[학위논문]2상 인터리브드 벅컨버터를 위한 고전력밀도 커플드인덕터의 설계 및 해석 Design and Analysis of High Power Density Coupled Inductors for Two-Phase Interleaved Buck Converters원문보기
전자 정보 기술의 발전에 따라 다양한 전자 장치기술도 급속히 변화하고 있다. 전자 장치가 계속 업그레이드됨에 따라 전자 장치의 전원 공급 장치에 대한 새로운 요구 사항도 있다. 전원 모듈은 소형화, 경량화 그리고 신뢰성 되어야 한다. 또한 전 세계적으로 자원이 부족한 상황에서 전력 전자 기술의 개발은 컨버터의 전기 성능을 향상시킬 뿐만 아니라 재료 소모를 최소화하고 구리 및 철과 같은 희소 자원의 소모 비율을 줄여야 한다. ...
전자 정보 기술의 발전에 따라 다양한 전자 장치기술도 급속히 변화하고 있다. 전자 장치가 계속 업그레이드됨에 따라 전자 장치의 전원 공급 장치에 대한 새로운 요구 사항도 있다. 전원 모듈은 소형화, 경량화 그리고 신뢰성 되어야 한다. 또한 전 세계적으로 자원이 부족한 상황에서 전력 전자 기술의 개발은 컨버터의 전기 성능을 향상시킬 뿐만 아니라 재료 소모를 최소화하고 구리 및 철과 같은 희소 자원의 소모 비율을 줄여야 한다. 인터페이스 병렬 기술은 전력 밀도를 높이고 재료 소모 비율을 조정하며 더 많은 것을 달성하는 효과적인 수단이다. 자기 소자의 부피, 재료의 소모 및 컨버터의 전력 밀도를 감소시키기 위해, 자기 집성 기술이 인터리브 병렬 컨버터에 도입된다. 본 논문에서는 인터리브 병렬 컨버터의 다상 인덕터 통합을 위해 새로운 유형의 결합 인덕터를 제안한다. 기능 분할은 권선의 분할 및 자기 소자의 분할에 의해 실현되며, 자기 소자의 최적화 기초가 제공된다. 포트 네트워크의 특성에 따라 가장 간단한 회로 구조가 도출된다. 변압기의 등가 회로 모델과 상호 인덕턴스 표현의 등가 회로 모델이 제공된다. 변압기 모델과 상호 인덕턴스 모델 매개 변수의 등가 관계가 분석된다. 2 상 인터리브 병렬 회로에서 새로운 결합 인덕터의 전기 및 자기 특성은 변압기의 등가 회로 모델로 분석된다. 비 결합 인덕터와 비교하여, 새로운 결합 인덕터는 자기 성분을 분리하여 에너지 저장 및 필터링을 함으로써 도시된다. 이 기능은 다양한 자기 소자에 의해 실현되며, 이는 자기 소자의 최적화 된 설계에 유리한다.
전자 정보 기술의 발전에 따라 다양한 전자 장치기술도 급속히 변화하고 있다. 전자 장치가 계속 업그레이드됨에 따라 전자 장치의 전원 공급 장치에 대한 새로운 요구 사항도 있다. 전원 모듈은 소형화, 경량화 그리고 신뢰성 되어야 한다. 또한 전 세계적으로 자원이 부족한 상황에서 전력 전자 기술의 개발은 컨버터의 전기 성능을 향상시킬 뿐만 아니라 재료 소모를 최소화하고 구리 및 철과 같은 희소 자원의 소모 비율을 줄여야 한다. 인터페이스 병렬 기술은 전력 밀도를 높이고 재료 소모 비율을 조정하며 더 많은 것을 달성하는 효과적인 수단이다. 자기 소자의 부피, 재료의 소모 및 컨버터의 전력 밀도를 감소시키기 위해, 자기 집성 기술이 인터리브 병렬 컨버터에 도입된다. 본 논문에서는 인터리브 병렬 컨버터의 다상 인덕터 통합을 위해 새로운 유형의 결합 인덕터를 제안한다. 기능 분할은 권선의 분할 및 자기 소자의 분할에 의해 실현되며, 자기 소자의 최적화 기초가 제공된다. 포트 네트워크의 특성에 따라 가장 간단한 회로 구조가 도출된다. 변압기의 등가 회로 모델과 상호 인덕턴스 표현의 등가 회로 모델이 제공된다. 변압기 모델과 상호 인덕턴스 모델 매개 변수의 등가 관계가 분석된다. 2 상 인터리브 병렬 회로에서 새로운 결합 인덕터의 전기 및 자기 특성은 변압기의 등가 회로 모델로 분석된다. 비 결합 인덕터와 비교하여, 새로운 결합 인덕터는 자기 성분을 분리하여 에너지 저장 및 필터링을 함으로써 도시된다. 이 기능은 다양한 자기 소자에 의해 실현되며, 이는 자기 소자의 최적화 된 설계에 유리한다.
