处理器芯片的采样电压调节方法、装置和处理器芯片

    公开(公告)号:CN105763194A

    公开(公告)日:2016-07-13

    申请号:CN201610085918.X

    申请日:2016-02-15

    CPC classification number: H03M1/124

    Abstract: 本发明公开一种处理器芯片的采样电压调节方法、装置和处理器芯片。所述处理器芯片包括模数转换器接口、数模转换器接口和与数模转换器接口相连接的模数转换器采样通道,所述方法包括:通过模数转换器接口获取采样信号;检测采样信号的采样电压,得到采样电压值;计算采样电压值与预设倍数的乘积,得到预参考电压值;若预参考电压值未达到处理器芯片的供电电压,确定预参考电压值为参考电压值,否则,确定处理器芯片的供电电压为参考电压值;通过数模转换器接口向模数转换器采样通道输出电压值为参考电压值的模拟电压。本发明提供的技术方案,能够避免当采样信号的电压最大值比电源芯片的供电电压小很多时造成的采样精度比较低的问题。

    带旋转变压器的轴承组件及具有其的电机

    公开(公告)号:CN105634184A

    公开(公告)日:2016-06-01

    申请号:CN201610158522.3

    申请日:2016-03-18

    CPC classification number: H02K5/1737

    Abstract: 本发明提供带旋转变压器的轴承组件,包括轴承和旋转变压器,其中所述轴承包括轴承内环(1)以及设置于所述轴承内环(1)和所述轴承外环(2)之间的轴承滚珠(3),所述旋转变压器包括转子(4)和定子(5),其中所述转子(4)与所述轴承内环(1)为整体式的结构,所述定子(5)与所述轴承外环(2)也为整体式的结构。通过本发明能够有效减少两个部件安装和拆卸的复杂程度、能够更加方便地被安装于和拆卸自主体部件尤其是电机轴上;大大降低了维修的复杂程度,同时也还降低了整体结构的成本;可靠性也得到了提高;增加了电机的安装、生产效率。本发明还涉及具有该轴承组件的电机。

    相关正弦信号检测方法及装置

    公开(公告)号:CN104655905A

    公开(公告)日:2015-05-27

    申请号:CN201310603841.7

    申请日:2013-11-25

    Abstract: 本申请公开了一种相关正弦信号检测方法及装置,其通过对第一正弦信号进行采样,确定其正常过零点,并将该正常过零点时刻之后延时第一预设间隔时刻确定为第一正弦信号的极值时刻,进而确定与该极值时刻对应的第二正弦信号的瞬时值;当存在干扰信号时,一定会在相应位置出现波峰或波谷,即相应位置的导数大小满足微分检测法的判断条件;而由于本申请并不对波峰和波谷进行直接检测,因此有效解决了干扰信号引起的假波峰和假波谷对检测准确度的影响,且对信号的平滑性要求很低。可见,本申请大大减小了波峰和波谷误判断的几率,提高了抗干扰能力,提高了检测的准确度,且降低了对信号的平滑性要求,通用性好,解决了现有技术的问题。

    PI参数的调整方法、PI参数的调整装置和空调系统

    公开(公告)号:CN117040337A

    公开(公告)日:2023-11-10

    申请号:CN202311026172.1

    申请日:2023-08-14

    Abstract: 本申请提供了一种PI参数的调整方法、PI参数的调整装置和空调系统。该方法包括:获取当前PI参数对应的功率因数差值,功率因数差值为当前功率因数与上一次功率因数之差,当前功率因数为电机以当前PI参数运行的情况下得到的功率因数,上一次功率因数为电机以上一次PI参数运行的情况下得到的功率因数,当前PI参数为对上一次PI参数进行调整得到的;在功率因数差值不位于目标范围内的情况下,根据功率因数差值,调整当前PI参数,使得调整后的PI参数对应的功率因数差值位于目标范围内;控制电机以调整后的PI参数运行。本方案解决了现有技术中由于负载和温度等条件的变化,PI参数无法适应当前的运行状态的问题。

    转页扇及其控制方法
    35.
    发明授权

    公开(公告)号:CN107339244B

    公开(公告)日:2023-09-22

    申请号:CN201710545307.3

    申请日:2017-07-06

    Abstract: 本发明提供一种转页扇及其控制方法。该转页扇包括壳体、设置于所述壳体后部的后罩以及可转动地设置在所述壳体前部的转页体,所述后罩和/或所述转页体上设置有多个导风板,所述导风板的两端设置有转轴,所述导风板能够绕所述转轴转动。本发明提供的转页扇在后罩和/或转页体上设置导风板且导风板能够绕其转轴转动,通过改变导风板的转动角度能够改变转页扇的出风方向,以满足用户的不同需求,且当不使用转页扇时可将导风板相互闭合,起到防尘作用且方便对导风板的清理。

