基于Boost和Buck并联的高低压复合型脉冲电源

    公开(公告)号:CN111224576A

    公开(公告)日:2020-06-02

    申请号:CN202010072988.8

    申请日:2020-01-22

    Abstract: 本发明公开了一种基于Boost和Buck并联的高低压复合型脉冲电源,包括直流输入电源、高压击穿回路、低压放电回路、间隙电流检测电路、间隙电压检测电路、驱动电路、FPGA控制器,其中高压击穿回路、低压放电回路构成脉冲电源主电路,采用Boost电路与多路交错并联的同步整流Buck电路并联的复合型电路拓扑,低压放电回路采用电流闭环控制;高压击穿回路采用电压闭环控制;通过间隙电压判断完成高压击穿电路和低压放电电路之间的灵活切换。本发明提高了脉冲电源的能量利用率,减小了输出电流纹波,实现了击穿高压可调和放电电流波形可控。

    一种基于三路电容交错放电的可调型RC微细脉冲电源

    公开(公告)号:CN111293921A

    公开(公告)日:2020-06-16

    申请号:CN201911388730.2

    申请日:2019-12-30

    Abstract: 本发明公开了一种基于三路电容交错放电的可调型RC微细脉冲电源,包括主功率回路、驱动电路、辅助电源、直流电压源、FPGA控制器,所述主功率回路用于给间隙提供击穿电压和击穿后的放电能量;直流电压源为主功率回路提供电压;辅助电源为驱动电路提供电压;FPGA控制器用于输出PWM控制信号给驱动电路;驱动电路对PWM控制信号进行数字隔离和放大,产生驱动信号驱动主功率回路中开关管的导通和关断;所述主功率回路采用输入电阻可调、三路电容交错并联的RC型电路为拓扑。本发明提高了电源工作效率和电源的灵活性,缩短了充电时间。

    全桥交错并联的双极性电火花线切割脉冲电源及加工方法

    公开(公告)号:CN108672858A

    公开(公告)日:2018-10-19

    申请号:CN201810704080.7

    申请日:2018-06-30

    Abstract: 本发明公开了一种全桥交错并联的双极性电火花线切割脉冲电源,包括直流电源、脉冲电源主电路、电压电流检测电路、驱动电路、控制模块,其中直流电源经脉冲电源主电路向间隙负载供电,所述电压电流检测电路采集间隙负载两端的电压和间隙发电电流反馈给控制模块,所述控制模块产生多路PWM信号,经过驱动电路滤波、放大后驱动脉冲电源主电路开关管通断,完成对间隙的加工。本发明采用全桥交错并联的双极性脉冲电源拓扑,实现了交错并联和双极性电压的功能,降低了纹波和对开关管的耐流要求,提高了脉冲电源的开关频率和功率密度、可靠性。

    一种基于三路电容交错放电的可调型RC微细脉冲电源

    公开(公告)号:CN111293921B

    公开(公告)日:2022-09-20

    申请号:CN201911388730.2

    申请日:2019-12-30

    Abstract: 本发明公开了一种基于三路电容交错放电的可调型RC微细脉冲电源,包括主功率回路、驱动电路、辅助电源、直流电压源、FPGA控制器,所述主功率回路用于给间隙提供击穿电压和击穿后的放电能量;直流电压源为主功率回路提供电压;辅助电源为驱动电路提供电压;FPGA控制器用于输出PWM控制信号给驱动电路;驱动电路对PWM控制信号进行数字隔离和放大,产生驱动信号驱动主功率回路中开关管的导通和关断;所述主功率回路采用输入电阻可调、三路电容交错并联的RC型电路为拓扑。本发明提高了电源工作效率和电源的灵活性,缩短了充电时间。

    无阻式电火花脉冲电源及其加工和间隙放电状态识别方法

    公开(公告)号:CN110328419A

    公开(公告)日:2019-10-15

    申请号:CN201910659351.6

    申请日:2019-07-22

    Inventor: 覃徳凡 王一娉

    Abstract: 本发明公开了一种无阻式中走丝脉冲电源及其加工和间隙放电状态识别方法,电路包括功率回路、驱动电路、FPGA控制器、电压检测电路和电流检测电路,从第一开关管导通到最大等待击穿时间阈值时,检测该时间段内的间隙电压计算平均电压,若平均电压为空载电压时,识别间隙为空载状态;否则等第一开关管断开,且死区时间后,第二开关管导通时,检测间隙电流计算电流下降斜率的变化,如果斜率变化率超过下降斜率变化率阈值,则识别间隙为短路,若果该斜率几乎不变或变化小,则识别间隙为正常放电;根据识别的间隙状态为伺服系统的进给方向和速度提供必要依据。本发明提高了电源间隙放电状态的识别精度,进而提高了电源加工效率和放电率。

