一种无线充电接收端整流处理方法及处理电路

    公开(公告)号:CN110880814B

    公开(公告)日:2021-09-03

    申请号:CN201811037871.5

    申请日:2018-09-06

    发明人: 郭越勇

    IPC分类号: H02J50/12 H02M7/219

    摘要: 一种无线充电接收端整流处理方法及处理电路,包括:监测无线充电接收端的工作状态,当无线充电接收端工作在通信信号调制阶段时,控制全桥整流器中开关元件根据预设的控制策略进行相应的开关调整动作,按照控制策略完成开关调整动作进而调整全桥整流器的整流工作方式。本发明提供一种处理方法简便、电路结构可靠、工作系统稳定的无线充电接收端整流处理方法及处理电路。

    功率发射设备、无线充电系统及其解调方法

    公开(公告)号:CN110401265B

    公开(公告)日:2021-09-03

    申请号:CN201810372335.4

    申请日:2018-04-24

    IPC分类号: H02J50/12

    摘要: 本发明公开了一种功率发射设备、无线充电系统及其解调方法,所述功率发射设备包括逆变电路、第一谐振电路、采样电路和处理电路,其中,逆变电路用于将输入信号转变为随时间做周期性变化的交流信号;第一谐振电路包括和第一电容和第一电感,用于将交流信号转换成交变电磁场;采样电路用于采集所述第一电感两端的电压,其采样信号与交流信号同步且与交流信号有预设的延迟时间;处理电路用于对采样电路采集到第一电感两端的电压进行处理,获得数字信号,以使逆变电路根据数字信号调整交流信号的频率。本发明能够在固定时刻监听负载电压的变化,避免噪声的干扰,准确为负载提供能量。

    一种用于LED驱动器的阻抗补偿电路及LED驱动器

    公开(公告)号:CN105246226A

    公开(公告)日:2016-01-13

    申请号:CN201510794575.X

    申请日:2015-11-18

    IPC分类号: H05B37/02

    CPC分类号: Y02B20/42

    摘要: 本发明涉及一种用于LED驱动器的阻抗补偿电路及LED驱动器,阻抗补偿电路包括:电压采样器,用于对母线电压采样;时间调制器,用于根据采样的母线电压和阈值电压的关系,通过控制电路,调节开关电路的等效电阻,补偿EMI电容的容抗。LED驱动器,包括晶闸管、整流电路、EMI电容、控制电路、开关电路和阻抗补偿电路,用于补偿EMI电容的容抗,补偿LED驱动器经过整流电路和EMI电容后的输入阻抗,调节LED驱动器经过整流电路后的输入电流。本发明的LED驱动器相比现有技术能够提供充足的“维持电流”,对晶闸管有更好的兼容性。

    一种原边反馈恒流控制电路及其控制方法

    公开(公告)号:CN103219884B

    公开(公告)日:2015-12-02

    申请号:CN201210017996.8

    申请日:2012-01-19

    发明人: 郭越勇

    IPC分类号: H02M3/335 H02M1/42 H05B37/02

    摘要: 本发明公开了一种交流-直流LED恒流驱动器的原边反馈恒流控制电路和方法。该控制电路包括:功率开关管,以非连续工作模式控制主级电感的工作;次级电流采样电路,其通过原边辅助绕组采样次级绕组的去磁时间和并且采样主级电感的电流峰值;并且基于所述去磁时间和所述电流峰值产生和每个开关周期内次级电流的平均值相对应的反馈信号;误差放大器,其将参考电压与次级电流采样电路的反馈信号之间的误差放大;积分器,其对由误差放大器放大后的值进行积分;脉冲宽度调制器,其基于积分器输出的信号产生脉冲宽度调制信号,以此控制功率开关管的工作。本发明提高了输出电流的恒流效果,并实现了带有高功率因数控制的高精度恒流控制。

    一种非隔离型LED驱动电路及控制方法

    公开(公告)号:CN103428970B

    公开(公告)日:2015-06-24

    申请号:CN201310357321.2

    申请日:2013-08-16

    IPC分类号: H05B37/02

    摘要: 本发明涉及LED驱动电路及其控制方法。本发明的LED驱动电路包括串联的至少一个LED,与至少一个LED并联的电容,与至少一个LED和电容串联的电感L1,以CCM或CRM模式通过电感对至少一个LED供电的功率管,所述功率管在具有占空比的脉冲信号的控制下工作;其中还包括开路保护模块,对非隔离型LED驱动电路的母线电压采样并且利用采样后的电压对第二电容充电,充电时长和所述脉冲信号的占空比有关,并且当第二电容的电压满足设定条件的时候关断功率管。本发明的非隔离型LED驱动电路消除了LED开路时,电容电压达到母线电压,增加系统成本的问题。

