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公开(公告)号:CN103684029B
公开(公告)日:2016-05-11
申请号:CN201310731565.2
申请日:2013-12-27
Applicant: 昆明理工大学
IPC: H02M7/5387 , H02M3/155 , H02M1/34
Abstract: 本发明涉及一种具有开环动态阻抗自匹配功能的功率变流方法及其电路,属电力电工技术领域。本发明包括控制电路C和功率主回路Z;本发明采用恒能量脉冲的频率调制手段,在无需使用阻抗匹配变压器的情况下具有90%以上的能量利用效率,开环条件下具有宽范围的动态阻抗自匹配能力,输出功率不受负载阻抗和输出频率的影响而保持恒定,在4到5个数量级的频宽范围内输出波形的失真度小于3%,与采用传统技术设计且输出性能指标基本相同的产品相比,整机重量减小了约95%,效率提高约40%,整机总成本下降约60%,优势相当明显。
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公开(公告)号:CN104660245A
公开(公告)日:2015-05-27
申请号:CN201510059326.6
申请日:2015-02-05
Applicant: 昆明理工大学
IPC: H03K19/0175
Abstract: 本发明涉及一种超高速驱动模块电路及其构成方法、设计方法,属于中大功率电力电子器件的高速驱动技术领域。本发明输入隔离电路I的输入端Vi与驱动脉冲源相连,输入隔离电路I的输出端与脉冲放大电路A的输入端相连,脉冲放大电路A的输出端与输出电路O的输入端相连,负偏压电路N的负压输出端与输出电路的钳位端相连接;电源电路S的+Vaa电压输出端接输出电路的上管V3的集电极,电源电路S的+Vcc电压输出端为输入隔离电路I和脉冲放大电路A的供电电源,电源电路S的-Vee电压输出端为负偏压电路N的供电电源。本发明能很好满足100A以下的各类功率场效应管的高速驱动要求。
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公开(公告)号:CN102006009A
公开(公告)日:2011-04-06
申请号:CN201010581403.1
申请日:2010-12-10
Applicant: 昆明理工大学
IPC: H02P27/08
Abstract: 内续流式恒能量斩波变频调速方法,电路由直流电源、恒能量斩波桥、内续流式逆变桥、控制电路、续流二极管组成,直流电源的正极与恒能量斩波桥的输入端相连,负极与续流二极管极的阳极及内续流式逆变桥的下输入端相连,恒能量斩波桥的输出端与续流二极管极的阴极及内续流式逆变桥的上输入端相连,控制电路的输出端分别与恒能量斩波桥和内续流式逆变桥中的各个主可控硅的触发极相连,内续流式逆变桥的输出端与负载的输入端相连。电路的可控硅全部在自然零开关状态下运行,开关损耗理论上为零且不受开关频率的制约,在短路等原因导致逆变桥桥臂直通时,短路功率仍等于对应时刻确定的控制值,从而允许采用普通熔断方式进行保护而不会烧毁功率开关器件。
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公开(公告)号:CN109274357A
公开(公告)日:2019-01-25
申请号:CN201811105920.4
申请日:2018-09-21
Applicant: 昆明理工大学
IPC: H03K7/08
Abstract: 本发明涉及一种占空比不随频率变化的脉冲调制电路及其调制方法,属于电力电子技术的脉冲调制技术领域。本发明分频电路I的输入端与脉冲源相连,分频电路I的输出端与脉冲占空比控制及抗干扰电路O的输入端相连,脉冲占空比控制及抗干扰电路O的输出端,加固电源电路S的+Vcc电压输出端为分频电路I和脉冲占空比控制及抗干扰电路O电源。本发明在输入脉冲信号频率高达1Hz—4MHz时,都能实现输出脉冲占空比不变,并可控制在30%—80%之间,干扰减小,能很好满足各类电力电子全桥电路的控制要求。
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公开(公告)号:CN104660245B
公开(公告)日:2017-09-22
申请号:CN201510059326.6
申请日:2015-02-05
Applicant: 昆明理工大学
IPC: H03K19/0175
Abstract: 本发明涉及一种超高速驱动模块电路及其构成方法、设计方法,属于中大功率电力电子器件的高速驱动技术领域。本发明输入隔离电路I的输入端Vi与驱动脉冲源相连,输入隔离电路I的输出端与脉冲放大电路A的输入端相连,脉冲放大电路A的输出端与输出电路O的输入端相连,负偏压电路N的负压输出端与输出电路的钳位端相连接;电源电路S的+Vaa电压输出端接输出电路的上管V3的集电极,电源电路S的+Vcc电压输出端为输入隔离电路I和脉冲放大电路A的供电电源,电源电路S的‑Vee电压输出端为负偏压电路N的供电电源。本发明能很好满足100A以下的各类功率场效应管的高速驱动要求。
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公开(公告)号:CN104158544B
