2015 IEEE Applied Power Electronics Conference and Exposition (APEC) 2015
DOI: 10.1109/apec.2015.7104333
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Hardware verification of a hyper-efficient (98%) and super-compact (2.2kW/dm<sup>3</sup>) isolated AC/DC telecom power supply module based on multi-cell converter approach

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“…This significantly exceeds the reference value of 95 % of year 2000 [8][9][10][11]. Similarly, pushed by high standards [12], converter stages of telecom power modules produce less than 1% of power losses at rated power [13]. Indeed, the clear requirement of this application, in terms of compactness and reliability, involves high power density while keeping a low operating temperature.…”
Section: Introductionmentioning
confidence: 95%
“…This significantly exceeds the reference value of 95 % of year 2000 [8][9][10][11]. Similarly, pushed by high standards [12], converter stages of telecom power modules produce less than 1% of power losses at rated power [13]. Indeed, the clear requirement of this application, in terms of compactness and reliability, involves high power density while keeping a low operating temperature.…”
Section: Introductionmentioning
confidence: 95%
“…For the converter design with 480–780 V input and 100 V output, full‐bride topology is the best choice for the primary side. At the secondary side, various topologies such as full‐bridge [6–8], split‐secondary [9, 10], current doubler [11–13], two parallel secondary full bridge are considered. Most of the above‐mentioned topologies will use excessive devices in parallel, due to the current requirement at the secondary side, which will have more losses and the sharing of the current between the parallel devices will be a big challenge.…”
Section: Un‐regulated Isolated Dc–dc Convertermentioning
confidence: 99%
“…Igualando estas equações a zero e fazendo algumas manipulações matemáticas chega-se em (14) e (15), que são equações que definem os ângulos ( S1a e  S2a ) onde ocorrem os cruzamentos por zero das correntes nos interruptores S1a e S2a.…”
Section: Análise Da Comutaçãounclassified
“…Mesmo sendo um conversor de estágio integrado e com parte dos interruptores operar com comutação não dissipativa, o uso de interruptores bidirecionais em corrente e em tensão, que são implementados pela associação de dois ou mais semicondutores, o número de comutações por período, a presença de um capacitor série e um filtro da entrada ca bastante volumoso, implicam em maiores perdas; A fim de aumentar a densidade de potência em [14] foi proposta a utilização de um estágio retificador multinível associado a módulos de conversores CC-CC, com associação série no lado primário (alta tensão) e associação em paralelo no lado secundário (baixa tensão). Também em [15] foi proposta uma estratégia similar. Embora estes trabalhos impliquem na utilização de um maior número de semicondutores, consegue-se aumentar a eficiência e reduzir o volume dos magnéticos; Em [16] é feito o estudo de uma topologia bidirecional baseada no retificador VIENNA [17].…”
unclassified