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公开(公告)号:CN118353445A
公开(公告)日:2024-07-16
申请号:CN202410587661.2
申请日:2024-05-13
申请人: 广州丰电电气科技有限公司
IPC分类号: H03K19/14 , H03K19/0175 , H03K19/003
摘要: 本发明属于信号处理技术领域,尤其公开了一度差分信号转换系统,包括电源降压模块、差分信号接收回路和隔离输出电路,所述电源降压模块用于将外部电源+24V稳定降压为直流电源+5V,直流电源+5V为差分信号接收回路和隔离输出电路提供工作电源,所述差分信号接收回路用于将外部的差分信号转化为TTL信号。本发明通过将外部差分信号转换为TTL单端信号,通过隔离光耦将输入与输出之间电气隔离,并且加大了驱动电流,更加适用大功率的驱动场合,具有过流、过温和短路保护;通过隔离光耦使得输入与输出之间电气隔离的作用,防止接收设备出现故障时损坏控制系统,并在隔离光耦输出端增加限流电阻,防止输出电流过大。
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公开(公告)号:CN117118529B
公开(公告)日:2024-07-02
申请号:CN202311360365.0
申请日:2023-10-20
申请人: 合肥硅臻芯片技术有限公司
摘要: 本申请公开了一种分布式量子受控非门,包括纠缠光产生系统、光子分发系统、传输光纤结构、第一量子受控非门、第二量子受控非门、第一局域操作结构、第二局域操作结构、第一投影测量系统和第二投影测量系统;纠缠光产生系统产生的纠缠光子对通过光子分发系统后一个光子传输到第一量子受控非门,另一个光子传输到第二量子受控非门,同时第一量子受控非门接收外部的第一光子,第二量子受控非门接收外部的第四光子,通过路径编码方式对输入的光子进行量子受控非门调控,第一局域操作结构和第二局域操作结构基于第一投影测量系统和第二投影测量系统测得的结果分别对输入其上的光子进行相应的局域操作,实现对第一光子和第四光子量子受控非门操作。
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公开(公告)号:CN118100932A
公开(公告)日:2024-05-28
申请号:CN202311840133.5
申请日:2023-12-28
申请人: 苏州博思得电气有限公司
IPC分类号: H03M1/12 , H03K19/0175 , H03K19/14
摘要: 本发明涉及电力电子技术领域,公开了一种同步采样电路,包括:多个隔离放大电路、同步触发电路、采样电路及数字控制电路,其中,多个隔离放大电路用于将多个高压侧电压信号隔离并输入至同步触发电路及采样电路;同步触发电路用于将电压信号隔离并转换为同步触发信号;当数字控制电路的控制端接收到同步触发信号时,其基于同步触发信号生成对应的采样控制信号后,控制采样电路基于同步触发信号或采样控制信号,对与该同步触发信号对应的电压信号进行硬件同步采样或软件同步采样。本发明的同步采样电路可以对多种类型的多路高压侧电压信号进行硬件同步采样或软件同步采样,可灵活调整高压侧输入电压的数量,提高采样效率,降低采样成本。
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公开(公告)号:CN117498844A
公开(公告)日:2024-02-02
申请号:CN202311400567.3
申请日:2023-10-26
申请人: 武汉华中数控股份有限公司
摘要: 本发明公开了一种防上下电电源振荡的电路、方法及UPS供电电路,防上下电电源振荡的电路包括比较器、UPS触发信号模块、晶闸管模块、复位模块,所述UPS触发信号模块的输入端用于接收UPS的AC在位信号,UPS触发信号模块的输出端与晶闸管模块的门极连接,所述比较器的输入端用于接收系统输入电压,比较器的输出端与晶闸管模块的输入端连接,所述晶闸管模块的输出端与复位模块的输入端连接,所述复位模块的输出端用于输出信号控制系统第一级电源使能。本发明解决了UPS作为供电电源给系统供电时,系统上下电过程中因输入电压的振荡导致系统重复上下电而造成系统开机异常的问题,提高了系统稳定性。
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公开(公告)号:CN117439345A
公开(公告)日:2024-01-23
申请号:CN202310164357.2
申请日:2023-02-24
申请人: 上汽通用五菱汽车股份有限公司
IPC分类号: H02K11/22 , H02P6/14 , H03K19/0175 , H03K19/14
摘要: 本发明公开了直流无刷电机控制器霍尔信号的隔离输入方法,包括使用光电隔离芯片对无刷电机霍尔输入信号进行光偶隔离,霍尔信号与光耦隔离器件的输入端引脚形成B回路,光耦隔离器件输出端和主控芯片控制形成A回路,A回路与B回路没有连接关系,光耦隔离器件作为连接件分别参与两个回路。本发明在直流无刷电机霍尔信号输入端,接入光耦隔离模块,形成两个电源回路,有效解决了霍尔信号电平和主控芯片电平不匹配而导致无法通信问题,光偶隔离输入,减少霍尔信号对主控电路的输入噪声干扰,提升了整体电路的稳定性,电源回路隔离,防止输入信号过压而烧坏主控电路芯片,提升了整体电路安全性。
