一种正弦波逆变器
    1.
    发明授权

    公开(公告)号:CN109347345B

    公开(公告)日:2019-12-27

    申请号:CN201811266660.9

    申请日:2018-10-29

    IPC分类号: H02M7/48

    摘要: 本发明为一种正弦波逆变器,其特征在于该逆变器包含第一滤波器、第一逆变桥、谐振网络、整流桥、第二滤波器、第二逆变桥和第三滤波器,第一滤波器的输入端连接直流电源,第一滤波器的输出端依次连接第一逆变桥、谐振网络、整流桥、第二滤波器、第二逆变桥及第三滤波器的输入端,第三滤波器的输出端连接负载。该逆变器采用两个逆变桥,第一逆变桥用一种特殊的高频脉冲序列,一方面使得逆变器工作于高频状态,并同时结合谐振网络使得第一逆变桥工作于软开关状态;既实现了第一逆变桥中开关管的软开关,又能替换掉传统低频变压器而采用高频变压器,能极大地减小逆变器的体积与重量并提高了变换器的效率。

    一种电池/超级电容自动均压充电电路

    公开(公告)号:CN109088465A

    公开(公告)日:2018-12-25

    申请号:CN201811266417.7

    申请日:2018-10-29

    IPC分类号: H02J7/00 H02J7/34

    CPC分类号: H02J7/0016 H02J7/345

    摘要: 本发明为一种电池/超级电容自动均压充电电路,该电路包括电源输入单元、稳压单元及n个均压单元,电源输入单元能产生幅值相等的高频交流电压源;稳压单元及n个均压单元依次并联在电源输入单元的两端;每个均压单元上均连接一个电池单体/模块或超级电容单体/模块。该电路能够确保在电池/超级电容初始电压不一致的条件下实现对电池/超级电容的均衡充电,从而有利于电池组/超级电容组中所串联的各单体电压趋于一致、有利于延长电池组/超级电容组的有效工作寿命,而且电路结构简单,不需要附加的控制电路,电路的扩展性强。

    用于高频高压直流电源的三相整流器及其控制方法

    公开(公告)号:CN106026717A

    公开(公告)日:2016-10-12

    申请号:CN201610651042.0

    申请日:2016-08-09

    摘要: 本发明涉及用于高频高压直流电源的三相整流器及其控制方法,其特征在于该三相整流器的电路构成是:第一电感L1的一端连接三相整流器第一输入口d,第二电感L2的一端连接三相整流器第二输入口e,第三电感L3的一端连接三相整流器第三输入口f;开关管Q1的源极、开关管Q2的漏极与第一电感L1的另一端相连接,开关管Q3的源极、开关管Q4的漏极与第二电感L2的另一端相连接;开关管Q5的源极、开关管Q6的漏极与第三电感L3的另一端相连接;开关管Q1、开关管Q3、开关管Q5、开关管Q7及开关管Q9的漏极均相连,开关管Q2、开关管Q4、开关管Q6及开关管Q8的源极均相连;放电电阻RS的一端与开关管Q8的源极连接,另一端与开关管Q9的源极连接。

    宽度可调节与温度可控的横向磁通感应加热装置

    公开(公告)号:CN1802044A

    公开(公告)日:2006-07-12

    申请号:CN200510016026.6

    申请日:2005-11-11

    发明人: 杨晓光 汪友华

    CPC分类号: Y02P10/253

    摘要: 本发明涉及一种宽度可调节与温度可控的横向磁通感应加热装置。它包括带材、固定线圈、移动线圈、轭铁块、导轨、移动机构、槽型结构、固定结构与支承架构成;固定线圈平行于带材的表面,固定线圈的长边垂直于带材的运动方向(V);可移动线圈平行于带材的表面,位于固定线圈的外部,其长边平行于带材的运动方向;移动线圈固定于支撑架上,其内部固定若干个槽形结构,槽内可插入轭铁,并由固定结构固定,每一个移动的线圈可在移动机构的带动下在两端的导轨上滑动。本发明是宽度可调节与温度可控的,能更大范围内地适应带材宽度的变化,并能得到更加均匀的温度分布,将极大程度地提高生产效率和节约成本。

    一种模块化均衡电路及其控制方法

    公开(公告)号:CN117543768A

    公开(公告)日:2024-02-09

    申请号:CN202311535133.4

    申请日:2023-11-17

    发明人: 杨晓光 曹田君

    IPC分类号: H02J7/00 H02M3/158

    摘要: 本发明为一种模块化均衡电路及其控制方法,所述模块化均衡电路包括依次连接的电源、变换器、选择开关、变压器、整流电路、滤波器、电池均衡电路,模组数量为N,每个模组内的储能单体的数量为M,整流电路、变压器、滤波器以及电池均衡电路的数量均为N;选择开关的数量为N+1;变换器的两个输出端分别记为A和B,i表示第i个模组,当i为奇数时,开关Si一端与A连接,开关Si另一端与变压器Ti的一次侧同名端相连;开关Si+1一端与B连接,开关Si+1另一端与变压器Ti的一次侧异名端相连;当i为偶数时,开关Si一端与B连接,开关Si+1一端与A连接。本发明显著缩短了均衡路径,提高均衡效率,拓展性强。

