具有太阳能电池的总光功率流明计

    公开(公告)号:CN101685033A

    公开(公告)日:2010-03-31

    申请号:CN200810166936.6

    申请日:2008-09-27

    IPC分类号: G01J1/00 G01J1/04

    摘要: 本发明揭示一种具有太阳能电池的总光功率流明计,通过在太阳能电池受光面侧,设置具有与该太阳能电池波长响应函数相乘后对应于标准视效函数的透射函数的滤光片,作为流明计。由于此种结构可彼此结合,可根据待测组件的形状尺寸而改变;制造容易且造价远低于现用的积分球;并因为结构简单而易于保养维修,有效改善现有流明计的缺点。

    高总压力气压式浮动装置
    62.
    发明公开

    公开(公告)号:CN101651083A

    公开(公告)日:2010-02-17

    申请号:CN200810043701.8

    申请日:2008-08-12

    发明人: 高宏典

    IPC分类号: H01L21/00 H01L21/66 G01R1/04

    摘要: 本发明公开了一种高总压力气压式浮动装置,设置于具有预定尺寸基准面的基座,且可随基座与一个作用面相对移动,并接受来自供气装置的预定气压,该浮动装置包含:组装于基座的中空壳体、与基准面及中空壳体构成气室的活塞件、第一缓冲件、第二缓冲件,及位于第二缓冲件远离第一缓冲件侧面、组装至第一缓冲件的外盖。本发明浮动装置藉由将活塞件的受气压面设计为最大,提供最大下压能量;另外,第二缓冲件与活塞件的连结、第一缓冲件与外盖的连结提供变位功能;第二弹性回复件、挡止件与第一弹性回复件可使变位后的各构件关系迅速归回原始位置,有效却简洁的结构,大幅提升现有产品性能。

    三相电源转换为单相电压输出的方法及交流电源供应器

    公开(公告)号:CN101599703A

    公开(公告)日:2009-12-09

    申请号:CN200810067572.6

    申请日:2008-06-02

    发明人: 黄志忠 陈诠泓

    IPC分类号: H02M5/04

    摘要: 本发明适用于电源技术领域,提供了一种三相电源转换为单相电压输出的方法以及交流电源供应器,所述的方法包括下列步骤:(a)提供一中性输入端与三个电压输入端;(b)将所述三相电源的接线连接至所述中性输入端与所述三个电压输入端;(c)于所述三个电压输入端中选定二电压输入端;(d)检测所述中性输入端与二个被选定的电压输入端的电压准位,以判断所述三相电源为△接或Y接;以及,(e)若判断所述三相电源为Y接,选择所述中性输入端与一被选定电压输入端以产生一单相电压信号,若判断该三相电源为△接,选择二个被选定的电压输入端以产生一单相电压信号。本发明提供的技术方案能够判断所连接的三相电源是△接或Y接,所连接的三相电源接线是否正确。

    电子负载仿真充电器操作方法及其装置

    公开(公告)号:CN100566009C

    公开(公告)日:2009-12-02

    申请号:CN200710004378.9

    申请日:2007-01-24

    发明人: 郭贝仓 杨文鑫

    IPC分类号: H01M10/44 H02J7/00

    摘要: 本发明提供一种电子负载仿真充电器操作方法及其装置。该方法包括如下步骤:首先,将一待测充电器连接一电子负载以构成一充电回路;随后,设定此电子负载的至少一预设电压值与一预设电流限制;接下来,依据此预设电压值与预设电流限制,计算出相对应的一预设阻抗值;然后,启动此电子负载,并依据前述预设阻抗值开始产生充电电流进行仿真;于电子负载与待测充电器达到稳定时,量测待测充电器的充电电压值与充电电流值至少其中之一;若是充电电压值异于预设电压值或是充电电流值异于预设电流限制,则对预设阻抗值进行补偿,以改变待测充电器的充电电压值与充电电流值;此补偿步骤一直进行至补偿后的充电电压值等同于预设电压值。

    一种具有光学回馈装置的检测机台

    公开(公告)号:CN101581625A

    公开(公告)日:2009-11-18

    申请号:CN200810067232.3

    申请日:2008-05-15

    IPC分类号: G01M11/02 G01J1/42 G01R31/26

    摘要: 本发明适用于检测技术领域,提供了一种具有光学回馈装置的检测机台,用来检测一种发光电路组件的发光特性,所述的检测机台包括针压感应器组件、电信号供应装置和光学检测装置,其特征在于,所述的检测机台还包括一组光学回馈装置,所述的光学回馈装置包括:一组具有已知发光特性的标准组件;一组切换开关,所述的切换开关用来将所述的针压感应器组件与待测发光电路组件之间的电气回路断路,并用来连接所述的电信号供应装置与所述的标准组件。本发明提供的技术方案可以保证收光装置处于最佳状态与最准确位置,本发明提供的检测机台成本较低并且操作简单,可以提供更高质量与检测可靠度。

