一种压电陶瓷驱动电源
    231.
    发明授权

    公开(公告)号:CN110247579B

    公开(公告)日:2021-01-15

    申请号:CN201910497507.5

    申请日:2019-06-10

    Abstract: 本发明提供了一种压电陶瓷驱动电源,采用开关线性复合架构,包括数字电源控制器、高品质输出电压的反激式变换器开关电源模块和高压运放模块,所述数字电源控制器的输出端与所述反激式变换器开关电源模块连接,所述数字电源控制器的输出端通过DAC电路与所述高压运放模块连接,所述反激式变换器开关电源模块与所述高压运放模块连接。本发明的有益效果是:实现了压电陶瓷驱动电源输出电压的低纹波噪声,并采用开关线性复合架构解决了纹波噪声与效率之间的矛盾,改善了压电陶瓷的迟滞环效应,在线性电源部分配置了比例电流源,对压电陶瓷充电电流起到了很好的限幅作用,使得驱动电源输出电压零超调。

    钢丝绳拉力缺陷检测方法
    232.
    发明公开

    公开(公告)号:CN112098522A

    公开(公告)日:2020-12-18

    申请号:CN202010948050.8

    申请日:2020-09-10

    Abstract: 本发明公开了一种钢丝绳拉力缺陷检测方法,包括以下步骤:步骤S10,将激励传感器设置于待测的钢丝绳的第一位置上,将检测传感器设置于钢丝绳的第二位置上;步骤S20,获取钢丝绳所受到的拉力大小,获取与拉力大小对应的第一显示图;生成显示有固有频率频谱和直达导波幅值的第二显示图;本发明的钢丝绳拉力缺陷检测方法,有益效果:本发明通过纵向导波传感器向微细钢丝绳上施加白噪声信号来检测微细钢丝绳的固有频率,以固有频率的变化情况来检测钢丝绳所受拉力情况,同时监测其所受拉力是否发生变化。同时根据检测的固有频率选择导波的激励频率,以达到导波最大幅值,根据导波信号来判断钢丝绳中是否存在缺陷。以及精确计算处缺陷所在位置。

    一种钢丝绳损伤面积检测方法

    公开(公告)号:CN110006338B

    公开(公告)日:2020-11-06

    申请号:CN201910349566.8

    申请日:2019-04-28

    Abstract: 本发明提供了一种钢丝绳损伤面积检测方法,将钢丝绳励磁到饱和,检测钢丝绳的周向漏磁信号,在柱坐标系下,径向方向为钢丝绳直径方向,轴向方向为钢丝绳长度方向,周向方向为钢丝绳圆周方向,根据漏磁检测理论及模型分析损伤的周向漏磁信号峰谷值点围成的面积和损伤的表面积成正比关系,计算得到未知面积损伤的表面积,完成钢丝绳损伤表面积的定量检测。本发明的有益效果是:不需要神经网络训练拟合样本,即可对损伤面积进行定量,降低了实现难度。

    铁磁细长构件浅层损伤磁发射检测方法及磁发射检测系统

    公开(公告)号:CN107576720B

    公开(公告)日:2020-11-06

    申请号:CN201710662306.7

    申请日:2017-08-04

    Abstract: 本发明属于材料检测技术领域,特别涉及一种对铁磁性细长构件(杆件、管道、钢丝绳等)浅层损伤无损检测方法及磁发射检测系统,可实现对铁磁性细长构件损伤的非接触扫描检测,特别涉及对杆件、管道的腐蚀坑、孔洞、磨损及裂纹及钢丝绳的表面及浅层断丝、磨损、锈蚀及结构形变等损伤的简便磁发射检测方法及磁发射检测系统。本发明克服目前磁性损伤检测中,检测系统结构复杂、数据处理过程繁琐,检测效果不理想等问题。

    基于接地绝缘的负载故障检测方法

    公开(公告)号:CN110726952A

    公开(公告)日:2020-01-24

    申请号:CN201911127491.5

    申请日:2019-11-18

    Abstract: 本发明公开了一种基于接地绝缘的负载故障检测方法,包括以下步骤:步骤S10,第一绝缘监测仪输出直流信号至被测系统的电源负极和地之间,以获取被测系统中绝缘电阻的第一阻值;步骤S20,判断第一阻值是否小于预设电阻阈值,若小于,则执行步骤S30;步骤S30,第一绝缘监测仪输出交流信号至被测系统的电源负极和地之间,第二绝缘监测仪与负载连接并获取负载所反馈的第二电压,其中,负载与被测系统连接;步骤S40,判断第二电压是否为交流电压,若第二电压为交流电压,确认负载出现故障。本发明,在避免影响系统的正常运行同时,实现被测系统的接地绝缘监测及检测,快速确定出哪一个负载出现故障。

