一种融合耦合电感技术的直流三电平升压变换器

    公开(公告)号:CN109560702B

    公开(公告)日:2024-03-22

    申请号:CN201811558644.7

    申请日:2018-12-19

    Abstract: 本发明属于DC‑DC变换设备技术领域,涉及一种融合耦合电感技术的直流三电平升压变换器,主体结构包括耦合电感单元、三电平单元和箝位单元,耦合电感单元包括第一耦合电感、第二耦合电感、第三耦合电感、第一二极管和第二二极管,三电平单元包括第一开关管、第二开关管、第一储能电容、第二储能电容、第一输出电容、第二输出电容和中点连接线;箝位单元包括第一箝位二极管和第二箝位二极管;其结构简单,使用方便,成本低,输出效率高,可以达到90%的整机效率。

    一种改进型Cockcroft-Walton单级可升压逆变电器

    公开(公告)号:CN109921674B

    公开(公告)日:2023-10-31

    申请号:CN201910294035.3

    申请日:2019-04-12

    Abstract: 本发明属于DC‑AC变换设备技术领域,涉及一种改进型Cockcroft‑Walton单级可升压逆变器,第一绕组的左端与直流电源的正极相连,右端分别与第二绕组的左端和第一电容的负极相连,第一二极管的阴极与第一电容的正极及第二二极管的阳极相连,第一二极管的阳极与耦合电感CWMV单元中第二绕组的右端和第二电容的负极相连,第二二极管的阴极与第二电容的正极相连,并与开关模块中上桥臂功率开关管的漏极相连,直流电源的负极与下桥臂功率开关管的源极相连,负载的两端分别与上桥臂功率开关管的漏极和下桥臂功率开关管的源极相连;其电路整体结构设计合理,电学原理可靠,使用安全,环境友好,操作简单,功率密度高,具有较大的应用潜力。

    前A%区域作参考区的人脑局部水分布容积测定方法

    公开(公告)号:CN105686844B

    公开(公告)日:2018-11-16

    申请号:CN201510998487.1

    申请日:2015-12-28

    Abstract: 本发明公开了一种前A%区域作参考区的人脑局部水分布容积测定方法,其特征在于,包括如下步骤:步骤一:对人脑做PET/H215O动态扫描;步骤二:将人脑的前A%区域作为参考区,计算出人脑中每个待求部位的相对水分布容积值P1;步骤三:求出人脑每个部位的相对水分布容积值P1后,根据需要作人脑的归一化处理;所得数值与该部位的绝对水分布容积仅相差一比例常数,用该所得数值作为绝对水分布容积的指标。本发明既不需要动态抽取动脉血也不需要可能失真的模版或模型,更不需要做复杂的修正等人工干预,因而便于实现计算机的自动化处理。同时测定的结果与精确局部水分布容积定量测定方法没有偏差,具有很好的应用情景。

    一种基于耦合绕组单元的三电平升压型直流变换拓扑

    公开(公告)号:CN109327136B

    公开(公告)日:2024-02-06

    申请号:CN201811443772.7

    申请日:2018-11-29

    Abstract: 本发明属于DC‑DC变换设备技术领域,涉及一种基于耦合绕组单元的三电平升压型直流变换拓扑,所述基于耦合绕组单元的三电平升压型直流变换拓扑包括耦合绕组单元、三电平变换单元和箝位单元,其中耦合绕组单元包括第一电感、第二电感、第三电感、第一二极管和第二二极管;三电平结构单元包括第一开关管、第二开关管、第一输出电容、第二输出电容和中点连接线,箝位单元包括第一箝位二极管和第二箝位二极管;其结构简单,使用安全方便,输出效率高,可以达到90%的整机效率。

    一种新型倍压-Z源逆变器

    公开(公告)号:CN110165915B

    公开(公告)日:2024-01-12

    申请号:CN201910294031.5

    申请日:2019-04-12

    Abstract: 本发明属于直流‑交流逆变设备技术领域,涉及一种新型倍压‑Z源逆变器,第一绕组的同名端与直流电源正极相连,另一端与第一电容的负极以及第一二极管的正极相连,第一电容的正极与第二绕组的异名端及第二二极管的负极相连,第二绕组的同名端与第一二极管的负极及第二电容的负极相连,第二电容的正极与第二二极管的负极相连;三相电压型桥式逆变电路单元由六个带反并联二极管的功率开关管组成,用于接受外部设备提供的开关信号;整体结构设计合理,操作简单,升压电路和逆变电路相结合的结构,减小了元器件的数量,提高了电路的概率密度,降低了生产成本和故障率,适用于高增益升压逆变场合。

