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公开(公告)号:CN119920595A
公开(公告)日:2025-05-02
申请号:CN202510283785.6
申请日:2025-03-11
Applicant: 哈尔滨工业大学
Abstract: 一种松耦合变压器的分立式多线圈补偿方法,属于线圈补偿技术领域。本发明针对现有多线圈磁耦合结构需要集中串联补偿或者解耦设计等限制的问题。包括:设置原边线圈为多个原边独立线圈的并行结构,每个原边独立线圈串联一个原边补偿电容;同时设置副边线圈为多个副边独立线圈的并行结构,每个副边独立线圈串联一个副边补偿电容。本发明实现了松耦合变压器线圈的补偿。
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公开(公告)号:CN116345933B
公开(公告)日:2025-05-02
申请号:CN202310336959.1
申请日:2023-03-31
Applicant: 哈尔滨工业大学
Abstract: 本发明的并联逆变系统及其阻抗压缩方法,涉及一种高频逆变阻抗压缩电路及其调制方法。目的是为了克服现有兆赫兹逆变器采用无源网络进行阻抗调节时,只能对变化的阻性负载进行限制,当负载中包含变化的容性或感性分量时,输入的阻抗范围呈现发散的趋势的问题,其中并联逆变系统包括:第一阻抗压缩支路,用于将负载阻抗压缩至第一阻抗压缩支路阻抗区间;第一阻抗压缩支路阻抗区间的中心点的值记为zGoalU;第二阻抗压缩支路,用于将变化的负载阻抗压缩至第二阻抗压缩支路阻抗区间;第二阻抗压缩支路阻抗区间的中心点的值记为zGoalL;第一阻抗匹配网络,用于将zGoalU匹配至第一逆变单元的理想阻抗点;第二阻抗匹配网络,用于将zGoalL匹配至第二逆变单元的理想阻抗点。
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公开(公告)号:CN118826472A
公开(公告)日:2024-10-22
申请号:CN202310406623.8
申请日:2023-04-17
Applicant: 哈尔滨工业大学
Abstract: 本发明属于DC‑DC变换领域,具体涉及一种新型无变压器软开关高降压比DC‑DC变换器及其控制方法、稳态分析方法。该变换器结合了SC‑Buck变换器的双倍降压优势和谐振混合Buck变换器的零电压开关优势。在混合结构中引入谐振腔不仅实现了所有开关的软开关,而且消除了开关切换产生的电流尖峰。结合SCBuck变换器的电路结构改进,该变换器可以消除现有变换器在启动过程中遇到的高开关电压应力问题。此外,该变换器可以在不使用额外的电流均衡控制方法下实现两个交错模块之间的自均流。该拓扑的其他优点还包括更低的开关损耗,更低的传导损耗,更低的电压应力以及更低的电感损耗。
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公开(公告)号:CN117175943B
公开(公告)日:2024-09-17
申请号:CN202311003950.5
申请日:2023-08-10
Applicant: 哈尔滨工业大学
Abstract: 一种新型负压输出软开关高降压比变换器及拓扑结构,涉及变换器领域。解决了传统负压输出拓扑体积大、降压比调节范围小的问题。所述变换器包括:RSC模块和准谐振Buck模块;所述RSC模块和准谐振Buck模块采用输入端串联、输出端并联的连接方式;RSC模块包括前级和后级,所述前级用于正压到负压的转换,后级用于2:1降压;所述准谐振Buck模块用于输出RSC模块电压,完成闭环控制。RSC模块前级包括:同步整流电路一和同步整流电路二并联,并与输入电容Cin2串联形成支路一,支路一与谐振电容Cr2和谐振电感Lr2串联;同步整流电路三和同步整流电路四并联,并与谐振电感Lr2串联。应用于通信电源领域。
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公开(公告)号:CN117559808A
公开(公告)日:2024-02-13
申请号:CN202311539119.1
申请日:2023-11-17
Applicant: 哈尔滨工业大学
Abstract: 一种基于反极性四开关Buck‑boost的单入多出电路系统,属于多端口变换器技术领域。本发明针对传统的隔离型反极性多端口DC‑DC变换器调压能力有限,各输出端口间存在功率耦合的问题。包括复用的逆变半桥开关管S1和S2和n个两端口输出支路,在传统四开关buck‑boost电路的基础上,在电感支路中串接隔直电容实现电压的负极性输出;反极性四开关buck‑boost输出侧的一组半桥与一组buck电路进行开关复用,将反极性四开关buck‑boost扩展为两路输出。本发明具有简化的电路结构和少量的器件数量,并且可以避免各输出端口间的功率耦合。
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公开(公告)号:CN117335582A
公开(公告)日:2024-01-02