    一种反激式变换器中的采样保持电路

    公开(公告)号:CN102916585B

    公开(公告)日:2014-07-16

    申请号:CN201110223505.0

    申请日:2011-08-05

    发明人: 郭越勇

    IPC分类号: H02M3/335

    摘要: 本发明涉及一种反激式变换器中的采样保持电路。该采样保持电路包括输入端,以及包括采样开关、电容、采样补偿模块。该采样补偿模块一端连接至该采样开关的第一端与所述输入端之间的第一连接点,该采样补偿模块另一端连接至该采样开关的第二端与所述电容之间的第二连接点;该采样补偿模块在所述第一连接点电压高于所述第二连接点电压时为所述电容充电,直到该第二连接点电压等于该第一连接点电压。本发明的采样保持电路采样精度高,能够应用于集成电路中。

    交流-直流转换器中的输出电压动态采样电路

    公开(公告)号:CN103887952A

    公开(公告)日:2014-06-25

    申请号:CN201410160556.7

    申请日:2014-04-21

    发明人: 郭越勇 赵汗青

    IPC分类号: H02M1/00 G01R19/00

    摘要: 本发明涉及一种交流-直流转换器中的输出电压动态采样电路。所述电路包括:振荡器,用于产生第一脉冲振荡信号和第二脉冲振荡信号;第一采样保持单元,用于接收所述第一脉冲振荡信号,当所述第一脉冲振荡信号为高电平时采样所述输出电压信号,得到第一采样电压信号;第二采样保持单元,用于接收所述第二脉冲振荡信号,当所述第二脉冲振荡信号为高电平时采样所述输出电压信号,得到第二采样电压信号;线或单元,用于接收所述第一采样电压信号和所述第二采样电压信号并输出第三采样电压信号;第三采样保持单元,用于接收并对所述第三采样电压信号进行采样得到第四采样电压信号。本发明实现了在任何负载条件下都能对输出电压进行比较精确的检测。

    高PFC的反激式恒流控制系统及其方法

    公开(公告)号:CN102348305B

    公开(公告)日:2014-04-16

    申请号:CN201010243106.6

    申请日:2010-08-02

    发明人: 郭越勇

    IPC分类号: H05B37/02

    CPC分类号: Y02B20/42

    摘要: 本发明涉及高PFC的反激式恒流控制系统及其方法。该恒流控制系统包括直流取样电路和控制电路。该直流取样电路用于提取该恒流控制系统的交流输入电压(Vin-ac)中的直流分量,并将该提取到的直流电压发送至控制电路。该控制电路基于该提取到的直流电压控制该开关管的开启时间(Ton),并使该开关管开启时间与提取到的直流电压成反比,进而使该变压器主级线圈电感峰值电流的相位与该恒流控制系统交流输入电压的相位相等。本发明适用于反激式变换器的恒流控制系统。

    一种非隔离型LED驱动电路及控制方法

    公开(公告)号:CN103428970A

    公开(公告)日:2013-12-04

    申请号:CN201310357321.2

    申请日:2013-08-16

    IPC分类号: H05B37/02

    摘要: 本发明涉及LED驱动电路及其控制方法。本发明的LED驱动电路包括串联的至少一个LED,与至少一个LED并联的电容,与至少一个LED和电容串联的电感L1,以CCM或CRM模式通过电感对至少一个LED供电的功率管,所述功率管在具有占空比的脉冲信号的控制下工作;其中还包括开路保护模块,对非隔离型LED驱动电路的母线电压采样并且利用采样后的电压对第二电容充电,充电时长和所述脉冲信号的占空比有关,并且当第二电容的电压满足设定条件的时候关断功率管。本发明的非隔离型LED驱动电路消除了LED开路时,电容电压达到母线电压,增加系统成本的问题。

    一种电压转换电路、其控制方法及充电装置

    公开(公告)号:CN109951071B

    公开(公告)日:2021-03-12

    申请号:CN201910277397.1

    申请日:2019-04-08

    发明人: 赵利杰 郭越勇

    IPC分类号: H02M3/07

    摘要: 本申请提供了一种电压转换电路、其控制方法及充电装置,通过对称设置两个充电支路,并通过按照恒定的频率控制每个充电支路进行切换不同导通状态,使与每个充电支路连接的电荷泵处于充能状态或者放电状态,两个电荷泵采用进行交叉工作,这样,能够有效降低电压转换电路的输出端的阻抗,并减少载荷电流的变化对输出电压的影响,在实现了降压的同时,功率损耗低,充电转化率高,充电时间短。