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公开(公告)号:CN118434243A
公开(公告)日:2024-08-02
申请号:CN202410454121.7
申请日:2024-04-16
申请人: 上海空间电源研究所
摘要: 本发明的前驱溶剂改善锡铅混合钙钛矿太阳电池性能的方法,从磷酸三甲酯、γ‑丁内酯、N‑甲基乙酰胺、N‑甲基‑2‑吡咯烷酮、N,N‑二甲基甲酰胺、N‑甲基甲酰胺、N,N‑二甲基乙酰胺、1,3‑二甲基‑2‑咪唑啉酮、四甲基脲、N,N‑二乙基甲酰胺、六甲基磷酰胺及N,N‑二甲基丙烯脲中任意选择两种作为主溶剂和副溶剂,按主溶剂与副溶剂体积比为2:1~7:1组成前驱溶剂;将锡铅混合钙钛矿溶解于该前驱溶剂中形成锡铅混合钙钛矿前驱溶液。本发明大幅降低薄膜内部及表面锡离子含量,引导薄膜均匀结晶,降低缺陷密度,提高锡铅混合钙钛矿太阳电池性能。
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公开(公告)号:CN118352418A
公开(公告)日:2024-07-16
申请号:CN202410780449.8
申请日:2024-06-18
申请人: 上海空间电源研究所
IPC分类号: H01L31/054 , H01L31/052 , H01L31/041
摘要: 本发明公开了一种空间用微型聚光太阳电池芯片、模组及组件。空间用微型聚光太阳电池芯片包含:按照光线辐照方向依次堆栈布置的微型聚光透镜、聚光太阳电池及热沉均热层;所述微型聚光透镜具有≤1mm的超短焦距,形成的聚光光斑位于所述微型聚光透镜与所述聚光太阳电池的连接处。本发明提供的微型聚光太阳电池芯片、模组及组件具有转化效率和质量功率比高等优势,同等空间飞行器载荷功率需求下,可有效减少太阳电池阵体积与重量,降低太阳电池阵成本。同时,其表面微聚光透镜能够有效屏蔽高能粒子,可使太阳电池阵在更恶劣辐射环境中稳定运行。
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公开(公告)号:CN114172196B
公开(公告)日:2024-06-14
申请号:CN202111404456.0
申请日:2021-11-24
申请人: 上海空间电源研究所
IPC分类号: H02J3/38 , H02H9/02 , H02P9/00 , H02P101/15
摘要: 本发明公开了一种无刷双馈发电系统并网瞬间冲击电流分析方法,在发电系统独立运行切换到并网运行时,若能分析出并网瞬间输出冲击电流的具体形式,则可针对其进行有效的抑制,可减小输出冲击电流,极大提高系统的稳定性。该方法首先针对并网瞬间输出电压的突变进行了频域下的分析,在此基础上在时域下进一步解析出了输出冲击电流的具体形式。针对解析出的冲击电流形式评估了输出电压幅值差、相位差对冲击电流影响的大小,为并网瞬间控制的冲击电流抑制提供了理论依据。
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公开(公告)号:CN114285016B
公开(公告)日:2024-06-07
申请号:CN202210001780.6
申请日:2022-01-04
申请人: 上海空间电源研究所
IPC分类号: H02H9/02
摘要: 一种闩锁限流电路,包含电路连接的十五个电阻,八个三极管,三个稳压管,两个电容和一个PMOS管,正常工作状态下PMOS管导通,闩锁限流电路正常输出。当输入电流大于限流值后,闩锁限流电路由正常工作输出转换到限流输出状态。若过流现象在延时时间tdelay内消除,闩锁限流电路可自恢复并立即限流启动;若过流现象持续时间超过延时时间tdelay,闩锁限流电路进入输出锁定状态,PMOS管关断,闩锁限流电路的输出电压和输出电流降为零。本发明原理简单,实用可靠,便于推广,具备输入过流保护功能,提高了电源单机的可靠性。
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公开(公告)号:CN118137246A
公开(公告)日:2024-06-04
申请号:CN202410228376.1
申请日:2024-02-29
申请人: 上海空间电源研究所
摘要: 本发明提供了一种粘接用微压固定工装及其使用方法,该固定工装包括:龙门架,其包括顶端横梁和两根用于支撑所述顶端横梁的竖杆,所述顶端横梁的中间位置设有通孔;压模,其位于所述龙门架的内侧,所述压模的底部设有纵向贯通的凹槽;以及,拉杆,所述拉杆的底端贯穿所述通孔并套装于一弹簧后,与所述压模连接,所述拉杆的顶端位于所述顶端横梁的上方;其中,所述竖杆的底端设有向内弯折的卡勾;所述弹簧的两端分别与所述顶端横梁的内侧、所述压模的顶部固定接触。本发明通过引入压缩弹簧进行加压固定的设计方法,保证了高温固化过程中施加压力的稳定性及准确性,一次粘接成功率可达到100%,产品合格率达到100%,且单个器件夹持操作平均时间缩短至30s以内,提升效率约90%。此外,本发明结构简单,设计合理,便于操作,具有良好的市场应用前景。
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公开(公告)号:CN118094859A
公开(公告)日:2024-05-28
申请号:CN202311684146.8
申请日:2023-12-08
IPC分类号: G06F30/20 , G06F119/14 , G06F119/02
