用于电能表、集中器串行通信接口的性能评估和测试装置

    公开(公告)号:CN119094411A

    公开(公告)日:2024-12-06

    申请号:CN202411109018.5

    申请日:2024-08-13

    Abstract: 本发明提供一种用于电能表、集中器串行通信接口的性能评估和测试装置,该装置包括:顺次连接的微控制单元、串行通信接口模块、缓冲器、极性交换模块、负载模块和被测串行通信接口;微控制单元,用于将控制指令传递给串行通信接口模块,微控制单元还分别与极性交换模块和负载模块连接,用于分别控制极性交换模块和负载模块;缓冲器,用于对串行通信接口模块输入的信号进行隔离,并输出隔离后的信号;极性交换模块,用于交换串行通信接口模块的极性,以识别被测串行通信接口是否具有极性;负载模块,用于给被测串行通信接口增加负载,以评估被测串行通信接口的带载能力。本发明提供的评估和测试装置,测试指标更全面,效率更高、测试结果更加精准。

    电力载波电源电路、基于电力载波电源电路的供电方法

    公开(公告)号:CN119995340A

    公开(公告)日:2025-05-13

    申请号:CN202510468812.7

    申请日:2025-04-15

    Abstract: 本发明涉及电源电路技术领域,提供一种电力载波电源电路、基于电力载波电源电路的供电方法,该电力载波电源电路,包括上电延时模块、限流模块、储能模块和电子开关;所述上电延时模块的一端和所述限流模块的一端分别与电路输入端连接,所述上电延时模块的另一端与所述电子开关的第一端连接,所述限流模块的另一端分别与所述储能模块和所述电子开关的第二端连接,所述电子开关的第三端与电路输出端连接。在本发明提供的技术方案中,当载波模块需要高功耗运行时,可以由储能模块存储的电能进行供能,降低对电能表或者终端所需要提供的电流要求,实现在早期运行的电能表中也能更换功耗更大的载波模块。

    用于高端智能电能表的电能计量装置及其控制方法

    公开(公告)号:CN119355359A

    公开(公告)日:2025-01-24

    申请号:CN202411265590.0

    申请日:2024-09-10

    Abstract: 本发明提供一种用于高端智能电能表的电能计量装置及其控制方法,该装置包括:关口表结构,关口表结构包括微控制器MCU和数字信号处理DSP芯片,MCU与DSP芯片电连接;DSP芯片用于根据输入关口表结构的电压和电流统计第一计量数据;备用计量芯片,备用计量芯片与MCU电连接;备用计量芯片用于根据电压和电流统计第二计量数据;MCU用于根据第一计量数据和第二计量数据确定DSP芯片的状态信息和目标计量数据;其中,目标计量数据属于第一计量数据或者第二计量数据;DSP芯片的状态信息包括DSP芯片正常或者故障。本发明装置采用双计量芯片对电能表进行电能计量,提高了电能计量精度和电能计量结果的可靠性。

    一种多通道模拟量采集电力集中器

    公开(公告)号:CN116184909A

    公开(公告)日:2023-05-30

    申请号:CN202310250315.0

    申请日:2023-03-15

    Abstract: 本发明提出了一种多通道模拟量采集电力集中器,涉及电力系统技术领域。包括微处理器和与其连接的无线通信模块、存储模块、显示模块、电源模块和信号采集模块。其中,信号采集模块包括依次连接的信号调理单元、多路开关转换单元、隔离滤波单元、放大单元、AD转换单元以及FPGA采集处理单元,多路开关转换单元和AD转换单元与FPGA采集处理单元连接,通过FPGA采集处理单元控制多路开关的切换,并对AD转换后的结果进行采集、校正与存储,供微处理器进行读取和处理。其具有低功耗、覆盖广、开关切换速度快的优点,并对采集结果通过软件进行校正,提高了AD采集精度,有助于实现对多模拟量的实时准确监测与控制。

    抑制冲击电流的开关电源电路、电能表及采集终端

    公开(公告)号:CN119966214A

    公开(公告)日:2025-05-09

    申请号:CN202510452191.3

    申请日:2025-04-11

    Abstract: 本发明提供一种抑制冲击电流的开关电源电路、电能表及采集终端,涉及开关电源技术领域,其中,所述抑制冲击电流的开关电源电路包括:在开关电源电路的限流电阻两端并联多个冲击电流抑制网络,每个冲击电流抑制网络包括:串联连接的限压单元和电阻单元;限压单元连接限流电阻的输入端;限压单元用于在限流电阻两端的电压大于自身的导通电压的情况下,使所在的冲击电流抑制网络导通;多个冲击电流抑制网络中的限压单元的导通电压是逐步增大的。本发明通过多个限压单元的导通电压逐步增大,使多个冲击电流抑制网络逐步导通,实现电流逐步增大,从而抑制了开关电源的冲击电流。

    开关电源保护电路及其控制方法
    7.
    发明公开

    公开(公告)号:CN118367770A

    公开(公告)日:2024-07-19

    申请号:CN202410525105.2

    申请日:2024-04-29

    Abstract: 本申请涉及开关电源保护电路及其控制方法,该开关电源保护电路包括:正温度系数热敏电阻、压敏电阻和控制模块;正温度系数热敏电阻的一端配置为电连接外部电源,另一端配置为连接开关电源;而压敏电阻的两端分别电连接开关电源的两端;基于正温度系数热敏电阻和压敏电阻可以低成本地实现对于开关电源的抗谐波和抗过压保护。其中,在外部电源电压过大的情况下,流过压敏电阻的电流会增加,压敏电阻本体发热,进而传导热量给正温度系数热敏电阻,增加正温度系数热敏电阻的阻值,以起到更好的过压保护作用。而在外部电源中携带有谐波的情况下,正温度系数热敏电阻的发热增加,电阻增大,进而实现更好的谐波保护作用。

    一种物联表负载自适应电路

    公开(公告)号:CN222750334U

    公开(公告)日:2025-04-11

    申请号:CN202421264238.0

    申请日:2024-06-04

    Abstract: 本申请提供一种物联表负载自适应电路,该物联表负载自适应电路包括:电源输出模块、负载判断子电路和假负载控制子电路;电源输出模块与负载判断子电路和假负载控制子电路连接;负载判断子电路与假负载控制子电路连接;负载判断子电路用于根据负载判断子电路的输入电平判断电路是否存在负载;假负载控制子电路用于在电路不存在负载时,接入电路。通过本申请实施例提供的物联表负载自适应电路,能够在稳定物联网电表输出电压的同时,降低物联网电表的功耗。

Patent Agency Ranking