• Title/Summary/Keyword: LLC Resonant

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High-Efficiency & Cost-Effective Multi-Output LLC Resonant Converter Using Single Transformer (단일 변압기를 이용한 고효율.저가격형 다중출력 LLC 공진형 컨버터)

  • Cho, Sang-Ho;Yoon, Jong-Kyu;Han, Sang-Kyoo;Roh, Chung-Wook;Hong, Sung-Soo;Kim, Jong-Hae;Lee, Hyo-Bum
    • Proceedings of the KIPE Conference
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    • 2008.06a
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    • pp.238-240
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    • 2008
  • 다양한 기능을 동시에 구현하는 최근의 전자제품을 위한 전력 시스템은 다양한 종류의 전원을 구비해야 하며, 고효율 저가격 특성이 필수적이다. 이를 위해 본 논문은 단일 변압기를 이용한 중 용량급의 고효율 저가격형 다중출력 LLC 공진형 컨버터를 제안한다. 제안된 컨버터는 단일 변압기를 이용하고, 요구되는 출력 당 추가된 1 개의 보조 스위치만으로 구현되므로 저가격화에 유리하다. 또한 제안된 회로의 모든 전력 스위치들은 ZVS 및 ZCS가 가능하므로 스위칭 손실을 최소화 할 수 있다. 최종적으로 제안된 컨버터 및 전원시스템의 우수성과 이론적 분석의 타당성 검증을 위해 42" FHD급 PDP용 전원회로를 위한 시작품을 제작하여 고찰된 실험결과를 제시한다.

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Multi-Output LLC Series Resonant Converter (다 출력 LLC 직렬 공진 컨버터)

  • Kang, S.I.;Kim, J.H.;KIm, E.S.;Park, J.H.;Lee, H.K.;Huh, D.Y.
    • Proceedings of the KIPE Conference
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    • 2008.10a
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    • pp.29-32
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    • 2008
  • 최근 PDP Display 시장은 해를 거듭 할수록 가격 경쟁이 치열해 지고 있다. 그에 따라 PSU(Power Supply Unit) 모듈의 저 가격화 및 경량화가 요구되고 있고, 요구조건을 만족하기 위해 여러 출력을 하나로 통합화 하는 다 출력 구조의 변압기가 적용되고 있다. 본 논문에서는 서스테인 전원부($V_s$)와 어드레스 전원부($V_a$), 그리고 Multi 18V전원부($V_m$)를 하나의 변압기에 일체화 하였다. 그리고 어드레스 전원부($V_a$)와 Multi 18V전원부($V_m$)의 부하 추가에 따라 서스테인 전원부($V_s$)의 전압 이득 특성 및 공진특성 변화를 확인하였다. 또한 다 출력 LLC 직렬공진 컨버터 설계 시 고려사항과 동작 특성으로 42인치 HD PDP 전원에 적용하여 검증한 결과에 대하여 서술 하였다.

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LLC Resonant Converter design for Uninterruptible Power Supply battery discharger (LLC 공진형 컨버터를 이용한 무정전전원장치 battery discharger 설계)

  • Yoo, Kwang Min;Kim, Seung Joo;Kim, Kyoung Dong;Park, Seung Hee;Byeon, Yong Seop;Lim, Seung Beom;Lee, Yun Ha;Lee, Jun Young
    • Proceedings of the KIPE Conference
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    • 2012.07a
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    • pp.37-38
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    • 2012
  • 무정전전원장치(UPS: Uninterruptible Power Supply)는 정전 등의 사고가 발생할 때 양질의 전원을 부하에 공급하는 장치이다. 무정전전원장치의 구성은 크게 역률개선회로, 인버터, battery charger, battery discharger부로 크게 4개로 나눌 수 있다. 그 중 정전 등의 사고발생 시 battery에 충전되었던 에너지를 인버터 부로 공급하여야하며 이를 담당하는 부분이 battery discharger부이다. battery의 전압은 비교적 낮은 전압이며 인버터의 입력에 필요한 전압은 비교적 큰 전압이기 때문에 승압형 컨버터가 필요하게 된다. 본 논문에서는 UPS battery discharger용 3KW급 LLC 공진형 컨버터를 설계하고 실험 검증하였다.

