非接触电力传输系统
    11.
    发明授权

    公开(公告)号:CN114207989B

    公开(公告)日:2024-08-13

    申请号:CN201980098860.4

    申请日:2019-08-05

    Abstract: 控制电路控制电源电路以产生具有在预定的频率范围内发生变化的频率的送电电力。控制电路基于受电装置的输出电压的检测值,对表示在频率范围内受电装置的输出电压对受电装置的负载值的依赖性至少局部被最小化时的送电电力的频率的稳定传输频率进行确定。控制电路基于受电装置的输出电压的检测值,对表示在产生具有稳定传输频率的送电电力时使受电装置的输出电压成为预定的目标电压的送电电力的电压的送电电压进行确定。控制电路控制电源电路以产生具有稳定传输频率以及送电电压的送电电力。

    非接触电力传输系统
    12.
    发明授权

    公开(公告)号:CN112673545B

    公开(公告)日:2023-10-03

    申请号:CN201980059430.1

    申请日:2019-11-28

    Abstract: 检测器(13)检测在辅助线圈(L3)中产生的电流或电压的值。检测器(14)检测在送电线圈(L1)中流过的电流的值。耦合率估计器(15)基于在辅助线圈(L3)中产生的电流或电压的值来估计送电线圈(L1)与受电线圈(L2)之间的第一耦合率(k12a),并基于在送电线圈(L1)中流过的电流的值来估计送电线圈(L1)与受电线圈(L2)之间的第二耦合率(k12b)。控制电路(16)控制电源电路以在耦合率之差比阈值大时停止向受电装置(20)传输电力。

    电力转换装置及电力系统
    13.
    发明公开

    公开(公告)号:CN115836469A

    公开(公告)日:2023-03-21

    申请号:CN202180048589.0

    申请日:2021-07-05

    Abstract: 在第一节点(N1)处产生在第一及第二输入端子(P1、P2)的各电位的中间的电位。第二节点(N2)连接到多个LLC谐振转换器(11~13)的变压器(T1~T3)的初级绕组(w1、w4、w7)的端子(b1~b3)。开关电路(SW)连接在第一及第二节点(N1、N2)之间。在连接到第一及第二输出端子(P3、P4)的负载装置(6)的负载电流在预定的基准以下时,控制电路(15)接通开关电路(SW),在负载装置(6)的负载电流比基准大时,所述控制电路(15)断开开关电路(SW)。

    变压器及具备其的谐振电路

    公开(公告)号:CN107924755B

    公开(公告)日:2019-12-10

    申请号:CN201680047542.1

    申请日:2016-09-30

    Abstract: 本发明涉及一种变压器及具备此变压器的谐振电路。变压器(1)具备:形成磁路且具有中脚(10a)及从所述中脚(10a)分岔的多个侧脚(10b、10c)的铁芯(10)、分别缠绕在选自中脚(10a)及侧脚(10b、10c)中的第一被缠绕脚(10a)及第二被缠绕脚(10b)上的一次侧绕线(11)、以及缠绕在第一被缠绕脚(10a)或第二被缠绕脚(10b)的任一个上的二次侧绕线(12),且由一次侧绕线(11)在第一被缠绕脚(10a)中产生的第一磁通量与在第二被缠绕脚(10b)中产生的第二磁通量在不与二次侧绕线(12)交链的位置具有预定的规定值以上的差。

    局域等离子共振传感器和检查装置

    公开(公告)号:CN1938577A

    公开(公告)日:2007-03-28

    申请号:CN200580010774.1

    申请日:2005-03-30

    CPC classification number: G01N21/648 Y10S435/808 Y10S436/805

    Abstract: 本发明提供一种局域等离子共振传感器和检查装置。在透明基板(32)的表面上隔着一定间隔固定金属微粒(33),将吸附特异的配体的受体(35)固定于透明基板(32)或金属微粒(33)之上。在透明基板(32)的下表面紧密接触着棱镜(36),通过棱镜(36)向透明基板(32)照射激发光。入射光在透明基板(32)的表面全反射,产生于该表面的消散光与金属微粒(33)发生局域等离子共振。通过消散光与金属微粒发生局域等离子共振将较强的电场局限于金属微粒附近。使设有金属微粒(33)和受体(35)的表面与含有由发光分子修饰过的配体的分析试样液接触时,只有修饰吸附于受体的特异的配体的发光分子发光。

