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一种无线充电的电能转换器及其电能转化方法

摘要

本发明提供了一种无线充电的电能转换器,包括:电源输入端,与电源输入端连接的全桥升压电路,与全桥升压电路连接的变压器,与变压器连接的桥式整流电路,及与桥式整流电路连接的电源输出端。全桥升压电路包括:第二MOS管,第三MOS管,以及与变压器的初级线圈形成环路的电源输入端、第一MOS管、第一电感、第四MOS管、第一电容。第二MOS管的源极与第一电感的输出端连接、漏极接地,第三MOS管的源极与第一电感的输出端电连接、漏极接地,电源输入端的负极接地。通过对四个MOS管的有序控制及配合第一电感和第一电容的储能特性,可抬升电源输入端输入的电源及实现交流电。且该结构简单,成本低,以及变压器初级侧没有二极管对电能进行损耗,可降低损耗。

著录项

  • 公开/公告号CN115118165A

    专利类型发明专利

  • 公开/公告日2022-09-27

    原文格式PDF

  • 申请/专利权人 深圳市理德铭科技股份有限公司;

    申请/专利号CN202210753022.X

  • 发明设计人 李纯滨;

    申请日2022-06-28

  • 分类号H02M3/335(2006.01);H02M1/00(2007.01);H02J50/10(2016.01);H02J7/00(2006.01);

  • 代理机构深圳市特讯知识产权代理事务所(普通合伙) 44653;

  • 代理人陈文静

  • 地址 518000 广东省深圳市龙华区大浪街道高峰社区龙观西路39号龙城工业区24栋1层

  • 入库时间 2023-06-19 17:07:46

法律信息

  • 法律状态公告日

    法律状态信息

    法律状态

  • 2022-10-18

    实质审查的生效 IPC(主分类):H02M 3/335 专利申请号:202210753022X 申请日:20220628

    实质审查的生效

  • 2022-09-27

    公开

    发明专利申请公布

说明书

【技术领域】

本发明涉及充电充电的技术领域,尤其是涉及一种无线充电的电能转换器。

【背景技术】

众所周知,无线充电大多是通过给初级线圈通电,在电磁感应的作用下,使得次级线圈产生电流,电能也就从初级线圈传递到次级线圈上。且目前,无线充电要达到高电压的传能,需要在初级线圈的一侧加上升压式电能转换器,借由升压式电能转换器将输入电压拉高后经由全桥电路达到无线冲高压传能。但目前,现有的升压电能转换器,其一般会预先采用一个电感配合一颗MOS管、一颗二极管实现升压,在配合逆变器将升压后的直流转换成交流电,该结构复杂、成本高且采用二极管,会在其自身导通时存在压降,而降低整体系统的效率。

因此,现有技术有待改进和发展。

【发明内容】

本发明的目的在于提供一种无线充电的电能转换器,用于解决现有升压式电能转换器结构复杂、成本高以及整体系统转化率较低的问题。

本发明的技术方案如下:一种无线充电的电能转换器,包括:用于输入电源的电源输入端,与电源输入端电连接的全桥升压电路,与全桥升压电路电连接的变压器,与变压器电连接的桥式整流电路,以及与桥式整流电路电连接的电源输出端;所述全桥升压电路用于将电源输入端输入的电压进行升压后传输给变压器;

所述全桥升压电路包括:第二MOS管,第三MOS管,以及与变压器的初级线圈形成环路的电源输入端、第一MOS管、第一电感、第四MOS管、第一电容;所述电源输入端、第一MOS管、第一电感、第四MOS管、第一电容和变压器的初级线圈首尾依次相连,所述第二MOS管的源极与第一电感的输出端连接、漏极接地,所述第三MOS管的源极与第一电感的输出端电连接、漏极接地,所述电源输入端的负极接地;通过对第一MOS管、第二MOS管,第三MOS管和第四MOS管的有序控制以及配合第一电感和第一电容的储能特性使得将电源输入端输入的电压进行升压后传输给变压器。

进一步的,所述电能转换器还包括第二电感和第三电容,所述第二电感的两端分别与桥式整流电路和电源输出端电连接,所述第三电容的一端连接与第二电感的输出端电连接、另一端与桥式整流电路电连接。

