基于STC电路与谐振Buck电路的降压变换器

    公开(公告)号:CN110504836B

    公开(公告)日:2021-02-02

    申请号:CN201910906866.1

    申请日:2019-09-24

    IPC分类号: H02M3/158

    摘要: 本发明的基于STC电路与谐振Buck电路的降压变换器涉及一种降压DC/DC变换器,该的基于STC电路与谐振Buck电路的降压变换器包括谐振Buck电路和STC电路,其中,谐振Buck电路与STC电路的输入侧串联、谐振Buck电路与STC电路的输出侧并联,且谐振Buck电路工作在闭环控制模式,令输出电压闭环控制;STC电路工作在不控模式,令电压变比的增益固定。

    基于压缩感知的多频带信号欠采样重构方法及实现该方法的装置

    公开(公告)号:CN104852745A

    公开(公告)日:2015-08-19

    申请号:CN201510274817.2

    申请日:2015-05-26

    IPC分类号: H03M7/30

    摘要: 基于压缩感知的多频带信号欠采样重构方法及实现该方法的装置,涉及信号采集及信号重构领域。解决了传统信号重构过程中采样率高,为后端信息的传输、存储带来巨大压力,导致了信号重构周期长的问题。本发明所述的多频带信号欠采样重构方法过程为:被测多频带信号经功分器分为4路被测稀疏信号,4为正整数;采用FPGA生成4路m序列,并获得4路m序列值;采用乘法器对被测稀疏信号和m序列进行混频;采用低通滤波器对4路混频信号进行低通滤波;采用数据采集卡对4路滤波信号进行采样,并将采样信号上传至上位机中获得4个采样结果;上位机对原始被测多频带信号的重构,并获得被测多频带信号的频谱信息。本发明适用于对多频带信号进行欠采样重构。

    一种高降压比DC/DC变换器
    3.
    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

    IPC分类号: H02M3/335 H02M1/08

    摘要: 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。

    一种将模拟信号转换为数字信息的方法

    公开(公告)号:CN103490783A

    公开(公告)日:2014-01-01

    申请号:CN201310455727.4

    申请日:2013-09-29

    IPC分类号: H03M1/12

    摘要: 一种将模拟信号转换为数字信息的方法,属于信号处理领域。本发明为了解决现有的信号采样方法存在的采样率高,采样数据量大,采样结果冗余度大等一些问题。该方法包括如下步骤:配置并保存系统参数;发出开始命令,被测信号模块产生包含多个频点的被测模拟信号;被测信号经过功分器后被分为多路被测信号;触发模块产生矩形脉冲触发信号;产生多路各不相同的伪随机序列;信号调理模块对输入的被测信号和伪随机序列进行随机调制,然后将随机调制后的信号输入到采样模块;采样模块捕捉触发信号的下降沿,对步骤五所述的伪随机序列和步骤六所述的随机调制后的信号进行均匀采样;获取信号中的频谱信息。本发明方法用于实现模拟信号到信息的转换。

    一种双Y源高升压比DC-DC变换器

    公开(公告)号:CN112398350A

    公开(公告)日:2021-02-23

    申请号:CN202011241877.1

    申请日:2020-11-09

    IPC分类号: H02M3/335 H02M1/14

    摘要: 本发明的一种双Y源高升压比DC‑DC变换器涉及一种直流变换器,目的是为了克服现有Y源升压变换器有输入电流不连续、启动电流过大以及升压比无法满足需求的问题,包括第一Y源变换子电路和第二Y源变换子电路第一Y源变换子电路和第二Y源变换子电路的工作模式均包括直通工作模式和非直通工作模式。

    一种抑制直流链电压尖峰的高升压比T源逆变器及其工作方法

    公开(公告)号:CN111900893A

    公开(公告)日:2020-11-06

    申请号:CN202010544991.5

    申请日:2020-06-15

    IPC分类号: H02M7/5387 H02M1/32

    摘要: 本发明公开了一种抑制直流链电压尖峰的高升压比T源逆变器及其工作方法。电源Vin的正极与电感L12的一端相连接,电感L12的另一端分别与二极管D2的一端与电容C2的一端相连接,二极管D2的另一端分别与电容C3的一端与电感L22的一端相连接,电感L22的另一端与二极管D1的一端相连接,二极管D1的一端与电感L11的一端相连接,电感L11的另一端分别与电感L21的一端、电容C1的一端相连接,电感L21的另一端分别与电容C2的另一端、逆变器的一端相连接。本发明的T源逆变器完全钳位住直流母线的电压,并且能够回收以电压尖峰的形式消耗在开关管上的能量,与T源逆变器相比升压能力更强。

