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公开(公告)号:CN112564498A
公开(公告)日:2021-03-26
申请号:CN202011406622.6
申请日:2020-12-04
Applicant: 青岛鼎信通讯股份有限公司
Abstract: 本发明提供了一种应用于电力产品的反激电路零电压开通控制方法,通过副边开关的延时导通利用输出电压给反激变压器反向励磁产生强制谐振的初始电流,采样反激变压器的负边同步整流开关管的漏极电压,根据副边同步整流开关管漏极的负压生成副边电流信息,通过生成的电流信息与设定阈值比较生成副边同步整流开关管以及原边开关管的驱动信号,从而实现反激电路零电压开通的目的,解决反激变换器在高压输入时和高频化的过程中开通损耗过大的问题。
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公开(公告)号:CN211790751U
公开(公告)日:2020-10-27
申请号:CN202020588108.8
申请日:2020-04-17
Applicant: 青岛鼎信通讯股份有限公司
IPC: H02H9/04
Abstract: 本实用新型公开了一种应用于三相终端和电表类的星型接法浪涌防护电路,该实用新型电路采用三级逐级钳压电路,第一级压敏钳压电路外接电网三相四线输入、第二级星型接法限流嵌压电路、第三级RC充电钳压电路,有效降低桥后雷击浪涌残压,对后级半导体器件的耐压选型提供了极大帮助,简化了电路设计,降低了设计成本,大大提高了开关电源的可靠性。
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公开(公告)号:CN211908426U
公开(公告)日:2020-11-10
申请号:CN202020644676.5
申请日:2020-04-24
Applicant: 青岛鼎信通讯股份有限公司
IPC: H02J7/00
Abstract: 本实用新型公开了一种应用于电力行业产品的恒流恒压充电电路,包括电压输入、DC-DC电路、电流采样电路、电压采样电路、差分放大电路、恒流控制电路、恒压控制电路和电路输出,通过检测输出电流信号并对其进行反馈控制实现恒流功能,当蓄电设备的端口电压上升到限定电压时,DC-DC电路的占空比达到最大,进入恒压模式,以输出最大电压为蓄电池进行恒压充电,可以实现只利用一个反馈回路即可实现对蓄电设备的恒流恒压充电,电路结构稳定,恒流充电模式向恒压充电模式自由自动切换,使用方便,简单实用,具有更广泛的应用范围。(ESM)同样的发明创造已同日申请发明专利
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公开(公告)号:CN210515070U
公开(公告)日:2020-05-12
申请号:CN201921574242.6
申请日:2019-09-21
Applicant: 青岛鼎信通讯股份有限公司
IPC: G05F1/56
Abstract: 本实用新型涉及一种用于集中器与电表带启机限流功能的低压线性稳压源,其中包括电压输入端、调压电路、输出电压采样电路、反馈电路、启机限流电路以及电压输出端。本实用新型提供的低压线性稳压源通过输出电压采样电路进行输出电压采样,并将采样信号传递给反馈电路,反馈电路通过控制调压电路场效应管的线性工作区确保电压的稳定输出。通过启机限流电路有效的防止电源启机时,瞬间产生的大电流导致调压电路中场效应管过功率损坏。电路结构简单,成本低,可靠性高。
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公开(公告)号:CN211606174U
公开(公告)日:2020-09-29
申请号:CN201922396058.3
申请日:2019-12-27
Applicant: 青岛鼎信通讯股份有限公司 , 沈阳科远国网电力工程勘察设计有限公司
Abstract: 本实用新型公开了一种终端类基于超级电容充放电保护的直流供电调度电路。电源在输入功率受限的条件下,通过可调限流保护充电电路给超级电容充电,超级电容均压控制电路降低损耗的同时对电容过压异常进行保护,超级电容充满电后,当负载电路瞬间大电流消耗时,超级电容通过BOOST升压电路大电流泄放供电提升输出瞬间能量密度;当电源断电时,超级电容备电又保证了系统异常报警的及时上报。在电源中运行该技术方案,不仅充分有效利用有限能耗,减小大负载投切对电源输入的涌流影响,同时还对超级电容充、放电和均压进行保护,还能备电供电提高了电源的可靠性和稳定性。(ESM)同样的发明创造已同日申请发明专利
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公开(公告)号:CN211123821U
公开(公告)日:2020-07-28
申请号:CN201921963649.8
申请日:2019-11-14
Applicant: 青岛鼎信通讯股份有限公司 , 沈阳科远国网电力工程勘察设计有限公司
IPC: G05F1/575
Abstract: 本实用新型公开了一种应用于电表和终端的线性稳压电路,涉及电力电子电路领域,该电路利用反馈输出电压来调节串联调整管的导通深度从而调整输出电压,进行负反馈控制,实现恒压。利用三极管的结电压进行电压钳位,实现恒流控制。当输出发生短路时,可瞬间在电路中接入一个限流电阻,限制短路冲击电流的大小,能够很好的解决电源输出因负载短路而使电压调整管过功率损坏的情况发生,提高了电路工作的可靠性。
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