    大脑灰质作参考区的人脑局部水分布容积测定方法

    公开(公告)号:CN105748093B

    公开(公告)日:2018-11-16

    申请号:CN201511009429.8

    申请日:2015-12-28

    Abstract: 本发明公开了一种大脑灰质作参考区的人脑局部水分布容积测定方法,其特征在于,包括如下步骤:步骤一:对人脑做PET/H215O动态扫描;步骤二:将人脑的大脑灰质作为参考区,计算出人脑中每个待求部位的相对水分布容积值P1;步骤三:求出人脑每个部位的相对水分布容积值P1后,根据需要作人脑的归一化处理;所得数值与该部位的绝对水分布容积仅相差一比例常数,用该所得数值作为绝对水分布容积的指标。本发明既不需要动态抽取动脉血也不需要可能失真的模版或模型,更不需要做复杂的修正等人工干预,因而便于实现计算机的自动化处理。同时测定的结果与精确局部水分布容积定量测定方法没有偏差,具有很好的应用情景。

    一种等离子体双温的光学测量方法

    公开(公告)号:CN109765201A

    公开(公告)日:2019-05-17

    申请号:CN201910030364.7

    申请日:2019-01-11

    Abstract: 本发明涉及一种等离子体双温的光学测量方法,属于光学测量技术领域。首先采用双波长光学检测方法,通过两个探测波长λ1、λ2,分别测量出被测等离子体的折射率分布;然后通过式 得到等离子体的一次电离度α1;最后,通过式得到等离子体电子的温度Te,再通过双温折射率模型或得到气体和离子的温度Tg。本发明将光学方法引入到等离子体的双温测量中,具有实时、稳定性好、抗干扰能力强、对温度的测量精度高等优点。

    双波长光学系统及等离子体流场的电子数密度测量方法

    公开(公告)号:CN105784317A

    公开(公告)日:2016-07-20

    申请号:CN201610162028.4

    申请日:2016-03-21

    CPC classification number: G01M9/06

    Abstract: 本发明提供了一种双波长光学系统。所述双波长光学系统包括探测光源组件、等离子体流场、莫尔条纹生成组件、第一图像传感器、第二图像传感器和同步外触发器,所述探测光源组件提供分别具有第一波长和第二波长的第一光束和第二光束,所述第一光束和所述第二光束穿过所述等离子体流场,并分别在所述莫尔条纹生成组件内形成第一莫尔条纹和第二莫尔条纹;所述第一图像传感器和所述第二图像传感器分别与所述同步外触发器电连接,并分别记录所述第一莫尔条纹和所述第二莫尔条纹,所述同步外触发器接收并根据所述第一莫尔条纹和所述第二莫尔条纹计算所述等离子体流场的电子数密度。本发明还提供一种等离子体流场的电子数密度测量方法。

    前A%区域作参考区的人脑局部水分布容积测定方法

    公开(公告)号:CN105686844A

    公开(公告)日:2016-06-22

    申请号:CN201510998487.1

    申请日:2015-12-28

    CPC classification number: A61B6/037 A61B6/469 A61B6/481 A61B6/501 A61B6/52

    Abstract: 本发明公开了一种前A%区域作参考区的人脑局部水分布容积测定方法,其特征在于,包括如下步骤:步骤一:对人脑做PET/H215O动态扫描;步骤二:将人脑的前A%区域作为参考区,计算出人脑中每个待求部位的相对水分布容积值P1;步骤三:求出人脑每个部位的相对水分布容积值P1后,根据需要作人脑的归一化处理;所得数值与该部位的绝对水分布容积仅相差一比例常数,用该所得数值作为绝对水分布容积的指标。本发明既不需要动态抽取动脉血也不需要可能失真的模版或模型,更不需要做复杂的修正等人工干预,因而便于实现计算机的自动化处理。同时测定的结果与精确局部水分布容积定量测定方法没有偏差,具有很好的应用情景。

    前A%区域作参考区的人脑局部水分布容积测定方法

    公开(公告)号:CN105997120A

    公开(公告)日:2016-10-12

    申请号:CN201510998865.6

    申请日:2015-12-28

    CPC classification number: A61B6/037 A61B6/469 A61B6/481 A61B6/501 A61B6/52

    Abstract: 本发明公开了一种前A%区域作参考区的人脑局部水分布容积测定方法,其特征在于,包括如下步骤:步骤一:对人脑做PET/H215O动态扫描;步骤二:将人脑的前A%区域作为参考区,计算出人脑中每个待求部位的相对水分布容积值P1;步骤三:求出人脑每个部位的相对水分布容积值P1后,根据需要作人脑的归一化处理;所得数值与该部位的绝对水分布容积仅相差一比例常数,用该所得数值作为绝对水分布容积的指标。本发明既不需要动态抽取动脉血也不需要可能失真的模版或模型,更不需要做复杂的修正等人工干预,因而便于实现计算机的自动化处理。同时测定的结果与精确局部水分布容积定量测定方法没有偏差,具有很好的应用情景。

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