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公开(公告)号:CN116053075A
公开(公告)日:2023-05-02
申请号:CN202310118359.8
申请日:2023-01-30
申请人: 北京四方继保工程技术有限公司 , 北京四方继保自动化股份有限公司
摘要: 一种分相磁控开关分合操作的控制方法,针对馈线开关的开合操作为三相同时跳合闸,在开关分合是由于三相电压不同时为零,因此会存在馈线开关的开关触头放电拉弧情况,造成馈线开关的开关触头损耗,减少了开关触头使用寿命的缺陷。本发明通过一种分相磁控开关分合操作的控制方法可实现馈线开关的三相分别过零点开合,避免开关触头拉弧情况的发生,也就不会造成馈线开关的开关触头损耗,增加了馈线开关的开关触头的使用寿命。
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公开(公告)号:CN109444730A
公开(公告)日:2019-03-08
申请号:CN201811297405.0
申请日:2018-11-02
申请人: 北京四方继保自动化股份有限公司 , 北京四方继保工程技术有限公司
IPC分类号: G01R31/327
摘要: 本发明涉及一种电磁继电器检验平台和检验方法,该电磁继电器检验平台包括:机柜和检验平台,其中所述机柜用于容纳所述检验平台,所述检验平台包括电磁继电器检验控制板、程控开关电源、电磁继电器检验辅助安装板、笔记本电脑、液晶显示器、扫码枪、内部安装检验平台、空气开关、装配电缆、电磁继电器检验辅助安装板备件。检验人员可以通过该电磁继电器检验平台实现对多个电磁继电器的同时检验。采用上述电磁继电器检验平台及检验方法,可达到对电磁继电器高效、快速、准确的检验。
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公开(公告)号:CN109239566B
公开(公告)日:2021-08-24
申请号:CN201811122782.0
申请日:2018-09-26
申请人: 北京四方继保自动化股份有限公司 , 保定四方三伊电气有限公司 , 北京四方继保工程技术有限公司
IPC分类号: G01R31/26
摘要: 在驱动级开关管在对功率型开关管驱动的调试过程中,由于功率型开关管电容参数的影响,经常使功率型开关管MOSFET管栅极驱动电路电压输出额定电压值与实际栅极驱动电压出现差异。影响功率型MOSFET管工作效果的同时,还要进行后期电路的反复调整,在半桥及全桥的电路应用中,由于栅极驱动电压信号的配合由于栅源极寄生电容存在及寄生电容容值偏移的影响,引起栅极驱动电压信号出现畸变,甚至出现驱动级MOSFET管损坏情况。本发明提供了一种调试方法,通过使用电容模拟功率型开关管寄生电容来进行驱动级MOSFET驱动信号的预调,通过这个方法缩短研发调试周期,并降低调试过程中由于失误造成的损失。
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公开(公告)号:CN109239566A
公开(公告)日:2019-01-18
申请号:CN201811122782.0
申请日:2018-09-26
申请人: 北京四方继保自动化股份有限公司 , 保定四方三伊电气有限公司 , 北京四方继保工程技术有限公司
IPC分类号: G01R31/26
摘要: 在驱动级开关管在对功率型开关管驱动的调试过程中,由于功率型开关管电容参数的影响,经常使功率型开关管MOSFET管栅极驱动电路电压输出额定电压值与实际栅极驱动电压出现差异。影响功率型MOSFET管工作效果的同时,还要进行后期电路的反复调整,在半桥及全桥的电路应用中,由于栅极驱动电压信号的配合由于栅源极寄生电容存在及寄生电容容值偏移的影响,引起栅极驱动电压信号出现畸变,甚至出现驱动级MOSFET管损坏情况。本发明提供了一种调试方法,通过使用电容模拟功率型开关管寄生电容来进行驱动级MOSFET驱动信号的预调,通过这个方法缩短研发调试周期,并降低调试过程中由于失误造成的损失。
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公开(公告)号:CN109089374A
公开(公告)日:2018-12-25
申请号:CN201811048388.7
申请日:2018-09-10
申请人: 北京四方继保自动化股份有限公司 , 保定四方三伊电气有限公司 , 北京四方继保工程技术有限公司
IPC分类号: H05K1/02
摘要: 一种PCB电路板局部散热方法,用于PCB电路板不能使用散热器的情况下,其特征在于,包括以下步骤:第一步、确定PCB上会产生功耗的发热元件正常工作时温度,及最高极限温度的差;第二步、选择直插焊接跳线针作为散热元件,并根据所选用针形计算出其单针热阻;第三步、根据前两步得到的分析结果进行计算,得到选用跳线针的数量。通过本发明专利可以快速有效的解决PCB散热问题,大幅降低定制散热器所产生的设计成本;本发明灵活、快速、低成本解决PCB中高功率元件的散热问题,大幅缩短了散热器制备的时间;本发明专利可以更有效的利用PCB剩余空间、布线条等条件完成多级散热方案。
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公开(公告)号:CN220934905U
公开(公告)日:2024-05-10
申请号:CN202322950502.8
