基于低电压应力谐振逆变器的平面化高频OLED驱动电路

    公开(公告)号:CN109769322B

    公开(公告)日:2020-10-27

    申请号:CN201910222891.8

    申请日:2019-03-22

    Abstract: 基于低电压应力谐振逆变器的平面化高频OLED驱动电路,涉及OLED驱动技术领域,为了解决现有OLED驱动电路体积大的问题。谐振逆变器的输出端连接T型匹配网络的输入端,T型匹配网络的输出端连接半波整流滤波电路的输入端,半波整流滤波电路的输出端连接OLED;半波整流滤波电路的等效模型为阻抗;谐振逆变器的开关管两端的电压为基波和三次谐波的叠加,二次谐波被滤除。本发明适用于驱动OLED。

    具有位置捕捉功能的无人机无线充电系统

    公开(公告)号:CN111697710A

    公开(公告)日:2020-09-22

    申请号:CN202010532481.6

    申请日:2020-06-11

    Abstract: 一种具有位置捕捉功能的无人机无线充电系统,属于无线电能传输技术领域。本发明针对现有无线电能传输中,初级线圈和次级线圈之间的耦合系数会随着二者之间的位置偏移发生改变,影响电能传输效率的问题。包括:全桥逆变电路的输入端与输入电源连接,全桥逆变电路的输出端经原边补偿拓扑与松耦合变压器的原边线圈连接,松耦合变压器的副边线圈经副边补偿拓扑与整流与滤波电路连接,整流与滤波电路的输出端连接无人机充电负载;电流采样电路用于采集全桥逆变电路的输入端电流并传递至DSP控制器;DSP控制器为全桥逆变电路提供驱动信号并控制原边线圈的开关切换。本发明用于无人机负载充电。

    一种高降压比DC/DC变换器
    33.
    发明公开

    公开(公告)号:CN110492750A

    公开(公告)日:2019-11-22

    申请号:CN201910611754.3

    申请日:2019-07-08

    Abstract: 本发明的一种高降压比DC/DC变换器涉及一种电压变换器,是为了克服现有DC/DC变换器中系统能量需要进行两次传输,系统效率较低,以及Buck电路工作在硬开关状态下的问题,包括LLC电路与Buck电路,且LLC电路的输入侧与Buck电路的输入侧串联,LLC电路的输出侧与Buck电路的输出侧并联;LLC电路的工作频率固定、且工作在最佳工作点处;Buck电路为谐振Buck变换器,该Buck电路工作在闭环模式下,用于对输出电压进行闭环控制。

    基于交错并联Boost的高效无线电能传输系统

    公开(公告)号:CN110429719A

    公开(公告)日:2019-11-08

    申请号:CN201910837805.4

    申请日:2019-09-05

    Abstract: 基于交错并联Boost的高效无线电能传输系统,涉及无线电能传输领域。本发明是为了解决传统无线电能传输系统在后级采用数字闭环控制的Buck变换器或在系统中引入变频控制,引入DC/DC变换器增加系统损耗,变频控制在工作频率固定的系统中使用受限的问题。交错并联Boost电路对Uin升压,输出直流电压;全桥逆变电路接收控制信号控制开关管导通状态,输出UAB;松耦合变压器对UAB变压,输出Uab,整流及滤波电路对Uab整流和滤波,输出Uout;闭环控制电路用内部给定值Uoref减去Uout得到电压差Uoerror,送入数字PID控制器进行控制,输出占空比;驱动电路根据占空比发送控制信号。它用于传输电能。

    基于耦合电感的高频高变比双向DC/DC变换器

    公开(公告)号:CN109980934A

    公开(公告)日:2019-07-05

    申请号:CN201910309390.3

    申请日:2019-04-17

    Abstract: 基于耦合电感的高频高变比双向DC/DC变换器,属于电力电子技术领域,解决了现有非隔离式双向DC/DC变换器的开关应力大,系统效率低的问题。所述DC/DC变换器包括第一滤波单元、升降压单元和第二滤波单元。第一滤波单元和第二滤波单元用于升降压单元的输入、输出滤波。升降压单元包括耦合电感L1、耦合电感L2、谐振电容Cr、开关管S1、开关管S2和开关管S3,开关管S1、开关管S2和开关管S3均带有体二极管。耦合电感L1、耦合电感L2、开关管S1和开关管S3构成耦合电感式boost电路。谐振电容Cr与两个耦合电感的漏感构成LC串联谐振单元,LC串联谐振单元、开关管S2和开关管S3构成半桥变换器拓扑结构。

