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公开(公告)号:CN117977904A
公开(公告)日:2024-05-03
申请号:CN202211307196.X
申请日:2022-10-24
Applicant: 北京机械设备研究所
Abstract: 本发明涉及一种隔离电源电压采样装置,属于电力电子变换器装置技术领域,解决了现有技术中传统采样方法无法满足精确采样要求的问题。一种隔离电源电压采样装置,包括电压采样电路、闭环调节电路和隔离转换电路;闭环调节电路包括:运算放大器U1和PI闭环电路,PI闭环电路调节运算放大器U1的运放输出电压V3使得运算放大器U1正、负输入端输入的电压相等;电压采样电路用于对第一输出可调电源的电压进行采样;隔离转换电路包括双通道光电耦合器,双通道光电耦合器的第一通道输出正端作为第二输出可调电源的电压采样端;所述双通道光电耦合器的第二通道输出负端和运算放大器U1的正输入端连接。实现了对第二输出可调电源电压精确测量。
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公开(公告)号:CN113960371A
公开(公告)日:2022-01-21
申请号:CN202010705657.3
申请日:2020-07-21
Applicant: 北京机械设备研究所
IPC: G01R27/14
Abstract: 本发明涉及一种火工品点火回路的电阻测量电路,属于火工品检测技术领域,解决了现有火工品电阻测量装置仪器接口多且操作流程复杂造成存在测试安全风险的问题。包括并联在待测火工品点火回路两端的恒流源发生器、信号放大器,以及电阻计算模块;恒流源发生器用于为点火回路提供恒流电流;信号放大器用于对恒流电流流过点火回路产生的电压压降进行放大得到测试电压,并将测试电压输出至电阻计算模块;电阻计算模块,用于根据测试电压得到点火回路的电阻。实现了对待测火工品点火回路的测量,简单易行,易于实施,检测精度高,且具有快速、安全及可靠的优点,在火工品检测技术领域具有较高的实用价值。
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公开(公告)号:CN110518806B
公开(公告)日:2021-06-08
申请号:CN201910924833.X
申请日:2019-09-27
Applicant: 北京机械设备研究所
Abstract: 本发明涉及一种用于高压输入反激开关电源的MOSFET串联电路,属于开关电源技术领域,解决了现有的反激电路需要隔离且可靠性低的问题。该串联电路包括变压器T1、MOSFET管V1、MOSFET管V2、输出反馈控制电路和MOSFET管V1通断控制电路。实现了一路驱动信号同时驱动两个MOSFET开通关断,解决了高压输入反激开关电源MOSFET耐压要求高的问题,提高了电路的工作效率,保证了电路的稳定运行。
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公开(公告)号:CN108733117A
公开(公告)日:2018-11-02
申请号:CN201810401302.8
申请日:2018-04-28
Applicant: 北京机械设备研究所
IPC: G05F1/56
Abstract: 本发明涉及一种伺服机构电源远端稳压的线路压降控制装置,安装于伺服电源上,连接在伺服电源控制板与伺服机构负载之间,所述线路压降控制装置与伺服机构负载之间通过正、负极供电电缆,正、负极电压采样电缆连接。本发明能够将伺服电源的供电电缆线路压降补偿最大值进行有效控制,装置电路体积小、动作灵敏迅速、可靠性高,能够满足伺服电源供电负载端稳压,并对伺服电源的供电电缆线路压降补偿最大值进行有效控制的需求。
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公开(公告)号:CN107257197A
公开(公告)日:2017-10-17
申请号:CN201710495723.7
申请日:2017-06-26
Applicant: 北京机械设备研究所
IPC: H02M3/156
CPC classification number: H02M3/156
Abstract: 本发明涉及一种应用于脉冲负载的电流正反馈控制系统及方法,包括:输出电压采样电路、输出电流采样电路、输出电流瞬态补偿电路、闭环发波电路;所述输出电流采样电路用于负载端的输出电流采样,将输出电流采样信号Ios传输给输出电流瞬态补偿电路;所述输出电压采样电路用于对负载端的输出电压进行采样,将采样后的Uos信号传输给输出电流瞬态补偿电路;输出电流瞬态补偿电路与闭环发波电路连接,对负载输入端电流进行瞬态补偿。本发明实施例在电压环稳定系统中,通过采样输出电流,直接对功率电路进行瞬态补偿,实现了对所需要的快速瞬态反应控制的目的。
