一种耐高温自供电式宽禁带功率器件驱动控制电路

    公开(公告)号:CN113643882B

    公开(公告)日:2023-03-31

    申请号:CN202110738691.5

    申请日:2021-06-30

    Abstract: 一种耐高温自供电式宽禁带功率器件驱动控制电路,包括增强驱动电流控制电路单元、去磁复位控制电路单元、集成式驱动变换变压器、驱动整形控制电路单元、负压电源变换控制电路单元、负压钳位控制电路单元、尖峰抑制控制电路单元;集成式驱动变换变压器将输入侧线圈、输出侧线圈、负压变换线圈绕制在同一骨架上,并将骨架嵌入到变压器磁芯内,实现在同一变压器上集成驱动控制和电源变换功能,实现输入信号的电气隔离和电平转换,同时实现驱动整形控制电路单元所需的负向关断电压变换功能;本发明解决宽禁带功率器件应用于高温高功率密度场合存在高频高可靠驱动控制的问题,适用于基于宽禁带功率器件的可靠驱动功能实现。

    一种恒功率宽范围数字程控电源及控制方法

    公开(公告)号:CN110535361B

    公开(公告)日:2020-11-20

    申请号:CN201910702784.5

    申请日:2019-07-31

    Abstract: 本发明公开了一种恒功率宽范围数字程控电源及控制方法,两级EMI共模滤波单元对输入的交流电进行两级EMI共模滤波;第一数字信号处理控制单元采集全桥整流单元输出的直流电压及反馈的电流信息,控制Boost变换单元对全桥整流单元输出的直流电压进行Boost整流变换,同时检测Boost整流变换后的输出电压;第一数字信号处理控制单元对Boost输出电压与设定的整流输出目标电压进行比较,将比较的差值作为输出电压闭环的输入误差指令;对输入误差指令进行电压闭环PID控制计算,实现对Boost变换单元输出目标电压控制。以满足实际使用中对程控电源的品质质量要求。

    一种有源PFC数字控制装置

    公开(公告)号:CN109245516A

    公开(公告)日:2019-01-18

    申请号:CN201811102934.0

    申请日:2018-09-20

    Abstract: 为了抑制电源对网侧电流的谐波污染,解决这一问题的重要方法是采用功率因数校正(PFC)技术。本发明为了克服现有技术的不足,本发明提供了一种应用于宽范围大功率数字电源的PFC控制方法,可实现电源在全范围工作时保持较高的功率因数,并具有快速的动态响应。本发明采用的数字控制器可以根据负载功率的大小,基于宽范围PFC控制策略实时调整控制方法及相关控制参数,主要通过具有低谐波抑制措施的双闭环控制策略和单电流环控制策略两种控制策略,同时满足功率因数校正和输出电压动态响应的要求。

    一种三余度过电流及短路保护控制电路

    公开(公告)号:CN109066574A

    公开(公告)日:2018-12-21

    申请号:CN201811002632.6

    申请日:2018-08-30

    Abstract: 本发明涉及一种三余度过电流保护控制电路,包括电源控制芯片自检测控制单元、电源芯片总控单元、输入电流检测控制单元、输出电流检测控制单元;一路输入侧电流检测信号直接输入电源芯片总控单元,由电源芯片总控单元进行比较判断是否发生过流,保证了对过电流的快速响应;另一路输入侧电流检测信号经输入电流检测控制单元进行比较判断,并通过硬件电路使得过流保护持续间隔更长时间,以应对出现短路状态等过电流过大的情况下造成的电源芯片总控单元反复开启输出电路的功率转换造成的电路过热。三余度过电流及短路保护控制电路保证整机系统稳定运行,不造成系统大范围坏机状态,实现对电源变换系统过电流保护状态的高可靠性要求。

    一种耐高温自供电式宽禁带功率器件驱动控制电路

    公开(公告)号:CN113643882A

    公开(公告)日:2021-11-12

    申请号:CN202110738691.5

    申请日:2021-06-30

    Abstract: 一种耐高温自供电式宽禁带功率器件驱动控制电路,包括增强驱动电流控制电路单元、去磁复位控制电路单元、集成式驱动变换变压器、驱动整形控制电路单元、负压电源变换控制电路单元、负压钳位控制电路单元、尖峰抑制控制电路单元;集成式驱动变换变压器将输入侧线圈、输出侧线圈、负压变换线圈绕制在同一骨架上,并将骨架嵌入到变压器磁芯内,实现在同一变压器上集成驱动控制和电源变换功能,实现输入信号的电气隔离和电平转换,同时实现驱动整形控制电路单元所需的负向关断电压变换功能;本发明解决宽禁带功率器件应用于高温高功率密度场合存在高频高可靠驱动控制的问题,适用于基于宽禁带功率器件的可靠驱动功能实现。

