基于温度自动断电结构及方法
    1.
    发明公开

    公开(公告)号:CN117937654A

    公开(公告)日:2024-04-26

    申请号:CN202311729494.2

    申请日:2023-12-15

    发明人: 钱淳

    摘要: 本发明涉及锂电池充电技术领域,且公开了基于温度自动断电结构,包括:盒体;充电盒,固定安装在盒体的开口处;充电器本体,具有充电头,充电头插入至充电盒内;所述充电盒内底壁的左右两侧均开设有板槽,所述板槽内活动伸缩设置有推板,当充电盒内的温度达到预设阈值时,所述推板从板槽内伸出。锂电池充电时发热,热双金属片受热弯曲,并推动移动板移动,移动板移动通过拉板带动压板和卡板移动,当锂电池发热到一定程度、即热双金属片弯曲到一定程度时,卡板会移动至脱离卡槽,卡板脱离卡槽后,推板会被支撑弹簧所弹起,进而推动锂电池上移,使锂电池与充电头相脱离,自动完成断电操作,结束充电,避免危险事故发生。

    一种基于单根导线的房车水位传感器通讯电路

    公开(公告)号:CN109360403B

    公开(公告)日:2024-02-06

    申请号:CN201811286199.3

    申请日:2018-10-31

    发明人: 黄加勇 曾华峰

    IPC分类号: G08C19/00

    摘要: 本发明涉及一种基于单根导线的房车水位传感器通讯电路,其包括上游功能模块、水位传感器和车体铁壳,本发明将车体铁壳实现水位传感器和上游功能模块的共地,并利用时序复用,将上游功能模块与水位传感器之间的供电电源和通讯数据集中在单根导线上完成,将水位传感器和上游功能模块之间由多线并行或者4线串行,简化到单线,实现了简洁的线束通讯,降低了房车安装或维修时的布线成本。

    贴壁式水位监测系统
    3.
    发明公开

    公开(公告)号:CN117309098A

    公开(公告)日:2023-12-29

    申请号:CN202311074174.8

    申请日:2023-08-24

    发明人: 林根源 吴舜鑫

    IPC分类号: G01F23/263

    摘要: 本发明公开了贴壁式水位监测系统,包括车载水箱和监测平台,所述车载水箱的正面设置有若干个小导电板,且若干个小导电板的正面设置有电容感知模块。本发明利用的是电容效应原理,电容是指容纳电荷的能力。孤立导体与无穷远处构成电容,导体接地等效于接到无穷远处,并与大地连接成整体。水箱里面的液体可以理解为一个极板,然后我们外壁贴了一个小导电板,小导电板和水箱里面的液体之间的电容能被电容感知模块感知,通过这种手段感知该位置的导电板是否有液体。在确定的检测高度范围内,均匀分部小导电板和电容感知模块,根据电容感知模块的状态确认液面高度达到哪个档位。实现贴壁式水位监测,有效提高客户使用体验。

    一种基于电力载波的智能插座功率分配方法

    公开(公告)号:CN117154692A

    公开(公告)日:2023-12-01

    申请号:CN202311005247.8

    申请日:2023-08-10

    发明人: 林根源

    IPC分类号: H02J3/00 H02J13/00

    摘要: 本发明公开了一种基于电力载波的智能插座功率分配方法,具体包括以下步骤:步骤一、集成搭建;步骤二、来电监控;步骤三、负载通信;步骤四、功率分配;步骤五、负载运行;步骤六、负载超负荷;步骤七、功率记录;步骤八、负载再通信;步骤九、替换检测;步骤十、重新分配;本发明涉及智能插座技术领域。该基于电力载波的智能插座功率分配方法,通过利用电力载波实现插座端和负载端的通讯,并基于负载端接入负载设备的最大使用功率进行对应负载端的分配功率的设定,可以保证优先接入负载端的负载设备的正常使用,即在多个负载设备接入到多个负载端,并超出家庭交流电源最大输出功率时,不再对后接入负载端的负载设备进行供电。

    一种电池管理系统的唤醒休眠电路

    公开(公告)号:CN116566017A

    公开(公告)日:2023-08-08

    申请号:CN202310631741.9

    申请日:2023-05-31

    摘要: 本发明公开了一种电池管理系统的唤醒休眠电路,其包括主控模块、DC‑DC转换模块、电源开关模块、以及硬件看门狗模块;所述硬件看门狗模块监测主控模块是否正常工作;若是主控模块正常工作,则硬件看门狗模块控制电源开关模块导通而使得DC‑DC转换模块工作,进而使得主控模块保持通电工作;而若是主控模块没有正常工作,则硬件看门狗模块控制电源开关模块关闭而控制DC‑DC转换模块停止工作,进而使得主控模块断电而关机。本发明能在主控模块死机时自动进行关机,从而保护用电安全。

