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公开(公告)号:CN206349928U
公开(公告)日:2017-07-21
申请号:CN201621261914.4
申请日:2016-11-10
Applicant: 成都信息工程大学
Abstract: 本实用新型公开了一种通用变频器,包括功率因数校正电路,SEPIC升降压电路,采样电路,PWM发生电路,正弦脉宽调制电路,驱动电路,逆变电路。本实用新型适用于家庭变频等场所进行变频,加入了功率因数校正模块,可将输入的电流波形校正为与电压波形基本一致,相位一样,可保证电力的有效应用,且不会污染电网。
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公开(公告)号:CN208299692U
公开(公告)日:2018-12-28
申请号:CN201821085808.4
申请日:2018-07-09
Applicant: 成都信息工程大学
IPC: H02M3/156
Abstract: 一种适用于电流模BUCK变换器的二次斜坡补偿电路,属于电子电路技术领域。包括自适应电流产生模块、一次斜坡产生模块和二次斜坡产生模块,自适应电流产生模块采集电流模BUCK变换器输入电压的信息,然后产生一个和输入电压成正比的电流信号,即自适应电流;一次斜坡产生模块用于将自适应电流产生模块产生的自适应电流信号转化为一个和时间成正比的电压信号;二次斜坡产生电路由跨导线性环将一次斜坡,即一次斜坡产生模块产生的电压信号转化为二次斜坡。本实用新型产生的斜坡补偿信号可以确保在全占空比范围内系统环路都能维持稳定并且具有一个固定的品质因数,从而具有快速的瞬态响应特性,同时也解决了小占空比时出现的过补偿问题。(ESM)同样的发明创造已同日申请发明专利
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公开(公告)号:CN206601357U
公开(公告)日:2017-10-31
申请号:CN201720346992.2
申请日:2017-04-05
Applicant: 成都信息工程大学
IPC: G01N27/22
Abstract: 本实用新型公开了一种柔性电容式湿度传感器,其特征在于:包括柔性衬底(1)、电极(2)和湿敏材料层(4);所述电极(2)设置在柔性衬底(1)的一个表面上,柔性衬底(1)相对的另一个表面上设置有湿敏材料层(4),电极(2)和湿敏材料层(4)通过柔性衬底(1)隔开;所述电极(2)由导线引出。本实用新型柔性电容式湿度传感器,采用背面涂覆敏感材料的方式,以及电极保护层的设置,既能防止电极吸附水气之后被氧化,又能防止电极吸附水气对测量造成误差,提高测量的准确性,延长传感器的使用寿命,增强传感器的稳定性;同时所采用的PET材料柔软度好,可以任意弯曲,适用于多个领域。(ESM)同样的发明创造已同日申请发明专利
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公开(公告)号:CN207133226U
公开(公告)日:2018-03-23
申请号:CN201720938098.4
申请日:2017-07-31
Applicant: 成都信息工程大学
Abstract: 本实用新型公开了一种高稳定性低湿度检测的QCM湿度传感器,包括压电晶片、金属电极和湿度敏感薄膜层;所述压电晶片表面设有金属电极,金属电极表面设有湿度敏感薄膜层;其特征在于:所述金属电极上设有至少一个孔洞。本实用新型QCM湿度传感器的金属电极具有孔洞结构,可以在少量吸附水分子的条件下达到高灵敏度检测低湿度;同时传感器的稳定性很高;并且成本低、湿度检测范围大、灵敏度高、响应快、重复性好和制作工艺简单,可以广泛应用于低湿度检测和高精度湿度检测领域。(ESM)同样的发明创造已同日申请发明专利
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公开(公告)号:CN207133149U
公开(公告)日:2018-03-23
申请号:CN201720938132.8
申请日:2017-07-31
Applicant: 成都信息工程大学
IPC: G01N5/02
Abstract: 本实用新型公开了一种QCM湿度传感器,其特征在于:包括压电晶片、绝缘层、金属电极层和湿度敏感薄膜层;所述金属电极层包括第一金属电极层和第二金属电极层;所述第一金属电极层包括两个电极,分别设置于压电晶片两个面上,其中一个电极表面设有绝缘层;所述绝缘层表面上设有第二金属电极层,第二金属电极层表面设有湿度敏感薄膜层。本实用新型QCM湿度传感器具有双金属电极层的结构,能够达到高灵敏度检测低湿,同时能够增强传感器的稳定性,并且成本低、湿度检测范围大、灵敏度高、响应快、重复性好、制作工艺简单,可以广泛应用于低湿度检测和高精度湿度检测领域。(ESM)同样的发明创造已同日申请发明专利
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公开(公告)号:CN208298053U
公开(公告)日:2018-12-28
申请号:CN201821092761.4
申请日:2018-07-10
Applicant: 成都信息工程大学
IPC: G05F1/56
Abstract: 一种适用于带隙基准源的无过冲软启动电路,属于集成电路技术领域。本实用新型提出的软启动电路的启动过程分为两个阶段:自启动阶段和稳定阶段,自启动阶段中软启动电路的输出电流随着电源电压的增加逐渐增大;稳定阶段中软启动电路的输出电流根据反馈回路进行调整,使得软启动电路的输出电流逐渐增大,不会发生瞬变,最终达到设定的电流值,实现了平稳无过冲的软启动切换。本实用新型产生的输出电流实现了平稳无过冲的电流切换,有效规避了输出电流过冲的问题,实现了无过冲的软启动的目的;另外由于采用共源共栅电流镜结构减小了对电源电压的依赖,提升了软启动电路的共源抑制比;能够使得基准电压迅速建立,保证了带隙基准源电路的稳定性。(ESM)同样的发明创造已同日申请发明专利
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