一种无线电力载波装置
    2.
    发明授权

    公开(公告)号:CN114499591B

    公开(公告)日:2023-03-14

    申请号:CN202111595846.0

    申请日:2021-12-23

    Abstract: 本发明提供一种无线电力载波装置,该装置包括共口径松耦合线圈、用电负载、电压生成电路、载波信号生成电路、直流电压生成电路和通信信号产生电路,共口径松耦合线圈包括原边线圈和副边线圈,原边线圈由两个电路上完全独立的原边通信线圈和原边传能线圈组成,原边传能线圈和原边通信线圈在空间上平行相叠设置,副边线圈由两个电路上完全独立的副边通信线圈和副边传能线圈组成,副边传能线圈和副边通信线圈在空间上平行相叠设置,电能无线传输信号通过副边传能线圈输出,通信无线传输信号通过副边通信线圈输出。本发明可实现无线电力载波设备在高电压(500V以上)、大功率(5kW以上)无线传能的同时,具备高速率(10Mbps以上)的无线通信能力。

    一种无线电力载波装置
    3.
    发明公开

    公开(公告)号:CN114499591A

    公开(公告)日:2022-05-13

    申请号:CN202111595846.0

    申请日:2021-12-23

    Abstract: 本发明提供一种无线电力载波装置,该装置包括共口径松耦合线圈、用电负载、电压生成电路、载波信号生成电路、直流电压生成电路和通信信号产生电路,共口径松耦合线圈包括原边线圈和副边线圈,原边线圈由两个电路上完全独立的原边通信线圈和原边传能线圈组成,原边传能线圈和原边通信线圈在空间上平行相叠设置,副边线圈由两个电路上完全独立的副边通信线圈和副边传能线圈组成,副边传能线圈和副边通信线圈在空间上平行相叠设置,电能无线传输信号通过副边传能线圈输出,通信无线传输信号通过副边通信线圈输出。本发明可实现无线电力载波设备在高电压(500V以上)、大功率(5kW以上)无线传能的同时,具备高速率(10Mbps以上)的无线通信能力。

    用于弧形表面激光探测器测试的光路模拟装置

    公开(公告)号:CN105680944A

    公开(公告)日:2016-06-15

    申请号:CN201610021137.4

    申请日:2016-01-13

    CPC classification number: H04B10/2504 G01D18/00 H04B10/07

    Abstract: 本发明提供一种用于弧形表面激光探测器测试的光路模拟装置,包括:壳体,壳体上设有与弧形表面激光探测器相适配的弧形工作面,弧形工作面上设有N个收发视窗,其中N为大于或等于1的整数;入射光学模块,与收发视窗配合设置,用于将弧形表面激光探测器的入射激光耦合输入至光纤;出射光学模块,与收发视窗配合设置,用于将从光纤出射的出射激光进行耦合处理;光纤延时模块,包括开关单元和M条长度不同的光纤,开关单元用于选通不同长度的光纤以获得不同距离的光路,并将出射激光输出至弧形表面激光探测器,其中M为大于N的整数;该装置利用光纤长度差异来模拟激光回波的距离差异,有效提高了测试精度,且结构简单、使用方便、可维护性和可替换性高。

    无线电力载波装置
    5.
    发明公开

    公开(公告)号:CN114499590A

    公开(公告)日:2022-05-13

    申请号:CN202111595838.6

    申请日:2021-12-23

    Abstract: 本发明提供一种无线电力载波装置,该装置包括松耦合线圈、用电负载、电压生成电路、载波信号生成电路、直流电压生成电路和通信信号产生电路,所述松耦合线圈包括原边线圈和副边线圈,所述原边线圈由串联连接的原边通信线圈和原边传能线圈组成,所述副边线圈由串联连接的副边通信线圈和副边传能线圈组成,在此基础上,再加辅以频域解耦方案、功率放大措施、和物理链路解耦方案,本发明可实现无线电力载波设备在高电压(500V以上)、大功率(5kW以上)无线传能的同时,具备高速率(10Mbps以上)的无线通信能力。

