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公开(公告)号:CN112332652A
公开(公告)日:2021-02-05
申请号:CN202011155849.8
申请日:2020-10-26
Applicant: 电子科技大学
Abstract: 本发明公开了一种基于谐振开关电容变换器的无桥功率因数校正电路,其属于电力电子领域,通过在工频输入电压的正负半周中切换电路的连接关系,取消了传统变换器输入侧的整流桥,从而有助于提高能量的转换效率。本发明的控制并不复杂,仅需要对两个高频开关管施加相应的互补开关信号,以及对工频开关管施加跟踪于输入电压的开关信号。发明通过实现开关管的零电流开关,从而解决了变换器效率以及功率密度限制的问题,在结构中取消了整流桥,可以进一步提高变换器的效率。
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公开(公告)号:CN107528105A
公开(公告)日:2017-12-29
申请号:CN201710708433.6
申请日:2017-08-17
Applicant: 电子科技大学
IPC: H01P1/04
Abstract: 本发明提供一种无磁性的宽带微波超高真空接头,包括接头座子、微波焊接件、陶瓷件、导体芯、第一同轴介质、第一内导体卡子、接头匹配调节件、第一SMA接头、第一SMA凸接头、SMA同轴线、同轴线内导体、第二SMA接头、第二SMA凸接头、接头固定件、第二同轴介质、第二内导体卡子;超高真空接头所有材料均不含磁性;本发明采用了微波真空密封焊接的方式来进行焊接件和陶瓷介质的焊接,简化了真空微波同轴接头的工艺流程,显著改进了在超高真空环境下的应用范围,并提高了真空的密封性能,使焊接完成后的真空部件真空度小于等于10-6Pa,可以达到10-9~10-8Pa的压强值,尤其适用于需要无磁性环境的微波真空实验。
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公开(公告)号:CN112332652B
公开(公告)日:2021-09-14
申请号:CN202011155849.8
申请日:2020-10-26
Applicant: 电子科技大学
Abstract: 本发明公开了一种基于谐振开关电容变换器的无桥功率因数校正电路,其属于电力电子领域,通过在工频输入电压的正负半周中切换电路的连接关系,取消了传统变换器输入侧的整流桥,从而有助于提高能量的转换效率。本发明的控制并不复杂,仅需要对两个高频开关管施加相应的互补开关信号,以及对工频开关管施加跟踪于输入电压的开关信号。发明通过实现开关管的零电流开关,从而解决了变换器效率以及功率密度限制的问题,在结构中取消了整流桥,可以进一步提高变换器的效率。
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公开(公告)号:CN112904372A
公开(公告)日:2021-06-04
申请号:CN202110434223.9
申请日:2021-04-22
Applicant: 电子科技大学
Abstract: 本发明公开了一种辅助卫星导航系统及其定位方法,所述辅助卫星导航系统包括基站(1)、微处理器(2)和用户终端(3),所述基站(1)和所述用户终端(3)用于接收卫星(4)产生信号,所述基站(1)和所述用户终端(3)通过第一无线传输模式进行信息交互,所述基站(1)还用于通过第二无线传输模式将所述信号传输给所述微处理器(2),所述微处理器(2)与所述用户终端(3)之间通过第三无线传输模式进行信息交互。本发明提供的辅助卫星导航系统及其定位方法,以使得卫星在无移动通信网络辅助下便能够达到更精确的定位精度的同时降低其功耗。
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公开(公告)号:CN112953207B
公开(公告)日:2023-01-13
申请号:CN202110434038.X
申请日:2021-04-22
Applicant: 电子科技大学(CN)
Abstract: 本发明公开了一种变换器、双极直流微网及其变换方法,变换器包括的第一主开关管的漏极和第二主开关管的漏极同时与外部电源的正极相连,第一主开关管的源极同时与第一储能电感的输入端以及第一副开关管的漏极连接,第二主开关管的源极同时连接第一副开关管的源极、第二副开关管的漏极以及第二输出电容的高压端,第一储能电感的输出端与第一输出电容的高压端连接,第一输出电容的低压端与第二输出电容的高压端连接,第二输出电容的低压端连接第二储能电感的输入端,第二储能电感的输出端同时连接第二副开关管的源极以及外部电源的负极。
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公开(公告)号:CN112366937B
公开(公告)日:2022-04-01
申请号:CN202011193544.6
申请日:2020-10-30
Applicant: 电子科技大学
Abstract: 本发明公开了一种升降压Cuk双谐振开关电容变换器,该变换器基于传统反压模式SCC进行改进,通过引入两个小电感构成双谐振回路,实现了软开关,降低了变换器的开关损耗,同时通过调节谐振充放电时间实现了该变换器优良的电压增益调节性能。这种RSCC拓扑与其他RSCC拓扑相比,没有增加电路结构的复杂性,为需要高功率密度和超宽的电压增益调节范围的应用场合提供了一种高性能、低成本解决方案。
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公开(公告)号:CN113726167A
公开(公告)日:2021-11-30
申请号:CN202110544434.8
申请日:2021-05-19
Applicant: 电子科技大学
Abstract: 本发明提供一种具有宽输出增益范围的混合定频调制方法,属于变换器控制策略技术领域。本发明方法创新性地提出了改进型的不对称电压消除调制(improved asymmetrical voltage‑cancellation control,IAVC),可实现0~0.5的归一化增益范围,同时将IAVC调制和AVC调制共同组成了本发明的混合定频调制方法,实现了0到1的全增益范围输出,可以运用在宽负载应用场合;同时,本发明调制方法具有较宽的ZVS范围,同等负载和输出增益条件下,实现软开关所需的开关频率较低,谐振电流较小,可以减少开关损耗,提高效率。
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公开(公告)号:CN114884360B
公开(公告)日:2023-04-14
申请号:CN202210439063.1
申请日:2022-04-22
Applicant: 电子科技大学
Abstract: 本发明公开了一种适用于宽范围场景的无功功率最优双向调制策略。本说明书所提出的无功功率最优双向调制策略具有两个控制变量,调制角α和调制角推导了功率流动和增益范围,分析了一次侧和二次侧的软开关判断条件,采用拉格朗日乘子法和KKT条件分析了在不同功率传输条件下的无功功率最优的调制角组合。本发明提出的适用于宽范围场景的无功功率最优双向调制策略的优点可以概况为:1、在同等有功功率传输条件下,无功功率最优;2、满足一次侧和二次侧软开关条件;3、可以实现宽增益范围输出。
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公开(公告)号:CN113726167B
公开(公告)日:2023-03-14
申请号:CN202110544434.8
申请日:2021-05-19
Applicant: 电子科技大学
Abstract: 本发明提供一种具有宽输出增益范围的混合定频调制方法,属于变换器控制策略技术领域。本发明方法创新性地提出了改进型的不对称电压消除调制(improved asymmetrical voltage‑cancellation control,IAVC),可实现0~0.5的归一化增益范围,同时将IAVC调制和AVC调制共同组成了本发明的混合定频调制方法,实现了0到1的全增益范围输出,可以运用在宽负载应用场合;同时,本发明调制方法具有较宽的ZVS范围,同等负载和输出增益条件下,实现软开关所需的开关频率较低,谐振电流较小,可以减少开关损耗,提高效率。
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