内嵌光伏旁路开关的光伏电池组件

    公开(公告)号:CN110265488B

    公开(公告)日:2021-03-30

    申请号:CN201910560766.8

    申请日:2019-06-26

    IPC分类号: H01L31/02 H01L31/048

    摘要: 本发明公开了内嵌光伏旁路开关的光伏电池组件,包括顶层玻璃、EVA胶膜一、光伏电池组、EVA胶膜二和底层玻璃;所述光伏电池组包括内嵌光伏旁路开关、光伏汇流带和光伏电池串,所述光伏电池串由若干光伏电池片串联组成;其特征在于:所述内嵌光伏旁路开关包括旁路电路、MOS开关管和温度检测电路;内部旁路电路阳极或者阴极串接MOS开关管,该MOS开关管由温度检测电路控制导通与关断;当旁路电路处在安全工作温度范围内时,温度检测电路输出控制信号使MOS开关管导通,进而控制旁路二极管导通;当旁路二极管处在安全工作温度范围外时,温度检测电路输出控制信号使MOS开关管关断;本发明可广泛用于各类光伏电池组件。

    TTL信号频率跳变监测系统和方法

    公开(公告)号:CN103645379A

    公开(公告)日:2014-03-19

    申请号:CN201310513563.6

    申请日:2013-10-24

    IPC分类号: G01R23/10

    摘要: 本发明公开了TTL信号频率跳变监测方法,其特征在于:包括如下步骤:对基准时钟进行倍频处理,得到时钟一;将待监测时钟进行分频处理,得到时钟二;用时钟一控制触发器对时钟二分别延时N ns、2N ns,得到时钟三、四;将时钟三与时钟四异或处理得到时钟五;使用计数器对时钟一进行计数;当时钟五为高电平时,计数器清零;当时钟五为低电平时,计数器开始计数;当时钟五的上升沿到来时,锁存计数值;将锁存的计数值用时钟五进行延时一个周期,得到数值二;在时钟五的每个上升沿将锁存的计数值与数值二比较,即可得到时钟五的当前周期与上一周期的频率差值,如果该差值大于等于给定值,表征该信号存在跳变1次;可广泛用于通信、雷达和电子对抗中。

    电池自供电的在线内阻测试仪

    公开(公告)号:CN110058164B

    公开(公告)日:2021-06-11

    申请号:CN201910398506.5

    申请日:2019-05-14

    摘要: 本发明公开了一种电池自供电的在线内阻测试仪,包括运算放大器、模拟滤波器、A/D转换电路、移相器、计算单元、V/I转换器、D/A转换电路、余弦表以及加法计数器;其特征在于:加法计数器按照采样时钟频率产生步进为一的周期斜坡信号,作为余弦表的地址信号,输出到余弦表;同时在加法计数器输出的周期斜坡信号中抽取一路信号输出到移相器,得到幅度和频率相同、相位相差90°的两路方波信号作为计算单元的本振信号;余弦表通过查找表方式产生数字正弦波信号,输出到D/A转换电路;D/A转换电路对收到的信号进行数模转换,输出到V/I转换器;V/I转换器用于将D/A转换电路输出的正弦波电压信号转换成电流注入电池电芯;可广泛适用于各类电池内阻的在线测试。

    内嵌光伏旁路开关的光伏电池组件

    公开(公告)号:CN110265488A

    公开(公告)日:2019-09-20

    申请号:CN201910560766.8

    申请日:2019-06-26

    IPC分类号: H01L31/02 H01L31/048

    摘要: 本发明公开了内嵌光伏旁路开关的光伏电池组件,包括顶层玻璃、EVA胶膜一、光伏电池组、EVA胶膜二和底层玻璃;所述光伏电池组包括内嵌光伏旁路开关、光伏汇流带和光伏电池串,所述光伏电池串由若干光伏电池片串联组成;其特征在于:所述内嵌光伏旁路开关包括旁路电路、MOS开关管和温度检测电路;内部旁路电路阳极或者阴极串接MOS开关管,该MOS开关管由温度检测电路控制导通与关断;当旁路电路处在安全工作温度范围内时,温度检测电路输出控制信号使MOS开关管导通,进而控制旁路二极管导通;当旁路二极管处在安全工作温度范围外时,温度检测电路输出控制信号使MOS开关管关断;本发明可广泛用于各类光伏电池组件。