    电力转换装置的控制电路以及电力转换装置

    公开(公告)号:CN114144967B

    公开(公告)日:2024-12-27

    申请号:CN202080052723.X

    申请日:2020-07-27

    Abstract: 在包括以电流临界模式动作的PFC电路的电力转换装置中,正确地检测电感器电流的零点。控制电路(20)具备电流检测部(5、5A)、检测输入电压(Vin)的第二检测电路(12)和检测输出电压(Vout)的第三检测电路(13),该电流检测部(5、5A)包括第一检测电路以及比较电路,该第一检测电路检测电感器的电流(iL),将与检测出的电流对应的电压以规定的增益放大后,作为检测电压输出,该比较电路将检测电压与规定的基准电压进行比较,输出比较结果信号。控制电路(20)基于检测出的输入电压、检测出的输出电压、预先设定的延迟时间、电感器的电感值、将由第一检测电路检测出的电流转换为电压时的转换系数(Rs)、电源电压以及所述增益,计算用于使检测电感器的电流的零值时的延迟实质上为零的基准电压,并输出到比较电路。

    变压器及电力转换装置
    17.
    发明授权

    公开(公告)号:CN112567488B

    公开(公告)日:2024-07-16

    申请号:CN201980053419.4

    申请日:2019-03-07

    Abstract: 第一绕组在第一区段卷绕在主铁芯上。第二绕组在第二区段卷绕在主铁芯上。第一旁路铁芯沿着第一区段设置在第一绕组的外侧。第三绕组在第一区段卷绕在主铁芯及第一旁路铁芯上。第二旁路铁芯沿着第二区段设置在第二绕组的外侧。第四绕组在第二区段卷绕在主铁芯及第二旁路铁芯上。间隙在远离第一区段和第二区段双方的位置处以与主铁芯的环路交叉的方式形成在主铁芯上。

    非接触电力传输系统
    18.
    发明授权

    公开(公告)号:CN112673544B

    公开(公告)日:2023-09-08

    申请号:CN201980059344.0

    申请日:2019-11-28

    Abstract: 检测电路检测在送电线圈(L1)中流过的电流的值和在辅助线圈(L3)中产生的电流或电压的值中的至少一方。控制电路(16)基于由检测电路检测出的值,确定负载依赖性至少局部地被最小化的送电频率。控制电路(16)确定在产生具有所确定的送电频率的送电电力时使受电装置(20)的输出电压成为预定的目标电压的送电电力的电压,并控制电源电路以产生具有所确定的送电频率和电压的送电电力。

    非接触电力传输系统
    19.
    发明公开

    公开(公告)号:CN112673545A

    公开(公告)日:2021-04-16

    申请号:CN201980059430.1

    申请日:2019-11-28

    Abstract: 检测器(13)检测在辅助线圈(L3)中产生的电流或电压的值。检测器(14)检测在送电线圈(L1)中流过的电流的值。耦合率估计器(15)基于在辅助线圈(L3)中产生的电流或电压的值来估计送电线圈(L1)与受电线圈(L2)之间的第一耦合率(k12a),并基于在送电线圈(L1)中流过的电流的值来估计送电线圈(L1)与受电线圈(L2)之间的第二耦合率(k12b)。控制电路(16)控制电源电路以在耦合率之差比阈值大时停止向受电装置(20)传输电力。

    变压器及电力转换装置
    20.
    发明公开

    公开(公告)号:CN112567488A

    公开(公告)日:2021-03-26

    申请号:CN201980053419.4

    申请日:2019-03-07

    Abstract: 第一绕组在第一区段卷绕在主铁芯上。第二绕组在第二区段卷绕在主铁芯上。第一旁路铁芯沿着第一区段设置在第一绕组的外侧。第三绕组在第一区段卷绕在主铁芯及第一旁路铁芯上。第二旁路铁芯沿着第二区段设置在第二绕组的外侧。第四绕组在第二区段卷绕在主铁芯及第二旁路铁芯上。间隙在远离第一区段和第二区段双方的位置处以与主铁芯的环路交叉的方式形成在主铁芯上。

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