    一种蓄电池充电系统
    6.
    发明公开

    公开(公告)号:CN112510770A

    公开(公告)日:2021-03-16

    申请号:CN202011191974.4

    申请日:2020-10-30

    Abstract: 本发明涉及一种蓄电池充电系统,包括辅助电源、模拟控制单元、数字DSP处理单元、电压采样模块、电流采样模块、电压补偿网络、电流补偿网络、频率设定模块、隔离驱动电路、间歇控制电路、电池信息采样模块和FLASH模块;辅助电源为模拟控制单元、数字DSP处理单元、隔离驱动电路、FLASH模块和电池信息采样模块供电;电压采样模块通过电阻分压方式反馈APFC电路输出电压值至模拟控制单元,通过电压补偿网络减小反馈值与模拟控制单元内部基准值误差,形成电压闭环网络,稳定APFC电路输出电压。本发明通过高频化开关频率的控制方式,有效的减小了磁性元器件的体积,进一步减小了整机的体积,提高了电源的功率密度,实现了充电机的小型化。

    一种恒功率宽范围数字程控电源及控制方法

    公开(公告)号:CN110535361A

    公开(公告)日:2019-12-03

    申请号:CN201910702784.5

    申请日:2019-07-31

    Abstract: 本发明公开了一种恒功率宽范围数字程控电源及控制方法,两级EMI共模滤波单元对输入的交流电进行两级EMI共模滤波;第一数字信号处理控制单元采集全桥整流单元输出的直流电压及反馈的电流信息,控制Boost变换单元对全桥整流单元输出的直流电压进行Boost整流变换,同时检测Boost整流变换后的输出电压;第一数字信号处理控制单元对Boost输出电压与设定的整流输出目标电压进行比较,将比较的差值作为输出电压闭环的输入误差指令;对输入误差指令进行电压闭环PID控制计算,实现对Boost变换单元输出目标电压控制。以满足实际使用中对程控电源的品质质量要求。

    一种空间电推进用高压脉冲储能电源电路

    公开(公告)号:CN110535347A

    公开(公告)日:2019-12-03

    申请号:CN201910704180.4

    申请日:2019-07-31

    Abstract: 本发明涉及一种空间电推进用高压脉冲储能电源电路,针对卫星对星载电源重量和体积要求的限制,采用两个LCC谐振全桥变换器初级并联,次级串联的复合式拓扑结构,解决了初级峰值电流大,开关管易发热,次级电压高,整流二极管易被击穿的难题,提高了电源的可靠性;采用两个小变压器取代单个大变压器,实现了电源的小型化,紧凑型设计。通过单个控制器驱动两个全桥变换器,由于驱动信号同源,电路对称布局,初级能实现自动均流,次级在储能电容两端并联大阻值均压电阻能实现强制均压。通过相位差的设置,形成两相交错串并联LCC谐振复合全桥拓扑,减小输入电流纹波,降低输入侧低压直流电流峰值,适用于电源输出功率受限的卫星平台。

    一种锂电池全寿命周期的SOC估算方法

    公开(公告)号:CN116165558A

    公开(公告)日:2023-05-26

    申请号:CN202211543712.9

    申请日:2022-12-03

    Abstract: 本申请提供了一种锂电池全寿命周期的SOC估算方法,该方法利用本次循环计算的满电状态SOC值与历史循环计算的满电状态SOC值作指数加权平均运算,得到指数加权平均校正因子,其值用于校正下一次循环的额定容量,进而调整下一次循环的SOC误差。本申请通过循环式动态改变电池额定容量的方法,不仅弥补了初始SOC因不随电池使用寿命减少而变化的缺点,而且从全寿命周期角度考虑,此法间接提高了SOC估算的准确性。

    一种蓄电池充电系统
    10.
    发明授权

    公开(公告)号:CN112510770B

    公开(公告)日:2022-12-27

    申请号:CN202011191974.4

    申请日:2020-10-30

    Abstract: 本发明涉及一种蓄电池充电系统,包括辅助电源、模拟控制单元、数字DSP处理单元、电压采样模块、电流采样模块、电压补偿网络、电流补偿网络、频率设定模块、隔离驱动电路、间歇控制电路、电池信息采样模块和FLASH模块;辅助电源为模拟控制单元、数字DSP处理单元、隔离驱动电路、FLASH模块和电池信息采样模块供电;电压采样模块通过电阻分压方式反馈APFC电路输出电压值至模拟控制单元,通过电压补偿网络减小反馈值与模拟控制单元内部基准值误差,形成电压闭环网络,稳定APFC电路输出电压。本发明通过高频化开关频率的控制方式,有效的减小了磁性元器件的体积,进一步减小了整机的体积,提高了电源的功率密度,实现了充电机的小型化。

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