    高电流驱动电路及降低驱动电路短路电流的方法

    公开(公告)号:CN101552601A

    公开(公告)日:2009-10-07

    申请号:CN200810087006.1

    申请日:2008-04-03

    IPC分类号: H03K19/003 H03K19/0185

    摘要: 本发明提供一高电流驱动电路及降低驱动电路短路电流的方法。此驱动电路具有一输入端、一第一级与一第二级。其中,输入端是用以输入一驱动信号。第一级是用以将驱动信号转换为低电流的一第一信号与一第二信号。第二级具有一P型开关器件与一N型开关器件,串接于一高电位端与一低电位端之间。第一信号与第二信号是分别用以驱动第二级的P型开关器件与N型开关器件,以选择输出高电位或是低电位的信号。用以解决驱动电路在驱动信号切换的过程中产生短路电流而可能烧毁金属氧化物半导体器件的问题。以及,避免限流电阻的使用而导致驱动电路的驱动力降低的问题。

    电源供应器的电流准位变化保护控制装置

    公开(公告)号:CN101515750A

    公开(公告)日:2009-08-26

    申请号:CN200810005275.9

    申请日:2008-02-20

    IPC分类号: H02M1/32 H02H9/02 H02M7/5395

    摘要: 本发明为一种电源供应器的电流准位变化保护控制装置,是应用在电源供应器上,包含有电压积分单元、电流积分单元、脉宽调制器与控制单元,所述的控制单元是连接撷取电压积分单元的信号,包括有比较器、数字信号处理器与数字/模拟转换器。数字信号处理器是根据比较器的输出端所传送的信号调整输出的数字信号给数字/模拟转换器,所述的数字/模拟转换器将其数字工作信号转换成一模拟的工作电流给电流积分单元,由工作电流的高低决定改变定电流模式的电流准位,如此可以使本发明具有防止负载过大、改变电流准位与保护负载的优点。

    电流量测精准度提升的方法及其装置

    公开(公告)号:CN101515000A

    公开(公告)日:2009-08-26

    申请号:CN200810005272.5

    申请日:2008-02-20

    IPC分类号: G01R19/00 G01R1/44 G05D23/32

    摘要: 本发明提出一种电流量测精准度提升的方法及其装置,利用一个分流器作为量测仪器的电流量测稳定,通过设计一预热与恒温单元,预先计算出分流器通过最大电流时的最高温度T1,并将分流器预热到略微高在最高温度T1的温度T2,再使分流器的温度保持在温度T2,使得分流器的温度及其相对电阻值维持固定;此时,所述的分流器无论在任何的电流输出/输入情况下,都能维持固定的电阻值,所以能提供量测仪器获得良好的电流量测精准度。

    电路装置与基板接合用光学对位装置及具有该装置的系统

    公开(公告)号:CN101504491A

    公开(公告)日:2009-08-12

    申请号:CN200810008108.X

    申请日:2008-02-05

    发明人: 林汉声

    IPC分类号: G02F1/13 H05K3/00 H05K13/04

    摘要: 一种电路装置与基板接合用光学对位装置及具有该装置的系统,供将电路装置精密对位接合至与电路装置间留有高度差的基板,接合系统包含承载基板的承载装置、携带并移动电路装置的携行装置、及一组驱动承载装置与携行装置相对移动的控制装置;光学对位装置包含:受控制装置驱动、在留有高度差方向,供同步摄取电路装置及基板的光学影像的光学影像摄取单元;及介于电路装置与光学影像摄取单元间及/或基板与光学影像摄取单元间、用以补偿电路装置与基板对应高度差的光程差的光程补偿单元。本发明大幅提升需接合两者对位的效率。

    变压器及其制造方法
    70.
    发明公开

    公开(公告)号:CN101419860A

    公开(公告)日:2009-04-29

    申请号:CN200710167446.3

    申请日:2007-10-25

    IPC分类号: H01F27/28 H01F27/32

    摘要: 本发明提供一种变压器,该变压器包括一铁芯及至少一绕组。绕组是由一长条型绝缘层与设置于绝缘层上的一导体层旋绕于铁芯外部而成,其中导体层的宽度小于绝缘层的宽度。另外,变压器还包括一初级侧绕线,旋绕于铁芯外部。当变压器为升压变压器时,初级侧绕线的匝数小于绕组的匝数,且初级侧绕线连接至电源端,次级绕组连接至负载端。变压器的绕组采用层迭绕线的工法,可大量减少高电压端与地端间的分布电容及杂散电容。