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Abstract AI-Helper 아이콘AI-Helper

This paper proposes a soft switching boost converter with an auxiliary resonant circuit. The auxiliary resonant circuit is added to a general boost converter and that is composed of one switch, one diode, one inductor and two capacitors. The resonant network helps the main switch to operate with a z...

주제어

AI 본문요약
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문제 정의

  • 따라서 본 논문에서는 주 스위치의 넓은 소프트 스위칭 영역을 확보하며, 보조 스위치 또한 소프트 스위칭이 가능한 부스트 컨버터를 제안한다. 보조 회로를 구성하여 짧은 시간동안 동작시킴으로써 주스위치의 영전압 또는 영전류 스위칭을 하며, 스위칭 구간을 제외하면 기존의 컨버터와 동작이 같고, 스위칭 손실 또한 줄어드는 장점이 있다.
  • 본 논문에서는 보조 공진회로를 갖는 영전압-영전류 천이 부스트 컨버터를 제안하였다. 보조 공진회로는 인덕터, 커패시터, 스위치, 다이오드로 구성되며, 이는 직렬 공진을 이용하여 스위칭 손실을 저감한다.

가설 설정

  • 1) 입력 전압은 일정하다.
  • 2) 모든 소자의 기생성분은 고려하지 않는다.
  • 3) 모든 스위칭소자와 반도체 소자는 이상적이다.
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질의응답

핵심어 질문 논문에서 추출한 답변
PFM제어의 단점은? 이 중 단일 스위치를 사용한 소프트 스위칭 부스트 컨버터는 하나의 스위치만 사용하기 때문에 제어의 간편함과 높은 최대 효율을 기대 할 수 있지만, 제한된 소프트 스위칭 영역의 한계로 인해 넓은 동작영역에서의 고 효율을 기대하기는 어렵다. 또한 이러한 단점을 극복하기 위해 PFM(pulse frequency modulation) 제어를 통해 넓은 입출력 범위와 듀티비에 대한 소프트 스위칭을 확보하는 방법이 있으나[7][8] 스위치 양단의 전압을 검출해서 영전위가 되었을 때만 스위칭을 제어해야 하는 번거로움과 높은 주파수의 스위칭 구현이 어려운 단점이 있다[9].
연구에서 제안하는 소프트 스위칭 부스트 컨버터 하드웨어의 구성은? 하드웨어는 제어부, 파워부, 게이트 드라이버로 구성된다. 제어는 DSP TMS320F28335를 사용하였다.
소프트 스위칭 부스트 컨버터와 기존의 일반적인 부스트 컨버터와 비교했을 때, 추가된 것은 무엇인가? 그림 1은 제안하는 소프트 스위칭 부스트 컨버터이다. 기존의 일반적인 부스트 컨버터에 보조 스위치(Sa), 보조 다이오드(Da), 공진인덕터(Lr), 그리고 두 개의 공진 커패시터(Cs, Cr)가 추가하였다. 주 스위치를 턴-온하기 전에 보조 스위치를 턴-온 시킴으로써 주 스위치의 소프트 스위칭을 가능하게 하고, 소프트 스위칭 영역을 확대할 수 있다.
질의응답 정보가 도움이 되었나요?

참고문헌 (9)

  1. Shesh Narayan Vaishnav and H. Krishnaswami, "Single-stage Isolated Bi-directional Converter Topology using High Frequency AC link for Charging and V2G Applications of PHEV," Proceeding in VPPC 2011, pp. 1-4, Sept. 2011. 

  2. Yu Du, Srdjan Lukic, Boris Jacobson and Alex Huang, "Review of High Power Isolated Bi-directional DC-DC Converters for PHEV/EV DC Charging Infrastructure," Proceeding in Energy Conversion Congress and Exposition 2011, pp. 553-560, Sept., 2011. 

  3. J. I. Kang, C. W. Roh, S. S. Lee, G. W Moon, M. J. Youn, "Design and Control of a DC-DC Converter for Electric Vehicle Applications," The Transactions of Korean Institute of Power Electronisc, Vol. 2, No. 6, pp. 587-595, Dec. 2002. 

  4. R. Gurunathan and A. K. S. Bhat, "A zero-voltage transition boost converter using a zero-voltage switching auxiliary circuit," IEEE Trans. on Power Electronics, Vol. 17, No. 5, pp. 658-668, September 2002. 

  5. Chien-Ming Wang, "Novel zero-voltage-transition PWM DC-DC converters," IEEE Trans. on Industrial Electronics, Vol. 53, No. 1, pp. 254-262, February 2006. 

  6. Jain N., Jain P.K., and Joos G., "A zero voltage transition boost converter employing a soft switching auxiliary circuit with reduced conduction losses", IEEE Trans. on Power electronics, Vol. 19, No. 1, pp. 130-139, 2004. 

  7. H. M. Chen, R.C. Chang, and P. S Lei, "An Exact, High-Efficiency PFM DC-DC Boost Converter with Dynamic Stored Energy," Proceeding in Electronics, Circuits and Systems 2008, pp. 622-625, Sept. 2008 

  8. Agnihotri, P., Kaabouch, N., Salehfar, H., Wen-Chen Hu, "FPGA-Based Combined PWM-PFM Technique to Control DC-DC Converters," Proceeding in North American Power Symposium 2010, pp. 1-6, Sept. 2010. 

  9. K. W. Park, D. Y. Jung, Y. H, Ji, Y, C, Jung, H. M. Han, C. Y. Won, "A LC Series Resonant Boost Converter Using a Single Switch", The Transactions of Korean Institute of Power Electronisc, Vol. 15, No. 6, pp. 432-440, Dec. 2010. 

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