一种可降噪的高频信号线性光耦隔离传输电路

    公开(公告)号:CN104124959B

    公开(公告)日:2017-03-15

    申请号:CN201410358017.4

    申请日:2014-07-25

    Inventor: 杨帆 李力生

    Abstract: 本发明公开了一种可降噪的高频信号线性光耦隔离传输电路,包括:运算放大器N1、N2、N3,线性光耦N4、电阻器R1-R5。各组成部分通过PCB印制板导线连接。运算放大器N1、电阻器R1构成线性光耦的负反馈放大电路,运算放大器N2、电阻器R2、电阻器R3和运算放大器N3、电阻器R4、电阻器R5各自组成对偶的电流信号放大电路,将线性光耦内部电流信号放大,分别作为负反馈放大电路的输入以及线性光耦隔离运输信号输出。由于线性光耦内部电流信号量级很小,易受噪声影响,而经过放大的电流信号可有效减小噪声影响,提高传输信号的抗干扰性。同时负反馈电路采用电流放大方式,取消电容,可显著提高线性光耦带宽,隔离传输高频信号。

    全固态Marx发生器
    12.
    发明公开

    公开(公告)号:CN106357146A

    公开(公告)日:2017-01-25

    申请号:CN201610835495.9

    申请日:2016-09-20

    Inventor: 杨帆 李力生 赵斌

    CPC classification number: H03K3/57

    Abstract: 本申请提出了一种全固态Marx发生器,包括至少一个电路单元,其中电路单元包括二极管、电容、第一MOSFET功率管和第二MOSFET功率管,电容的一端与二极管的阴极、第一MOSFET功率管的漏极连接,电容的另一端与第二MOSFET功率管的源极连接,第一MOSFET功率管的源极与第二MOSFET功率管的漏极连接。由此,根据本申请的全固态Marx发生器具有较小的体积以及良好的稳定性。

    一种大功率高变比升压电路

    公开(公告)号:CN103701330B

    公开(公告)日:2016-03-02

    申请号:CN201310609326.X

    申请日:2013-11-27

    Abstract: 本发明公开了一种大功率高变比升压电路,包括:前级推挽升压子电路(1)、后级BOOST稳压子电路(3)和中间级谐振整流子电路(2)。采用两级式级联结构:前级推挽升压子电路(1)的输出滤波电感和后级BOOST稳压子电路(3)滤波电感共用一个电感,减小了电路的体积和成本且谐振电容C5的加入不仅可与原边折射到副边的漏感形成谐振,实现能量传递的最大化,还可实现第一功率三极开关管S1、第二功率三极开关管S2的软开关,进一步提高电路转换效率。

    一种级联变换器的电压闭环稳定控制电路

    公开(公告)号:CN103163930A

    公开(公告)日:2013-06-19

    申请号:CN201310117402.5

    申请日:2013-04-07

    Abstract: 本发明公开了一种级联变换器的电压闭环稳定控制电路,包括:运算放大器、线性光耦、电阻和电容。各组成部分通过PCB印制板导线连接。后级变换器输出电压采样值被放大后作为前级变换器控制电路的PI调节器的同向输入端给定,前级变换器输出电压采样信号经过分压,送至运算放大器的反向输入端作为反馈信号,经过比例积分运算后的输出提供至前级变换器控制芯片的反馈端,实现控制前级变换器输出电压的功能,从而控制级联变换器输出电压。本发明具有稳定性高的特点,根据需要自行调整比例积分参数,从而调整控制精度以及稳定性,克服干扰信号,适用两级级联变换器的电压闭环控制。

    一种采集原边电流的LLC同步整流驱动电路

    公开(公告)号:CN103166488A

    公开(公告)日:2013-06-19

    申请号:CN201310077207.4

    申请日:2013-03-12

    Abstract: 本发明公开了一种采集原边电流的LLC同步整流驱动电路,包括:NPN型三极管T1、NPN型三极管T2、NPN型三极管T3,PNP型三极管,二极管D1、二极管D2、复位二极管、复位电阻、电流互感器。电流互感器原边绕组的两端与需要采集电流的环路两端连接,电流互感器副边绕组的两端分别与NPN型三极管T1、NPN型三极管T3的基极连接,NPN型三极管T2、PNP型三极管的发射极连接需要驱动的外部同步整流管。NPN型三极管T2提供驱动信号高电平,PNP型三极管提供驱动信号低电平。相比于其它同步整流驱动电路,此驱动电路没有占空比丢失问题,而且具有驱动速度快、可应用于输出大电流场合等优点。

