[发明专利]缓冲电路以及用于缓冲电路的缓冲方法有效

专利信息
申请号: 201410417660.X 申请日: 2014-08-22
公开(公告)号: CN104426344B 公开(公告)日: 2017-11-14
发明(设计)人: 林国藩 申请(专利权)人: 全汉企业股份有限公司
主分类号: H02M1/34 分类号: H02M1/34
代理公司: 深圳新创友知识产权代理有限公司44223 代理人: 江耀纯
地址: 中国台*** 国省代码: 台湾;71
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摘要: 发明公开了一种缓冲电路以及用于缓冲电路的缓冲方法。所述缓冲电路包含电容以及缓冲组件。所述缓冲组件具有第一端点以及第二端点,所述第一端点电连接于所述电容。当所述缓冲组件操作在一第一导通模式时,充电电流会从所述第二端点经由所述缓冲组件而流向所述第一端点。当所述缓冲组件从所述第一导通模式切换至第二导通模式时,所述缓冲组件会产生从所述第一端点经由所述缓冲组件朝所述第二端点流动超过特定时间的放电电流,以使得在所述缓冲组件进入所述第二导通模式之后,在所述第二端点第一次出现的相对极大电压水平会小于所述第一端点的电压水平。所述缓冲电路在高速切换下具有反向电流恢复时间长的特性,降低高速切换下的功率损耗。
搜索关键词: 缓冲 电路 以及 用于 方法
【主权项】:
一种缓冲电路,包含:一电容;所述缓冲电路的特征在于还包含:一缓冲组件,具有一第一端点以及一第二端点,所述第一端点电连接于所述电容,其中当所述缓冲组件操作在一第一导通模式时,一充电电流会从所述第二端点经由所述缓冲组件而流向所述第一端点;当所述缓冲组件从所述第一导通模式切换至一第二导通模式时,所述缓冲组件会产生从所述第一端点经由所述缓冲组件朝所述第二端点流动超过一特定时间的一放电电流,以使得在所述缓冲组件进入所述第二导通模式之后,在所述第二端点第一次出现的一相对极大电压水平会小于所述第一端点的电压水平;其中所述相对极大电压水平还小于所述第二端点在所述放电电流从所述第一端点流向所述第二端点并且到达一最小值时所具有的电压水平;以及所述缓冲组件包含:一电荷储存组件;一第一转换电路,耦接于所述电荷储存组件以及电连接于所述第一端点与所述第二端点之间,用以于所述缓冲组件操作在所述第一导通模式时,将所述充电电流转换为电荷,并且将所转换的电荷储存在所述电荷储存组件;以及一第二转换电路,耦接于所述电荷储存组件以及电连接于所述第一端点与所述第二端点之间,用以于所述缓冲组件从所述第一导通模式切换至所述第二导通模式时,将储存在所述电荷储存组件的电荷进行转换以产生所述放电电流。
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  • 2016-10-21 - 2019-05-24 - H02M1/34
  • 本发明提出了一种适用于混合式高压直流断路器双向串联负载换流开关的缓冲电路结构及控制策略。所述其中一个单向缓冲电路结构包括电容C1,绝缘栅双极型晶体管T1、T2,二极管D1、D2、D3,电阻R1、R2。T1的集电极、发射极分别与D1的阴极、阳极相连;R1的一端与T1的发射极相连,另一端与S2相连;T2的集电极、发射极分别与D2的阴极、阳极相连;R2的一端与T2的集电极相连,另一端与T1的集电极相连;D3的阴极、阳极分别与T1的集电极、T2的发射极相连;C1的一端与T1的集电极相连,另一端与节点S2相连。所述电路控制策略包括在混合式高压直流断路器分、合闸时,对T1、T2的控制。本发明结构、控制简单,提高了混合式高压直流断路器的速动性和可靠性。
  • 电力变换器的电路、车辆用电力变换器和车辆-201811334294.6
  • 马蒂亚斯·鲍曼 - 法雷奥西门子新能源汽车(德国)有限公司
  • 2018-11-09 - 2019-05-17 - H02M1/34
  • 用于电力变换器(33)的电路布置(1),该电路布置(1)包括:第一连接器(4),该第一连接器(4)可连接至或者连接至DC电压源(2)的极(5、6);第二连接器(7),该第二连接器(7)可连接至或者连接至DC电压源(2)的相反极(5、6);以及开关元件(9),该开关元件(9)具有连接至第一连接器(4)的漏极端子(10)、连接至或者可连接至负载(3)的源极端子(11)、以及栅极端子(12),并且开关元件(9)由具有体二极管(14)的至少一个绝缘栅场效应晶体管(13)实现,其特征在于:二极管(15)在与体二极管(14)的从源极端子(11)至漏极端子(10)的方向相对应的方向上从第二端子(7)连接至栅极端子(12)。
  • 逆变器保护电路及伺服设备-201821833327.7
  • 高健;谭章德;王子荣;刘亮;呼文超 - 珠海格力电器股份有限公司
  • 2018-11-07 - 2019-05-10 - H02M1/34
  • 本申请涉及一种逆变器保护电路及伺服设备,该保护电路包括供电控制电路、缓冲控制电路、供电开关组件和电流缓冲组件,供电开关组件和电流缓冲组件设置于连接逆变器的母线中,供电控制电路连接供电开关组件,还用于连接主控芯片;缓冲控制电路连接供电控制电路和电流缓冲组件。通过接收主控芯片发送的导通信号之后控制母线接入直流电并输送至逆变器并对接入的直流电进行限流,能够在主控芯片先执行系统初始化命令确保逆变器的功率开关器件处于安全的受控状态之后,再执行母线的上电控制命令,避免母线电压先于逆变器每相上下桥臂的驱动电路给出确定的驱动信号之前建立的情况,并对初始母线上电电流进行限流缓冲控制,提高了逆变器的供电安全性。
  • 缓冲电路-201510957558.3
  • 早川章;岛田雅章;池田孝滋 - 三垦电气株式会社
  • 2015-12-18 - 2019-04-26 - H02M1/34
  • 本发明提供缓冲电路,能够降低待机时和轻负载工作时的损耗。缓冲电路(3)吸收开关电源装置的变压器(T)所产生的浪涌电压,其中,二极管(31)、齐纳二极管(32)以及电容器(33)按照如下方向串联连接:在浪涌电压产生时,二极管(31)正向工作,浪涌电压经由齐纳二极管(32)的击穿电压被充电至电容器(33),二极管(31)的反向恢复时间被设定在125ns~7μs的范围内,且比变压器(T)的绕组上产生的振铃电压的周期的1/2长。
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