    基于测试顺序概率矩阵的装备故障诊断方法

    公开(公告)号:CN112163189A

    公开(公告)日:2021-01-01

    申请号:CN202011208271.8

    申请日:2020-11-03

    Abstract: 本发明提供了一种基于测试顺序概率矩阵的装备故障诊断方法,包括:构建表示装备故障原因、故障模式、测试项目节点之间确定的因果关系的双边相关性矩阵;获取装备测试数据,并将测试数据按照双边相关性矩阵测试项目行向量顺序进行排序转化成一个向量,该向量中元素的值取决于测试数据与测试项目和待测参数指标预先设定值的范围相比是否符合规范要求;对向量中元素值表示不符合规格要求的测试项目进行报故,并对双边相关性矩阵中的测试项目行向量进行匹配,获取与报故测试项目相关的故障模式集合,通过所述双边相关性矩阵,获取与故障模式集合相关的故障原因集合。本发明无需大量数据样本,能够解决复杂系统中数据不完备情况下的故障诊断问题。

    用于弧形表面激光探测器测试的光路模拟装置

    公开(公告)号:CN105680944B

    公开(公告)日:2018-09-18

    申请号:CN201610021137.4

    申请日:2016-01-13

    Abstract: 本发明提供一种用于弧形表面激光探测器测试的光路模拟装置,包括:壳体,壳体上设有与弧形表面激光探测器相适配的弧形工作面,弧形工作面上设有N个收发视窗,其中N为大于或等于1的整数;入射光学模块,与收发视窗配合设置,用于将弧形表面激光探测器的入射激光耦合输入至光纤;出射光学模块,与收发视窗配合设置,用于将从光纤出射的出射激光进行耦合处理;光纤延时模块,包括开关单元和M条长度不同的光纤,开关单元用于选通不同长度的光纤以获得不同距离的光路,并将出射激光输出至弧形表面激光探测器,其中M为大于N的整数;该装置利用光纤长度差异来模拟激光回波的距离差异,有效提高了测试精度,且结构简单、使用方便、可维护性和可替换性高。

    一种本质恒流恒压自动平滑切换特性的高效率ICPT谐振拓扑

    公开(公告)号:CN116846089B

    公开(公告)日:2024-11-15

    申请号:CN202310594162.1

    申请日:2023-05-24

    Abstract: 本发明公开了一种本质恒流恒压自动平滑切换特性的高效率ICPT谐振拓扑,包括发射端电路、松耦合变压器和接收端电路;发射端电路能将输入直流电转换为特定频率的交流电,补偿松耦合变压器产生的无功;松耦合变压器能产生特定频率的交变磁场,将发射端电路中的电能以磁场的方式传输到接收端电路;接收端电路能补偿松耦合变压器产生的无功,将交流电转换为直流电,为负载提供电能并根据负载变化实现所需的恒流恒压输出特性并进行恒流恒压自动平滑切换。本发明提供的ICPT谐振拓扑无需闭环控制和原副边通信,并解决了传统ICPT系统实现复杂、成本高、体积大和可靠性差的问题。

    无线传能场景强弱电信号解耦射频通信电路

    公开(公告)号:CN118041385A

    公开(公告)日:2024-05-14

    申请号:CN202211422408.9

    申请日:2022-11-14

    Abstract: 本发明提供一种无线传能场景强弱电信号解耦射频通信电路,包括传能与通信耦合机构和通信馈电电路,所述的通信馈电电路由原边和副边组成,所述的传能与通信耦合机构分别与所述的通信电电路由原边和副边连接,所述的通信馈电电路原边和副边的结构对称,包括串联的传能信号频域抑制模块和通信信号选频滤波模块,所述的传能信号频域抑制模块包括N阶可调谐LC串联网络,所述的通信信号选频滤波模块包括可调谐T型网络。本发明实现对传能信号基波及其主要谐波的抑制,支持射频耦合通道带外抑制能力的动态灵活配置,提升了对传能装置基波和谐波干扰频率变化的适应型。

    一种本质恒流恒压自动平滑切换特性的高效率ICPT谐振拓扑

    公开(公告)号:CN116846089A

    公开(公告)日:2023-10-03

    申请号:CN202310594162.1

    申请日:2023-05-24

    Abstract: 本发明公开了一种本质恒流恒压自动平滑切换特性的高效率ICPT谐振拓扑,包括发射端电路、松耦合变压器和接收端电路;发射端电路能将输入直流电转换为特定频率的交流电,补偿松耦合变压器产生的无功;松耦合变压器能产生特定频率的交变磁场,将发射端电路中的电能以磁场的方式传输到接收端电路;接收端电路能补偿松耦合变压器产生的无功,将交流电转换为直流电,为负载提供电能并根据负载变化实现所需的恒流恒压输出特性并进行恒流恒压自动平滑切换。本发明提供的ICPT谐振拓扑无需闭环控制和原副边通信,并解决了传统ICPT系统实现复杂、成本高、体积大和可靠性差的问题。

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