一种恒功率宽范围数字程控电源及控制方法

    公开(公告)号:CN110535361A

    公开(公告)日:2019-12-03

    申请号:CN201910702784.5

    申请日:2019-07-31

    Abstract: 本发明公开了一种恒功率宽范围数字程控电源及控制方法,两级EMI共模滤波单元对输入的交流电进行两级EMI共模滤波;第一数字信号处理控制单元采集全桥整流单元输出的直流电压及反馈的电流信息,控制Boost变换单元对全桥整流单元输出的直流电压进行Boost整流变换,同时检测Boost整流变换后的输出电压;第一数字信号处理控制单元对Boost输出电压与设定的整流输出目标电压进行比较,将比较的差值作为输出电压闭环的输入误差指令;对输入误差指令进行电压闭环PID控制计算,实现对Boost变换单元输出目标电压控制。以满足实际使用中对程控电源的品质质量要求。

    一种一体化供配电辅助电源

    公开(公告)号:CN112511008B

    公开(公告)日:2022-04-22

    申请号:CN202011196447.2

    申请日:2020-10-30

    Abstract: 本发明涉及一种一体化供配电辅助电源,包括双管反激变换器、全桥变换器和高精度隔离电压输出模块,双管反激变换器采用双管反激拓扑结构,可以实现输入380VAC输出24VDC;全桥变换器采用上管P沟道开关管和下管N沟道开关管共地驱动的方式,可以实现输入24VDC输出24VAC;高精度隔离电压输出模块通过并联的方式,可以提供电源系统中不同功能电路板所需的高精度多路电源电压。本发明高精度隔离电压输出模块与功能电路板的集成,提高供配电辅助电源的供电质量,增加了可靠性,提高了供配电辅助电源的分布能力。

    一种磁反馈DCDC变换电路
    4.
    发明授权

    公开(公告)号:CN110557024B

    公开(公告)日:2020-12-18

    申请号:CN201910865196.3

    申请日:2019-09-12

    Abstract: 一种磁反馈DCDC变换电路,用变压器实现控制电路的一次侧、二次侧隔离,通过幅度调制在二次侧完成误差信号的反馈,并通过二次侧线性区控制电路和输出电压控制电路完成输出电压精确控制,并根据抗辐照控制芯片的工作特性,将一次侧的输入直流电压通过延时、变换驱动二次侧供电电源,完成系统的启动工作,当该电路启动后,由主变压器变换的二次侧供电电源取代该部分功能,维持系统工作。本发明相比于光耦隔离具有更强的稳定性及更好的抗辐射能力,可更好的应用与航天和机电伺服系统内部,属于电源控制技术领域。

    一种大功率储能逆变器电流检测控制系统

    公开(公告)号:CN105891591B

    公开(公告)日:2018-08-31

    申请号:CN201610217912.3

    申请日:2016-04-08

    Abstract: 一种大功率储能逆变器电流检测控制系统,系统提供了大电流、小电流无缝切换的两种控制工作方式,一种是模拟硬件切换控制方法,其基本原理是根据预先设定的阈值范围,通过检测大电流传感器的测量值与阈值经比较器后进行比较,比较的输出用于控制小电流传感器的接入或断开,实现大小电流的宽范围精密测量。另一种方法是通过高速数字信号处理器采集大电流传感器的电流值与设定的阈值进行比较,从而控制小电流传感器的接入或断开,实现电流的全范围精密测量与控制。

    一种一体化供配电辅助电源

    公开(公告)号:CN112511008A

    公开(公告)日:2021-03-16

    申请号:CN202011196447.2

    申请日:2020-10-30

    Abstract: 本发明涉及一种一体化供配电辅助电源,包括双管反激变换器、全桥变换器和高精度隔离电压输出模块,双管反激变换器采用双管反激拓扑结构,可以实现输入380VAC输出24VDC;全桥变换器采用上管P沟道开关管和下管N沟道开关管共地驱动的方式,可以实现输入24VDC输出24VAC;高精度隔离电压输出模块通过并联的方式,可以提供电源系统中不同功能电路板所需的高精度多路电源电压。本发明高精度隔离电压输出模块与功能电路板的集成,提高供配电辅助电源的供电质量,增加了可靠性,提高了供配电辅助电源的分布能力。

    一种功率因数校正控制方法和装置

    公开(公告)号:CN109412403A

    公开(公告)日:2019-03-01

    申请号:CN201811103008.5

    申请日:2018-09-20

    Abstract: 本发明公开了一种功率因数校正控制方法及装置,该方法包括如下步骤:采样获取PFC电路输入电网电压信号、输入电感电流信号和输出电压信号;输出电压数据Udc经过滤波后的输出电压数据 比较滤波后的输出电压数据 与预设的输出电压参考值 获取输出电压差;根据输出电压差获得输出电压差的误差信号;计算获得输入电流参考值iref;获取电流误差信号;根据步电流误差信号,计算输入电流差的误差值;根据输入电压绝对值和输出电压数据Udc,计算输入电压前馈信号;根据输入电流差的误差值和输入电压前馈信号,获得调制信号;根据调制信号,计算获得PWM信号,PWM信号用于控制PFC电路的开关动作,实现功率因数校正功能。

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