摘要: 本发明公开了一种LDMOS功率器件可靠性评估及建模方法即功率器件热载流子注入(HCI)可靠性评估及建模方法,该方法包括:a)根据晶体管工作特性,获得未施加应力条件下晶体管的紧凑物理模型;b)对晶体管施加不同的电应力,获得由HCI引起阈值电压Vth随不同应力、应力时间的退化;c)阈值电压Vth退化的解析物理模型的建立;d)将阈值电压Vth退化的解析模型带入未施加应力时晶体管的紧凑物理模型中,并进行模型验证。本发明构建的模型考虑了不同电应力、应力时间、晶体管宽度对晶体管HCI可靠性退化的影响,可以精准预测LDMOS功率器件由HCI引起的阈值电压退化,进而得到精准的退化模型,适用性广泛,该模型对于HCI引起的LDMOS可靠性退化提供了更准确的预测。
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公开(公告)号:CN118067058A
公开(公告)日:2024-05-24
申请号:CN202410199962.8
申请日:2024-02-22
IPC分类号: G01B21/02 , G01R31/385
摘要: 本发明公开了一种锂电池膨胀原位测试装置及测试方法,一种锂电池膨胀原位测试装置包括架体、定位调节机构、检测机构和电池固定机构,定位调节机构和架体滑动连接,检测机构和定位调节机构紧固连接,电池固定机构和架体紧固连接,定位调节机构位于架体内,检测机构位于定位调节机构内侧,电池固定机构位于检测机构内侧,定位调节机构按照路径精确移动,以便于根据不同大小和形状的电池进行调整,检测机构面向电池进行膨胀数据的采集,需要能够适应不同尺寸和形状的电池,该装置是用于精确测量锂电池在充放电过程中体积膨胀情况的装置,在电池工作状态下对其膨胀行为进行实时监测,从而评估电池的安全性和寿命的方法。
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公开(公告)号:CN114062797B
公开(公告)日:2024-05-24
申请号:CN202010781883.X
申请日:2020-08-05
IPC分类号: G01R31/00 , G01R31/327 , G01R1/30
摘要: 本发明公开了一种用于针状端子全桥型功率模块的动态测试板,属于功率模块测试领域,功率模块上设置有多个针状端子,测试板包括:设置在双层线路板上的直流母线接口、连接模块、驱动模块、解耦模块、电感接入模块以及测试模块;连接模块设置在双层线路板出口侧,包括与针状端子一一对应的多个连接孔;解耦模块由多个解耦支路并联组成,每个解耦支路由多个表贴式解耦电容串联形成,每个表贴式解耦电容两端并联有表贴式电阻;解耦模块与连接模块上插接的功率模块相连,且二者之间的距离小于预设阈值;直流母线接口、驱动模块、电感接入模块和测试模块分别与其对应的连接孔连接。动态测试板面积小、成本低、可灵活调整、耐高压,并提高了测试效果。
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公开(公告)号:CN118013719A
公开(公告)日:2024-05-10
申请号:CN202410143127.2
申请日:2024-02-01
申请人: 上海空间电源研究所
IPC分类号: G06F30/20 , G06F119/14 , G06F119/04
摘要: 本发明公开了一种空间MOSFET加速退化试验评估方法,包括以下步骤:收集不同水平的外部应力下,功率器件在不同时间的退化数据;假设功率器件的寿命T服从正态分布,采用所述正态分布对应的分布参数估计方法,得到所述功率器件在不同应力下各个时刻的估计值,包括:正态分布的均值和方差;根据所述估计值随时间的变化趋势,选定拟合函数;根据加速退化实验的应力种类,选择加速模型,根据所述估计值,利用最小二乘法得到拟合函数的参数;设定失效阈值,利用RANSAC算法辨识数据点:将所述的估计值代入选定的拟合函数,当其误差在设定失效阈值范围内,则判定为该拟合函数适用于该数据点;当误差在设定失效阈值范围外,则将该数据点视为异常值剔除;将剔除异常值后的估计值进行二次数据拟合,得到拟合函数的修正参数,得到最终退化模型。本发明将混合模型作为加速模型,提高拟合函数参数的准确性,且利用RANSAC算法剔除估计值中的异常值,使获得的退化模型更加准确。
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公开(公告)号:CN117976929A
公开(公告)日:2024-05-03
申请号:CN202410068916.4
申请日:2024-01-17
申请人: 上海空间电源研究所
IPC分类号: H01M6/42 , H01M6/36 , H01M50/244 , H01M50/289 , H01M50/224 , H01M50/233
摘要: 本发明一种大量级力学环境下热电池电堆结构,包括下固定板与电池壳底,其特征在于所述的下固定板有一系列凸起卡槽和减重槽,所述的电池壳底有一系列凹槽,所述凸起卡槽和凹槽的数量、形状、厚度一致且可紧配安装。本发明的有益效果在于,本发明通过在下固定板与电池壳底之间设计一系列凸起卡槽和凹槽结构,有效解决了现有技术中在大量级力学环境条件下,电堆在电池壳内部发生转动而导致引流条断裂、电池失效的问题。该结构简单、易用,能够提高热电池整体的结构可靠性和电流输出的稳定性。
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