    一种基于开关电容和谐振SEPIC电路的DC/DC变换器

    公开(公告)号:CN110572028A

    公开(公告)日:2019-12-13

    申请号:CN201910917390.1

    申请日:2019-09-26

    IPC分类号: H02M3/07 H02M3/335 H02M3/155

    摘要: 本发明是一种基于开关电容和谐振SEPIC电路的DC/DC变换器。所述变换器包括前级开关电容电路和后级谐振SEPIC开关电路。所述前级开关电容电路包括四个开关管S1、S2、S3和S4、两个电容C1和C2、电感Lc和电压源Vin。所述后级谐振SEPIC开关电路由逆变电路、匹配网络和整流电路组成。本申请通过开关电容电路和谐振Sepic电路两级降压,实现了高降压比的DC/DC功率变换器。通过软充电的工作方式,使开关电容电路效率大幅提高,整个系统的效率也得到了提升,实现了系统的高效率。

    基于STC电路与谐振Buck电路的降压变换器

    公开(公告)号:CN110504836A

    公开(公告)日:2019-11-26

    申请号:CN201910906866.1

    申请日:2019-09-24

    IPC分类号: H02M3/158

    摘要: 本发明的基于STC电路与谐振Buck电路的降压变换器涉及一种降压DC/DC变换器,该的基于STC电路与谐振Buck电路的降压变换器包括谐振Buck电路和STC电路,其中,谐振Buck电路与STC电路的输入侧串联、谐振Buck电路与STC电路的输出侧并联,且谐振Buck电路工作在闭环控制模式,令输出电压闭环控制;STC电路工作在不控模式,令电压变比的增益固定。

    调制宽带转换器系统下基于正弦信号获取感知矩阵的信号重构方法

    公开(公告)号:CN104852744B

    公开(公告)日:2018-03-27

    申请号:CN201510274805.X

    申请日:2015-05-26

    IPC分类号: H03M7/30

    摘要: 调制宽带转换器系统下基于正弦信号获取感知矩阵的信号重构方法,涉及无线通信领域。本发明是为了解决现有的调制宽带转换器系统中采用的理论计算方法获取的感知矩阵存在精度低及感知矩阵不准确导致的现有的信号重构方法的准确度和信噪比的问题。本发明中,输入的正弦信号和周期序列信号经过采用乘法器、滤波器、信号调理器、同步采样后再经过数据扩展和正弦参数估计及镜像共轭转置获得感知矩阵,再利用调制宽带转换器系统对多频带信号进行重构,获得重构信号。该获得感知矩阵精度高,且感知矩阵的结果更加准确,解决了感知矩阵理论构造方法不准确的问题,极大提高了重构概率和信噪比。本发明用于信号重构。

    调制宽带转换器系统下基于正弦信号获取感知矩阵的信号重构方法

    公开(公告)号:CN104852744A

    公开(公告)日:2015-08-19

    申请号:CN201510274805.X

    申请日:2015-05-26

    IPC分类号: H03M7/30

    摘要: 调制宽带转换器系统下基于正弦信号获取感知矩阵的信号重构方法,涉及无线通信领域。本发明是为了解决现有的调制宽带转换器系统中采用的理论计算方法获取的感知矩阵存在精度低及感知矩阵不准确导致的现有的信号重构方法的准确度和信噪比的问题。本发明中,输入的正弦信号和周期序列信号经过采用乘法器、滤波器、信号调理器、同步采样后再经过数据扩展和正弦参数估计及镜像共轭转置获得感知矩阵,再利用调制宽带转换器系统对多频带信号进行重构,获得重构信号。该获得感知矩阵精度高,且感知矩阵的结果更加准确,解决了感知矩阵理论构造方法不准确的问题,极大提高了重构概率和信噪比。本发明用于信号重构。