一种IGBT驱动电路
    31.
    发明授权

    公开(公告)号:CN103501171B

    公开(公告)日:2016-04-13

    申请号:CN201310475777.9

    申请日:2013-10-14

    Abstract: 一种IGBT驱动电路,涉及IGBT驱动技术。它为了解决目前串联IGBT驱动电路在满足驱动信号一致的前提下,驱动信号的脉宽窄的问题。本发明利用铁氧体磁环伏秒积为常数的特性来保证驱动信号的一致性,当驱动信号的正极性脉冲结束时,电容C提供IGBT驱动信号的续流,电压缓慢下降,驱动信号的脉宽增大100倍,使IGBT驱动电路的脉宽摆脱了铁氧体磁环伏秒积的限制。本发明适用于宽脉宽电源的驱动。

    一种微塑料降解处理系统
    32.
    发明公开

    公开(公告)号:CN120024958A

    公开(公告)日:2025-05-23

    申请号:CN202510180108.1

    申请日:2025-02-19

    Abstract: 本申请公开了一种微塑料降解处理系统,涉及微塑料处理领域,该系统包括等离子体活性水制备装置、水体中微塑料降解装置、监测控制装置和供电装置;所述等离子体活性水制备装置包括等离子体发生器和集水装置;所述等离子体发生器用于产生等离子体;所述等离子体在所述集水装置中进行等离体子活化,得到等离子体活化水;所述集水装置与所述水体中微塑料降解装置连接;所述监测控制装置分别与所述等离子体活性水制备装置和水体中微塑料降解装置连接;所述供电装置分别与所述等离子体发生器、所述水体中微塑料降解装置和所述监测控制装置连接。本申请能提高微塑料降解效率。

    一种双频激励调控活性组分的活化水制备装置和方法

    公开(公告)号:CN116425268B

    公开(公告)日:2025-05-16

    申请号:CN202310382604.6

    申请日:2023-04-12

    Abstract: 本发明公开一种双频激励调控活性组分的活化水制备装置和方法,涉及活化水制备技术领域,装置包括:中控模块、双频电源模块及等离子体发生器模块;中控模块,用于产生并输出第一控制信号和第二控制信号;双频电源模块,与中控模块连接,用于根据第一控制信号和第二控制信号产生并输出双频激励信号;等离子体发生器模块,与双频电源模块连接,用于根据双频激励信号通过高压放电反应生成活性组分不同的等离子体活化水。有效的控制了离子与气体分子/水离子的碰撞过程,从而能够根据用途调控等离子体活化水中ROS和RNS的组成占比,实现了抗微生物及控制植物代谢和发育的效果。

    一种SDBD离子风发动机能量损耗的分析方法及系统

    公开(公告)号:CN117970001A

    公开(公告)日:2024-05-03

    申请号:CN202410155514.8

    申请日:2024-02-04

    Abstract: 本发明公开一种SDBD离子风发动机能量损耗的分析方法及系统,涉及离子风发动机领域,该分析方法通过将SDBD离子风发动机中的能量损耗等效为电路能量损耗,构建固体电介质等效电路和双层复合介质等效电路,并分别计算固体电介质以及放电等离子体区在交变电场下的等效电路参数,分析各等效电气元器件参数随电压的变化规律,量化离子风发动机的各部分损耗,对研究等离子体宏观放电及发动机的电气损耗特性具有重要的意义。

    一种基于电离与加速过程解耦的离子风推力装置

    公开(公告)号:CN111706481B

    公开(公告)日:2021-06-22

    申请号:CN202010564374.1

    申请日:2020-06-19

    Abstract: 本发明涉及一种基于电离与加速过程解耦的离子风推力装置。离子风推力装置包括电离电极、中间电极、集电极、电离电源和加速电源,电离电极与电离电源连接,中间电极与加速电源连接,电离电极与中间电极之间形成电离区,中间电极与集电极之间形成加速区,通过调整电离电源输出电压的大小或电离区的距离改变电离区的带电粒子浓度,实现了电离区的单独控制,通过调整加速电源输出电压的大小或加速区的距离改变加速区的电场强度,实现了加速区的单独控制,即实现了电离与加速的解耦;并且通过电离区与加速区的控制匹配,使带电粒子在加速区的运动过程中完全与中性气体分子发生碰撞并进行能量交换,提高了离子风推力器的电‑动能转换效率。

