LCL型谐振变换器的扩展三自由度调制控制方法及系统

    公开(公告)号:CN117713563B

    公开(公告)日:2024-05-10

    申请号:CN202410166580.5

    申请日:2024-02-06

    IPC分类号: H02M3/335

    摘要: 本发明公开了一种LCL型谐振变换器的扩展三自由度调制控制方法及系统,包括:调节输入侧全桥电压为三电平波形,调节输出侧全桥电压为三电平波形,所述输出侧全桥电压滞后输入侧全桥电压相位φ;输入侧全桥电压超前输入侧谐振电流的相位为α,输出侧全桥电压滞后输入侧谐振电流的相位为α,通过调节α的大小,在保证优化回流功率的同时,扩展零电压开关;采用基波近似法进行稳态分析,得出基于扩展三自由度调制的功率模型。既扩展了变换器零电压开关,优化开关损耗;又使变换器在最小谐振电流下运行,进一步优化导通损耗。此外,在低损耗控制下,根据电压增益的不同,变换器工作在不同的模式,契合了直流微网宽范围电压转换的需求。

    基于虚拟仪器的3D打印系统

    公开(公告)号:CN108608639B

    公开(公告)日:2020-07-24

    申请号:CN201711061627.8

    申请日:2017-11-02

    摘要: 本发明公开了一种基于虚拟仪器的3D打印系统,包括初始运行步骤,采用层叠式顺序结构完成系统初始运行;参数设置步骤,采用循环内嵌条件结构,对加热部件的热敏电阻进行上下限控制,在等待分支设置事件结构,通过事件结构编辑修改加热部件的热敏电阻进行上下限参数;手动打印步骤,对设备进行预处理,包括对同时对系统进行预热和对喷头坐标进行调试与设定,采用并行结构同时运行电机、挤压电机工作和温度控制;3D打印步骤,对应的3D对象数据进行分层切片、轮廓优化和层片数据处理等处理,得到相应的的坐标信息,最后通过坐标信息来控制三轴电机进行定点逐层打印、叠加得到3D对象。本发明通过LabVIEW实现3D扫描打印,程序运行速度快,可视化编程易于调试,打印精确度高。

    基于虚拟仪器技术的步进电流源装置

    公开(公告)号:CN103279159B

    公开(公告)日:2014-12-24

    申请号:CN201310175615.3

    申请日:2013-05-13

    IPC分类号: G05F1/10

    摘要: 一种基于虚拟仪器技术的步进电流源装置,属于虚拟仪器技术领域。包括电流发生电路、步进电机驱动电路、中位信号检测电路、输入信号接口电路、电流测量电路、输出信号接口电路、控制切换电路以及内置有数据采集卡和虚拟仪器操作平台的计算机,内置有数据采集卡和虚拟仪器操作平台的计算机与步进电机驱动电路、中位信号检测电路、输入信号接口电路、电流测量电路以及输出信号接口电路连接,电流发生电路与步进电机驱动电路、中位信号检测电路、输入信号接口电路、电流测量电路以及控制切换电路连接,控制切换电路与输出信号接口电路连接。优点:输出电流大、调节范围宽、精度高;提高了回零效率;简化电路的连接。

    隔离型阵列式电压信号源电路

    公开(公告)号:CN101806818B

    公开(公告)日:2012-06-20

    申请号:CN201010129827.4

    申请日:2010-03-16

    IPC分类号: G01R1/28 G01R31/327

    摘要: 一种隔离型阵列式电压信号源电路,属于检测技术领域。它包括线性校准电路、电流源电路和高精度电流变换器阵列,外接电压信号输入线性校准电路,线性校准电路输出电压信号给电流源电路,电流源电路输出电流信号给高精度电流变换器阵列。优点:通过上述技术方案实现的隔离型阵列式电压信号源,由于采用了具有隔离性能的高精度电流变换器,使多个电压输出信号完全独立隔离,具有可靠、价廉、精度高的特点,用于多工位产品测试领域能进一步提高检验系统的可靠性和测试精度,提高生产效率,降低生产成本。

    多量程多工位的高精度电流信号源电路

    公开(公告)号:CN107315143B

    公开(公告)日:2023-10-31

    申请号:CN201710670993.7

    申请日:2017-08-08

    IPC分类号: G01R31/327 G01R15/18

    摘要: 本发明公开了一种多量程多工位的高精度电流信号源电路。本发明采用电流互感器隔离阵列、量程选择和电流比例运放调理电路对高精度三相标准源发出的单工位电流信号进行处理。首先,利用电流互感器隔离阵列将单工位的电流信号源分成五工位的电流信号源(可配置工位数量的多少取决于三相标准源单相所发出的最大功率,本发明设计以实际应用中的五工位为例);其次,通过继电器的切换,对五工位的电流信号可进行大小量程选择;最后,通过电流比例运放调理电路的调制,保证了五工位电流信号的一致性、高线性度及高精度的特征。本发明将检测装置的工作效率提高了五倍,并有效保证了被测产品质量检测的效能,降低了生产成本,具有现实的使用价值。