    一种适用于提高级联变换器系统稳定性的控制电路

    公开(公告)号:CN106787734B

    公开(公告)日:2019-05-24

    申请号:CN201710093553.X

    申请日:2017-02-21

    Abstract: 本发明提供了一种适用于提高级联DC‑DC变换器系统稳定性的控制电路,包括前后两级电源模块,前后两个电压控制模块以及交流扰动小信号采样模块,前后两级电源模块均采用Buck变换器,前级Buck变换器包括开关电源Vin、开关管QF、二级管DF、电感LF以及电感等效串联电阻rLF、电容CF以及电容等效串联电阻rCF。所述前后两级变换器的电压控制模块均包括输出电压采样单元、补偿单元和比较器,所述交流扰动小信号采样模块由差分放大器组成,所述差分放大器的同相输入端通过电阻与直流参考信号Vref相连,反相输入端与通过电阻与CR串联低通滤波网络相连。该发明结构简单,不需要添加额外的功率器件,同时不会影响级联变换器的效率和功率密度,具有较强的实用性。

    一种高精度高斜率线性电流槽

    公开(公告)号:CN106301311B

    公开(公告)日:2019-05-07

    申请号:CN201610848299.5

    申请日:2016-09-23

    Inventor: 张东来 刘明雨

    Abstract: 本发明提出了一种线性电流槽,包括:主功率回路、电流差分采样及参考求差电路、闭环反馈控制及驱动电路;主功率回路由开关管和电流采样电阻Rsense构成,Rsense将主功率电流Is转化成为电压Vsense+‑Vsense‑,输入到电流差分采样及参考求差电路;电流采样及求差电路由运算放大器A1以及周围电阻构成,采样电压Vsense和参考电压Vreference都输入至A1,生成Vdiff,三者的比例关系由电阻的比例决定;Vsense+和Vreference+输入A1的一个输入端,Vsense‑和Vreference‑输入到A1的另一个输入端;Vdiff输入到闭环反馈控制及驱动电路;闭环反馈控制及驱动电路的输出电压作为Is最直接的控制量。采用双差分电流采样与独立闭环控制器结构,能够大幅提高控制精度和高动态响应,并且降低多机并联时的受干扰程度。

    一种模拟数字混合式多相交错并联功率变换器

    公开(公告)号:CN108768174A

    公开(公告)日:2018-11-06

    申请号:CN201810619654.0

    申请日:2018-06-15

    Abstract: 本发明提出了一种模拟数字混合式多相交错并联功率变换器,由峰值电流控制芯片与传统boost变换器构成电压源模块,再利用多相交错并联的结构显著减少输入输出的电流纹波。各个模块统一由数字控制芯片DSP控制,模拟、数字部分通过差分电路进行连接并且消除共模噪声。本发明采用了模拟数字混合的控制,数字化使变换器具备了实现复杂控制算法的能力,另外能够实时通信,动态改变模块数量,实现多重保护;模拟峰值电流的检测精度高,响应快,抗干扰能力强。另外采用模块化电源设计,其结构已经高度集成化。相对而言,工作条件相同的情况下,其工作性能明显优于其它纯模拟系统或纯数字系统。

    一种高效率谐振型无线电能传输系统

    公开(公告)号:CN108695995A

    公开(公告)日:2018-10-23

    申请号:CN201810620520.0

    申请日:2018-06-15

    CPC classification number: H02J50/12 H02J5/005 H02J7/025

    Abstract: 本发明提出了一种高效率谐振型无线电能传输系统,包括(1)耦合线圈LTx和LRx及谐振电容CTx和CRx构成串联谐振网络;(2)发射侧输入电压Vdc,输入扼流电感Lin,主开关管MTx和其并联电容Cds1构成E类逆变电路;(3)接收侧输出电容Co,输出扼流电感Lout,同步开关管MRx和其并联电容Cds2构成E类同步整流电路。本发明采用E类同步整流电路替代常规的二极管整流,能够大幅减少损耗二极管的导通损耗,提升系统效率;同步整流控制信号与发射端信号相互独立,直接从接收端开关管MRx的导通压降处获得开通和关断信息,避免了传统同步整流技术的问题;基于变压器取能的高效率辅助源电路,能够大幅减少传统线性辅助源的低效率问题,提升系统总效率。

    基于挤磁结构的铁磁性构件无损检测装置及其检测方法

    公开(公告)号:CN108037179A

    公开(公告)日:2018-05-15

    申请号:CN201810074451.8

    申请日:2018-01-25

    Abstract: 本发明提供了一种基于挤磁结构的铁磁性构件无损检测装置,包括同轴设置的第一磁环和第二磁环,所述第一磁环、第二磁环之间设有磁敏元件安装空间,所述磁敏元件安装空间内设有磁敏元件,所述第一磁环位于所述磁敏元件安装空间一端的极性与所述第二磁环位于所述磁敏元件安装空间一端的极性相同。本发明的有益效果是:简化充磁的同时,省去了磁轭的使用,整个检测装置更加小巧、轻便。

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