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公开(公告)号:CN107660024B
公开(公告)日:2019-03-29
申请号:CN201710960152.X
申请日:2017-10-16
Applicant: 哈尔滨工业大学
Abstract: 一种用于驱动紫外线灯的电子镇流器实验平台及紫外线灯驱动功率的优化方法,解决现有的对紫外线灯进行校验的平台,无法准确的制定紫外灯最佳额定功率,导致紫外线灯寿命短、及短波紫外线辐照度和光效能低的问题。包括EMI滤波器、全桥整流器、功率因数校正电路、半桥LCC谐振电路、单片机、驱动电路、直流滤波器、电流采集装置、电压采集装置、黑箱、UVA测量仪、UVB测量仪、UVC测量仪和可见光测量仪;可针对所有使用灯的额定功率进行制定,通过这一平台,在较宽的范围内调节灯输入功率,用多种测试仪表,测试不同功率下的灯的各个谱段的辐照度和灯丝电流,从而确定出灯在最佳输入功率下的辐照度。主要用于优化紫外线灯的额定功率。
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公开(公告)号:CN109474555A
公开(公告)日:2019-03-15
申请号:CN201811229987.9
申请日:2018-10-22
Applicant: 哈尔滨工业大学
Abstract: 基于电感耦合和FSK调制的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的数据传输在强磁场下的误码率高和数据加载及提取电路结构复杂的问题。本发明采用FSK调制方式来生成数据载波,与ASK调制方式相比,FSK调制方式的抗干扰能力强,抗衰减性能好。本发明先采用电感耦合的方式将已调信号加载到待传输的能量信号上,再采用电感耦合的方式来提取已传输至副边电路的叠加信号中的已调信号。与现有基于电容耦合的数据载波信号加载电路和数据载波信号提取电路的电路相比,本发明的信号加载单元和信号提取单元的电路结构相对简单。
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公开(公告)号:CN108183616A
公开(公告)日:2018-06-19
申请号:CN201810077846.3
申请日:2018-01-26
Applicant: 哈尔滨工业大学
Abstract: 一种基于变压器漏感的低应力高频DC/DC功率变换器,涉及电力电子技术领域。本发明是为了避免现有高频功率变换器存在的缺陷。本发明中Class E逆变电路的电压输入端口与电源电气连接,Class E逆变电路的电压输出端口与隔离型匹配网络的电压输入端口相连,隔离型匹配网络的电压输出端口与整流环节电气连接;隔直电容的一端连接变压器组件的正输入端,变压器组件的正输出端连接谐振电容的一端,隔直电容的另一端和变压器组件的负输入端作为隔离型匹配网络的电压输入端口,变压器组件的负输出端和谐振电容的另一端作为隔离型匹配网络的电压输出端口。
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公开(公告)号:CN106533382A
公开(公告)日:2017-03-22
申请号:CN201611091192.7
申请日:2016-12-01
Applicant: 哈尔滨工业大学
Abstract: 应用于超高频DC/DC功率变换器的T型阻抗匹配电路及该匹配电路参数设计方法,属于超高频DC/DC功率变换器领域。解决了当输出功率变化时,现有L型匹配网络会出现感性化或容性化的趋势,从而降低超高频DC/DC功率变换器的输出效率及现有L型匹配网络同后级整流环节相互耦合时,使整体电路的调试变得复杂化的问题。T型阻抗匹配电路,它包括谐振电容C1、谐振电容Cs和谐振电感Ls;谐振电感Ls的一端与谐振电容C1的一端和谐振电容Cs的一端同时连接,谐振电容C1的另一端和谐振电感Ls的另一端用于与逆变电路的两个输出端连接,谐振电容Cs的另一端和谐振电感Ls的另一端用于与整流电路的两个输入端连接。本发明主要用于超高频功率变换领域。
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公开(公告)号:CN104578848A
公开(公告)日:2015-04-29
申请号:CN201510044018.6
申请日:2015-01-28
Applicant: 哈尔滨工业大学
IPC: H02M7/217
CPC classification number: H02M7/217 , H02M3/1563 , H02M2003/1566
Abstract: 一种基于自动能耗匹配的超高速发电机整流器,属于电力电子变换器领域。解决了现有发电机通过电能变换器输出恒定电压为负载供电时,发电独立电源系统与负载之间能量失配问题。它包括三相整流桥、buck降压功率变换器、能耗匹配电路、驱动电路、控制器和1号电容C1;buck降压功率变换器包括1号功率开关管、2号功率开关管、电感和2号电容C2;能耗匹配电路包括3号功率开关管和电阻R,三相整流桥的三相电流输入端与超高速发电机的三相电流输出端连接,三相整流桥正极电源输出端同时与1号电容C1的一端、控制器的母线电压信号输入端、1号功率开关管正极电源输入端和3号功率开关管正极电源输入端连接。它主要用在发电机整流领域。
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公开(公告)号:CN102497694B
公开(公告)日:2014-08-13
