell Inc. | Phase modulated switchmode power amplifier and waveform generator |
| US4860189A (en) * | 1988-03-21 | 1989-08-22 | International Business Machines Corp. | Full bridge power converter circuit |
| US4961128A (en) | 1988-12-28 | 1990-10-02 | Zenith Electronics Corporation | Push-pull zero-ripple IM converter system |
| CA2009775C (en) * | 1989-03-04 | 1994-12-06 | Brian E. Attwood | Audio amplifier with phase modulated pulse width modulation |
| US4951185A (en) * | 1989-07-13 | 1990-08-21 | General Electric Company | Resonant inverter employing frequency and phase modulation using optimal trajectory control |
| DE4007566C2 (de) * | 1990-03-09 | 1998-07-16 | Siemens Ag | Leistungsverstärker für die Speisung einer Induktivität mit geschalteten Transistoren |
| US5225789A (en) * | 1992-04-17 | 1993-07-06 | Northern Telecom Limited | Four quadrant current mode switching amplifier |
| JPH07184375A (ja) * | 1993-12-24 | 1995-07-21 | Meidensha Corp | 電流形インバータ |
| US5479331A (en) * | 1994-04-26 | 1995-12-26 | Comarco Wireless Technologies, Inc. | Small form factor power supply |
| US7145787B2 (en) | 1994-04-26 | 2006-12-05 | Comarco Wireless Technologies, Inc. | Programmable power supply |
| FR2721153A1 (fr) * | 1994-06-08 | 1995-12-15 | Alcatel Converters | Onduleur à découpage à modulation BF asymétrique. |
| US5646835A (en) * | 1995-11-20 | 1997-07-08 | General Electric Company | Series resonant converter |
| US7272021B2 (en) | 1997-01-24 | 2007-09-18 | Synqor, Inc. | Power converter with isolated and regulated stages |
| US5986498A (en) * | 1998-04-14 | 1999-11-16 | Harman International Industries, Incorporated | Audio direct from power supply |
| US20030095000A1 (en) * | 2001-11-16 | 2003-05-22 | Acoustic Technology, Inc. | Apparatus with ultra high output power class D audio amplifier |
| US6803677B2 (en) | 2002-03-20 | 2004-10-12 | Caterpillar Inc. | System for providing multiple power conversion operations |
| US6737916B2 (en) * | 2002-06-27 | 2004-05-18 | Harris Corporation | RF amplifier system having improved power supply |
| US6600376B1 (en) * | 2002-08-23 | 2003-07-29 | Entrust Power Co., Ltd. | High efficiency power amplifier |
| JP2004274864A (ja) * | 2003-03-07 | 2004-09-30 | Shindengen Electric Mfg Co Ltd | スイッチング電源装置 |
| JP2005039050A (ja) * | 2003-07-15 | 2005-02-10 | Kazuo Kono | 電源装置及び巻線型トランス |
| US7642758B2 (en) | 2005-11-07 | 2010-01-05 | Lawson Labs, Inc. | Power conversion regulator with predictive energy balancing |
| US8058743B2 (en) * | 2008-09-30 | 2011-11-15 | GM Global Technology Operations LLC | Automotive electrical system for coupling power converters with a transformer |
| US20100135045A1 (en) | 2008-10-15 | 2010-06-03 | Hitoshi Inoue | Sine Wave Inverter |
| JP2010109673A (ja) * | 2008-10-30 | 2010-05-13 | Panasonic Corp | 信号増幅出力装置 |
-
2010
- 2010-07-16 US US12/838,268 patent/US8390373B2/en not_active Expired - Fee Related
-
2011
- 2011-05-30 MY MYPI2012004969 patent/MY152379A/en unknown
- 2011-05-30 JP JP2013513770A patent/JP2013528351A/ja active Pending
- 2011-05-30 CA CA2797360A patent/CA2797360A1/en not_active Abandoned
- 2011-05-30 AU AU2011263451A patent/AU2011263451B2/en not_active Ceased
- 2011-05-30 WO PCT/IB2011/001168 patent/WO2011154792A2/en not_active Ceased
- 2011-05-30 RU RU2012148899/07A patent/RU2558945C2/ru not_active IP Right Cessation
