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公开(公告)号:CN117477959A
公开(公告)日:2024-01-30
申请号:CN202210872918.X
申请日:2022-07-21
Applicant: 北京机械设备研究所
Abstract: 本发明涉及一种三端口电流馈电型双有源桥电路最佳工作点调整方法,包括将三端口电流馈电型双有源桥电路中变压器原边绕组脉冲宽度、副边绕组脉冲宽度和原副边绕组电压波形之间相位差为作为最佳工作点调整的第一、第二和第三参数;给定输出功率、第一电源输入电压值、第二电源输入电压值和输入电流值计算第一、第二和第三参数;根据第三参数范围确定出第二参数取值范围;在第二参数取值范围内以预设间隔逐步进行参数扫描,判断由第一参数、第二参数和第三参数所确定的变压器工作条件是否满足零电压开通条件或零电压开通宽泛条件,从而确定出在不同开通条件下的最佳工作点。本发明在保证整个系统安全可靠运行的基础上,使电路的工作效率最高。
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公开(公告)号:CN117477942A
公开(公告)日:2024-01-30
申请号:CN202210860164.6
申请日:2022-07-21
Applicant: 北京机械设备研究所
Abstract: 本发明涉及一种高升压比DC/DC变换器及其控制方法,属于开关电源技术领域,解决了现有开关电容型高升压比变换器的结构复杂,有较多开关管会带来控制上的复杂和更大的开关损耗的问题。该变换器包括:开关管根据接通和关断的状态变换,切换DC/DC变换器中储能元件的充电和放电状态;耦合电感器,其原边绕组用作高升压比DC/DC变换器的输入电感,其副边绕组与开关电容单元集成,以防止开关管在关断期间出现高压尖峰;以及串联箝位单元,连接在开关管的源极和漏极之间,其中,在开关管关断时,吸收耦合电感器的原边漏感上的能量以及在开关管接通时,将能量输出至开关电容单元。通过防止开关管在关断期间出现高压尖峰提升变换器的安全性和可靠性。
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公开(公告)号:CN117013846A
公开(公告)日:2023-11-07
申请号:CN202210450207.3
申请日:2022-04-27
Applicant: 北京机械设备研究所
Abstract: 本发明涉及一种应用于正激拓扑的输出电流采样电路及开关电源;输出电流采样电路包括:电流互感器CT1、磁复位电阻R1、采样电阻R2、滤波器和采样控制开关S2;其中,电流互感器CT1的原边线圈串接在开关电源的电流输出回路中,电流互感器CT1的副边线异名端通过采样控制开关S2接地;磁复位电阻R1的一端与副边异名端和采样控制开关S2的第一端连接,磁复位电阻R1的另一端与副边同名端连接;采样电阻R2的一端与采样控制开关S2的第二端和地连接,采样电阻R2的另一端与副边线同名端连接;滤波器的输入端与副边线同名端连接,输出端输出电流采样电压。本发明采样精度高,应用简单、可靠,在该领域具有较高的实用价值。
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公开(公告)号:CN109149551A
公开(公告)日:2019-01-04
申请号:CN201811083849.4
申请日:2018-09-14
Applicant: 北京机械设备研究所
IPC: H02J1/10
CPC classification number: H02J1/10
Abstract: 本发明涉及一种主动式冗余并联供电控制电路,包括,开关组件、正负电流检测组件和开关控制组件;开关组件连接在单路直流电源输出正与正负电流检测组件之间,通过正负电流检测组件连接负载端;用于接通或断开单路直流电源给负载端的供电;正负电流检测组件用于检测流过正负电流检测组件电流的大小和流向,并将检测结果输出到开关控制组件;开关控制组件连接开关组件的控制端,根据正负电流检测组件输出的检测结果控制开关组件接通或断开单路直流电源。本发明电路形式新颖,结构简单,成本低,降低并联冗余电路的损耗,可以满足大部分直流电源并联冗余的使用需求,可以运用到各类电源设备中。
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公开(公告)号:CN109149551B
公开(公告)日:2021-07-23
申请号:CN201811083849.4
申请日:2018-09-14
Applicant: 北京机械设备研究所
IPC: H02J1/10
Abstract: 本发明涉及一种主动式冗余并联供电控制电路,包括,开关组件、正负电流检测组件和开关控制组件;开关组件连接在单路直流电源输出正与正负电流检测组件之间,通过正负电流检测组件连接负载端;用于接通或断开单路直流电源给负载端的供电;正负电流检测组件用于检测流过正负电流检测组件电流的大小和流向,并将检测结果输出到开关控制组件;开关控制组件连接开关组件的控制端,根据正负电流检测组件输出的检测结果控制开关组件接通或断开单路直流电源。本发明电路形式新颖,结构简单,成本低,降低并联冗余电路的损耗,可以满足大部分直流电源并联冗余的使用需求,可以运用到各类电源设备中。
