电控装置及其控制方法、存储介质、电器设备及空调器

    公开(公告)号:CN119222748A

    公开(公告)日:2024-12-31

    申请号:CN202310803067.8

    申请日:2023-06-30

    Abstract: 本发明公开了一种电控装置及其控制方法、存储介质、电器设备及空调器,所述电控装置包括多个第一电控模块,每个第一电控模块包括可控开关,所述控制方法包括:获取每个第一电控模块的温度;在任意第一电控模块的温度存在异常时,对多个第一电控模块中的至少一个第一电控模块的载波频率进行调整,并根据调整后的载波频率对相应第一电控模块的可控开关进行控制。由此,该方法根据电控装置中每个第一电控模块的温度对温度异常的第一电控模块进行定位,并调整相应第一电控模块的载波频率,以实现对相应第一电控模块的可控开关管的控制,提高了温度控制精度,也易于实现多个电控模块的协同控制,保证电控装置的运行可靠性。

    驱动控制电路和家电设备
    145.
    发明授权

    公开(公告)号:CN110299824B

    公开(公告)日:2024-12-31

    申请号:CN201910606338.4

    申请日:2019-07-05

    Abstract: 本发明提供了一种驱动控制电路和家电设备,其中,驱动控制电路包括:半桥电路,半桥电路接入于母线电路中,半桥电路被配置为对供电信号进行转换处理,半桥电路具体包括:开关管,开关管被配置为具有控制端;霍尔传感器,所述霍尔传感器被配置为对供电信号进行采样,以获取对应的采样信号;比较模组,比较模组的第一输入端被配置为接入基准信号,比较模组的第二输入端被配置为接入电信号对应的采样信号,其中,比较模组的输出端连接至开关管的控制端,若采样信号的绝对值大于基准信号,则比较模组向开关管输出截止信号。通过本发明的技术方案,实现了对功能电路的过流保护,避免了过流对开关管的冲击,有利于提升驱动控制电路和家电设备的可靠性。

    Z源网络逆变电路、方法、装置及Z源网络逆变器

    公开(公告)号:CN118508770A

    公开(公告)日:2024-08-16

    申请号:CN202410542331.1

    申请日:2024-04-30

    Abstract: 本发明公开了一种Z源网络逆变电路、方法、装置及Z源网络逆变器,Z源网络逆变电路包括用于提供直流电源的电源输入模块、两个输入端与电源输入模块连接的X型阻抗网络、用于向第一负载供电的第一IPM模块、用于向第二负载供电的第二IPM模块和用于向第三负载供电的电源转换模块,第一IPM模块连接于X型阻抗网络的两个输出端,第二IPM模块连接于X型阻抗网络的两个输入端或者两个输出端,电源转换模块连接于所述X型阻抗网络的两个输入端或者两个输出端。本发明实施例能够同时向不同负载提供电源,简化电路结构,降低电路成本。

    Z源逆变驱动电路、控制方法、装置、系统以及介质

    公开(公告)号:CN118381355A

    公开(公告)日:2024-07-23

    申请号:CN202410542401.3

    申请日:2024-04-30

    Abstract: 本发明公开了一种Z源逆变驱动电路、控制方法、装置、系统以及介质,其中Z源逆变驱动电路包括电源输入模块;X型阻抗网络包括第一电容、第二电容、第一电感和第二电感,电源输入模块的一输入端同时连接至第一电容的一端和第一电感的一端,电源输入模块的另一输入端同时连接至第二电容的一端和第二电感的一端,第一电容的另一端连接至第二电感的另一端,第二电容的另一端连接至第一电感的另一端;第一IPM模块,用于向第一负载供电,第一IPM模块连接于X型阻抗网络的两输出端;第二IPM模块,用于向第二负载供电,第二IPM模块与第二电容并联;第三IPM模块,用于向第三负载供电,第三IPM模块与第一电容并联,能够有效降低Z源逆变驱动电路的成本。

    Z源网络逆变电路、方法、装置及Z源网络逆变器

    公开(公告)号:CN118381353A

    公开(公告)日:2024-07-23

    申请号:CN202410542333.0

    申请日:2024-04-30

    Abstract: 本发明公开了一种Z源网络逆变电路、方法、装置及Z源网络逆变器,Z源网络逆变电路包括依次连接的电源输入模块、X型阻抗网络以及用于向负载供电的IPM模块,X型阻抗网络包括两个储能电感以及分别并联于储能电感两端的短路开关器件;通过获取X型阻抗网络和/或IPM模块的运行参数,以及PWM调制信号;然后根据运行参数和PWM调制信号控制短路开关器件和IPM模块,以使X型阻抗网络运行于降压状态、等压状态或者升压状态;X型阻抗网络在降压状态下的输出侧电压小于输入侧电压,在等压状态下的输出侧电压等于输入侧电压,在升压状态下的输出侧电压大于输入侧电压。本发明实施例能够适应不同负载运行不同状态,减少电路损耗。

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