电抗器分路及PWM能量回馈单元

    公开(公告)号:CN109768712A

    公开(公告)日:2019-05-17

    申请号:CN201811451592.3

    申请日:2018-11-30

    Abstract: 本发明提供一种电抗器分路,包括至少一个原边绕组,所述电抗器分路还包括第一功率管、第二功率管、采样控制支路和次边绕组支路,所述次边绕组支路包括与各所述原边绕组一一对应的至少一个次边绕组,各所述次边绕组依次串联,每一所述次边绕组与对应的所述原边绕组相对设置,每一所述次边绕组与对应的所述原边绕组的绕线方向一致,在各所述次边绕组的串联支路中,位于首端的次边绕组和位于尾端的次边绕组分别与所述第一功率管的漏极和所述第二功率管的漏极串联,位于首端的次边绕组和位于尾端的次边绕组均与采样控制支路串联,所述第一功率管的源极和所述第二功率管的源极电连接,所述第一功率管的栅极和第二功率管的栅极均电连接采样控制支路。

    DC/DC双向逆变电路及其控制方法

    公开(公告)号:CN109462334A

    公开(公告)日:2019-03-12

    申请号:CN201811293078.1

    申请日:2018-11-01

    Abstract: 本发明提供了一种DC/DC双向逆变电路及其控制方法,该逆变电路包括Buck/Boost电路、输入/输出电压及电流隔离采样电路、PWM逻辑控制电路以及信号互锁及驱动电路;Buck/Boost电路包括第一主功率管和第二主功率管,第一主功率管和第二主功率管在PWM逻辑控制电路的控制下轮流导通,使得P,N端直流电压和蓄能模块中的能量相互转换;输入/输出电压及电流隔离采样电路用于实现对Buck/Boost电路输入、输出信号的隔离采样及传送;PWM逻辑控制电路用于完成对Buck/Boost电路的闭环控制;信号互锁及驱动电路用于实现对Buck/Boost电路的强电隔离以及对其第一主功率管和第二主功率管的控制,提高对PWM波信号的驱动能力及逻辑互锁功能。本发明能实现大功率高低压能量的转换,功率器件少,成本低。

    五轴数控机床主轴热变形误差补偿方法及系统

    公开(公告)号:CN108356603B

    公开(公告)日:2019-12-10

    申请号:CN201711396792.9

    申请日:2017-12-21

    Abstract: 本发明提供了一种五轴数控机床主轴热变形误差补偿方法及系统,该方法包括以下步骤:在机床完全冷机状态下开机运行用于加工的程序,获取主轴的热传递滞后时间t1、升温时间t2、最大变形量Smax以及主轴热变形量与热机时间对应关系的指数型曲线的指数系数k并录入到数控系统补偿参数中;数控系统实时计算热机时间t对应的主轴热变形量s;数控系统计算刀轴方向;根据刀轴方向将主轴热变形量s分解到三个直线轴上分别对三个直线轴进行补偿。本发明根据机床主轴热变形量和热机时间的关系,事先标定变形量,在热机过程中实时沿刀轴方向进行补偿,从而保证零件的加工精度,成本低、调试周期短。

    基于二维码的数控装置注册方法及系统

    公开(公告)号:CN109873806A

    公开(公告)日:2019-06-11

    申请号:CN201910000569.0

    申请日:2019-01-02

    Abstract: 本发明提供了一种基于二维码的数控装置注册方法及系统,该方法包括以下步骤:S1,数控装置提供注册二维码,所述注册二维码中写有数控装置的设备序列号作为注册信息;S2,通过安装有注册软件的移动终端扫描注册二维码,获取数控装置的注册信息,并将注册信息通过网络提交到服务端;S3,服务端接收到移动终端提交的注册信息,通过预设规则计算注册码,并返回给移动终端;S4,将注册码输入到数控装置中完成注册。本发明使用简便,数控装置使用者无法看到真正的设备序列号,防止设备被破解,由注册信息到注册码的计算在服务端完成,注册软件上不集成任何注册算法,安全性高,极难被破解。

    五轴数控机床主轴热变形误差补偿方法及系统

    公开(公告)号:CN108356603A

    公开(公告)日:2018-08-03

    申请号:CN201711396792.9

    申请日:2017-12-21

    Abstract: 本发明提供了一种五轴数控机床主轴热变形误差补偿方法及系统,该方法包括以下步骤:在机床完全冷机状态下开机运行用于加工的程序,获取主轴的热传递滞后时间t1、升温时间t2、最大变形量Smax以及主轴热变形量与热机时间对应关系的指数型曲线的指数系数k并录入到数控系统补偿参数中;数控系统实时计算热机时间t对应的主轴热变形量s;数控系统计算刀轴方向;根据刀轴方向将主轴热变形量s分解到三个直线轴上分别对三个直线轴进行补偿。本发明根据机床主轴热变形量和热机时间的关系,事先标定变形量,在热机过程中实时沿刀轴方向进行补偿,从而保证零件的加工精度,成本低、调试周期短。

