一种上桥臂IGBT驱动电源欠压保护电路、控制方法及电机驱动器

    公开(公告)号:CN111106596A

    公开(公告)日:2020-05-05

    申请号:CN201911281366.X

    申请日:2019-12-13

    Abstract: 本发明提供了一种上桥臂IGBT驱动电源欠压保护电路、控制方法及电机驱动器,所述上桥臂IGBT驱动电源欠压保护电路用于逆变模块或IPM模块,包括:通过驱动电源驱动IGBT的IGBT驱动电路,用于检测所述驱动电压是否欠压,并在驱动电压欠压时输出FO信号的欠压检测电路,用于控制所述IGBT驱动电路导通,以及获取所述欠压检测电路输出的FO信号,并在获取到FO信号时在显示终端输出故障代码的控制芯片。当IPM模块或逆变器模块的上桥臂IGBT的驱动电源出现欠压时,能及时输出报警信号FO到控制芯片,由控制器终止PWM波发送,防止IGBT误开通产生损坏;主控制芯片收到报警信号后,可以显示相应的报警代码,方便故障定位与处理。

    一种电磁炉
    32.
    发明公开

    公开(公告)号:CN110173722A

    公开(公告)日:2019-08-27

    申请号:CN201910551452.1

    申请日:2019-06-24

    Abstract: 本发明涉及炉具技术领域,公开了一种电磁炉,该电磁炉包括:电磁炉体;设于电磁炉体一侧的拼接式加热板,拼接式加热板包括多个配合拼接的加热块;设于加热块朝向电磁炉体的一侧的弹性支撑架组件,弹性支撑架组件与各加热块、以及电磁炉体连接,以用于当任意一加热块向指向电磁炉体一侧移动时为该加热块提供复位作用力。该电磁炉的中的加热块朝向电磁炉体的一侧设有弹性支撑架组件,各加热块可以朝向电磁炉体的一侧移动,使拼接式加热板可以变形以配合圆底锅,与圆底锅的底面贴合,增大与圆底锅的接触面积,使圆底锅受热均匀,有效减少烹饪糊锅的现象,且还可以有效提高电能利用率。

    电机定子及其线圈绕制方法、电机及其工作方法、家用电器及其工作方法

    公开(公告)号:CN109450120A

    公开(公告)日:2019-03-08

    申请号:CN201811255401.6

    申请日:2018-10-26

    Abstract: 本发明公开一种电机定子及其线圈绕制方法、电机及其工作方法、家用电器及其工作方法,该定子包括定子铁芯,定子铁芯的极齿上绕制有线圈;该线圈包括第一线圈以及第二线圈,第一线圈绕制在极齿周壁上,第二线圈绕制在述第一线圈的径向外侧,第一线圈与第二线圈通过多个开关器件实现并联或者串联;并且,第一线圈的漆包线的线径小于第二线圈的漆包线的线径;和/或第一线圈的漆包线的电阻率大于第二线圈的漆包线的电阻率。本发明还提供具有上述定子的电机、该电机的工作方法,还提供具有上述电机的家用电器及其工作方法。本发明能够确保第一线圈的电阻值与第二线圈的电阻值基本相等,提高电机运行的平稳性以及电气性能。

    一种信号滤波装置、控制器及其信号滤波方法

    公开(公告)号:CN109104166A

    公开(公告)日:2018-12-28

    申请号:CN201810937243.6

    申请日:2018-08-16

    Abstract: 本发明公开了一种信号滤波装置、控制器及其信号滤波方法,该装置包括:滤波电容;所述滤波电容,设置于待滤波器件的第一信号输入端和第二信号输入端之间;并且,所述滤波电容在所述信号滤波装置中的放置位置,与所述待滤波器器件的第一信号输入端之间的第一距离、以及与所述待滤波器件的第二信号输入端之间的第二距离,均在设定范围内。本发明的方案,可以现有技术中通过滤波电容接到大地的滤波方式存在滤波效果差的问题,达到提升滤波效果的效果。

    电源转换设备
    35.
    发明公开
    电源转换设备 审中-实审

    公开(公告)号:CN119420191A

    公开(公告)日:2025-02-11

    申请号:CN202411561517.8

    申请日:2024-11-04

    Abstract: 本申请提供了一种电源转换设备,电源转换设备包括:输入检测模块,输入检测模块的输入端用于与电源的R端、S端、T端以及N端分别电连接,输入检测模块用于采集电压差值;整流控制模块,整流控制模块的输入端用于与R端、S端、T端以及N端分别电连接,所整流控制模块的输出端用于与负载电连接;负载反馈模块,负载反馈模块的输入端用于与负载电连接,负载反馈模块用于采集负载的需求电压;主控模块,与输入检测模块的输出端、整流控制模块的控制端以及负载反馈模块的输出端分别电连接,主控模块用于根据电压差值确定电源的规格信息,根据规格信息以及需求电压控制整流控制模块运行,以对电源的交流电进行整流调控后输出至负载。

