RU2012148899A - Сверхвысокоэффективный переключающий инвертор мощности и усилитель мощности - Google Patents

Сверхвысокоэффективный переключающий инвертор мощности и усилитель мощности Download PDF

Info

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
Application number
RU2012148899/07A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2558945C2 (ru
Inventor
Сюэ Цзянь ЧЭНЬ
Original Assignee
МЬЮЗИК ГРУП АйПи ЛТД.
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by МЬЮЗИК ГРУП АйПи ЛТД. filed Critical МЬЮЗИК ГРУП АйПи ЛТД.
Publication of RU2012148899A publication Critical patent/RU2012148899A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2558945C2 publication Critical patent/RU2558945C2/ru

Links

Classifications

    • HELECTRICITY
    • H02GENERATION; CONVERSION OR DISTRIBUTION OF ELECTRIC POWER
    • H02JELECTRIC POWER NETWORKS; CIRCUIT ARRANGEMENTS OR SYSTEMS FOR SUPPLYING OR DISTRIBUTING ELECTRIC POWER; SYSTEMS FOR STORING ELECTRIC ENERGY
    • H02J1/00Circuit arrangements for DC mains or DC distribution networks
    • H02J1/10Parallel operation of DC sources
    • HELECTRICITY
    • H02GENERATION; CONVERSION OR DISTRIBUTION OF ELECTRIC POWER
    • H02MAPPARATUS 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
    • H02M3/00Conversion of DC power input into DC power output
    • H02M3/22Conversion of DC power input into DC power output with intermediate conversion into AC
    • H02M3/24Conversion of DC power input into DC power output with intermediate conversion into AC by static converters
    • H02M3/28Conversion 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
    • H02M3/325Conversion 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
    • H02M3/335Conversion 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
    • H02M3/33569Conversion 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
    • H02M3/33576Conversion 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
    • HELECTRICITY
    • H02GENERATION; CONVERSION OR DISTRIBUTION OF ELECTRIC POWER
    • H02JELECTRIC POWER NETWORKS; CIRCUIT ARRANGEMENTS OR SYSTEMS FOR SUPPLYING OR DISTRIBUTING ELECTRIC POWER; SYSTEMS FOR STORING ELECTRIC ENERGY
    • H02J1/00Circuit arrangements for DC mains or DC distribution networks
    • H02J1/02Arrangements for reducing harmonics or ripples
    • HELECTRICITY
    • H02GENERATION; CONVERSION OR DISTRIBUTION OF ELECTRIC POWER
    • H02MAPPARATUS 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
    • H02M3/00Conversion of DC power input into DC power output
    • H02M3/01Resonant DC/DC converters
    • HELECTRICITY
    • H03ELECTRONIC CIRCUITRY
    • H03FAMPLIFIERS
    • H03F1/00Details of amplifiers with only discharge tubes, only semiconductor devices or only unspecified devices as amplifying elements
    • H03F1/02Modifications of amplifiers to raise the efficiency, e.g. gliding Class A stages, use of an auxiliary oscillation
    • H03F1/0205Modifications of amplifiers to raise the efficiency, e.g. gliding Class A stages, use of an auxiliary oscillation in transistor amplifiers
    • H03F1/0294Modifications 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
    • HELECTRICITY
    • H03ELECTRONIC CIRCUITRY
    • H03FAMPLIFIERS
    • H03F3/00Amplifiers with only discharge tubes or only semiconductor devices as amplifying elements
    • H03F3/20Power amplifiers, e.g. Class B amplifiers, Class C amplifiers
    • H03F3/21Power amplifiers, e.g. Class B amplifiers, Class C amplifiers with semiconductor devices only
    • H03F3/217Class D power amplifiers; Switching amplifiers
    • HELECTRICITY
    • H03ELECTRONIC CIRCUITRY
    • H03FAMPLIFIERS
    • H03F2200/00Indexing scheme relating to amplifiers
    • H03F2200/537A 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)

  1. 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 себя
    первый 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 себя
    второй 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; и
    первая и вторая выходные клеммы соединены с первым и вторым выходными элементами и сконфигурированы с возможностью выводить полностью сбалансированный дифференциальный выходной сигнал.
  2. 2. Устройство по п. 1, в котором первый и второй трансформаторы имеют, по существу, одинаковые отношения витков обмоток.
  3. 3. Устройство по п. 2, в котором отношения витков обмоток для первого и второго трансформаторов сконфигурированы с возможностью обеспечения диапазона выходного напряжения.
  4. 4. Устройство по п. 3, в котором выход отношения витков обмоток дополнительно сконфигурированы с возможностью согласования импеданса на первой и второй выходных клеммах.
  5. 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. 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. 7. Устройство по п. 1, в котором фазовый модулятор сконфигурирован с возможностью генерировать первый и второй несущие сигналы с фиксированным коэффициентом заполнения.
  8. 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. 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. 10. Устройство по п. 9, в котором сердечник представляет собой Ш-образный сердечник.
  11. 11. Устройство по п. 9, в котором сердечник представляет собой тороид.
  12. 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. 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. 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. 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. 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. 17. Устройство по п. 16, в котором первый и второй каскады выпрямителя включают в себя множество отдельных диодов.
  18. 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. 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 себя
    схему 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, и
    первую 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; и
    первую 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 себя
    каскад выпрямителя
    фильтр 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, и
    катушку 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. 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. 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. 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. 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. 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. 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. 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. 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. 28. Схема по п. 27, содержащая
    схему 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. 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; и
    первый 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. 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. 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. 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°.
RU2012148899/07A 2010-06-08 2011-05-30 Сверхвысокоэффективный переключающий инвертор мощности и усилитель мощности RU2558945C2 (ru)

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)

* Cited by examiner, † Cited by third party
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)

* Cited by examiner, † Cited by third party
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

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