    多量程多工位的高精度电流信号源电路

    公开(公告)号:CN107315143A

    公开(公告)日:2017-11-03

    申请号:CN201710670993.7

    申请日:2017-08-08

    IPC分类号: G01R31/327 G01R15/18

    CPC分类号: G01R31/327 G01R15/18

    摘要: 本发明公开了一种多量程多工位的高精度电流信号源电路。本发明采用电流互感器隔离阵列、量程选择和电流比例运放调理电路对高精度三相标准源发出的单工位电流信号进行处理。首先,利用电流互感器隔离阵列将单工位的电流信号源分成五工位的电流信号源(可配置工位数量的多少取决于三相标准源单相所发出的最大功率,本发明设计以实际应用中的五工位为例);其次,通过继电器的切换,对五工位的电流信号可进行大小量程选择;最后,通过电流比例运放调理电路的调制,保证了五工位电流信号的一致性、高线性度及高精度的特征。本发明将检测装置的工作效率提高了五倍,并有效保证了被测产品质量检测的效能,降低了生产成本,具有现实的使用价值。

    步进电流源
    7.
    发明公开

    公开(公告)号:CN103278668A

    公开(公告)日:2013-09-04

    申请号:CN201310175732.X

    申请日:2013-05-13

    IPC分类号: G01R1/28

    摘要: 一种步进电流源,属于虚拟仪器技术领域。包括电流发生电路、步进电机驱动电路、中位信号检测电路、输入信号接口电路、电流测量电路、输出信号接口电路、控制切换电路以及控制模块,控制模块与步进电机驱动电路、中位信号检测电路、输入信号接口电路、电流测量电路以及输出信号接口电路连接,电流发生电路与步进电机驱动电路、中位信号检测电路、输入信号接口电路、电流测量电路以及控制切换电路连接,控制切换电路与输出信号接口电路连接。优点:实现对电流的精确控制;能够精确检测出微调调压器的调节端当前所处的位置,为微调调压器的回零及电流调节创造了前提条件;避免发生调压器因超范围调节而造成器件损坏的情况;控制方式灵活。

    补偿式大电流发生装置

    公开(公告)号:CN101567632B

    公开(公告)日:2010-10-13

    申请号:CN200910025242.5

    申请日:2009-02-26

    IPC分类号: H02M5/12 H01F38/16 G01R31/42

    摘要: 一种补偿式大电流发生装置,属于断路器、保护器的测试源装置。包括连接在相线L和零线N上的自耦调压器和补偿自耦调压器,补偿自耦调压器与补偿变压器初级线圈连接,自耦调压器与补偿变压器次级线圈连接,补偿变压器与多抽头自耦变压器连接,多抽头自耦变压器与接触器连接,接触器与升流变压器连接,升流变压器与被测物连接。优点:提高了调节分辨率,保证了升流变压器的次级线圈输出的电流的高精度;输出电流的范围宽。

    隔离型阵列式电压信号源电路

    公开(公告)号:CN101806818A

    公开(公告)日:2010-08-18

    申请号:CN201010129827.4

    申请日:2010-03-16

    IPC分类号: G01R1/28 G01R31/327

    摘要: 一种隔离型阵列式电压信号源电路,属于检测技术领域。它包括线性校准电路、电流源电路和高精度电流变换器阵列,外接电压信号输入线性校准电路,线性校准电路输出电压信号给电流源电路,电流源电路输出电流信号给高精度电流变换器阵列。优点:通过上述技术方案实现的隔离型阵列式电压信号源,由于采用了具有隔离性能的高精度电流变换器,使多个电压输出信号完全独立隔离,具有可靠、价廉、精度高的特点,用于多工位产品测试领域能进一步提高检验系统的可靠性和测试精度,提高生产效率,降低生产成本。

    一种基于谐振方式的低电压大电流谐波发生器

    公开(公告)号:CN101509938A

    公开(公告)日:2009-08-19

    申请号:CN200910026130.1

    申请日:2009-03-31

    IPC分类号: G01R1/28 G01R31/327

    摘要: 一种基于谐振方式的低电压大电流谐波发生器,属于一种电流型谐波源。包括与电源相线U和零线N连接的自耦调压器TB1;混合开关电路的输入端K1与自耦调压器TB1的调节端P连接;谐振选择电路的S1端与混合开关电路的输出端K2连接,谐振选择电路的S2端与自耦调压器TB1的公共端和零线N连接;升流变压器TB2初级线圈的一端与谐振选择电路的S1端和混合开关电路的输出端K2连接,升流变压器TB2初级线圈的另一端与零线N连接,升流变压器TB2次级线圈的a、b端与被测物连接;IGBT触发电路与混合开关电路连接。优点:有利于产生丰富的谐波分量;使谐振点的电压幅值得到提升;在短时工作时其带负载能力可达到额定电流的2~3倍。