    一种基于电离与加速过程解耦的离子风推力装置

    公开(公告)号:CN111706481A

    公开(公告)日:2020-09-25

    申请号:CN202010564374.1

    申请日:2020-06-19

    Abstract: 本发明涉及一种基于电离与加速过程解耦的离子风推力装置。离子风推力装置包括电离电极、中间电极、集电极、电离电源和加速电源,电离电极与电离电源连接,中间电极与加速电源连接,电离电极与中间电极之间形成电离区,中间电极与集电极之间形成加速区,通过调整电离电源输出电压的大小或电离区的距离改变电离区的带电粒子浓度,实现了电离区的单独控制,通过调整加速电源输出电压的大小或加速区的距离改变加速区的电场强度,实现了加速区的单独控制,即实现了电离与加速的解耦;并且通过电离区与加速区的控制匹配,使带电粒子在加速区的运动过程中完全与中性气体分子发生碰撞并进行能量交换,提高了离子风推力器的电-动能转换效率。

    一种气体流动环境下利用上下游电极强化等离子体放电的方法

    公开(公告)号:CN109600903A

    公开(公告)日:2019-04-09

    申请号:CN201811602630.0

    申请日:2018-12-26

    CPC classification number: H05H1/46

    Abstract: 一种气体流动环境下利用上下游电极强化等离子体放电的方法,它涉及一种强化等离子体放电的方法。本发明是要解决现有的气体流动环境下的放电强度会减弱的技术问题。本发明利用气流的输运作用将放电空间中上游的含能粒子输运至下游放电区域,输运至下游放电区域的带电粒子提高了下游放电区域的初始含能粒子浓度,利用含能粒子的预电离作用,当下一次放电脉冲来临时,下游放电强度明显提升。同时,本发明需要合理匹配气流输运时间与脉冲时间间隔,保证上游放电产生的带电粒子能在脉冲间隔时间内输运至下游放电区域,提高了下游放电区域的初始含能粒子浓度,当下一次放电脉冲来临时,下游放电强度明显提升。

    一种IGBT驱动电路
    38.
    发明公开

    公开(公告)号:CN103501171A

    公开(公告)日:2014-01-08

    申请号:CN201310475777.9

    申请日:2013-10-14

    Abstract: 一种IGBT驱动电路,涉及IGBT驱动技术。它为了解决目前串联IGBT驱动电路在满足驱动信号一致的前提下,驱动信号的脉宽窄的问题。本发明利用铁氧体磁环伏秒积为常数的特性来保证驱动信号的一致性,当驱动信号的正极性脉冲结束时,电容C提供IGBT驱动信号的续流,电压缓慢下降,驱动信号的脉宽增大100倍,使IGBT驱动电路的脉宽摆脱了铁氧体磁环伏秒积的限制。本发明适用于宽脉宽电源的驱动。

    基于碳减排CO2生物合成甲烷的装置与方法

    公开(公告)号:CN114196534B

    公开(公告)日:2024-06-14

    申请号:CN202111509864.2

    申请日:2021-12-10

    Abstract: 基于碳减排CO2生物合成甲烷的装置与方法,属于碳减排、能源回收领域。本发明的生物滤池主体为环形池体,环形池体的外层池体为清水池,环形池体的内层池体内由下至上依次设置有生物阳极、多孔基质及生物阴极,由内层池体、生物阳极、多孔基质及生物阴极组合构成生物电解池滤池,生物阳极和生物阴极均通过铜导线与外电路连接;单向排水管固定穿出生物电解池滤池侧壁的上部,生物电解池滤池通过单向排水管与清水池相通,处理水排水管固定穿出清水池侧壁的上部,生物电解池滤池的上方与排气烟道连通;进水管路的一端穿过清水池及生物电解池滤池侧壁与生物阳极的下方区域相通。本发明利用CO2和污水有机污染物碳源生产甲烷,达成能源回收、碳减排的目的。

    基于DBD放电结构的卡门涡街流场动态识别装置及方法

    公开(公告)号:CN113295375B

    公开(公告)日:2023-11-07

    申请号:CN202110551211.4

    申请日:2021-05-20

    Abstract: 本发明涉及一种基于DBD放电结构的卡门涡街流场动态识别装置及方法。该装置包括:风洞与DBD放电结构相连接;发生体设于DBD放电结构的上电极板与下电极板之间,且垂直于DBD放电结构的上电极板;上电极板与所述下电极板平行;气体来流的流向与上电极板平行;上电极板为透明电极板;高频高压电源用于对上电极板以及下电极板施加高频高压交流电源;DBD放电结构内的气体来流被激发放电,产生等离子体;高速摄像机置于DBD放电结构的上方,高速摄像机的拍摄方向垂直于所述上电极板,高速摄像机用于基于等离子体的流动状态拍摄放电斑图;计算机用于根据连续拍摄的放电斑图确定卡门涡街流场图。本发明利用低成本的设备动态识别卡门涡街流场,操作简单,耗时短。

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