With the development of electronic information technology, various electronic devices are developing with each passing day. As electronic devices continue to be upgraded, new requirements are also placed on power supplies in electronic devices. Power modules must be miniaturized and lightweight. And...
With the development of electronic information technology, various electronic devices are developing with each passing day. As electronic devices continue to be upgraded, new requirements are also placed on power supplies in electronic devices. Power modules must be miniaturized and lightweight. And reliability. Moreover, with the global shortage of resources, the development of power electronics technology should not only improve the electrical performance of the converter, but also minimize the consumption of materials and reduce the consumption ratio of scarce resources such as copper and iron. Interlaced parallel technology is an effective means to increase power density, adjust material consumption ratio, and achieve more. In order to reduce the volume of the magnetic member, the consumption of the material, and the power density of the converter, the magnetic integration technique is introduced into the interleaved parallel converter. In this paper, a new type of coupled inductor is proposed for the multi-phase inductor integration in the interleaved parallel converter. The function split is realized by the splitting of the winding and the splitting of the magnetic parts, and the optimization basis of the magnetic parts is given. Based on the characteristics of the port network, the simplest circuit structure is derived. The equivalent circuit model of the transformer and the equivalent circuit model of the mutual inductance representation are given. The equivalent relationship between the transformer model and the mutual inductance model parameters is analyzed. The electrical and magnetic characteristics of the new coupled inductor in the two-phase interleaved parallel circuit are analyzed by the equivalent circuit model of the transformer. By comparing with the uncoupled inductor, the new coupled inductor is illustrated by splitting the magnetic component to make it energy storage and filtering. The capability is realized by different magnetic parts, which is beneficial to the optimized design of the magnetic parts.
With the development of electronic information technology, various electronic devices are developing with each passing day. As electronic devices continue to be upgraded, new requirements are also placed on power supplies in electronic devices. Power modules must be miniaturized and lightweight. And reliability. Moreover, with the global shortage of resources, the development of power electronics technology should not only improve the electrical performance of the converter, but also minimize the consumption of materials and reduce the consumption ratio of scarce resources such as copper and iron. Interlaced parallel technology is an effective means to increase power density, adjust material consumption ratio, and achieve more. In order to reduce the volume of the magnetic member, the consumption of the material, and the power density of the converter, the magnetic integration technique is introduced into the interleaved parallel converter. In this paper, a new type of coupled inductor is proposed for the multi-phase inductor integration in the interleaved parallel converter. The function split is realized by the splitting of the winding and the splitting of the magnetic parts, and the optimization basis of the magnetic parts is given. Based on the characteristics of the port network, the simplest circuit structure is derived. The equivalent circuit model of the transformer and the equivalent circuit model of the mutual inductance representation are given. The equivalent relationship between the transformer model and the mutual inductance model parameters is analyzed. The electrical and magnetic characteristics of the new coupled inductor in the two-phase interleaved parallel circuit are analyzed by the equivalent circuit model of the transformer. By comparing with the uncoupled inductor, the new coupled inductor is illustrated by splitting the magnetic component to make it energy storage and filtering. The capability is realized by different magnetic parts, which is beneficial to the optimized design of the magnetic parts.
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