一种测量金属板表面对介质的散热系数方法和装置

    公开(公告)号:CN105372293A

    公开(公告)日:2016-03-02

    申请号:CN201510942970.8

    申请日:2015-12-16

    CPC classification number: G01N25/20

    Abstract: 本发明涉及一种测量金属板表面对介质的散热系数方法和装置,属于材料热测量技术应用领域。技术方案是:包含程控电源(1)、功率分析仪(2)、金属板(3)、电热管(4)、温度巡检仪(5)和绝缘油箱(6),金属板的表面上焊接多个热电偶,热电偶的输出端连接温度巡检仪(5);通过程控电源(1)给电热管(4)输入恒定的功率加热金属板(3),用功率分析仪(2)计量恒定的功率;通过金属板(3)表面进行散热,得到金属板表面温升,温度由温度巡检仪(5)经热电偶测得。本发明可以测量不同型号、厚度超过电热管直径的所有应用中涉及的金属板,可以测量平面和竖面两种条件的散热系数,实验装置制作简单,实验操作简便易行。

    一种激光电源装置
    12.
    发明公开

    公开(公告)号:CN119905893A

    公开(公告)日:2025-04-29

    申请号:CN202411319364.6

    申请日:2024-09-22

    Abstract: 本发明涉及一种激光电源装置。该发明涉及激光电源装置技术领域;该发明中浪涌吸收电路采用放电管和压敏电阻串联使用,放电管和压敏电阻均串联在电路线缆上,放电管和压敏电阻的两端均设置有电极针脚,电极针脚设置为弧形结构,本发明中将电极针脚设置为弧形结构,且电极针脚具有一定弹性变形的能力,当电极针脚在受到过电流引起的高温时也能够具有一定弹性变形的伸缩适应,避免电极针脚直接断开或者接触不良,保证了激光器的正常使用,本发明由于电极针脚受热时变形通常是拉长变形,因此,还增加了电极针脚与空气接触的面积,来增加散热能力,减少过电流产生的热量影响。

    一种蓄电池智能充放电控制器及其充放电控制方法

    公开(公告)号:CN114844142A

    公开(公告)日:2022-08-02

    申请号:CN202210317237.7

    申请日:2022-03-28

    Abstract: 本发明提出一种蓄电池智能充放电控制器和充放电控制方法,所述充放电控制器包括:微处理器芯片、电源模块、多个电压检测模块、多个电流检测模块、液晶显示模块、按键控制模块、充电驱动电路模块、MOSFET开关模块;微处理器通过电压检测模块、电流检测模块对待充电蓄电池的充电电压电流进行检测采集,微处理器根据采集的待电蓄电池的充电电压、充电电流的数值,按照位处理器内部存储的预设程序输出控制信号,调节充电驱动电路模块的输出,以控制蓄电池的充电;所述电源模块对外部输入的电源进行整流滤波,滤波输出的直流电压与电流给蓄电池提供充电电源,所述电源模块还给所述充放电控制器的其他电路模块提供工作电压。

    一种小功率无线传能方法及装置
    18.
    发明公开

    公开(公告)号:CN114709939A

    公开(公告)日:2022-07-05

    申请号:CN202210302947.2

    申请日:2022-03-24

    Abstract: 本发明公开了一种小功率无线传能方法及装置,该方法包括步骤:S1:组装试验所需设备,包括充电装置以及检测装置;S2:主电路连接后,将发射线圈接入电源,且接收线圈接入负载;S3:检查所有线路,并使用LCR测试仪测量电感、电容以及电阻参数;S4:启动电源,并调节电源的输出电压、电流以及频率参数;通过将整个装置的输入端与工频电源相连接,工频交流电通过带功率因数校正器(PFC)的AC‑DC变换器变为直流电并使电路的功率因数达到0.99以上,该直流电通过DC‑AC高频变换器变为高频交流电并发送到发射线圈,发射线圈发送电能;接收线圈接收到的电能,通过高频AC‑DC变换器为负载供电,从而实现了无线充电功能。

    一种高频调制稳流电路的控制方法及装置

    公开(公告)号:CN111064361A

    公开(公告)日:2020-04-24

    申请号:CN201911341832.9

    申请日:2019-12-24

    Abstract: 本发明涉及一种高频调制稳流电路的控制方法及装置,属于电力电子电源控制技术领域。本发明的技术方案是:采用闭环控制,主控制器通过电流采样电路与输出负载连接,主控制器通过选路控制电路将设置电流信号输入电压比较器,电压比较器通过采样电路的输出信号控制MOS管三的通断,实现实际电流的控制;主控制器输出PWM信号控制MOS管一及MOS管二,控制输出电压;并可以通过输出调制信号控制MOS管三,实现调制输出。本发明通过硬件控制策略,采用电压比较器控制MOS管的门极电压,来实现MOS管对电流的精准快速控制;并通过PID控制使实际输出电压与实际电流相匹配,降低电路功耗;实现了电源系统的输出迅速,控制精确。

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