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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
Applicant: 北京机械设备研究所
IPC: H02M3/337
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。
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公开(公告)号:CN117811356A
公开(公告)日:2024-04-02
申请号:CN202211166877.9
申请日:2022-09-23
Applicant: 北京机械设备研究所
Abstract: 本发明涉及一种基于开关电容器分压网络的可扩展非隔离高升压比变换器,属于通信技术领域,解决了现有非隔离变换器增加了开关应力,增大变换器尺寸且电路结构更加复杂的问题。该变换器包括:储能回路,包括储能电路和开关晶体管且连接在开关晶体管的源极和漏极之间;升压电容器电路,包括串联连接的n个升压电容器,其第一端连接至开关晶体管的源极且第二端连接至输出电容器电路的第一端;输出电容器电路包括串联连接的n个输出电容器,其第二端连接至开关晶体管的漏极,并且输出电容器电路与负载并联连接;二极管电路包括顺序串联连接的2n‑1个二极管,其中,二极管电路与升压电容器电路并联连接。施加在开关上的电压应力是输出电压的1/n。
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公开(公告)号:CN115510794A
公开(公告)日:2022-12-23
申请号:CN202110699496.6
申请日:2021-06-23
Applicant: 北京机械设备研究所
IPC: G06F30/392 , G06F30/394 , G06F30/398 , G06F115/12
Abstract: 本发明涉及一种空芯PCB电感及其设计方法,解决了现有技术中平面PCB磁性元件寄生电阻较大、损耗较大以及磁饱和风险较高的问题。该电感包括至少两层绕组,绕组的各匝线圈的宽度由内而外逐渐增大;绕组的第k匝线圈的宽度wk与匝间距s之和为等比数列且公比为a=rok/rik,其中,rik表示第k匝线圈的内径,rok表示第k匝线圈的外径;各匝线圈均包括弧线段与过渡直导体段,过渡直导体段对应一圆心角,且过渡直导体段用于连接本匝线圈的弧线段以及相邻外层线圈的弧线段。通过PCB绕组设计出符合系统指标要求的空芯PCB电感,从而使得系统不存在铁损且无磁饱和风险,同时通过合理设计线圈的结构,降低了绕组的寄生电阻,进而有效降低了空芯PCB电感的铜损,提升系统的工作效率。
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公开(公告)号:CN113783431A
公开(公告)日:2021-12-10
申请号:CN202110943603.5
申请日:2021-08-17
Applicant: 北京机械设备研究所
Abstract: 本申请揭示了一种同步整流驱动电路、谐振自驱动电路及LLC变换器,该同步整流驱动电路包括第一MOSFET管、三个寄生电容Cgd、Cgs、Cds,以及谐振自驱动电路,其中:谐振自驱动电路包括电阻Ras、第一电容Cad、电感Lad、第二电容Cgd_ext和第三电容Cgs_ext;电感Lad的第一端、第二电容Cgd_ext的第一端以及第一MOSFET管的漏极电性连接,电感Lad的第二端与第一电容Cad的第一端电性连接,第一电容Cad的第二端、第二电容Cgd_ext的第二端、电阻Ras的第一端、第三电容Cgs_ext的第一端以及第一MOSFET管的栅极电性连接,电阻Ras的第二端、第三电容Cgs_ext的第二端以及第一MOSFET管的源极电性连接。本申请通过采用谐振电路自驱动的方法,大大降低了驱动器件成本。
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公开(公告)号:CN108733117B
公开(公告)日:2019-11-08
申请号:CN201810401302.8
申请日:2018-04-28
Applicant: 北京机械设备研究所
IPC: G05F1/56
Abstract: 本发明涉及一种伺服机构电源远端稳压的线路压降控制装置,安装于伺服电源上,连接在伺服电源控制板与伺服机构负载之间,所述线路压降控制装置与伺服机构负载之间通过正、负极供电电缆,正、负极电压采样电缆连接。本发明能够将伺服电源的供电电缆线路压降补偿最大值进行有效控制,装置电路体积小、动作灵敏迅速、可靠性高,能够满足伺服电源供电负载端稳压,并对伺服电源的供电电缆线路压降补偿最大值进行有效控制的需求。
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