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公开(公告)号:CN117394846A
公开(公告)日:2024-01-12
申请号:CN202311710633.7
申请日:2023-12-13
申请人: 常州市索鼎自动化科技有限公司
IPC分类号: H03K19/0175 , H03K19/14 , H03K19/003
摘要: 本发明公开了一种用于本质安全型设备的隔离设备,包括:N个隔离单元和一个FFT运算芯片,每个隔离单元的信号输入端均与本质安全型设备的信号输出端相连,每个隔离单元的信号输出端均与FFT运算芯片的信号输入端相连,FFT运算芯片的信号输出端与非本质安全型设备的信号输入端相连,隔离单元包括:光耦放大电路,用于对本质安全型设备的信号输出端输出的第一信号进行放大,并输出电压为第一电压的第二信号;第一信号处理电路,用于将第二信号转换为电压为第二电压的第三信号;FFT运算芯片用于对第三信号进行傅里叶变换,以获取相应的第四信号,并将第四信号输送至非本质安全型设备的信号输入端。由此,能够保证信号传输的低能量特性,降低交流干扰。
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公开(公告)号:CN117215368A
公开(公告)日:2023-12-12
申请号:CN202311282683.X
申请日:2023-09-28
申请人: 深圳市鼎阳科技股份有限公司
IPC分类号: G06F1/02 , H03K19/0175 , H03K19/14
摘要: 一种波形发生器,包括:至少两路波形发生通道;至少两路输出通道;切换单元;模数转换单元;处理单元用于:生成两路相同的数字的校正波形信号;多次调整两路信号的频率,并在每次调整后:将两路模拟的校正波形信号分别进行下变频处理并转换为校正波形采样信号,将两路校正波形采样信号进行互相关运算;将相关运算结果由时域变换至频域得到相位差;基于各个相位差及对应所调整的频率,得到相位差与频率之间的相位函数,并得到目标时延;基于目标时延进行延迟校正,使得两路模拟的校正波形信号的时延同步。由于基于波形发生器就可以实现延迟校正,使得同步校准的成本低。本申请还提供了一种多信号通道延迟校正方法及介质。
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公开(公告)号:CN117200780A
公开(公告)日:2023-12-08
申请号:CN202311211192.6
申请日:2023-09-19
申请人: 苏州元脑智能科技有限公司
发明人: 花得阳
IPC分类号: H03K19/0175 , H03K19/14 , H03K19/20
摘要: 本申请实施例提供了一种驱动电路及驱动装置,其中,上述驱动电路包括:检测控制单元、逻辑单元、光耦隔离单元、驱动电路单元,检测控制单元,与逻辑单元串联,在检测到瞬态事件的发生使得驱动电路达到预设条件的情况下,向逻辑单元发送多个第一信号;逻辑单元,与光耦隔离单元串联,接收多个第一信号,通过逻辑门运算计算多个第一信号的多个第一电平,得到第二电平,在第二电平为高电平的情况下,向光耦隔离单元传输多个第一信号;光耦隔离单元,与驱动电路单元串联,将多个第一信号转换为对应的多个第二信号,向驱动电路单元传输多个第二信号;驱动电路单元,与浮地功率开关连接,在接收到多个第二信号的情况下,驱动浮地功率开关执行打开操作。
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公开(公告)号:CN109905121B
公开(公告)日:2023-10-27
申请号:CN201910235559.5
申请日:2019-03-27
申请人: 深圳龙电华鑫控股集团股份有限公司
发明人: 余秋康
IPC分类号: H03K19/14
摘要: 本发明涉及一种逻辑控制电路,包括第一光电耦合器、第二光电耦合器及第一控制开关模块,第一光电耦合器的第一输入端用于连接信号源的第一端,第一光电耦合器的第二输入端用于接地,第一光电耦合器的第一输出端用于连接第一电源,第一光电耦合器的第二输出端与第二光电耦合器串接,光电耦合器的第一输出端还与第一控制开关模块的控制端连接,第一控制开关模块的第一端用于连接第二电源,第一控制开关模块的第二端用于连接负载,通过将光电耦合器的输出端串接,使得逻辑控制电路接线便捷,并形成与门逻辑控制电路,且光电耦合器具有灵敏度高、体积小、无触点和抗干扰能力强的特点,逻辑控制电路也具有体积小、无触点和抗干扰能力强的特点。
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公开(公告)号:CN111884647B
公开(公告)日:2023-09-29
申请号:CN202010809712.3
申请日:2020-08-13
申请人: 中国工程物理研究院电子工程研究所
IPC分类号: H03K19/14
摘要: 本发明公开了一种压电微机械声波换能器阵列耦合隔离方法。所述压电微机械声波换能器阵列耦合隔离方法包括:在加工压电微机械声波换能器阵列时,在底硅上刻蚀多个隔离槽,从而将底硅划分为多个换能区域;在各换能区域内刻蚀至少一个空腔。本发明采用在底硅上刻蚀出隔离槽的方法来阻断声波的传播,从而达到隔离换能器间耦合的目的,能够提高换能器阵列的性能。
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