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公开(公告)号:CN120049439A
公开(公告)日:2025-05-27
申请号:CN202411079551.1
申请日:2024-08-07
Applicant: 电子科技大学广东电子信息工程研究院
Abstract: 本发明针对多并联光伏逆变器谐波谐振带来的稳定性问题,提出了一种面向并联逆变器微网的自适应虚拟阻抗重塑谐波谐振抑制方法,包括并网逆变器的虚拟阻抗重塑单元、参数自适应调整单元、电网阻抗在线检测单元。虚拟阻抗重塑单元可改善并网逆变器的输出阻抗特性,向微电网注入一定的阻尼分量;参数自适应调整单元根据电网阻抗参数,自适应调整虚拟阻抗重塑单元、电流调节控制器中的控制参数,以维持系统控制环路的稳定。电网阻抗在线检测单元提供电网等效阻抗作为参数自适应调整单元的输入。三个单元协同工作,形成一种自适应虚拟阻抗重塑的多逆变器微电网谐波谐振抑制策略,改善了电流环特性,使得逆变器在各种电网阻抗条件下都可以维持稳定,提高了多逆变器微网系统可靠性。
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公开(公告)号:CN119030015A
公开(公告)日:2024-11-26
申请号:CN202411079553.0
申请日:2024-08-07
Applicant: 电子科技大学广东电子信息工程研究院
IPC: H02J3/38 , H02J3/48 , H02J3/50 , G06F30/20 , G06F113/06
Abstract: 本发明中一种全数字化永磁直驱风力发电并网系统模拟器装置,包括交流电网、工频变压器、机侧变流器、网侧变流器、上位机软件、路由器。交流电网和工频变压器连接,工频变压器和机侧变流器连接,机侧变流器用来接收上位计算机通过路由器给出的功率指令,并按照该指令可控发电运行。机侧变流器通过直流母线电容组和网侧变流器背靠背连接,网侧变流器通过工频变压器和电网连接,实现直流母线电压控制和并网发电。有益效果在于所提出的全数字化风力发电模拟器装置改变了当前风力发电模拟器装置中采用电动机+发电机+变频器+背靠背变流器的系统结构,采用了软件编程来代替电动机+发电机+变频器,实现了全数字化的风力发电系统模拟,节约了场地和空间,降低了模拟系统硬件成本,灵活方便。
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公开(公告)号:CN118971827A
公开(公告)日:2024-11-15
申请号:CN202411134146.5
申请日:2024-08-19
Applicant: 电子科技大学 , 电子科技大学广东电子信息工程研究院
IPC: H03H7/38
Abstract: 本发明公开了一种适用于高品质因数、宽阻抗变化范围负载的阻抗匹配网络,包括:阻抗匹配子网络、多级降电抗网络和高品质因数、宽阻抗变化范围负载;然后确定阻抗匹配网络中的参数取值,进而得到阻抗匹配网络模型;在模型中使用单路多级的阻抗匹配方法,通过多级降电抗网络先将电抗降低至合适范围内,然后再通过阻抗匹配网络将阻抗匹配至目标阻抗。
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公开(公告)号:CN118937125A
公开(公告)日:2024-11-12
申请号:CN202411150036.8
申请日:2024-08-21
Applicant: 西华大学 , 电子科技大学广东电子信息工程研究院
Abstract: 本发明提供一种多功能旋转弯曲疲劳试验机,涉及旋转弯曲疲劳测试的技术领域,包括机械装置,包括并排设置的固定安装机构和滑动安装机构,所述固定安装组件和滑动安装组件内均设置有旋转组件和夹持组件,所述夹持组件与所述旋转组件连接,通过所述夹持组件夹持试样,所述旋转组件能够固定试样并且实现试样的稳定旋转;加载施力装置,包括液压缸和加载杆,所述液压缸的两侧均连接有加载杆,所述加载杆的自由端连接有固定安装组件或滑动安装组件,用以给试样施加弯矩。
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公开(公告)号:CN116099358B
公开(公告)日:2024-07-19
申请号:CN202310202905.6
申请日:2023-03-03
Applicant: 电子科技大学 , 电子科技大学广东电子信息工程研究院
IPC: B01L3/00 , B01D57/02 , G01N27/447
Abstract: 本发明涉及微流控分离技术领域,并公开了一种全电驱动的微流控介电泳分离装置及方法,本发明的介电泳分离装置包括实现混合样品分离功能的主通道;实现通道流体驱动、鞘流压缩、颗粒分离功能的三个分支通道组;实现形成不均匀电场的液态金属电极通道;实现进样控制的直流电源和分离功能的交流电源及通道接触电极。该装置通过三个分支通道组的电渗流在主通道两端形成液压差实现主通道内样品溶液的连续驱动,通过电极形成的不均匀电极实现混合粒子的分离。本发明提供的介电泳分离装置及方法非常利于实现便携式混合样品分离,从而推动POC检测的发展。
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公开(公告)号:CN117374114A
公开(公告)日:2024-01-09
