一种高效率谐振型无线电能传输系统

    公开(公告)号:CN108695995B

    公开(公告)日:2021-09-10

    申请号:CN201810620520.0

    申请日:2018-06-15

    Abstract: 本发明提出了一种高效率谐振型无线电能传输系统,包括(1)耦合线圈LTx和LRx及谐振电容CTx和CRx构成串联谐振网络;(2)发射侧输入电压Vdc,输入扼流电感Lin,主开关管MTx和其并联电容Cds1构成E类逆变电路;(3)接收侧输出电容Co,输出扼流电感Lout,同步开关管MRx和其并联电容Cds2构成E类同步整流电路。本发明采用E类同步整流电路替代常规的二极管整流,能够大幅减少损耗二极管的导通损耗,提升系统效率;同步整流控制信号与发射端信号相互独立,直接从接收端开关管MRx的导通压降处获得开通和关断信息,避免了传统同步整流技术的问题;基于变压器取能的高效率辅助源电路,能够大幅减少传统线性辅助源的低效率问题,提升系统总效率。

    串行混合功率变换器装置
    142.
    发明公开

    公开(公告)号:CN112803782A

    公开(公告)日:2021-05-14

    申请号:CN202110244403.0

    申请日:2021-03-05

    Inventor: 张东来

    Abstract: 本发明公开了一种串行混合功率变换器装置,有益效果如下:1、本发明提出的串行混合功率变换器装置,大部分功率通过输出滤波器到达负载,一部分功率通过DC/DC变换器进行电压转化到达负载。即仅一部分通过DC/DC变换器进行调压。因此,与常规两级功率变换器(隔离式功率变换器和DC/DC变换器级联)相比,可以实现更高的效率。2、而且,串行混合功率变换器中的DC/DC变换器中的开关器件的电压应力是常规两级功率变换器中的DC/DC变换器中的开关器件的电压应力的一半。因此,将更具价格优势。

    线性压控电流源拓扑结构及太阳阵模拟器

    公开(公告)号:CN107037852B

    公开(公告)日:2021-01-15

    申请号:CN201710425059.9

    申请日:2017-06-06

    Inventor: 张东来 金珊珊

    Abstract: 本发明公开一种应用于太阳阵模拟器的线性压控电流源拓扑结构及太阳阵模拟器,线性压控电流源拓扑结构包括:三端口线性功率复合晶体管,三端口线性功率复合晶体管由多个N沟道常开型JFET与N沟道常闭型MOSFET级联构成。本发明采用多个N沟道常开型JFET与N沟道常闭型MOSFET级联来替代单管功率MOSFET,且每一个JFET功率管的热耗功率通过选用合适的漏源极电压的钳位稳压管来限定,故单路电流源的热耗功率与级联JFET的个数成线性正比例关系,而相同额定耗散功率条件下的电流源并联路数与级联JFET的个数成线性反比例关系,极大减小电流源的并联支路数,可较大程度的优化太阳阵模拟器的体积和简化电路结构。

    一种铁磁平面构件浅层损伤磁发射检测方法及磁发射检测系统

    公开(公告)号:CN106814131B

    公开(公告)日:2020-05-29

    申请号:CN201611259207.6

    申请日:2016-12-30

    Abstract: 本发明涉及铁磁性平面构件损伤检测领域,特别涉及一种铁磁平面构件浅层损伤磁发射检测方法及磁发射检测系统。本发明的方法包括步骤A.磁发射机构发出磁场,通过磁传感器检测磁场经过构件时产生的磁场强度变化;B.信号处理电路将磁传感器检测到的磁场信号经过处理传入损伤报警终端和信号分析显示终端;C.损伤报警终端进行定性检测,对于超出阈值的信号进行报警;和/或信号分析显示终端进行定量检测,定量分析计算并显示损伤的大小。还对应的提供有磁发射检测系统。本发明解决目前磁性损伤检测中,检测系统结构复杂、数据处理过程繁琐,检测效果不理想等问题。

    一种基于数据库的电源设计软件的自动生成方法及系统

    公开(公告)号:CN111124385A

    公开(公告)日:2020-05-08

    申请号:CN201911214250.4

    申请日:2019-12-02

    Abstract: 本发明提供了一种基于数据库的电源设计软件自动生成方法及系统,所述电源设计软件自动生成方法包括以下步骤:建立数据表格,所述数据表格中包含软件页面和控件组成信息的描述信息;在数据表格中描述计算信息;建立动态链接库,由输入参数集合计算输出参数集合;搭建软件通用框架,生成可执行程序;所述软件通用框架功能包括读取数据表格信息、界面控件的生成和自动布局、动态链接库的调用的内容;将数据表格及动态链接库放至可执行程序所在路径;所述可执行程序响应用户的计算操作,完成电源拓扑的设计。采用本发明的技术方案,只需填写数据表格内容并编写动态链接库,即可生成不同拓扑的电源设计软件,节省了开发人员的时间,提高了效率。