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公开(公告)号:CN102290977B
公开(公告)日:2013-07-31
申请号:CN201110252479.4
申请日:2011-08-30
Applicant: 北京机械设备研究所
IPC: H02M1/44
Abstract: 本发明公开了一种带直流偏置的开关电源最大值均流控制电路,包括:运算放大器N1(1)、运算放大器N2(2)、运算放大器N3(3),还包括:二极管V1、NPN型三极管V2、电阻R1—电阻R15和电容C1。各组成部分由PCB印制板导线连接。电路将开关电源的电流采样信号与均流母线信号进行比较后取最大值作为均流控制电路的给定,通过比例积分调节电路调整NPN型三极V2集电极电流,电阻R11为上拉电阻,为均流控制电路提供一个直流偏置,用来克服均流母线上的干扰信号。本发明具有抗干扰能力强的特点,根据需要自行设定上拉电阻值,从而改变直流偏置的大小,克服均流母线引入的干扰信号,适用各种开关电源的均流控制。
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公开(公告)号:CN103117659A
公开(公告)日:2013-05-22
申请号:CN201310077202.1
申请日:2013-03-12
Applicant: 北京机械设备研究所
IPC: H02M3/157
CPC classification number: Y02B70/1425
Abstract: 本发明公开了一种串联负载谐振变换器的电流闭环控制电路,包括:电阻R9、电阻R10、电阻R11、电阻R12、电容C3、电容C4,还包括:电阻R1、电阻R2、电阻R3、电阻R4、电阻R5、电阻R6、电阻R7、电阻R8,电容C1、电容C2,运算放大器U1、控制芯片U2、光电耦合器B1、三极管T1。各组成部分由PCB印制板导线连接。此控制电路通过串联负载谐振变换器的输出电流采样信号Vf来调节控制电路输出控制信号的开关频率,进而实现对串联负载谐振变换器输出电流的控制。本发明电路结构及控制方式简单,易于实现串联负载谐振变换器的恒流控制。
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公开(公告)号:CN102290977A
公开(公告)日:2011-12-21
申请号:CN201110252479.4
申请日:2011-08-30
Applicant: 北京机械设备研究所
IPC: H02M1/44
Abstract: 本发明公开了一种带直流偏置的开关电源最大值均流控制电路,包括:运算放大器N1(1)、运算放大器N2(2)、运算放大器N3(3),还包括:二极管V1、NPN型三极管V2、电阻R1—电阻R15和电容C1。各组成部分由PCB印制板导线连接。电路将开关电源的电流采样信号与均流母线信号进行比较后取最大值作为均流控制电路的给定,通过比例积分调节电路调整NPN型三极V2集电极电流,电阻R11为上拉电阻,为均流控制电路提供一个直流偏置,用来克服均流母线上的干扰信号。本发明具有抗干扰能力强的特点,根据需要自行设定上拉电阻值,从而改变直流偏置的大小,克服均流母线引入的干扰信号,适用各种开关电源的均流控制。
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公开(公告)号:CN102354239B
公开(公告)日:2013-11-13
申请号:CN201110155252.8
申请日:2011-06-10
Applicant: 北京机械设备研究所
IPC: G05F1/12
Abstract: 本发明公开了一种数字电位器调压电路中机械电位器的调节方法,具体步骤为:在数字电位器(4)接收0x00的情况下,调节机械电位器A(2)使电路输出电压达到调压目标的下限值;在数字电位器(4)接收0xff情况下,利用当前电压输出值和调压目标的上限值计算出0xff对应的电压目标值,之后调节机械电位器B(3)使电路的输出电压达到0xff对应的电压目标值;几次调节机械电位器A(2)和机械电位器B(3),直到电路的调压范围与需求目标一致。本发明具有快速调节数字电位器调压电路中机械电位器的能力,调整次数小于5次,相对于几十次的传统调整方法,大大提高了调节速度。
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公开(公告)号:CN102354239A
公开(公告)日:2012-02-15
申请号:CN201110155252.8
申请日:2011-06-10
Applicant: 北京机械设备研究所
IPC: G05F1/12
Abstract: 本发明公开了一种数字电位器调压电路中机械电位器的调节方法,具体步骤为:在数字电位器(4)接收0x00的情况下,调节机械电位器A(2)使电路输出电压达到调压目标的下限值;在数字电位器(4)接收0xff情况下,利用当前电压输出值和调压目标的上限值计算出0xff对应的电压目标值,之后调节机械电位器B(3)使电路的输出电压达到0xff对应的电压目标值;几次调节机械电位器A(2)和机械电位器B(3),直到电路的调压范围与需求目标一致。本发明具有快速调节数字电位器调压电路中机械电位器的能力,调整次数小于5次,相对于几十次的传统调整方法,大大提高了调节速度。
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