    DC/DC双向逆变电路及其控制方法

    公开(公告)号:CN109462334B

    公开(公告)日:2020-08-28

    申请号:CN201811293078.1

    申请日:2018-11-01

    Abstract: 本发明提供了一种DC/DC双向逆变电路及其控制方法,该逆变电路包括Buck/Boost电路、输入/输出电压及电流隔离采样电路、PWM逻辑控制电路以及信号互锁及驱动电路;Buck/Boost电路包括第一主功率管和第二主功率管,第一主功率管和第二主功率管在PWM逻辑控制电路的控制下轮流导通,使得P,N端直流电压和蓄能模块中的能量相互转换;输入/输出电压及电流隔离采样电路用于实现对Buck/Boost电路输入、输出信号的隔离采样及传送;PWM逻辑控制电路用于完成对Buck/Boost电路的闭环控制;信号互锁及驱动电路用于实现对Buck/Boost电路的强电隔离以及对其第一主功率管和第二主功率管的控制,提高对PWM波信号的驱动能力及逻辑互锁功能。本发明能实现大功率高低压能量的转换,功率器件少,成本低。

    一种进给轴热变形预测方法

    公开(公告)号:CN108334661A

    公开(公告)日:2018-07-27

    申请号:CN201711475441.7

    申请日:2017-12-29

    Abstract: 本发明公开了一种进给轴热变形预测方法,包括以下步骤:按预定义规则分别建立进给轴的发热模型及散热模型,得到进给轴的热变形预测模型:ΔLi=Q发-Q散;为进给轴的热变形预测模型中的热误差补偿系数设置相应的值,以调整热变形预测模型;将实时采集的进给轴的电流、速度及位置带入调整后的进给轴的热变形模型以预测出对应的热变形量。本发明基于能量守恒原理,针对进给轴运动的能耗升温和散热的特点,设计了进给轴的热变形预测方法。本发明克服了非重力轴及热误差补偿必须在恒温环境下工作的条件限制,在抑制热误差产生的基础上进一步减小误差,降低设计及预测成本,并且具有较高的适应性和通用性。

    一种进给轴热变形预测方法

    公开(公告)号:CN108334661B

    公开(公告)日:2021-08-06

    申请号:CN201711475441.7

    申请日:2017-12-29

    Abstract: 本发明公开了一种进给轴热变形预测方法,包括以下步骤:按预定义规则分别建立进给轴的发热模型及散热模型,得到进给轴的热变形预测模型:ΔLi=Q发‑Q散;为进给轴的热变形预测模型中的热误差补偿系数设置相应的值,以调整热变形预测模型;将实时采集的进给轴的电流、速度及位置带入调整后的进给轴的热变形模型以预测出对应的热变形量。本发明基于能量守恒原理,针对进给轴运动的能耗升温和散热的特点,设计了进给轴的热变形预测方法。本发明克服了非重力轴及热误差补偿必须在恒温环境下工作的条件限制,在抑制热误差产生的基础上进一步减小误差,降低设计及预测成本,并且具有较高的适应性和通用性。

    电抗器分路及PWM能量回馈单元

    公开(公告)号:CN109768712B

    公开(公告)日:2021-02-02

    申请号:CN201811451592.3

    申请日:2018-11-30

    Abstract: 本发明提供一种电抗器分路,包括至少一个原边绕组,所述电抗器分路还包括第一功率管、第二功率管、采样控制支路和次边绕组支路,所述次边绕组支路包括与各所述原边绕组一一对应的至少一个次边绕组,各所述次边绕组依次串联,每一所述次边绕组与对应的所述原边绕组相对设置,每一所述次边绕组与对应的所述原边绕组的绕线方向一致,在各所述次边绕组的串联支路中,位于首端的次边绕组和位于尾端的次边绕组分别与所述第一功率管的漏极和所述第二功率管的漏极串联,位于首端的次边绕组和位于尾端的次边绕组均与采样控制支路串联,所述第一功率管的源极和所述第二功率管的源极电连接,所述第一功率管的栅极和第二功率管的栅极均电连接采样控制支路。

    一种基于台式万用表的板卡自动测试装置

    公开(公告)号:CN208780784U

    公开(公告)日:2019-04-23

    申请号:CN201821204471.4

    申请日:2018-07-27

    Abstract: 本实用新型涉及一种基于台式万用表的板卡自动测试装置,包括工作台,工作台包括台面和支架,工作台的台面上设置有台式万用表、支撑架与接触面板,工作台的台面下的支架上设置有PC主机,工作台的侧上方支架上安装有显示单元,所述支撑架上安设有位于所述接触面板正上方的测试压杆面板以及控制所述测试压杆面板竖直方向移动的控制机构,所述测试压杆面板朝向所述接触面板一侧设置有测试探针,于所述工作台上还设置有测试电路板,测试探针通过测试电路板电连接到台式万用表,测试电路板、台式万用表和显示单元均与PC机电连接。本实用新型的测试装置结构紧凑,操作简单,并可满足用户的个性化测试需求。

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