进一步的,所述电能转换器还包括第二电容,所述第二电容的两端分别与变压器的次级线圈和桥式整流电路电连接。

进一步的,所述电能转换器还包括续流二极管,所述续流二极管的第一管脚与桥式整流电路电连接、另一端与第二电感的输入端电连接。

进一步的,所述桥式整流电路包括第一二极管、第二二极管、第三二极管和第四二极管,所述第一二极管的输入端和第四二极管的输入端均接地,所述第一二极管的输出端分别连接第二电容和第二二极管的输入端,所述第二二极管的输出端分别连接第三二极管的输出端和第二电感的输入端,所述第四二极管的输出端连接变压器上次级线圈远离第二电容的一端。

进一步的,所述有序控制包括:

步骤1:在时间t

步骤2:在时间t

步骤3:在时间t

步骤4:重复执行步骤1,断开第二MOS管、第四MOS管,同时导通同时导通第一MOS管和第三MOS管,所述电源输入端、第一MOS管、第一电感、第三MOS管之间形成回路。其中,所述第一电感进行储能;所述第二电感、电源输出端、续流二极管之间形成回路,所述第二电感上的电能从电源输出端输出。

进一步的,所述第一MOS管、第二MOS管、第三MOS管、第四MOS管均并联有第五二极管和第四电容。

本发明的有益效果在于:相较于现有技术,本发明的全桥升压电路通过第一电感配合有序控制的第一MOS管、第二MOS管、第三MOS管、第四MOS管,实现给第一电感储能后再给变压器的初级线圈传输电能,以实现抬升电源输入端所输入的电源以及实现定频的交流电,并传输至变压器的次级线圈。该结构简单,可降低成本,以及变压器的初级侧没有二极管对电能进行损耗,可降低整体电能转换器转换率的损耗,以提高转化率。

【附图说明】

图1为本发明的电路图;

图2为本发明在t

图3为本发明在t

图4为本发明在t

图5为本发明在t

【具体实施方式】

下面结合附图和实施方式对本发明作进一步说明。

请参照附图1-5,本发明实施例中的一种无线充电的电能转换器。

该无线充电的电能转换器包括:用于输入电源的电源输入端1,与电源输入端1电连接的全桥升压电路4,与全桥升压电路4电连接的变压器3,与变压器3电连接的桥式整流电路5,以及与桥式整流电路5电连接的电源输出端2。全桥升压电路4用于将电源输入端1输入的电压进行升压后传输给变压器3,全桥升压电路4包括:第二MOS管Q2,第三MOS管Q3,以及与变压器3的初级线圈L

本发明的全桥升压电路4通过第一电感Lm配合有序控制的第一MOS管Q1、第二MOS管Q2、第三MOS管Q3、第四MOS管Q4,实现给第一电感Lm储能后再给变压器3的初级线圈L

在一实施例中,电能转换器还包括第二电感L

在上述实施例中,电能转换器还包括第二电容Cr

且为保护第一MOS管Q1、第二MOS管Q2、第三MOS管Q3、第四MOS管Q4,第一MOS管Q1、第二MOS管Q2、第三MOS管Q3、第四MOS管Q4均并联有第五二极管和第四电容。

具体的,为实现抬升电压降低控制难度,有序控制包括:

步骤1:在时间t

步骤2:在时间t

步骤3:在时间t

步骤4:重复执行步骤1,断开第二MOS管Q2、第四MOS管Q4,同时导通同时导通第一MOS管Q1和第三MOS管Q3,电源输入端1、第一MOS管Q1、第一电感Lm、第三MOS管Q3之间形成回路。其中,第一电感Lm进行储能。且第二电感L

具体的,将电源输入端1所输入的电源设为Vin,将电源输出端2所输出的电源为V

且因为电感上的电流不能突变以及根据电感电压的伏秒平衡定律,其中,电感电压的伏秒平衡定律是指对于已稳定工作在稳态的DC-DC功率转换器,有源开关导通时加在电感上的正向伏秒一定等于有源开关截止时加在该电感上的反向伏秒。即可获得,I

以上所述的仅是本发明的实施方式,在此应当指出,对于本领域的普通技术人员来说,在不脱离本发明创造构思的前提下,还可以做出改进,但这些均属于本发明的保护范围。

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