一种带有防冲刷圆环的翼板式海洋桩基防冲刷装置

    公开(公告)号:CN118958273A

    公开(公告)日:2024-11-15

    申请号:CN202411193333.0

    申请日:2024-08-28

    Inventor: 张小玲 郭小政

    Abstract: 本发明公开了一种带有防冲刷圆环的翼板式海洋桩基防冲刷装置,包括:多个翼板,多个翼板沿桩基的周向均匀布设,翼板与桩基固定安装;防冲刷圆环,防冲刷圆环设置于翼板的底部,防冲刷圆环与翼板和桩基固定安装。本发明通过在翼板底部设置防冲刷圆环,结合翼板的导流消能作用,有效的减弱水体动能,促使泥沙在桩基附近堆积,防止水流冲刷和泥沙流失,可提高海洋桩基在复杂海洋环境下的抗冲刷能力和稳定性。

    一种高频功率MOSFET驱动电路

    公开(公告)号:CN110113035B

    公开(公告)日:2023-01-13

    申请号:CN201910316850.5

    申请日:2019-04-19

    Abstract: 一种高频功率MOSFET驱动电路属于电力电子领域,适用于高频率下开关电源功率MOSFET驱动,适合于丁类放大器结构。驱动电路,包括驱动信号产生模块与驱动电路模块;驱动信号产生模块包括信号发生模块,MOSFET漏电流保护模块;驱动电路模块包括推挽式驱动电路结构与变压器结构;由驱动信号模块产生两路带死区的高频驱动信号,送至驱动电路模块,利用推挽电路结构来输出电流,通过多级推挽来实现电路驱动大电流的需求;将输出的驱动电流经隔直电容送至变压器结构,通过调节变压器原边电感、次级电感、以及变压器漏感的比值,与MOSFET的寄生栅极电容构成LLC谐振,使输出的驱动电流与驱动电压存在相位差,实现软开关驱动。

    一种多因素控制铁镍薄膜材料合成的系统及方法

    公开(公告)号:CN115467005A

    公开(公告)日:2022-12-13

    申请号:CN202211142889.8

    申请日:2022-09-20

    Abstract: 一种多因素控制铁镍薄膜材料合成的系统及方法属于薄膜材料合成控制领域。系统包括上位机、微控制器模块、功率电路模块、电解槽。上位机用于输入预先设置的控制信号,微控制器用于接收上位机设定的预设值以及接收转换模块的反馈值,经过三个PID控制模块的算法计算后,通过两个PWM模块将控制信号输出至两个功率电路。电流表实时监测两个功率电路输出的电流值。功率电路给电解槽供电,电解槽与电控装置、循环泵、基带处理装置、电机控制装置同时开始工作,制备高精度的软磁薄膜材料。本发明根据实际动态调整控制信号,微控制器对输入控制信号与反馈信号及功率电路控制信号通过PID运算来控制,形成一个闭环实时控制系统,提高了效率以及输出精度。

    功率半导体器件安全工作区精确测量方法

    公开(公告)号:CN110221190B

    公开(公告)日:2021-11-26

    申请号:CN201910489548.X

    申请日:2019-06-06

    Abstract: 功率半导体器件安全工作区精确测量方法涉及半导体器件安全工作区的测量。本发明通过一定的控制方法,使器件在不同的热、电条件下处于稳定状态,利用激光诱导的方式引入热斑,通过观察激光撤掉后的电学参数变化,找到临界点,在热斑即将产生时刻保护被测器件不至于毁损,并记录此时刻的电流、电压、温度数据,此即为安全工作区曲线上的一点,通过改变外部条件,可以逐点描绘出器件产生“热斑”的条件轨迹,此曲线即为安全工作区曲线。

    一种无破坏性的污水处理设备智能升级系统

    公开(公告)号:CN111028497A

    公开(公告)日:2020-04-17

    申请号:CN201911359533.8

    申请日:2019-12-25

    Abstract: 一种无破坏性的污水处理设备智能升级系统,属于防爆级无线通信技术领域。系统包括设备端和PLC端,设备端与污水处理设备信号线路相连,用于在不破坏原设备的数据传输和正常工作时收集实时数据,并与PLC端进行双向信息传输,PLC端收集到数据后将反馈信息传回设备端。设备端与PLC端之间通过无线通信连接。设备端与PLC端使用统一硬件系统,硬件系统可以设定当前端功能。硬件系统包括4-20mA模拟模块、RS485数字模块、主控模块。本系统实现了在不动工、不动火、不影响原有设备正常工作的情况下,对石化场内的污水处理设备的智能升级工作;降低了企业系统智能化升级的成本,提高了污水处理系统的智能化,同时符合石化场内的防爆安全要求,具有较高的可靠性。