    AD转换器误差校准方法、装置、控制器和伺服驱动器

    公开(公告)号:CN113422606B

    公开(公告)日:2023-08-11

    申请号:CN202110770020.7

    申请日:2021-07-06

    Abstract: 本发明公开了一种AD转换器误差校准方法、装置、控制器、介质和伺服驱动器。该方法包括:读取待校准的AD转换器输出的转换数据;获取待校准的AD转换器的工作温度;根据已存的温度漂移曲线和待校准的AD转换器对应预设输入量的理想转换数据,确定工作温度所对应的补偿系数;其中,温度漂移曲线表征预设输入量在AD转换后的数据与温度的关系;采用补偿系数对转换数据进行误差校准,得到校准之后的转换数据。采用本发明,提高了AD转换器的误差校准准确度,AD转换器的数据读取准确度更高,从而提升了AD转换器的转换精度。

    信号处理方法及信号处理电路
    37.
    发明公开

    公开(公告)号:CN115616966A

    公开(公告)日:2023-01-17

    申请号:CN202211415258.9

    申请日:2022-11-11

    Abstract: 本申请提供了一种信号处理方法及信号处理电路。该信号处理方法包括:检测目标编码器是否上电;在检测到目标编码器上电的情况下,获取目标编码器的接口信号的采样数据,其中,采样数据包括与接口的多个引脚对应的多个输出信号幅值;根据采样数据,确定目标编码器的类型;根据目标编码器的类型,对目标编码器的输出信号进行信号调制。上述方法实现了对该编码器的配置,有效地防止了编码器插错接口而烧坏,进而实现了有效保护编码器的效果。

    一种上电缓冲控制系统及方法
    38.
    发明公开

    公开(公告)号:CN115065224A

    公开(公告)日:2022-09-16

    申请号:CN202210803022.6

    申请日:2022-07-07

    Abstract: 本发明实施例涉及一种上电缓冲控制系统及方法,控制系统应用于驱动器,控制系统包括:控制模块及与控制模块连接的缓冲模块、数据采集模块和显示模块;数据采集模块用于采集驱动器上电过程中的运行数据信息及将运行数据信息发送至控制模块;显示模块用于展示场景选择界面及将场景选择信号发送至控制模块;控制模块用于根据接收到的运行数据信息和场景选择信号对缓冲模块进行控制。由此,本发明实施例能够根据驱动器的所需的应用场景进行场景选择,并根据所选择的应用场景和所采集的运行数据信息对缓冲模块进行相应的控制,以满足驱动器的应用场景的需求,提高了用户的使用体验。

    正余弦编码器的解码装置、驱动设备及其参数确定方法

    公开(公告)号:CN114679100A

    公开(公告)日:2022-06-28

    申请号:CN202210296404.4

    申请日:2022-03-24

    Abstract: 本发明公开了一种正余弦编码器的解码装置、驱动设备及其参数确定方法,该装置包括:正余弦编码器,对电机的转子位置信息进行检测,输出正余弦差分信号;差分运放单元,对正余弦差分信号进行差分运放处理,得到正余弦模拟信号;正余弦模拟信号被分为两路;交错触发单元,对第一路正余弦模拟信号中的正弦信号和余弦信号进行交错触发,得到正余弦方波信号;ADC单元,对第二路正余弦模拟信号进行模数转换处理,得到正余弦数字信号;控制单元,根据正余弦方波信号和正余弦数字信号,确定电机的转子位置信息。该方案,通过利用交错触发单元消除干扰对脉冲计数的影响,进而提高伺服驱动器获取的电机的角位置信息的准确性,提高伺服驱动器的控制精度。

    基于无线Mesh网络的机器人通信装置

    公开(公告)号:CN114390487A

    公开(公告)日:2022-04-22

    申请号:CN202111522840.0

    申请日:2021-12-13

    Abstract: 本发明提供一种基于无线Mesh网络的机器人通信装置,包括至少一个节点机器人;各节点机器人获取同一无线信号源的信号;各节点机器人用于将自身获得的无线信号源的信号强度与其他节点机器人获得的无线信号源的信号强度进行对比,根据信号强度对比结果确定一节点机器人为根节点机器人;各节点机器人基于根节点机器人建立树状的Mesh网络,根节点机器人与无线信号源连接,每一节点机器人作为子节点与作为父节点的另一节点机器人连接,至少一节点机器人作为子节点与根节点机器人连接。各节点机器人群体通过无线Mesh网络的连接使用,其个体自身均可作为中继节点,使网络架构变为“多对多”,从而扩大了群体移动范围与单个AP实际可接入节点的容量。

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