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Current Sharing for Interleaved LLC Resonant Converter with Phase-Shift Control (위상 천이 제어를 이용한 Interleaved LLC 공진형 컨버터의 전류 균등 분배 방법)

  • Baek, Jongbok;Chae, Suyong
    • Proceedings of the KIPE Conference
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    • 2016.07a
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    • pp.48-49
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    • 2016
  • Interleaved 컨버터의 경우 전류 리플을 줄여 출력 필터의 사이즈를 줄이기 위해 많이 사용된다. 하지만 모듈간 소자값의 편차가 발생할 경우 전류 불평형을 초래하게 되며, 이는 리플저감효과를 감소시키거나 방열문제, 노화촉진, 그리고 오동작을 일으킬 가능성을 높이게 한다. 특히 공진형 컨버터의 경우 주파수 제어를 시도하기 때문에 Interleaving 기법을 적용하여 효용성을 얻기에는 제약이 많다. 본 논문에서는 이러한 소자값의 불일치로 인한 전류 불평형 문제를 해결하기 위해 위상천이변조 제어를 제안한다. 동작원리와 시스템에 대한 분석을 제시하고, 모의실험을 통해 타당성을 검증한다.

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The design of asymmetric half brige resonant converter for Power LED Driver (LED 광원구동을 위한 비대칭 하프브리지 공진형 컨버터 설계)

  • Kim, Cherl-Jin;Jung, Chang-Gyeo;Jeoung, Chun-Ho;Park, Jeong-O
    • Proceedings of the KIEE Conference
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    • 2009.07a
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    • pp.1017_1018
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    • 2009
  • LLC 하프브리지 공진형 컨버터는 일반적으로 게이트 구동드라이버, 구형파 발생부, 공진회로 및 정류회로로 구성되어 있다. 구형 파발생기는 두 개의 스위치 소자가 각각 50%의 주기와 약간의 데드타임을 가지고 반복하여 동작함으로써 구형파 전압을 발생하며, 공진회로에 구형파 전압이 인가되어도 높은 차수의 고주파 전류를 필터링하여 기본적으로 정현파 전류만 흐르도록 한다. 본 연구에서는 LLC 컨버터를 이용하여 LED를 구동을 하였고 시뮬레이션 결과를 실제 실험을 통해서 비교하였다.

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Comparison and Design Method of Resonant Converter with Wide Charging Voltage Range for EV Fast Charger (전기자동차용 급속충전기를 위한 넓은 충전전압 범위를 갖는 공진 컨버터 비교 및 설계기법)

  • Jeong, Heon soo;Park, Jun Sung;Choi, Sewan
    • Proceedings of the KIPE Conference
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    • 2013.07a
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    • pp.287-288
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    • 2013
  • 전기자동차용 급속 충전기에서 전력변환 효율은 절연형 DC-DC 컨버터에 의해 좌우된다. 이때 DC-DC 컨버터의 출력전압 범위가 넓기 때문에 기존의 LLC 공진 컨버터를 Region2에서 설계하는 경우 스위칭 주파수 범위가 매우 넓어지는 문제가 있다. 본 논문에서는 전기자동차용 급속충전기를 위한 넓은 충전전압 범위를 갖는 공진 컨버터 비교 및 최적 설계기법을 제안한다. 제안한 SRC below영역 설계는 모든 스위치와 다이오드의 ZCS 턴오프를 성취하므로 IGBT 사용 시 유리하다. 또한, 주파수 변동범위가 작으므로 주로 낮은 배터리 전압에서 동작하는 CC충전 모드 시 스위칭 손실을 줄일 수 있다. 설계 영역에 따른 LLC, SRC를 비교하여 손실을 분석하고 제안한 설계기법의 타당성을 검증하였다.