    一种抑制单相工频变压器直流偏磁控制装置及方法

    公开(公告)号:CN110943432B

    公开(公告)日:2022-04-05

    申请号:CN201911080882.6

    申请日:2019-11-07

    IPC分类号: H02H7/04 H02P13/12

    摘要: 本发明涉及一种抑制单相工频变压器直流偏磁控制装置及方法,其采用特殊的偏磁电流采样计算模块,获取单相工频变压器的原边电流与变压器副边电流,并根据原边电流和副边电流计算出偏磁特征信号;通过信号处理模块对偏磁特征信号进行处理,准确提取偏磁方向及大小;然后采用PID控制器模块实现闭环控制,并将PID控制器模块输出量叠加在逆变器输出电压调制上,使实际偏磁电流朝零的方向收敛调节,实现抑制偏磁电流的作用。相对于现有技术,本发明能够简单有效的抑制直流偏磁。

    一种解决多方发送同一端口冲突错乱的方法

    公开(公告)号:CN112866069A

    公开(公告)日:2021-05-28

    申请号:CN202110082080.X

    申请日:2021-01-21

    发明人: 林惠彬

    IPC分类号: H04L12/28

    摘要: 本发明涉及一种解决多方发送同一端口冲突错乱的方法,其在端口模块内建立了发送接收单元、窗口读取单元,其中,窗口读取单元会建立发送队列,并在获取通信模块接收的控制指令后,将控制指令以及发送方信息添加至发送队列中;而发送接收单元会建立发送线程,并取出发送队列中的数据并解析出发送方信息以及控制指令,同时将控制指令向被控设备发送。当被控设备返回数据时,可以根据解析出的发送方信息向相应的主控设备返回数据即可。本发明通过建立发送线程和发送队列,以及在发送队列中添加发送方属性,可以使端口模块能够准确知道发送方信息并准确返回数据,有效避免了控制错乱。

    一种单相交流电压信号掉电快速检测方法、装置、存储介质、程序产品及终端设备

    公开(公告)号:CN112816913A

    公开(公告)日:2021-05-18

    申请号:CN202110118982.4

    申请日:2021-01-28

    IPC分类号: G01R31/54

    摘要: 本发明包含一种单相交流电压信号掉电快速检测算法、装置、存储介质、程序产品及终端设备,其通过开辟存储空间,并对单相交流电压进行采样,存储至存储空间内。对于采样电压值,根据其相位在存储器中查找出上一周期相应相位的电压值,两者比较之后,根据误差连续查出误差阈值的次数判断是否掉电。本发明只用到有限内存,不用查正弦表或进行三角函数计算,CPU处理器的开销低。本发明通过电压误差阈值和计时器阈值的合理组合,能够适应实际电网环境中非正弦电压波形的情况,在工业园区或偏远地区电网电压波形畸变、谐波分量大的电网环境也能够实现毫秒级的掉电响应,快速无缝切换至备用电源,确保重要负载的稳定运行。

    一种应用于UPS单片机控制的最小操作系统及基于最小操作系统的多任务管理方法

    公开(公告)号:CN109324885A

    公开(公告)日:2019-02-12

    申请号:CN201811067843.8

    申请日:2018-09-13

    发明人: 宋志敏

    IPC分类号: G06F9/48 G06F9/50

    摘要: 本发明涉及一种应用于UPS单片机控制的最小操作系统及基于最小操作系统的多任务管理方法,其中,最小操作系统由核心模块、时间模块、事件管理模块、任务管理模块、配置模块、接口模块和系统应用模块构成,其精简了UPS控制领域的操作系统,该最小操作系统节省MCU/DSP资源,在UPS控制上具有较好的适应性及实用性。另外,基于该最小操作系统的多任务管理方法直接将挂起任务的内核寄存器入栈保护,并将最高就绪任务寄存器从堆栈中出栈,并开始运行最高优先级就绪任务,这些过程完全置于操作系统控制之下,从而提高了任务时效性和内核的稳定性。

    一种高可靠性的自振式房车水箱水位检测方法

    公开(公告)号:CN108279052A

    公开(公告)日:2018-07-13

    申请号:CN201810077804.X

    申请日:2018-01-26

    发明人: 黄加勇 曾华峰

    IPC分类号: G01F23/26

    摘要: 本发明涉及一种高可靠性的自振式房车水箱水位检测方法,其在循环充放电的过程中,主动往发射电极上叠加高频激励脉冲,叠加的高频激励脉冲的频率接近有水时金属电极的自振频率,远离无水时金属电极的自振频率。迫使金属电极达到最佳的自振频点,从而降低电路的综合阻抗,提高检测灵敏度。