    多协议隔离型数字信号激励源

    公开(公告)号:CN105629828B

    公开(公告)日:2018-11-30

    申请号:CN201510960701.4

    申请日:2015-12-18

    Abstract: 多协议隔离型数字信号激励源,属于嵌入式测量技术领域。控制信号及数据信号经输入接口连接至各路总线信号收发器(RS232(103)、RS422(104)、RS485(105)、CAN总线收发器(106)、ARINC-429总线收发器(108)),CAN总线收发器(106)将信号输出至CAN总线驱动器(107),ARINC-429总线收发器(108)将信号经信号隔离电路(110)输出至ARINC-429总线驱动器(109),RS232(103)、RS422(104)、RS485(105)总线信号收发器及CAN总线驱动器(107)、ARINC-429总线驱动器(109)的输出端经电平转换电路(112)连接至FPGA(111),FPGA(111)内部有数据处理电路和嵌入式的软内核处理器,该处理器控制将数据缓存之SDRAM,数据从SDRAM经过RS485收发电路(105)传送至主机终端(113);所述的内核处理器是nios处理器。本发明中信号参数可程控,各路信号之间相互电气隔离,提高了数据传输的稳定性。

    IGBT热疲劳测试系统
    7.
    发明公开

    公开(公告)号:CN104316857A

    公开(公告)日:2015-01-28

    申请号:CN201410602370.2

    申请日:2014-10-31

    Abstract: IGBT热疲劳测试系统,是基于嵌入式技术领域与微电子可靠性试验相结合而设计实现的一种测试系统。该系统将ARM Cortex-M3作为主CPU,控制外部DA转换电路,AD转换电路、多路温度采集电路、多路继电器切换电路。外接12位高精度三线制DAC7512,控制IGBT的栅极电压,通过多路继电器选择电路将采样值送入AD转换模块,根据IGBT的温度特性,栅电压越高,集电极和发射极间电流越大,温度就会越高,采用PID增量式算法调整IGBT栅极电压,从而得到恒定功率、恒定温度的状态以满足器件可靠性试验设计的要求。本发明是基于μC/OS-II嵌入式实时操作系统,集多传感器数据采集、PID算法控制、报警设置等功能于一体的IGBT热疲劳测试系统。

    晶体管加速寿命试验及工作点稳定的系统

    公开(公告)号:CN103728546A

    公开(公告)日:2014-04-16

    申请号:CN201410016013.8

    申请日:2014-01-14

    Abstract: 晶体管加速寿命试验及工作点稳定的系统,属于测量技术及方法的范畴。包括了放置器件的加热热穴(101),加热平台(102),固定加热平台(102)的主机箱(106)中连接了温度控制器(107),温度显示器(103),电源偏置显示器(104),电源偏置控制器(105),所述的在加热平台(102)上有30个相同形状可放置B3型封装晶体管的加热热穴(101)。本发明能实现同时对30只同型号的晶体管进行加热和工作点稳定的功能。

    一种电子镇流器的自启动电路

    公开(公告)号:CN102510649B

    公开(公告)日:2013-11-20

    申请号:CN201110336129.6

    申请日:2011-10-28

    Abstract: 本发明公开了一种基于电子镇流器功率因数校正(Power Factor Correction)电路的自启动电路(Starter Circuit)。该电路由电流偏置单元(1)、或非门单元(2)、充放电单元(3)、反相器单元(4)、下拉单元(5)所组成,该电路仅在电子镇流器刚开始工作或电路出现异常时有效,使PFC电路从上电状态或异常状态转换到正常工作状态。本发明的自启动电路可调节充放电单元中管子尺寸(宽长比W/L),控制本身电路的输出,进而完成当芯片开始上电时或者芯片工作不正常时,电子整流器不能正常开启开关功率管的缺陷,可以更好的保护电路。

    一种由反相器控制的轨对轨输入缓冲放大器

    公开(公告)号:CN116722824A

    公开(公告)日:2023-09-08

    申请号:CN202310567076.1

    申请日:2023-05-19

    Abstract: 本发明设计了一种由反相器控制的轨对轨输入缓冲放大器,属于显示驱动技术领域。本发明包括了轨对轨输入级(101),由反相器控制的信号选择电路(102),输出级(103),信号传输线(104),信号传输线(105)。本发明采用轨对轨输入级以提升输入、输出摆幅,且通过添加由反相器控制的信号选择电路(102)使输入级P差分对产生的信号仅在输入信号较小时能够输出,以此在尽量不损失低输入电压下精度的同时,提升高输入电压下精度。

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