申请号:CN202311404015.X
申请日:2023-10-27
Applicant: 哈尔滨工业大学
Abstract: 无线能量与数据同步传输电路及方法,涉及无线电能传输技术领域。为解决现有技术中存在的,现有无线电力传输系统,在载波式无线能量与信息同步传输系统中,通信距离较近的技术问题,本发明提供的技术方案为:无线能量与数据同步传输电路,电路包括:能量传输通道和数据传输通道;能量传输通道包括:电源、逆变器、原边补偿电路、松耦合变压器、副边补偿电路和整流器;数据传输通道包括:原边数据收发器和副边数据收发器,原边数据收发器和副边数据收发器包括调制电路、解调电路、功率放大器和信号变压器;原边数据收发器连接松耦合变压器的原边,副边数据收发器连接松耦合变压器的副边。适合应用于无线电力传输系统的设计工作中。
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公开(公告)号:CN113162453B
公开(公告)日:2022-11-29
申请号:CN202110423588.1
申请日:2021-04-20
Applicant: 哈尔滨工业大学
Abstract: 高频逆变系统及控制方法,解决了现有高频逆变系统阻抗压缩效果不好的问题,属于功率变换技术领域。本发明高频逆变系统包括高频逆变器和三端口阻抗网络,高频逆变器将直流电压转换为两相交流电压,并将两相电流信号输入至三端口阻抗网络;高频逆变系统的控制方法包括:确定三端口阻抗网络中六个无源元件的大小;根据无源元件的大小确定电流iU和iL的相位∠iU和∠iL的解集;通过在∠iU和∠iL的解集得到不同的iU和iL;根据负载电压vN、负载电流iN确定对应的iU、iL、∠iU、∠iL得到T型网络的输入端电压幅值和相位大小,根据T型网络的输入端电压幅值和相位大小控制高频逆变器的输出,实现阻抗压缩控制。
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公开(公告)号:CN113053623B
公开(公告)日:2022-06-07
申请号:CN202110291327.9
申请日:2021-03-18
Applicant: 哈尔滨工业大学
Abstract: 一种DD‑PS强抗偏移松耦合变压器及其参数确定方法,属于无线电能传输技术领域,解决了现有补偿拓扑抗偏移能力弱导致系统效率低的问题,本发明将平面螺线管线圈和DD线圈相结合,通过在原副边采用不同的连接方式,显著提高了DD‑PS松耦合变压器在磁场方向的抗偏移性能,同时保留了平面螺线管松耦合变压器和DD形松耦合变压器在垂直磁场方向上优异的抗偏移性能。通过采用本发明所述的松耦合变压器参数确定方法,能够快速确定松耦合变压器的各个参数,得到满足应用需求的优化解。本发明适用于无线电能传输技术领域。
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公开(公告)号:CN110972355B
公开(公告)日:2022-03-22
申请号:CN201911320981.7
申请日:2019-12-19
Applicant: 哈尔滨工业大学
IPC: H05B45/30 , H05B45/345
Abstract: 一种基于谐振开关电容的两通道LED驱动器,属于LED驱动技术领域。本发明针对现有LED驱动的无源均流技术中,随着LED支路增加使电路的复杂度增加,影响均流精度的问题。包括:一个半桥电路两个桥臂的连接点引出线连接开关电容Cr的一端,开关电容Cr的另一端连接缓冲电感Lr的一端,缓冲电感Lr的另一端连接二极管D1的阴极,同时连接二极管D2的阳极;另一个半桥电路两个桥臂的连接点引出线接地;二极管D1的阳极与接地点之间连接一路待驱动LED;二极管D2的阴极与接地点之间连接另一路待驱动LED;所述一路待驱动LED与输出电容C01并联,另一路待驱动LED与输出电容C02并联。本发明基于电容电荷平衡原理实现两条支路LED均流,电路简单,体积小,不需要额外的控制电路。
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公开(公告)号:CN109067008B
公开(公告)日:2021-07-06
申请号:CN201810970983.X
申请日:2018-08-22
Applicant: 哈尔滨工业大学
Abstract: 一种无线能量与数据同步传输系统及其参数设计方法,属于无线电能传输技术领域,解决了现有基于多载波通信的无线能量与数据同步传输系统存在的数据载波信号在被加载和被提取时衰减严重以及功率传输对数据传输干扰大的问题。本发明在现有基于多载波通信的无线能量与数据同步传输系统的基础上进入了基于LCLC结构的原边补偿单元和副边补偿单元,并将已调信号的频率设置为大于待传输的能量信号的频率,进而降低了自身功率传输对数据传输的干扰。本发明的信号加载单元采用电容耦合的方式加载数据载波信号,本发明的信号提取单元采用电容耦合的方式提取数据载波信号,使得数据载波信号在被加载和被提取时衰减较弱。
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