    驱动控制装置、压缩机及压缩机的控制方法

    公开(公告)号:CN112983823B

    公开(公告)日:2023-07-14

    申请号:CN202110277859.7

    申请日:2021-03-15

    Abstract: 本发明公开了一种驱动控制装置、压缩机及压缩机的控制方法。其中,该驱动控制装置包括:检测单元,用于检测所述压缩机运行过程中的预定信息,并将所述预定信息传输至驱动单元,其中,所述预定信息包括:所述压缩机的运行电流、所述压缩机外部电磁阀的开闭状态以及斩波单元输出端的直流母线电压;所述驱动单元,用于在接收到所述预定信息后,对所述预定信息进行处理,得到控制信号;所述斩波单元,用于在所述控制信号的驱动下进入降压调控模式或升压调控模式,以调制得到所述压缩机所需直流母线电压值。本发明解决了相关技术中压缩机驱动控制装置的直流母线电压是固定不可变化的,使得电能的利用率较低的技术问题。

    一种压缩机的控制装置、方法和空调

    公开(公告)号:CN112728725B

    公开(公告)日:2022-02-11

    申请号:CN202110087206.2

    申请日:2021-01-22

    Inventor: 张东盛 程海珍

    Abstract: 本发明公开了一种压缩机的控制装置、方法和空调,该装置包括:检测单元,在压缩机启动前,检测压缩机的当前环境温度;控制单元,确定当前环境温度是否大于设定温度;若当前环境温度大于设定温度,则控制压缩机进入设定的启动程序;若当前环境温度小于或等于设定温度,则控制压缩机的电机处于未工作状态,以向压缩机的线圈注入电流的方式对压缩机进行预热;以及,确定对压缩机的预热是否完成,以在对压缩机的预热已完成的情况下,控制压缩机的电机处于工作状态,停止以向压缩机的线圈注入电流的方式对压缩机进行预热,再控制压缩机进入设定的启动程序。该方案,通过使空调外机上的压缩机在低温环境下顺利启动,提升空调使用效果。

    电机、压缩机、空调器
    38.
    发明公开

    公开(公告)号:CN113794290A

    公开(公告)日:2021-12-14

    申请号:CN202111069645.7

    申请日:2021-09-13

    Abstract: 本发明提供一种电机、压缩机、空调器,其中的电机,包括外壳体及处于外壳体内的定子铁芯,定子铁芯内具有封闭的腔体,腔体邻近定子铁芯的外圆周壁设置,当腔体内的气体被加热膨胀时,腔体与外圆周壁之间的铁芯壁体能够朝向外壳体一侧凸起,从而使定子铁芯连接于外壳体内。根据本发明,定子铁芯与外壳体之间的配合不需要高温、冷压,不会导致定子铁芯变形,不需要焊接,也不会破坏定子铁芯的涂层结构,而且加工简单,可以提高定子铁芯与外壳体装配的工艺,降低了定子装配的应力,减少定子铁芯的变形,提高定子铁芯的内圆圆度,使定转子气隙更均匀,降低定子铁芯的铁损,提高电机的性能。

    一种定子及永磁同步伺服电机
    39.
    发明公开

    公开(公告)号:CN113726038A

    公开(公告)日:2021-11-30

    申请号:CN202111069972.2

    申请日:2021-09-13

    Abstract: 本发明公开了一种定子及永磁同步伺服电机,属于电机技术领域,以解决控制器谐波的耦合作用,产生高次谐波和低次谐波,使得电机磁场不均匀,增加了电机的转矩脉动,会产生较大的电磁噪声,还会使得电机的损耗增加的问题。本发明一种定子,所述定子上设有U、V、W三相绕组,三相所述绕组输入端接入有降谐波电路,所述降谐波电路用于滤掉电机运转时的高次和低次谐波。本发明在电机三相绕组的接入端接入降谐波电路,可滤掉控制器出线端的高次和低次谐波,使得电机磁场不受谐波影响,可以提高电机磁场的均匀度,提高磁场圆度,降低电机的谐波损耗,提高电机的效率,降低电机的电磁噪声。

    一种可自动调节的DC-DC降压电路及控制方法

    公开(公告)号:CN111682764B

    公开(公告)日:2021-09-17

    申请号:CN202010431832.4

    申请日:2020-05-20

    Inventor: 唐森 程海珍

    Abstract: 本发明属于降压电路领域,尤其涉及一种可自动调节的DC‑DC降压电路及控制方法,包括DC‑DC主电路,所述DC‑DC主电路包括电感模块、电容模块和负载模块,所述电容模块和所述负载模块并联后与所述电感模块串联;所述电感模块的电感值可调;控制电路,所述控制电路与所述DC‑DC主电路耦合;所述控制电路根据所述负载模块的电压值的变化情况来切换所述DC‑DC主电路的工作模式,并根据不同的工作模式调节所述电感模块接入电路中的电感值大小。本发明的DC‑DC降压电路能根据负载情况自动调节工作模式,提高电路的转换效率和较少控制器损耗。

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