公开(公告)日:2017-08-25
申请号:CN201410392777.7
申请日:2014-08-12
Applicant: 昆明理工大学
IPC: H03M1/12
Abstract: 本发明涉及一种对称式高速高精度电压–频率转换电路及转换方法,属于电力技术领域。本发明由符号电路、积分电路、比较电路、对称校正电路、电子开关电路和电源电路组成;其中输入信号ui由符号电路的输入端输入,符号电路的控制端与电子开关电路的上端相连接,符号电路的输出端uo1与积分电路的输入端相连接,积分电路的输出端uo2与比较电路的输入端相连接,比较电路的一个输出端与电子开关电路的控制端相连接,比较电路的另一个输出端uo为系统的输出端,电子开关电路的下端与对称校正电路的输出端相连接。本发明解决了现有模拟电压—频率转换技术中转换误差随输出频率的升高急剧增大的问题。
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公开(公告)号:CN103182586B
公开(公告)日:2015-03-11
申请号:CN201310101687.3
申请日:2013-03-27
Applicant: 昆明理工大学
IPC: B23K9/10
Abstract: 本发明涉及一种永磁无源中频电焊机输出特性可变控制系统,属于电焊机技术领域。包括中频主、辅发电机P1和P2,三相半控整流电路S,脉冲发生电路Z,双给定比较电路G,电流取样电路I,电压取样电路V和供电电源电路E;脉冲发生电路Z包括三块同步触发电路,双给定比较电路G包括主、从给定电路G1、G2和主给定电位器RT1、下托特性给定电位器RT2,电流取样电路I包括穿心式电流互感器和整流二极管,电压取样电路V包括三个整流二极管。使用碳纤维焊时,双给定电路中从属给定电路工作,增大电流,降低电压,输出下拖特性,保证焊接。与永磁无源中频电焊机配合使用,可改变焊机对焊条的适应性,控制简单、成本低、可靠性高。
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公开(公告)号:CN103199701A
公开(公告)日:2013-07-10
申请号:CN201310094258.8
申请日:2013-03-22
Applicant: 昆明理工大学
IPC: H02M3/155
Abstract: 本发明涉及一种数字直控式DC/DC变流电路及方法,属电力电子变流技术领域。包括直流电源、控制电路、权能量脉冲编码桥组、滤波电容和负载,直流电源的正极与权能量脉冲编码桥组的公共输入端相连、负极接地并与滤波电容负极和负载的下端相连,权能量脉冲编码桥组包括个结构相同的权能量斩波桥,其公共输出端与滤波电容正极和负载的上端相连;控制电路中个权控制单元的信号输出端分别与权能量脉冲编码桥组中的个权能量斩波桥中各主可控硅的触发极相连。以离散能量脉冲编码方式传输能量,以电容作为系统能量流的计量媒介,以LC串联方式完成系统能量的传递与合成,可使用数字方式直接控制功率主开关器件,开关损耗低,结构简单、操作方便。
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公开(公告)号:CN102200793A
公开(公告)日:2011-09-28
申请号:CN201110133556.4
申请日:2011-05-23
Applicant: 昆明理工大学
IPC: G05F1/67
Abstract: 本发明涉及最大功率点检测跟踪方法及其电路,特别涉及发电装置的一种最大功率点检测跟踪方法及其电路。本发明的一种发电装置最大功率点检测跟踪方法,主要包括如下步骤:在—个确定的能量吸收转换周期里,用能量吸收转换周期的千分之一到百分之一的时间对发电装置的输出电流和输出电压进行扫描;对功率值进行峰值检测;将检测到的最大功率点对应的扫描电流值进行记忆锁定。本发明的一种发电装置最大功率点检测跟踪电路,包括:功率扫描电路、峰值检测单元电路、跟踪单元电路。本发明的发电装置的一种最大功率点检测跟踪方法及其电路,可以对各种发电装置的最大功率点进行检测及跟踪,具有结构简单、锁定时间短、无最大功率点振荡问题等优点。
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公开(公告)号:CN102176401A
公开(公告)日:2011-09-07
申请号:CN201010596048.5
申请日:2010-12-20
Applicant: 昆明理工大学
IPC: H01J17/54
Abstract: 本发明涉及一种电力电子脉冲变流用大功率类火花开关管,属气体功率电子开关器件技术领域。由主电极、触发电子枪、储氢单元、密封管体和外电路组成,主电极为两个双端封闭并离开一定距离的同轴空心柱体第一阳极和第二阳极;触发电子枪包括管状阴极、钨电热丝、外管和触发极,装于主电极下且枪口对准第二阳极电子入射孔;储氢单元内置氢化钛粉末且表面螺旋状绕有电热丝;外电路包括主电源及其负载、触发电源及其分压电阻、电热丝电源及电子开关。利用两阳极间的类火花放电实现主电极之间通断,具有耐压高、导通电流大、重复开关频率高、易触发开通、导通压降低、允许输出端短路等优点,适宜作为间接式恒能量脉冲斩波变频调速系统中主开关元件使用。
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