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LLC Series Resonant Converter with Two LLT Transformers (두 대의 LLT 변압기 적용 LLC 직렬공진 컨버터)

  • Kang, S.I.;Kim, J.H.;Chung, B.G.;Kim, E.S.;Park, J.H.;Heo, Dong-Yeong
    • Proceedings of the KIPE Conference
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    • 2008.10a
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    • pp.143-145
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    • 2008
  • 최근 각종 전자기기의 슬림화 추세에 따라 PDP PSU(Power Supply Unit) 또한 슬림화가 진행되고 있다. 슬림화를 위해서는 방열판과 벌크(Bulk) 커패시터, 입력단의 필터와 인덕터류, 그리고 변압기의 높이를 줄이는 것이 중요하다. 그 중에서도 변압기의 높이를 줄이는 것이 가장 큰 관건이다. 하나의 변압기를 사용할 경우 슬림화의 한계성을 가지기 때문에 적용된 변압기는 두 개의 LLT 변압기로 구성 하였으며 1차측과 2차측의 결선 방법을 통해 두 LLT변압기간의 전류 불균형 문제를 최소화 할 수 있도록 하였다. 그리고 높이 35mm 시제품을 제작하여 50HD PDP 전원에 적용시켜 검증한 결과를 나타내었다.

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The characteristics of Resonant class ${\phi}_2$ Inverter for short range wireless power transmission (근거리 무선전력전송용 공진형 Class ${\phi}_2$ 인버터 동작 특성)

  • Yang, Hae-Youl;Park, Jae-Hyun;Kim, Chang-Sun
    • Proceedings of the KIEE Conference
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    • 2011.07a
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    • pp.13-14
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    • 2011
  • The power conversion converter for driving the wireless power transfer system is can be into the two part of the DC power conversion rectifier and the high frequency dc-ac power conversion inverter. In this paper, The operating characteristics of the Class-${\Phi}_2$ resonant inverter have been investigated through by simulation and by experiment. It can be switched at a high frequency without the switching losses and the harmonics are reduced effectively due to the input LC filter. Its switching frequency is 1MHz and the input voltage is 96V which is the output voltage of LLC resonant converter. And its output peak voltage is 170V. The resonant inverter module operated at the commercial power source of 220V was built. And also the electromagnetic coupled resonance coils were designed for wireless power transfer with a 1MHz operating frequency. As a experimental result, the wireless power transmission was confirmed and it is varified the validity of the experiment.

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Interleaved ZVS Resonant Converter with a Parallel-Series Connection

  • Lin, Bor-Ren;Shen, Sin-Jhih
    • Journal of Power Electronics
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    • v.12 no.4
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    • pp.528-537
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    • 2012
  • This paper presents an interleaved resonant converter with a parallel-series transformer connection in order to achieve ripple current reduction at the output capacitor, zero voltage turn-on for the active switches, zero current turn-off for the rectifier diodes, less voltage stress on the rectifier diodes, and less current stress on the transformer primary windings. The primary windings of the two transformers are connected in parallel in order to share the input current and to reduce the root-mean-square (rms) current on the primary windings. The secondary windings of the two transformers are connected in series in order to ensure that the transformer primary currents are balanced. A full-wave diode rectifier is used at the output side to clamp the voltage stress of the rectifier diode at the output voltage. Two circuit modules are operated with the interleaved PWM scheme so that the input and output ripple currents are reduced. Based on the resonant behavior, all of the active switches are turned on under zero voltage switching (ZVS), and the rectifier diodes are turned off under zero current switching (ZCS) if the operating switching frequency is less than the series resonant frequency. Finally, experiments with a 1kW prototype are described to verify the effectiveness of the proposed converter.

Optimal Design of Resonant Network Considering Power Loss in 7.2kW Integrated Bi-directional OBC/LDC (7.2kW급 통합형 양방향 OBC/LDC 모듈의 전력 손실을 고려한 공진 네트워크 최적 설계)

  • Song, Seong-Il;Noh, Jeong-Hun;Kang, Cheol-Ha;Yoon, Jae-Eun;Hur, Deog-Jae
    • The Transactions of the Korean Institute of Power Electronics
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    • v.25 no.1
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    • pp.21-28
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    • 2020
  • Integrated bidirectional OBC/LDC was developed to reduce the volume for elements, avoid space restriction, and increase efficiency in EV vehicles. In this study, a DC-DC converter in integrated OBC/LDC circuits was composed of an SRC circuit with a stable output voltage relative to an LLC circuit using a theoretical method and simulation. The resonant network of the selected circuit was optimized to minimize the power loss and element volume under constraints for the buck converter and the battery charging range. Moreover, the validity of the optimal model was verified through an analysis using a theoretical method and a numerical analysis based on power loss at the optimized resonant frequency.