    基于交错并联Boost电路的AC/DC变换器

    公开(公告)号:CN109921640A

    公开(公告)日:2019-06-21

    申请号:CN201910208017.9

    申请日:2019-03-19

    Abstract: 基于交错并联Boost电路的AC/DC变换器,属于AC/DC变换技术领域,解决了现有基于临界导通模式Boost电路的AC/DC变换器的器件应力大的问题。所述AC/DC变换器:整流单元将交流电源输出的交流电压信号转换为直流电压信号。第一滤波单元对整流单元输出的直流电压信号进行滤波。第一Boost电路与第二Boost电路构成共用电感的交错并联Boost电路,并交替工作于临界导通模式。交错并联Boost电路的电压输入侧和电压输出侧分别与第一滤波单元的电压输出侧和第二滤波单元的电压输入侧级联。负载与第二滤波单元并联。两个Boost电路的输入电压均等于系统输入电压的一半。

    基频-倍频双工作模态CLCL谐振式DC/DC变换器

    公开(公告)号:CN109889050A

    公开(公告)日:2019-06-14

    申请号:CN201910199418.2

    申请日:2019-03-15

    Abstract: 基频-倍频双工作模态CLCL谐振式DC/DC变换器,属于DC/DC变换技术领域,解决了现有CLCL半桥高阶谐振式DC/DC变换器的输入电压范围较窄的问题。所述变换器:直流电压变换单元与直流电源相连,用于在所述变换器工作于基频模态时生成第一方波电压信号,以及在所述变换器工作于倍频模态时生成第二方波电压信号。两个方波电压信号的频率相等且占空比均为0.5,第二方波电压信号幅值为第一方波电压信号幅值的一半。CLCL谐振单元的电压输入侧和电压输出侧分别与直流电压变换单元的电压输出侧和变压器原边绕组级联。变压器副边绕组输出的交流电压信号在依次经整流单元的整流和滤波单元的滤波后加载在负载的两端。

    基于集中磁场的非对称磁耦合结构

    公开(公告)号:CN108281258B

    公开(公告)日:2019-05-17

    申请号:CN201810043000.8

    申请日:2018-01-16

    Abstract: 基于集中磁场的非对称磁耦合结构,属于无线电能传输领域,解决了现有感应式无线电能传输系统的电能传输效率受原、副边耦合线圈的相对位置影响过大的问题。所述非对称磁耦合结构:原边磁芯和原边线圈均为两端开口的空心矩形体。原边磁芯的两个开口端相对且均为正方形,原边线圈的两个开口端相对且均为正方形。原边线圈紧密套设在原边磁芯上,原边线圈的第一开口端和第二开口端分别与原边磁芯的第一开口端和第二开口端平齐。副边磁芯和副边线圈均为正方形框体,副边线圈沿着副边磁芯的第一开口端的外缘设置。副边线圈的第一开口端的外边长大于原边线圈的第一开口端的外边长。本发明所述的非对称磁耦合结构适用于电能的高效无线传输。

    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

    公开(公告)号:CN106533382B

    公开(公告)日:2019-02-19

    申请号:CN201611091192.7

    申请日:2016-12-01

    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。

    基于集中磁场的非对称磁耦合结构

    公开(公告)号:CN108281258A

    公开(公告)日:2018-07-13

    申请号:CN201810043000.8

    申请日:2018-01-16

    CPC classification number: H01F27/24 H01F27/28 H01F38/14 H02J50/10

    Abstract: 基于集中磁场的非对称磁耦合结构,属于无线电能传输领域,解决了现有感应式无线电能传输系统的电能传输效率受原、副边耦合线圈的相对位置影响过大的问题。所述非对称磁耦合结构:原边磁芯和原边线圈均为两端开口的空心矩形体。原边磁芯的两个开口端相对且均为正方形,原边线圈的两个开口端相对且均为正方形。原边线圈紧密套设在原边磁芯上,原边线圈的第一开口端和第二开口端分别与原边磁芯的第一开口端和第二开口端平齐。副边磁芯和副边线圈均为正方形框体,副边线圈沿着副边磁芯的第一开口端的外缘设置。副边线圈的第一开口端的外边长大于原边线圈的第一开口端的外边长。本发明所述的非对称磁耦合结构适用于电能的高效无线传输。

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