    用于储能单体电压测量与均衡的电路及控制方法

    公开(公告)号:CN114944683A

    公开(公告)日:2022-08-26

    申请号:CN202210515170.8

    申请日:2022-05-11

    IPC分类号: H02J7/00 G01R31/385 G01R19/00

    摘要: 本发明为用于储能单体电压测量与均衡的电路及控制方法,开关器件Ki1与变压器Ti的绕组1串联后并联到储能单体Bi的两端,变压器Ti的绕组2的一端与节点A相连;变压器Ti的绕组2另一端经过开关器件Ki2与节点B相连、同时经过开关器件Ki3与节点D相连;直流电源V1与开关器件KV1串联后连接在节点A与节点B两端,其中直流电源V1的负极与节点B相连,直流电源V1的正极引出节点C;直流电源V2与开关器件KV2串联后并联在节点A与节点B两端,其中直流电源V2的负极与节点B相连;电压调理电路连接在节点C与节点D的两端。该电路能够实现电压测量和均衡电压两种电路的功能,将两种电路有机结合在一起了,提高了系统的可靠性及成本。

    一种新型的LCCL谐振变换器

    公开(公告)号:CN106130357B

    公开(公告)日:2018-09-18

    申请号:CN201610719673.1

    申请日:2016-08-24

    IPC分类号: H02M3/338 H02M1/14

    摘要: 本发明涉及一种新型的LCCL谐振变换器,包括逆变器、谐振腔、整流器和滤波电容,逆变器的输出端通过谐振腔与整流器的输入端连接,整流器的两个输出端连接在滤波电容的两端,滤波电容与外部负载并联,其特征在于该谐振腔为LCCL谐振腔,所述LCCL谐振腔包括串联谐振电感、串联谐振电容、并联谐振电容和附加电感,串联谐振电感的一端与逆变器的一个输出端连接,串联谐振电感的另一端连接串联谐振电容的一端,串联谐振电容的另一端同时连接并联谐振电容的一端和附加电感的一端,并联谐振电容的另一端同时接逆变器的另一个输出端和整流器的输入端,所述附加电感的另一端与整流器的另一输入端连接。

    一种单磁芯复杂波形电流传感器

    公开(公告)号:CN106018920B

    公开(公告)日:2018-09-18

    申请号:CN201610355183.8

    申请日:2016-05-25

    IPC分类号: G01R19/00

    摘要: 本发明公开了一种单磁芯复杂波形电流传感器,包括电流探头、信号处理电路、模数转换电路和反馈控制电路;所述电流探头具有激励电流流入端、低频激励电流流出端和高频激励电流流出端;所述信号处理电路包括低通滤波器、高通滤波器、第一采样电阻和第二采样电阻;所述反馈控制电路包括单限电压比较器、双限电压比较器、或门电路、D触发器、MOSFET驱动电路和H桥逆变电路。本传感器应用信号处理电路以及反馈控制电路,能够有效地测量高频复杂电流波形。信号处理电路的作用为将高低频电流分开,从而应用不同原理对其进行测量,再通过反馈控制电路实现高低频电流的同时测量,有效地改善了电流探头的磁芯的磁饱和情况,提高了高频电流分量测量的准确度。

    交直流磁通门电流传感器

    公开(公告)号:CN105572456A

    公开(公告)日:2016-05-11

    申请号:CN201610135620.5

    申请日:2016-03-10

    IPC分类号: G01R19/00

    CPC分类号: G01R19/0092

    摘要: 交直流磁通门电流传感器,包含磁通门检测探头和信号处理电路,磁通门检测探头由一个主磁芯、聚磁磁芯、激励绕组、反馈绕组和二次侧绕组构成;信号处理电路由激励电路和零磁通检测电路组成,激励电路包括激励信号发生电路和信号驱动电路,激励信号发生电路中具有采样电阻,零磁通检测电路包括积分比较器电路和H桥驱动电路。

    巨磁阻效应电流传感器
    10.
    发明授权

    公开(公告)号:CN103575960B

    公开(公告)日:2016-03-02

    申请号:CN201310520095.5

    申请日:2013-10-29

    IPC分类号: G01R19/00

    摘要: 本发明巨磁阻效应电流传感器,涉及用于测量电流的装置,是一种带磁屏蔽壳与偏置线圈的巨磁阻效应电流传感器,其构成包括U型磁屏蔽壳、巨磁阻芯片、偏置线圈绕组、载流导体、PCB板、偏置电流源和信号处理电路,其中,由U型磁屏蔽壳、巨磁阻芯片、偏置线圈绕组、载流导体和PCB板构成巨磁阻效应电流传感器的探头,上述信号处理电路包括偏置磁场发生电路、巨磁阻芯片供电电压转换电路、参考电压产生电路和改进型差分运算放大电路,磁屏蔽壳的存在克服了因巨磁阻对磁场的高度敏感特性使得它们同时易受外界杂散磁场的影响的缺陷,同时又通过偏置线圈绕组提供偏置磁场的方法降低了磁滞误差以及实现对交直流电流的精确测量。