申请号:CN201110359623.4
申请日:2011-11-14
Applicant: 哈尔滨工业大学
Abstract: 基于阵列开路数目观测的数字化LED驱动电路,它涉及LED驱动电路。它解决了效果不好或控制电路相当复杂的缺陷。它包括功率因数校正电路、半桥谐振电路、若干个开路故障检测电路、电流采样电路和控制电路;它提供自动检测LED中的开路故障,并根据开路LED串数目自动调整电流闭环参考值的方法。兼顾了电路的简单化和低成本,解决了上述矛盾。对于LED灯可靠性提高、低成本实现具有重要的意义。由于在电流调节过程中,LED阵列的供电电压变化范围不大,按照每只LED的额定电流得到LED的电阻值。根据并联支路正常工作的情况,谐振电感和第四电容的值,进而计算出不同开路LED串联单元下总电流参考值。通过检测开路LED串联单元的数目来调整开关频率,从而实现恒流驱动。
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公开(公告)号:CN103151962A
公开(公告)日:2013-06-12
申请号:CN201310092714.5
申请日:2013-03-22
Applicant: 哈尔滨工业大学
Abstract: 本发明提供了一种具有追光传感器的太阳能发电装置,本发明所述遮光筒固定在底座上的一侧,遮光筒的上端固定有发电装置的凸透镜,遮光筒内的下部设有追光传感器,底座的另一侧上固定有支柱,支柱的上端固定有步进电机和太阳能电池板,中央控制系统和储能系统均固定在底座上。通过实验,本发明与固定式光伏发电装置相比能提高效率约30%。与连续追光模式相比,本发明的发电效率差别不大,但由于采用了离散的追光模式,因而电机动作少,功耗和损耗都相应降低。与安装在太阳能电池板上的追光装置相比,本发明利用一个追光装置实现了一定范围内的太阳能电池板的自动追光,减少了电机的负载,同时降低了成本。
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公开(公告)号:CN101788830B
公开(公告)日:2012-02-29
申请号:CN201010109400.8
申请日:2010-02-11
Applicant: 哈尔滨工业大学
IPC: G05D23/24
Abstract: 数字式温度控制电路,属于电子技术领域,解决了现有温度控制电路在交流供电频率不稳定时出现的加热功率控制精度低的问题,它包括电源供电电路、数字微控电路、温度检测电路和功率控制电路,它还包括半周周波计数电路,电源供电电路电压输出端分别与数字微控电路、温度检测电路和半周周波计数电路的电压输入端相连,半周周波计数电路的计数控制输出端与数字微控电路的计数控制输入端相连,温度检测电路的温度控制输出端与数字微控电路的温度检测输入端相连,温度检测电路的故障控制输出端与数字微控电路的故障检测输入端相连,数字微控电路的功率控制输出端与功率控制电路的功率控制输入端相连。本发明实现了对温度的精确控制,用于温度控制。
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公开(公告)号:CN100464484C
公开(公告)日:2009-02-25
申请号:CN200610151101.4
申请日:2006-12-06
Applicant: 哈尔滨工业大学
IPC: H02M1/42
CPC classification number: Y02B70/126 , Y02P80/112
Abstract: 一种功率因数预校正电源,它涉及一种buck-boost型功率因数预校正电源。它解决了buck-boost电路输入极性和输出极性相反给其控制电路的实现所造成的困难。它的控制芯片的型号为MC33262或34262,桥式整流电路的正极输出端连接功率开关管的漏极,功率开关管的控制极连接控制芯片的脚7,功率开关管的源极连接电流采样电阻的一端和控制芯片的脚4,电流采样电阻的另一端连接电感的一端、三号电阻的一端,三号电阻的另一端连接四号电阻的一端和控制芯片的脚1,四号电阻通过二极管连接电感的另一端、桥式整流电路的负极输出端,控制芯片的脚3连接正弦电压参考信号发生器的输出端,控制芯片的脚5连接555振荡电路的输出端。
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公开(公告)号:CN116074645B
公开(公告)日:2024-02-09
申请号:CN202211515498.6
申请日:2022-11-29
Applicant: 哈尔滨工业大学
IPC: H04N25/617 , G06T5/70
Abstract: 一种图像条纹噪声主动抑制方法,属于电磁兼容技术领域,本发明为解决现有图像条纹噪声抑制方法存在的问题。本发明方法包括以下步骤:S1、在包含SMA‑OIS执行器和CMOS图像传感器的移动设备上采用扫频算法和图像条纹噪声评价算法得到图像条纹噪声数据曲线,该数据曲线为SMA‑OIS执行器PWM驱动频率和图像条纹噪声之间的关系曲线;S2、以噪声值A1为界,首先滤除噪声值大于或等于A1对应的频率,获取N段驱动频率范围,N≥1;其次,滤除频率大于30kHz的高频段,保留低频段;最后,滤除所述低频段中频率小于20kHz的频率,获取频率范围f1~f2作为SMA‑OIS执行器PWM驱动信号频率;S3、在f1~f2频率范围内,基于扩频驱动原理生成PWM调制信号,用于驱动SMA‑OIS执行器。
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