申请号:CN202311371231.9
申请日:2023-10-23
Applicant: 电子科技大学 , 电子科技大学广东电子信息工程研究院
IPC: H01L29/778 , H01L29/06 , H01L29/10
Abstract: 本发明属于电力电子及微波射频电子领域,具体提供一种新型双复合GaN HEMT结构,一方面通过设置由普通钝化层和高介电常数(HK)钝化层构成的复合钝化层,利用HK材料的极化调制作用,缓解栅极靠近漏极一侧的电场集中,另一方面设置由低组份Alx1Ga1‑x1N和高组份Alx2Ga1‑x2N构成的复合势垒层,在保证栅极下方势垒层参数较传统结构不变、阈值电压不受影响的情况下,增强栅极两侧漂移区中的2DEG浓度,显著改善BV与Ron,sp之间的矛盾关系。同时,新结构表面设置的HK钝化层还可以借助其极化电荷的自动响应补偿机制来大幅消除电流崩塌现象,显著提升器件的可靠性。
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公开(公告)号:CN114823863B
公开(公告)日:2023-04-25
申请号:CN202210450409.8
申请日:2022-04-24
Applicant: 电子科技大学 , 电子科技大学广东电子信息工程研究院
IPC: H01L29/08 , H01L29/739
Abstract: 本发明公开了一种具有阳极槽的低功耗功率LIGBT器件。相对于传统阳极短路结构,本发明在阳极端引入阳极槽结构,包括阳极槽内的介质、包围介质的U形P掺杂区、位于阳极槽远离漂移区一侧且与U形P掺杂区接触的N型掺杂区,U形P掺杂区的一端与阳极相连,另一端与N型掺杂区的表面共同引出端为浮空的复合电极。在正向导通时,上述U形P掺杂区增大了空穴注入面积,增强了电导调制效应,有效降低了导通电压;在低阳极电压下,U形P掺杂区与N型掺杂区之间相互耗尽,增大阳极分布电阻,有效抑制了snapback现象;在关断过程中,正向电压增加使N型掺杂区的耗尽区变窄,提供了一条电子抽取通道且通过复合电极进行消除,从而减少了关断损耗。
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公开(公告)号:CN115985938A
公开(公告)日:2023-04-18
申请号:CN202211736214.6
申请日:2022-12-30
Applicant: 电子科技大学 , 电子科技大学广东电子信息工程研究院
IPC: H01L29/06 , H01L21/336 , H01L29/78 , H01L29/861 , H01L29/739 , H01L21/331 , H01L21/329 , H01L21/265
Abstract: 本发明提供一种重离子注入型集成超结器件及制造方法,包括:第一导电类型半导体衬底、第二导电类型漂移区、第一导电类型阱区、第一导电类型埋层和第二导电类型埋层,位于器件表面的多晶硅栅电极,第一介质氧化层、第二介质氧化层,亚微米超结位于第一导电类型埋层和第二导电类型埋层之间,在埋层注入后采用重离子注入并透过场氧化层形成;本发明基于重离子与轻离子的扩散系数不同,通过在漂移区内引入重离子注入的亚微米超结,能够在器件内部提供低阻通路,降低开态时的比导通电阻,且不受高温推结工艺的影响;此外通过优化热预算,能够形成扩散保护环,降低器件表面电场。
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公开(公告)号:CN107482058B
公开(公告)日:2023-03-31
申请号:CN201710873013.3
申请日:2017-09-25
Applicant: 电子科技大学 , 电子科技大学广东电子信息工程研究院
IPC: H01L29/739 , H01L29/423 , H01L29/06
Abstract: 本发明属于功率半导体技术领域,具体涉及一种具有载流子存储层的薄SOI LIGBT。本发明主要特征在于:采用两个槽栅和一个平面栅结构,且在两个槽栅之间、平面栅下方引入载流子存储层。正向导通时,槽栅侧壁阻挡空穴通路,起到注入增强的效果,降低器件的正向导通压降;同时,N型载流子存储层起到阻挡空穴的作用,促进电子注入漂移区,增强电导调制效应,进一步降低正向导通压降。在正向阻断时,槽栅起到耗尽载流子存储层的作用,使得器件在存储层高浓度下仍可维持高耐压。本发明的有益效果为,相对于传统LIGBT结构,本发明具有更低的正向导通压降、更快的关断速度和更低的关断损耗。
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公开(公告)号:CN111245836B
公开(公告)日:2021-07-13
申请号:CN202010031381.5
申请日:2020-01-13
Applicant: 电子科技大学 , 电子科技大学广东电子信息工程研究院
Abstract: 本发明公开了一种基于多方决策的区块链网络动态管理方法,根据初始的参与方搭建初始的区块链网络,在初始参与方中设置若干验证节点,由所有初始参与方一起构建得到共识系统,当区块链网络存在变动请求时,由各验证节点对请求进行处理,再由共识系统对请求处理结果进行共识得到最终处理结果。本发明使区块链网络的管理交由所有参与方决策,共同维护网络正常运行。
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