    基于RFID技术的智能身份信息采集方法及系统

    公开(公告)号:CN107742141A

    公开(公告)日:2018-02-27

    申请号:CN201711089490.7

    申请日:2017-11-08

    IPC分类号: G06K17/00 G06F21/31

    CPC分类号: G06K17/0022 G06F21/31

    摘要: 本发明公开了基于RFID技术的智能身份信息采集方法及系统;基于RFID技术的智能身份信息采集方法,其特征在于:包括如下步骤:建立若干个子系统,每个子系统包括RFID读写器、超级终端、MCU模组、分布式数据库芯片和图像采集模块;并将子系统以总线方式通过交换机与主机系统连接;图像采集模块采集用户的生理图像信息,并将用户的生理图像信息按像素图序列数据流的形式发送到MCU模组和通过TCP/IP协议抄送至主机系统;MCU模组对用户的生理图像信息进行第一卷积特征提取和滤波计算,得出第一图像简单特征向量矩阵;主机系统对用户的生理图像信息进行第二卷积特征提取和滤波计算,得出第二图像特征向量矩阵;本发明可广泛应用于各类工矿企业、学校、机关等领域。

    基于人工神经网络算法的电池管理系统及方法

    公开(公告)号:CN105429230B

    公开(公告)日:2018-01-30

    申请号:CN201510968220.8

    申请日:2015-12-22

    IPC分类号: H02J7/00

    摘要: 本发明公开了一种基于人工神经网络算法的电池管理系统及方法;基于人工神经网络算法的电池管理系统,包括程控转换与均衡电路、直流可编程电源、电子负载、温度检测电路、数字万用表和上位机;其特征在于:直流可编程电源、电子负载和数字万用表均由上位机进行远端编程控制;直流可编程电源、电子负载和数字万用表分别通过第一继电器、第二继电器和第三继电器与电池组连接;直流可编程电源用于对电池组进行充电,并检测充电电流输出到上位机;电子负载用于对电池组进行放电试验,检测电池组放电电流,输出到上位机;本发明利用人工神经网络算法,得到电池组电量与电池组动态参数的映射规则,实现精确监控电池组状态,可广泛应用于电池管理系统中。

    基于人工神经网络算法的电池管理系统及方法

    公开(公告)号:CN105429230A

    公开(公告)日:2016-03-23

    申请号:CN201510968220.8

    申请日:2015-12-22

    IPC分类号: H02J7/00

    摘要: 本发明公开了一种基于人工神经网络算法的电池管理系统及方法;基于人工神经网络算法的电池管理系统,包括程控转换与均衡电路、直流可编程电源、电子负载、温度检测电路、数字万用表和上位机;其特征在于:直流可编程电源、电子负载和数字万用表均由上位机进行远端编程控制;直流可编程电源、电子负载和数字万用表分别通过第一继电器、第二继电器和第三继电器与电池组连接;直流可编程电源用于对电池组进行充电,并检测充电电流输出到上位机;电子负载用于对电池组进行放电试验,检测电池组放电电流,输出到上位机;本发明利用人工神经网络算法,得到电池组电量与电池组动态参数的映射规则,实现精确监控电池组状态,可广泛应用于电池管理系统中。

    TTL信号频率跳变监测系统和方法

    公开(公告)号:CN103645379B

    公开(公告)日:2016-02-10

    申请号:CN201310513563.6

    申请日:2013-10-24

    IPC分类号: G01R23/10

    摘要: 本发明公开了TTL信号频率跳变监测方法,其特征在于:包括如下步骤:对基准时钟进行倍频处理,得到时钟一;将待监测时钟进行分频处理,得到时钟二;用时钟一控制触发器对时钟二分别延时N ns、2N ns,得到时钟三、四;将时钟三与时钟四异或处理得到时钟五;使用计数器对时钟一进行计数;当时钟五为高电平时,计数器清零;当时钟五为低电平时,计数器开始计数;当时钟五的上升沿到来时,锁存计数值;将锁存的计数值用时钟五进行延时一个周期,得到数值二;在时钟五的每个上升沿将锁存的计数值与数值二比较,即可得到时钟五的当前周期与上一周期的频率差值,如果该差值大于等于给定值,表征该信号存在跳变1次;可广泛用于通信、雷达和电子对抗中。

    射频集成电路测试系统及控制方法

    公开(公告)号:CN102495353A

    公开(公告)日:2012-06-13

    申请号:CN201110443477.3

    申请日:2011-12-27

    IPC分类号: G01R31/28 G05B19/042

    摘要: 本发明公开了射频集成电路测试系统,包括上位机、底层硬件控制模块、测试夹具板和可程控测试仪器;其特征在于:在上位机中设置有串口模块、电路功能设置模块和参数测试模块;在底层硬件控制模块中包括单片机,在单片机中设置有MCU串口模块、数据运算模块、MCU功能初始化模块和电路设置操作模块;其中:串口模块用于上位机与底层硬件控制模块的单片机进行通信;电路功能设置模块用于对测试系统的工作模式进行设置和选择;参数测试模块用于对测试参数进行选择,对测试参数进行对应的功能函数设置;提供自动化测试的函数调用;对可程控测试仪器进行读写控制;对测试结果进行合格与否的判断并进行指示;可广泛用于射频电路的控制与测试分析。