- 2011-05-30 EP EP11792007.4A patent/EP2580830A2/en not_active Withdrawn
- 2011-05-30 SG SG2012083325A patent/SG185535A1/en unknown
- 2011-05-30 KR KR1020127026595A patent/KR20130081639A/ko not_active Withdrawn
- 2011-05-30 BR BR112012025903A patent/BR112012025903A2/pt not_active IP Right Cessation
- 2011-05-30 MX MX2012011812A patent/MX2012011812A/es active IP Right Grant
- 2011-05-30 CN CN2011800241106A patent/CN103038968A/zh active Pending
- 2011-06-10 EP EP11004740A patent/EP2487783A3/en not_active Withdrawn
-
2012
- 2012-10-19 CL CL2012002927A patent/CL2012002927A1/es unknown
- 2012-10-23 ZA ZA2012/07971A patent/ZA201207971B/en unknown
- 2012-11-14 IL IL223032A patent/IL223032A0/en unknown
Also Published As
| Publication number | Publication date |
|---|---|
| RU2558945C2 (ru) | 2015-08-10 |
| KR20130081639A (ko) | 2013-07-17 |
| ZA201207971B (en) | 2015-06-24 |
| CN103038968A (zh) | 2013-04-10 |
| CA2797360A1 (en) | 2011-12-15 |
| BR112012025903A2 (pt) | 2016-06-28 |
| MX2012011812A (es) | 2013-01-29 |
| EP2487783A2 (en) | 2012-08-15 |
| EP2487783A3 (en) | 2013-01-16 |
| US8390373B2 (en) | 2013-03-05 |
| AU2011263451B2 (en) | 2014-01-09 |
| MY152379A (en) | 2014-09-15 |
| JP2013528351A (ja) | 2013-07-08 |
| WO2011154792A2 (en) | 2011-12-15 |
| AU2011263451A1 (en) | 2012-11-08 |
| SG185535A1 (en) | 2012-12-28 |
| EP2580830A2 (en) | 2013-04-17 |
| CL2012002927A1 (es) | 2013-05-24 |
| US20110299309A1 (en) | 2011-12-08 |
| IL223032A0 (en) | 2013-02-03 |
| WO2011154792A3 (en) | 2012-09-07 |
Similar Documents
| Publication | Publication Date | Title |
|---|---|---|
| RU2012148899A (ru) | Сверхвысокоэффективный переключающий инвертор мощности и усилитель мощности | |
| JP2013528351A5 (ru) | ||
| US10855190B2 (en) | Magnetic integrated device including multiple core columns and windings and power conversion circuit | |
| US4257087A (en) | DC-to-DC switching converter with zero input and output current ripple and integrated magnetics circuits | |
| CN103081319B (zh) | 共模噪声减少设备和方法 | |
| TWI497908B (zh) | 改善濾波器性能的方法及功率變換裝置 | |
| EP3389173A1 (en) | Converter | |
| US20040239470A1 (en) | Harmonic filtering circuit with special transformer | |
| EP3549250A1 (en) | Wireless power transfer system | |
| CN109196767B (zh) | 功率控制电路 | |
| Haldi et al. | A 3.5 kW wireless charger for electric vehicles with ultra high efficiency | |
| US20210083517A1 (en) | Inductive power transfer device, especially for vehicle | |
| CN210246597U (zh) | 变换器装置 | |
| EP3926805A1 (en) | Method and apparatus for reduction of a ripple current | |
| EP2984736A1 (en) | Resonant wireless power driver with adjustable power | |
| US10432110B2 (en) | Power converter having resonant frequencies around two and four times the switching frequency | |
| US9548706B2 (en) | High-frequency generator | |
| US20190036348A1 (en) | Resonant power transfer | |
| US11863085B2 (en) | Converter assembly | |
| US20200217881A1 (en) | Polyphase inductive filter | |
| CN110518886A (zh) | 一种逆f功率放大器的电感耦合匹配电路 | |
| EP4664741A1 (en) | Resonant converter | |
| Konishi et al. | Load-Independent Multiple Output WPT System With Fixed Coupling Coils |
Legal Events
| Date | Code | Title | Description |
|---|---|---|---|
| MM4A | The patent is invalid due to non-payment of fees |
Effective date: 20160531 |