申请日:2023-11-01
申请人: 北京四方继保自动化股份有限公司 , 北京四方继保工程技术有限公司
摘要: 本实用新型公开一种通过硬压板控制跳合闸操作的电路,该电路包括:合闸组件和分闸组件,各自包括输入端接线柱、输出端接线柱和硬压板;弱电合闸继电器和弱电分闸继电器,各自包括励磁线圈和受励磁线圈控制的常开触点;合闸组件和分闸组件各自的输入端接线柱和输出端接线柱分别连接至弱电电源正极和对应励磁线圈的正端;对应励磁线圈的负端连接至弱电电源的地电位;弱电分合闸继电器常开触点的两端分别连接至操作电源和跳合闸机构的对应分合闸输入端。本实用新型通过分合闸硬压板分别控制对应的弱电继电器,进而通过弱电继电器有效控制操作电源的接入和断开,确保操作人员不会接触提供强电的操作电源,从而降低了安全事故的发生。
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公开(公告)号:CN215897698U
公开(公告)日:2022-02-22
申请号:CN202121327258.4
申请日:2021-06-15
申请人: 北京四方继保自动化股份有限公司 , 北京四方继保工程技术有限公司
摘要: 一种高带宽整流与窗口截取电路,正弦波信号输入后进行两路处理,一路接入运算放大器U4B的同相输入端,运算放大器U4B的输出端接入模拟通道开关芯片U81;另一路接入运算放大器U4A的同相输入端,运算放大器U4A的输出端连接运算放大器U5A的反相输入端,运算放大器U5A的正相输入端经电阻R176接地,构成反向整流电路,运算放大器U5A的输出端经电阻R179连接运算放大器U5B的同相输入端,运算放大器U5B的输出端接入模拟通道开关芯片U81;窗口截取信号(102)接入模拟开关芯片U81;经模拟通道开关芯片U81整流后的信号接入运算放大器U6B的同相输入端,构成的跟随电路增强后整流输出。本实用新型结构简单、性能可靠,实现了对交流信号进行任意测量窗口采集。
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公开(公告)号:CN208956008U
公开(公告)日:2019-06-07
申请号:CN201821570912.2
申请日:2018-09-26
申请人: 北京四方继保自动化股份有限公司 , 保定四方三伊电气有限公司 , 北京四方继保工程技术有限公司
IPC分类号: H03K17/687 , H03K17/16
摘要: 一种软化开关管驱动信号电路,包括CMOS总线驱动芯片U1、MOSFET驱动芯片U2、图腾柱电路、大功率MOSFETQ3;CMOS总线驱动芯片U1的输入管脚接入驱动信号源,其输出端管脚与MOSFET驱动芯片U2的输入端管脚相连;所述MOSFET驱动芯片U2的输出端管脚通过表贴磁珠单元与图腾柱电路的栅极相连;所述图腾柱电路的输出端连接至大功率MOSFET管Q3的栅极。本实用新型可以快速有效的解决MOSFET栅极驱动信号边沿抖动的问题;简化了MOSFET栅极驱动电路优化信号的设计复杂程度;可以根据栅极信号的实际情况,对磁珠感值及磁珠数量进行调整,达到对MOSFET栅极信号微调的目的。
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公开(公告)号:CN208797574U
公开(公告)日:2019-04-26
申请号:CN201821460203.9
申请日:2018-09-06
申请人: 北京四方继保自动化股份有限公司 , 保定四方三伊电气有限公司 , 北京四方继保工程技术有限公司
IPC分类号: H02H9/04
摘要: 一种用于功率器件驱动负压电源电路,包括电源芯片、第一续流二极管D1、防护二极管D2,所述第一续流二极管D1的负极连接至电源芯片的输入端引脚,第一续流二极管D1的正极连接至电源芯片的输出端引脚;在电源芯片的输出端引脚和比较引脚之间设置第一匹配电阻R1,在电源芯片的比较引脚和地之间设置第二匹配电阻R2;防护二极管D2的负极连接至电源芯片的输入端引脚,其正极连接至放电电容C1的一端,放电电容C1的另一端与地连接;滤波电容C2并联在防护二极管D2与放电电容C1串联支路的两端。本实用新型防护器件简单易获取,改进成本低,可解决多数电源芯片输出瞬态响应问题,对电源芯片指标要求放宽,采购压力小。
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公开(公告)号:CN216356679U
公开(公告)日:2022-04-19
申请号:CN202122573002.8
申请日:2021-10-25
申请人: 北京四方继保工程技术有限公司 , 北京四方继保自动化股份有限公司
IPC分类号: H03M1/12
摘要: 本实用新型公开了一种小信号采集电路,包括输入端口保护电阻、分压电阻、源边运算放大器、隔离变压器、副边运算放大器和AD模数转换芯片;高内阻输出小信号连接输入端口保护电阻和分压电阻接地,分压电阻还包括串联的第一分压电阻和第二分压电阻,其中心抽头与源边运算放大器的输入端相连接,源边运算放大器的输出端与隔离变压器的源边输入线圈相连接,隔离变压器的输出端与副边运算放大器的输入端相连接,副边运算放大器的输出端与AD模数转换芯片相连接。本实用新型提供的小信号采集电路体积小、制造成本低,同时对小信号具有较高的采集精度。
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