    一种应用于正激拓扑的输出电流采样电路及开关电源

    公开(公告)号:CN117013846A

    公开(公告)日:2023-11-07

    申请号:CN202210450207.3

    申请日:2022-04-27

    Abstract: 本发明涉及一种应用于正激拓扑的输出电流采样电路及开关电源;输出电流采样电路包括:电流互感器CT1、磁复位电阻R1、采样电阻R2、滤波器和采样控制开关S2;其中,电流互感器CT1的原边线圈串接在开关电源的电流输出回路中,电流互感器CT1的副边线异名端通过采样控制开关S2接地;磁复位电阻R1的一端与副边异名端和采样控制开关S2的第一端连接,磁复位电阻R1的另一端与副边同名端连接;采样电阻R2的一端与采样控制开关S2的第二端和地连接,采样电阻R2的另一端与副边线同名端连接;滤波器的输入端与副边线同名端连接,输出端输出电流采样电压。本发明采样精度高,应用简单、可靠,在该领域具有较高的实用价值。

    一种适用于零电压开通MOSFET的低损耗驱动电路

    公开(公告)号:CN108631560B

    公开(公告)日:2020-10-30

    申请号:CN201810399531.0

    申请日:2018-04-28

    Abstract: 本发明涉及一种适用于零电压开通MOSFET的低损耗驱动电路,属于驱动电路技术领域,解决了现有技术中零电压开通MOSFET驱动电路存在驱动损耗大、成本高的问题。所述驱动电路由驱动信号输入端、变压器励磁电路、驱动变压器、充放电控制电路组成,其中,驱动信号输入端连接变压器励磁电路,所述变压器励磁电路的输出端连接驱动变压器的原边绕组,所述驱动变压器的副边绕组连接充放电控制电路;所述充放电控制电路的输出端口一和输出端口二分别用于与所述零电压开通MOSFET的栅极和源极连接。本发明所述驱动电路实现简单、驱动损耗小、成本低,尤其适用于诸如LLC等ZVS拓扑结构中MOSFET的隔离驱动要求。

    一种热电池激活电源及其远端线路压降补偿装置

    公开(公告)号:CN109358693A

    公开(公告)日:2019-02-19

    申请号:CN201811286724.1

    申请日:2018-10-31

    Abstract: 本发明涉及一种热电池激活电源及其远端线路压降补偿装置,属于电源产品线路压降补偿技术领域,解决了因存在热电池激活单元造成的其他用电设备暂时断电问题。远端线路压降补偿装置包括:远端电压采样电路用于采集热电池激活电源的远端电压;基准源电路用于产生电压基准信号;基准环PI电路用于根据电压基准信号对远端电压进行调整;基准限幅电路用于对基准环PI电路输出电压进行限幅;本地电压采样电路用于采集热电池激活电源的本地电压;限幅后的电压与本地电压分别输入热电池激活电源中电压环PI电路的基准输入端和电压输入端。该装置通过电路间的配合、钳制,保证系统稳定,抑制在热电池转电过程中其他用电设备掉电情况。

    一种适用于零电压开通MOSFET的低损耗驱动电路

    公开(公告)号:CN108631560A

    公开(公告)日:2018-10-09

    申请号:CN201810399531.0

    申请日:2018-04-28

    Abstract: 本发明涉及一种适用于零电压开通MOSFET的低损耗驱动电路,属于驱动电路技术领域,解决了现有技术中零电压开通MOSFET驱动电路存在驱动损耗大、成本高的问题。所述驱动电路由驱动信号输入端、变压器励磁电路、驱动变压器、充放电控制电路组成,其中,驱动信号输入端连接变压器励磁电路,所述变压器励磁电路的输出端连接驱动变压器的原边绕组,所述驱动变压器的副边绕组连接充放电控制电路;所述充放电控制电路的输出端口一和输出端口二分别用于与所述零电压开通MOSFET的栅极和源极连接。本发明所述驱动电路实现简单、驱动损耗小、成本低,尤其适用于诸如LLC等ZVS拓扑结构中MOSFET的隔离驱动要求。

    一种可降噪的高频信号线性光耦隔离传输电路

    公开(公告)号:CN104124959A

    公开(公告)日:2014-10-29

    申请号:CN201410358017.4

    申请日:2014-07-25

    Inventor: 杨帆 李力生

    Abstract: 本发明公开了一种可降噪的高频信号线性光耦隔离传输电路,包括:运算放大器N1、N2、N3,线性光耦N4、电阻器R1-R5。各组成部分通过PCB印制板导线连接。运算放大器N1、电阻器R1构成线性光耦的负反馈放大电路,运算放大器N2、电阻器R2、电阻器R3和运算放大器N3、电阻器R4、电阻器R5各自组成对偶的电流信号放大电路,将线性光耦内部电流信号放大,分别作为负反馈放大电路的输入以及线性光耦隔离运输信号输出。由于线性光耦内部电流信号量级很小,易受噪声影响,而经过放大的电流信号可有效减小噪声影响,提高传输信号的抗干扰性。同时负反馈电路采用电流放大方式,取消电容,可显著提高线性光耦带宽,隔离传输高频信号。

Patent Agency Ranking