一种高压矿用电源主电路拓扑

    公开(公告)号:CN114094835B

    公开(公告)日:2024-06-21

    申请号:CN202111283945.5

    申请日:2021-11-01

    IPC分类号: H02M3/335 H02M1/32

    摘要: 本发明涉及一种高压矿用电源主电路拓扑,包括开关电源、T型保护回路、储能电容、高压固态开关组件、高压保护电路、调波电感以及爆破负载;开关电源通过所述T型保护电路对所述高压储能电容进行充电;储能电容、固态开关、调波电感以及爆破负载连接形成放电回路;高压保护电路用于保护高压固态开关及储能电容;调波电感匹配爆破负载,完成冲击波的释放。本发明主回路采用高压固态开关,寿命长,可达几十万次,且不需要维护;开关电源及固态开关,均设置有保护电路,可有效保障系统的稳定可靠运行。采用软开关的高频开关电源技术,有效降低产品体积,并提高了效率;设有波形调制元件,可以调制波形参数,适应不同的负载。

    一种高频防反硅堆及高频升压变压器

    公开(公告)号:CN112350589A

    公开(公告)日:2021-02-09

    申请号:CN202011210376.7

    申请日:2020-11-03

    IPC分类号: H02M7/00 H02M7/08 H01F27/40

    摘要: 本发明公开了一种高频防反硅堆及高频升压变压器。高频防反硅堆包括绝缘罩,所述绝缘罩内通过组合支撑件堆叠安装高频二极管;所述组合支撑件由若干层支撑件自上至下连接而成;每层所述支撑件的中心处开设内固定孔,固定每个所述高频二极管的内侧;每层所述支撑件沿相同半径开设若干外固定孔,固定每个所述高频二极管的外侧;相邻两层所述支撑件之间开设预留孔,固定上一层的最后一个所述高频二极管和下一层的第一个所述高频二极管。高频升压变压器包括高压输出航插、变压器初级线圈、变压器次级线圈、泄放回路、高频整流板、泄放电阻和高频防反硅堆。本发明结构紧凑,体积小,能够及时泄放残余电压,减少残余电压对人体的损害。

    一种高频升压变压器
    4.
    发明授权

    公开(公告)号:CN112350589B

    公开(公告)日:2022-06-24

    申请号:CN202011210376.7

    申请日:2020-11-03

    IPC分类号: H02M7/00 H02M7/08 H01F27/40

    摘要: 本发明公开了一种高频升压变压器,包括高压输出航插、变压器初级线圈、变压器次级线圈、泄放回路、高频整流板、泄放电阻和高频防反硅堆,所述高频防反硅堆包括绝缘罩,所述绝缘罩内通过组合支撑件堆叠安装高频二极管;所述组合支撑件由若干层支撑件自上至下连接而成;每层所述支撑件的中心处开设内固定孔,固定每个所述高频二极管的内侧;每层所述支撑件沿相同半径开设若干外固定孔,固定每个所述高频二极管的外侧;相邻两层所述支撑件之间开设预留孔,固定上一层的最后一个所述高频二极管和下一层的第一个所述高频二极管。本发明结构紧凑,体积小,能够及时泄放残余电压,减少残余电压对人体的损害。

    一种高频升压变压器整流装置

    公开(公告)号:CN111800023A

    公开(公告)日:2020-10-20

    申请号:CN202010666354.5

    申请日:2020-07-10

    IPC分类号: H02M7/00 H01F27/32 H01F27/26

    摘要: 本发明公开了一种高频升压变压器整流装置,包括:支撑板组件,位于高频升压变压器磁芯长度方向的两端;环形绝缘柱组件,包括分别套设于磁芯长度方向的磁芯臂上的第一环形绝缘柱和第二环形绝缘柱,二者均设有若干个隔离环;高压线包组件中的高压线包位于相邻两个隔离环之间,还位于隔离环与支撑板组件之间;高频整流板组件的高频整流板设置于环形绝缘柱上相邻两个高压线包之间且电连接,第一环形绝缘柱和第二环形绝缘柱对应的高频整流板电连接。通过采用结构紧凑的高频整流电路,减少了高频高压整流硅堆及整流电路的体积,并进一步依据具体应用环境对高频整流板卡和高频升压变压器结构进行优化,提高了高频升压变压器及其整流电路的空间利用率。

    一种MOSFET开关驱动电路
    10.
    发明授权

    公开(公告)号:CN108880521B

    公开(公告)日:2022-03-15

    申请号:CN201810416594.2

    申请日:2018-05-03

    IPC分类号: H03K17/687

    摘要: 本发明涉及一种MOSFET开关驱动电路,通过控制信号捕捉电路、充电电路、信号脉冲发生电路和功率放大电路,能够实现百纳秒级脉冲宽度的快速开通和关断。并且,充电电路中的第一电容在充电过程中,电阻上产生了一个正向的电压脉冲信号,该电压脉冲信号的电压超过信号脉冲发生电路高电平识别基准的部分,将识别为具有一定脉冲宽度的高电平信号,经过脉冲发生电路转换成低电平的锁存信号,以锁定在脉冲持续期间与非门逻辑门电路能够持续输出高电平,不会被输入控制信号的抖动所影响,实现低电平的纳秒级方波脉冲信号的反馈闭锁。在无脉冲输出期间使得控制信号恢复成高电平后对充电电路进行放电,确保该电路的重复工作功能。