一种储能电池阻抗谱的检测电路及其控制方法

    公开(公告)号:CN115932623A

    公开(公告)日:2023-04-07

    申请号:CN202211434873.4

    申请日:2022-11-16

    申请人: 重庆大学

    摘要: 本发明涉及一种储能电池阻抗谱的检测电路及其控制方法,属于电池检测技术领域。该电路包括浮地检测电路、微处理器控制系统、可编程电子负载、高精度电压传感器、高精度电流传感器、充放电开关、充电电源和放电负载;该电路在施加激励前,利用平衡电容为媒介,通过对充放电开关的控制,使得平衡电容电压抵消储能电池的直流电压,提高动力电池端电压微小变化的检测精度;在阻抗谱检测阶段,通过控制流过可编程电子负载的电流大小,解决储能电池充放电电流和激励电流的解耦问题;通过复合激励信号的扫频操作,实现储能电池内阻抗谱的快速在线检测。本发明可精准检测储能电池的动、静态内阻抗谱,为储能电池的健康状态评估提供数据支撑。

    一种提升电感负载电流动态响应速度的电路及控制方法

    公开(公告)号:CN114337260A

    公开(公告)日:2022-04-12

    申请号:CN202111542310.2

    申请日:2021-12-16

    申请人: 重庆大学

    IPC分类号: H02M3/155 H02M3/156 H02M3/158

    摘要: 本发明涉及一种提升电感负载电流动态响应速度的电路及控制方法,属于电力电子技术领域;该电路主要包括半桥式电容充放电电路、电感负载、主回路开关管和二极管;半桥式电容充放电电路包括开关管、储能电容、稳压TVS二极管、电感和续流二极管;本发明利用储能电容为媒介,通过对开关管的控制,使得储能电容通过反复充放电,提高电感负载端电压,从而提升电感负载的电流上升速度;在电感负载电流快速下降阶段,通过改变电感负载的电流路径,对电源和储能电容充电,从而提高电感负载电流的下降速度;在恒流稳态控制阶段,通过调节开关管的占空比,实现电感负载电流的稳态控制;本发明电路能够显著改善电感负载电流的动态响应速度。

    一种降采样超声平面波的预测重构方法、系统及电子设备

    公开(公告)号:CN117388384A

    公开(公告)日:2024-01-12

    申请号:CN202311313439.5

    申请日:2023-10-11

    申请人: 重庆大学

    IPC分类号: G01N29/44 G01N29/06

    摘要: 本发明公开一种降采样超声平面波的预测重构方法、系统及电子设备,涉及超声成像技术领域,方法包括:获取待成像区域的2P+1个角度连续的超声平面波的回波数据的测量值;将第P+1个超声平面波确定为关键帧,其他为非关键帧;分别对各回波数据按照预设分块大小进行分块得到多个回波块;基于预设分块大小对各非关键帧的回波块随机设置测量矩阵;基于测量矩阵对各回波块进行采样得到采样数据;以当前回波块的中心为原点搜索临近的回波块得到当前假设集合;基于测量矩阵和当前假设集合确定预测值;基于当前回波块的采样数据、测量矩阵和预测值确定重构值;基于所有重构值确定重构后的超声平面波,实现成像。本发明提高了超声平面波的预测重构精度。

    一种基于相位变迹互相关的低复杂度自适应波束形成方法

    公开(公告)号:CN116660913A

    公开(公告)日:2023-08-29

    申请号:CN202310662195.5

    申请日:2023-06-06

    申请人: 重庆大学

    IPC分类号: G01S15/89 G01S7/539

    摘要: 本发明涉及一种基于相位变迹互相关的低复杂度自适应波束形成方法,属于超声成像技术领域。该方法为:对采样回波信号进行聚焦和希尔伯特变换以得到复数形式的回波信号;构造多组旁瓣水平和峰值响应不同的幅度变迹函数并对回波信号加权,计算并比较变迹后信号的估计方差;构造多组互补的相位变迹函数对,并对估计方差最小的变迹后信号进行相位变迹,计算相位变迹后信号对的实部相似系数矩阵;对阈值化后的多组相似系数矩阵进行求和平均和二维均值滤波;将方差估计最小的变迹后信号的求和结果与滤波后的相似系数矩阵相乘作为波束形成器的输出并成像。本发明具有计算复杂度低、鲁棒性高等优点,可以显著提高超声图像的分辨率和对比度。

    一种坚固透明的超疏水涂层及其制备方法

    公开(公告)号:CN114133817A

    公开(公告)日:2022-03-04

    申请号:CN202111535522.8

    申请日:2021-12-15

    申请人: 重庆大学

    摘要: 本发明公开了一种坚固透明的超疏水涂层及其制备方法;该超疏水涂层由顶层的疏水层和底层的粘结层组成;其中粘结层包括聚乙烯醇,用于提高疏水层与基底的粘附力;顶层为疏水层由不同粒径的改性纳米二氧化硅、乙酸乙酯和聚丙烯酸酯组成;纳米二氧化硅颗粒利用乙烯基三乙氧基硅烷进行接枝改性,通过调节pH控制乙烯基三乙氧基硅氧烷的水解与缩合速率,提高纳米二氧化硅的接枝率;将改性好的纳米二氧化硅与聚丙烯酸酯在溶剂中混合加热搅拌,制备得到疏水层涂料,其中聚丙烯酸酯用于提高纳米颗粒间的粘附力,进而提高纳米粗糙结构的耐候性;该坚固透明的超疏水涂层可广泛应用于玻璃幕墙、光伏组件等领域的自清洁与防尘,并且制作过程简单、环保、可用于大规模的工业化生产。