一种高电压增益升压变换器

    公开(公告)号:CN111130339B

    公开(公告)日:2021-09-10

    申请号:CN201911366686.5

    申请日:2019-12-26

    Abstract: 本发明提供一种高电压增益升压变换器,属于开关电源技术领域。本发明包括滤波储能单元、开关单元、倍压单元和输出电容单元,其中,所述滤波储能单元的输入端与电源接口正极相连,所述滤波储能单元输出端分别与开关单元的一端和倍压单元输入端相连,所述倍压单元输出端与输出电容单元的一端及负载接口的正极端相连,所述输出电容单元的另一端、负载接口负极端及开关单元的另一端分别接电源接口负极。本发明的有益效果为:实现变换器的高电压增益。

    一种高电压增益升压变换器

    公开(公告)号:CN111130339A

    公开(公告)日:2020-05-08

    申请号:CN201911366686.5

    申请日:2019-12-26

    Abstract: 本发明提供一种高电压增益升压变换器,属于开关电源技术领域。本发明包括滤波储能单元、开关单元、倍压单元和输出电容单元,其中,所述滤波储能单元的输入端与电源接口正极相连,所述滤波储能单元输出端分别与开关单元的一端和倍压单元输入端相连,所述倍压单元输出端与输出电容单元的一端及负载接口的正极端相连,所述输出电容单元的另一端、负载接口负极端及开关单元的另一端分别接电源接口负极。本发明的有益效果为:实现变换器的高电压增益。

    一种功率路由器及其控制方法

    公开(公告)号:CN109802572B

    公开(公告)日:2021-01-12

    申请号:CN201910081763.6

    申请日:2019-01-28

    Abstract: 本发明提供了一种功率路由器及其控制方法,所述功率路由器包括双向开关、DC/DC变换器电路、控制器及MCU模块,所述DC/DC变换器电路的输入端和输出端分别与双向开关连接,所述MCU模块通过控制器与DC/DC变换器电路连接,两路及以上的DC/DC变换器电路并联连接;两路及以上的DC/DC变换器电路采用隔离变压器的多绕组进行多路输入和多路输出。采用本发明的技术方案,采用单级隔离拓扑实现了多端口的输入输出,能够满足随时随地充电,同时又能够保证安全可靠的充电,而且具有体积小、重量轻、安全、效率高、支持新能源接入的特点。

    适用于航天器的高增益非隔离三端口变换器及控制方法

    公开(公告)号:CN111064362A

    公开(公告)日:2020-04-24

    申请号:CN201911366754.8

    申请日:2019-12-26

    Abstract: 本发明提供一种适用于航天器的高增益非隔离三端口变换器及控制方法,属于航天器电源控制技术领域。本发明变压器包括与光伏电源输出端相连的光伏接口、与电池相连的电池接口、及连接负载的负载接口,还包括滤波模块、耦合电感、开关模块和电压应力降低模块,其中,所述光伏接口的输出端与滤波模块的输入端相连,所述滤波模块的输出端与耦合电感的输入端相连,所述电源接口设置在所述耦合电感其中两个绕组之间,所述电压应力降低模块设置在所述耦合电感输出端,所述负载接口设置在所述电压应力降低模块的输出端,所述开关模块用于通过同一个主电路控制光伏电源、电池的工作模式。本发明具有高功率密度,高效率,设计调节灵活的优势。

    一种功率路由器及其控制方法

    公开(公告)号:CN109802572A

    公开(公告)日:2019-05-24

    申请号:CN201910081763.6

    申请日:2019-01-28

    Abstract: 本发明提供了一种功率路由器及其控制方法,所述功率路由器包括双向开关、DC/DC变换器电路、控制器及MCU模块,所述DC/DC变换器电路的输入端和输出端分别与双向开关连接,所述MCU模块通过控制器与DC/DC变换器电路连接,两路及以上的DC/DC变换器电路并联连接;两路及以上的DC/DC变换器电路采用隔离变压器的多绕组进行多路输入和多路输出。采用本发明的技术方案,采用单级隔离拓扑实现了多端口的输入输出,能够满足随时随地充电,同时又能够保证安全可靠的充电,而且具有体积小、重量轻、安全、效率高、支持新能源接入的特点。

    一种电子负载的散热系统
    48.
    实用新型

    公开(公告)号:CN203984859U

    公开(公告)日:2014-12-03

    申请号:CN201420393932.2

    申请日:2014-07-16

    Abstract: 针对现有大功率电子负载散热器存在的问题,本实用新型提供了一种大功率电子负载的散热系统,采用双基板散热器且在散热器和风扇间加装风罩、多个风扇并联、抽风冷却的方式对大功率IGBT进行冷却,减小了风扇风量泄漏,提高了风扇冷却风量的利用率,同时便于散热器在机柜内的安装,风扇并联增大了风量。将散热风扇安装在散热器风道的出风口处且采用抽风冷却方式减小了散热系统的总散热量。在较恶劣的环境条件下,本实用新型的散热系统的散热器表面温度更低,散热效果更好。

    一种实现反时限过流保护的固态开关装置

    公开(公告)号:CN203983972U

    公开(公告)日:2014-12-03

    申请号:CN201420394645.3

    申请日:2014-07-16

    Abstract: 本实用新型提供了一种实现反时限过流保护的固态开关装置,其设置在直流电源和负载之间,包括直流检测电路、开关管、比较器、开关管驱动电路和单片机;开关管置于直流电源与负载的功率母线上,电流检测电路与直流电源的母线相连,对直流电源母线电流进行采样检测,输入到比较器;比较器将采样电流与过流保护基准电平进行比较后输出控制信号控制开关管驱动电路,当检测电流超过过流保护动作值时,驱动信号关闭,开关管断开;其中,所述直流检测电路为一个运算放大器积分电路,积分电路中的电容为3个串联的电容,每一个电容都分别并联一个继电器开关,通过单片机控制三个继电器开关的闭合来实现不同的反时限过流保护的选择。

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