    一种电火花线切割脉冲电源的电子负载及工作过程

    公开(公告)号:CN108907381A

    公开(公告)日:2018-11-30

    申请号:CN201810703092.8

    申请日:2018-06-30

    Abstract: 本发明公开了一种电火花线切割脉冲电源的电子负载,包括二极管双向阵列、检测电路、控制电路、保护电路、人机交互模块和驱动电路,其中二极管双向阵列包括第一二极管串联支路、第二二极管串联支路、第三二极管串联支路和第四二极管串联支路,所述第一二极管串联支路和第二二极管串联支路反并联形成第一并联支路,所述第三二极管串联支路和第四二极管串联支路反向并联形成第二并联支路,所述第一并联支路的一个连接点通过两个串联的MOSFET开关管Q1、Q2或一个IGBT连接第二并联支路的一个连接点,所述第一并联支路和第一并联支路的另一个连接点构成电子负载的A、B端,分别连接电火花线切割脉冲电源的正负边。本发明可以在实验室中模拟工业上电火花线切割脉冲电源的间隙负载特性。

    无阻式电火花脉冲电源及其加工和间隙放电状态识别方法

    公开(公告)号:CN110328419B

    公开(公告)日:2020-10-09

    申请号:CN201910659351.6

    申请日:2019-07-22

    Inventor: 覃徳凡 王一娉

    Abstract: 本发明公开了一种无阻式中走丝脉冲电源及其加工和间隙放电状态识别方法,电路包括功率回路、驱动电路、FPGA控制器、电压检测电路和电流检测电路,从第一开关管导通到最大等待击穿时间阈值时,检测该时间段内的间隙电压计算平均电压,若平均电压为空载电压时,识别间隙为空载状态;否则等第一开关管断开,且死区时间后,第二开关管导通时,检测间隙电流计算电流下降斜率的变化,如果斜率变化率超过下降斜率变化率阈值,则识别间隙为短路,若果该斜率几乎不变或变化小,则识别间隙为正常放电;根据识别的间隙状态为伺服系统的进给方向和速度提供必要依据。本发明提高了电源间隙放电状态的识别精度,进而提高了电源加工效率和放电率。

    全桥交错并联的双极性电火花线切割脉冲电源及加工方法

    公开(公告)号:CN108672858B

    公开(公告)日:2020-05-22

    申请号:CN201810704080.7

    申请日:2018-06-30

    Abstract: 本发明公开了一种全桥交错并联的双极性电火花线切割脉冲电源,包括直流电源、脉冲电源主电路、电压电流检测电路、驱动电路、控制模块,其中直流电源经脉冲电源主电路向间隙负载供电,所述电压电流检测电路采集间隙负载两端的电压和间隙发电电流反馈给控制模块,所述控制模块产生多路PWM信号,经过驱动电路滤波、放大后驱动脉冲电源主电路开关管通断,完成对间隙的加工。本发明采用全桥交错并联的双极性脉冲电源拓扑,实现了交错并联和双极性电压的功能,降低了纹波和对开关管的耐流要求,提高了脉冲电源的开关频率和功率密度、可靠性。

    一种电火花线切割脉冲电源的电子负载及工作过程

    公开(公告)号:CN108907381B

    公开(公告)日:2020-04-28

    申请号:CN201810703092.8

    申请日:2018-06-30

    Abstract: 本发明公开了一种电火花线切割脉冲电源的电子负载,包括二极管双向阵列、检测电路、控制电路、保护电路、人机交互模块和驱动电路,其中二极管双向阵列包括第一二极管串联支路、第二二极管串联支路、第三二极管串联支路和第四二极管串联支路,所述第一二极管串联支路和第二二极管串联支路反并联形成第一并联支路,所述第三二极管串联支路和第四二极管串联支路反向并联形成第二并联支路,所述第一并联支路的一个连接点通过两个串联的MOSFET开关管Q1、Q2或一个IGBT连接第二并联支路的一个连接点,所述第一并联支路和第一并联支路的另一个连接点构成电子负载的A、B端,分别连接电火花线切割脉冲电源的正负边。本发明可以在实验室中模拟工业上电火花线切割脉冲电源的间隙负载特性。

    微细高频分组脉冲电源
    10.
    发明授权

    公开(公告)号:CN111193428B

    公开(公告)日:2022-09-20

    申请号:CN202010066380.4

    申请日:2020-01-20

    Abstract: 本发明公开了一种微细高频分组脉冲电源,包括直流电源、脉冲电源主电路、间隙电压电流采样电路、FPGA控制电路、驱动电路,电路脉冲电源主电路包括反激变压器,以及原边开关管、微细放电开关管、消电离开关管、第一至第n开关管、第一电阻、钳位电容、第一二极管、第二电阻、第三电阻、第二二极管、第三二极管、第一至第n电容。脉冲电源主电路为间隙负载提供能量,间隙电压电流采样电路采样间隙两端的电压和间隙电流,FPGA控制模块根据采样电压和电流产生PWM信号,经过驱动电路的滤波、放大后,驱动脉冲电源主电路开关管的通断。本发明采用反激电路为放电电容充电,将输入与输出隔离,能够使放电不受输入电压影响,在一定范围内实现多等级能量加工。

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