    一种压电陶瓷驱动电源
    146.
    发明公开

    公开(公告)号:CN110247579A

    公开(公告)日:2019-09-17

    申请号:CN201910497507.5

    申请日:2019-06-10

    Abstract: 本发明提供了一种压电陶瓷驱动电源,采用开关线性复合架构,包括数字电源控制器、高品质输出电压的反激式变换器开关电源模块和高压运放模块,所述数字电源控制器的输出端与所述反激式变换器开关电源模块连接,所述数字电源控制器的输出端通过DAC电路与所述高压运放模块连接,所述反激式变换器开关电源模块与所述高压运放模块连接。本发明的有益效果是:实现了压电陶瓷驱动电源输出电压的低纹波噪声,并采用开关线性复合架构解决了纹波噪声与效率之间的矛盾,改善了压电陶瓷的迟滞环效应,在线性电源部分配置了比例电流源,对压电陶瓷充电电流起到了很好的限幅作用,使得驱动电源输出电压零超调。

    一种基于微电容的曳引钢带无损检测装置与方法

    公开(公告)号:CN110208338A

    公开(公告)日:2019-09-06

    申请号:CN201910633705.X

    申请日:2019-07-15

    Inventor: 张东来 段孝哌

    Abstract: 本发明提供了一种基于微电容的曳引钢带无损检测装置,包括测量待测曳引钢带电容值的微电容测量采集电路,所述微电容测量采集电路包括以待测曳引钢带为介电质的电极板组件和电容采集电路,所述电容采集电路包括电容数字转换芯片和单片机,所述单片机通过所述电容数字转换芯片与所述电极板组件连接,所述电容数字转换芯片读取所述电极板组件的待测曳引钢带电容值,并将该待测曳引钢带电容值发送给所述单片机,所述单片机将待测曳引钢带电容值与正常曳引钢带电容值进行比较,通过电容的变化量和变化趋势来判断待测曳引钢带是否出现损伤。本发明还提供了一种基于微电容的曳引钢带无损检测方法。本发明的有益效果是:实现了曳引钢带的无损检测。

    一种适用于宽输出范围的谐振双向变换器

    公开(公告)号:CN110086352A

    公开(公告)日:2019-08-02

    申请号:CN201910496924.8

    申请日:2019-06-10

    Inventor: 张东来 李杰 谷雨

    Abstract: 本发明提供了一种适用于宽输出范围的谐振双向变换器,包括由滤波电路、逆变全桥电路、整流全桥电路、四元件谐振腔;其中,所述滤波电路包括输入滤波电容Cf1和输出滤波电容Cf2,所述输入滤波电容Cf1并联在输入电压Vin两端,所述输出滤波电路Cf2并联在输出电压Vo两端,所述逆变全桥电路与所述输入电压Vin连接,所述整流全桥电路与所述输出电压Vo连接,所述逆变全桥电路通过所述四元件谐振腔与所述整流全桥电路连接。本发明的有益效果是:提供了一种正反向均能实现宽输出范围的谐振双向变换器,解决了LLC变换器反向不能升压的缺陷,应用范围较广。

    一种涂覆钢带损伤检测的方法及励磁装置

    公开(公告)号:CN109781832A

    公开(公告)日:2019-05-21

    申请号:CN201910207874.7

    申请日:2019-03-19

    Abstract: 本发明适用于涂覆钢带损伤检测领域,提供了一种涂覆钢带损伤检测的方法,所述方法包括以下步骤:步骤S1:根据涂覆钢带的尺寸通过仿真设计,设计磁源大小及磁轭尺寸以制作励磁装置,并保证将涂覆钢带通过励磁装置励磁到饱和或近似饱和;步骤S2:确定最小缺陷的信号值,并通过最小缺陷的信号值设定阈值,将超出阈值的信号作为检测缺陷的信号;步骤S3:在检测时,涂覆钢带与励磁装置相对运动并产生相对位移,励磁装置检测涂覆钢带的检测缺陷的信号值;步骤S4:通过该检测缺陷的信号值对缺陷位置进行定位及缺陷大小进行判断;解决现有技术难以对涂覆钢带内部绳芯的断丝、翘丝、断裂、错位、变细及结构形变等缺陷进行检测的技术问题。

    一种环路补偿器
    150.
    发明授权

    公开(公告)号:CN106655719B

    公开(公告)日:2019-05-03

    申请号:CN201710018592.3

    申请日:2017-01-11

    Inventor: 张东来 刘贺

    Abstract: 本发明提出了一种环路补偿器,包括三个运放;运放的同相输入端均接地,第一运放的反相输入端接电阻R4和R1的一端,R4的另一端是补偿器的输入,R1的另一端与电容C1的一端相连,C1的另一端接第一运放的输出端;第二运放的反相输入端接电阻R5和R6的一端,R5的另一端与第一运放的输出端相连,R6接第二运放的输出端,R2的一端与第一运放的输出端相连,另一端与C2的一端相连,C2的另一端与第二运放的反相输入端相连,R3的一端与第二运放的反相输入端相连,另一端与C3的一端相连,C3的另一端与第二运放的输出端相连;第二运放的输出端接一传统II型补偿器。本发明比传统II型补偿器的调试方法更为简单;多模块时,本发明控制下的外环仍具备66.7度的相角裕度。

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