一种指令供电驱动能力增强电路和方法

    公开(公告)号:CN115580014A

    公开(公告)日:2023-01-06

    申请号:CN202211193727.7

    申请日:2022-09-28

    Abstract: 一种指令供电驱动能力增强电路,单个指令通过多组继电器级联实现多个执行动作的同时控制,适用于单个指令控制多个用电设备开关动作的电路。在主指令接收电路中,当输入的主指令信号发生时,主指令接收电路的继电器线包供电电压满足导通条件,此时继电器K1导通、从指令1和从指令2均连接至指令电源负极;在副指令执行电路中,从指令1为低电平时,继电器K2线包供电电压满足导通条件,此时继电器K2导通、执行电路1连接至执行开关1;从指令2为低电平时,继电器K3线包供电电压满足导通条件,此时继电器K3导通、执行电路2连接至执行开关2。

    一种输入可恢复欠压保护电路
    2.
    发明公开

    公开(公告)号:CN115241841A

    公开(公告)日:2022-10-25

    申请号:CN202210863623.6

    申请日:2022-07-20

    Abstract: 本发明公开了一种输入可恢复欠压保护电路,包括:电阻R3、电阻R4、稳压管D1、电阻R1、电容C1、功率PMOSFET管Q1、电阻R2、电阻R5、电容C2和三极管Q2;其中,电阻R3的一端接母线正端BUS+,另一端接稳压管D1的阴极;电阻R4的一端接输入母线负,另一端接稳压管D1的阳极;电阻R1和电容C1均并联接在PMOSFET管Q1的源极与栅极之间;三极管Q2的集电极C接电阻R2的一端,三极管Q2的基极B接电阻R5的一端,三极管Q2的发射极E接母线负端BUS‑;电容C2并联接在三极管Q2的基极B与发射极E之间,电阻R5的另一端与稳压管D1的阳极相连接,电阻R2的另一端与PMOSFET管Q1的栅极G相连接。本发明解决了电力电子变换器输入欠压无法自恢复的难题。

    一种卫星电源系统蓄电池放电开关高端驱动电路

    公开(公告)号:CN117639160A

    公开(公告)日:2024-03-01

    申请号:CN202311588646.1

    申请日:2023-11-24

    Abstract: 一种卫星电源系统蓄电池放电开关高端驱动电路,放电开关电路位于蓄电池和放电调节电路之间,控制两者连接的通断。加断电指令电路接收星务计算机指令,当指令为接通时,控制驱动电源电路工作,同时向放电开关驱动电路输出高电平;当指令为断开时,控制驱动电源电路停止工作,同时向放电开关驱动电路输出低电平。驱动电源电路在接收到加断电指令电路的使能信号时为放电开关电路提供工作电压。放电开关驱动电路根据输入电平高低状态,控制放电开关电路接通或者关断。本发明能够实现放电开关可靠安全接通和关断,并且在开通时能够有效抑制电流浪涌。同时设计保护电路,在蓄电池电压欠压或后级放电电路输出过压时迅速能切断放电开关电路。

    一种卫星电源系统隔离型电源变换装置

    公开(公告)号:CN117856194A

    公开(公告)日:2024-04-09

    申请号:CN202311829164.0

    申请日:2023-12-27

    Abstract: 一种卫星电源系统隔离型电源变换装置,隔离启动电源电路从卫星电源的一次母线获取工作电压,建立与卫星电源的一次母线相隔离的二次电源为统一电压误差电路和多路功率变换电路供电。统一电压误差电路获取待建立的卫星电源的二次母线实际电压与期望电压的误差值,作为控制量送至多路功率变换电路。多路功率变换电路在二次母线的电压建立之前由二次电源供电,利用控制量控制其中的隔离拓扑功率电路工作,对一次母线电压进行隔离变换建立二次母线的电压,当二次母线的电压建立之后由二次母线电压进行供电,并持续对一次母线电压进行隔离变换,使得二次母线电压稳定并与一次母线保持隔离。本发明能够实现电源变换器输入和输出的隔离,同时具有较高的可靠性。

    锂离子蓄电池单体电压采样系统及其采样方法

    公开(公告)号:CN115494395A

    公开(公告)日:2022-12-20

    申请号:CN202211043435.5

    申请日:2022-08-29

    Abstract: 本发明公开了一种锂离子蓄电池单体电压采样系统,包括蓄电池单体电压采样电路、温度采样模块和温度补偿模块,蓄电池单体电压采样电路用于获取蓄电池单体电压采样值,温度采样模块获取蓄电池单体电压采样电路的工作温度,温度补偿模块将工作温度代入温度补偿模型,得到蓄电池单体电压补偿值;本发明还公开了一种锂离子蓄电池单体电压采样方法,首先进行温度补偿模型拟合,再利用拟合后的温度补偿模型对工作温度下蓄电池单体电压采样值进行补偿,得到蓄电池单体电压补偿值。本发明降低了因温度变化而引起的采样误差,提高了采样系统的可靠性和温度适应性。

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