基于模糊控制算法的充电装置及充电控制方法

    公开(公告)号:CN109256831A

    公开(公告)日:2019-01-22

    申请号:CN201811130124.6

    申请日:2018-09-27

    Applicant: 吉林大学

    Abstract: 本发明公开了一种基于模糊控制算法的充电装置及充电控制方法。其中,该充电装置包括:DC/DC变换模块组,DC/DC变换模块组包括多个并联的DC/DC变换模块;储能电容模块;电压检测模块;主控模块,与上位机进行交互,且主控模块上设置有模糊控制器。本发明的基于模糊控制算法的充电装置及充电控制方法,采用多个并联的DC/DC变换模块为储能电容模块充电,并可采用对储能电容模块进行先恒流后恒压的充电模式,提高了该充电装置的充电速度和精度;通过模糊控制器计算从恒流充电模式切换至恒压充电模式的切换电压,保证系统在合理的切换电压下进行切换;在恒压充电模式下,采用平均电流法使每个DC/DC变换模块的输出电流基本相同,保证了该充电装置的稳定性和使用寿命。

    基于宽配谐的短死区磁共振发射装置及控制方法

    公开(公告)号:CN110794463B

    公开(公告)日:2021-08-17

    申请号:CN201910956387.0

    申请日:2019-10-10

    Applicant: 吉林大学

    Abstract: 本发明涉及地球物理勘探设备领域,具体而言,涉及一种基于宽配谐的短死区磁共振发射装置及控制方法,PC上位机,主控模块,根据上位机的指令,控制DC‑DC变换器为储能电容充电,充电能量来源为蓄电池;通过发送PWM波控制H桥发射模块及线圈进行双极性脉冲发射,发射能量来源为储能电容;以及通过控制第一开关驱动模块控制第一开关的通断,通过控制第二开关驱动模块控制第二开关的通断,通过控制第三开关驱动模块从而控制钳位模块的钳位电压;通过取反电路,用于将主控模块的开关控制信号取非,对第一开关和第二开关导通信号进行互补。解决信号本身幅度较低,经能释时间衰减后几乎完全淹没在噪声中,为后续数据处理及反演带来极大困难,严重影响探测效果的问题,能够有效缩短发射系统的关断时间,减小磁共振探测的死区时间,从而提高信号幅度。

    地面磁共振多级调控快速高精度充电装置及充电控制方法

    公开(公告)号:CN109256837B

    公开(公告)日:2021-01-15

    申请号:CN201811266815.9

    申请日:2018-10-29

    Applicant: 吉林大学

    Abstract: 本发明属于地球物理勘探设备领域,涉及一种地面磁共振多级调控快速高精度充电装置及充电控制方法,通过主控模块根据预充电电压与实际电压之间的差值控制并从并联的DC‑DC变换器模块选择多个DC‑DC变换器模块以恒流模式对储能电容进行快速充电,根据所述差值的降低逐级对DC‑DC变换器模块进行软关断,然后根据所述差值控制最后一个未被软关断的DC‑DC变换器模块以对恒压模式对储能电容进行充电;或根据预充电电压与所述实际电压之间的差值控制一个能够实现恒压模式与恒流模式切换的DC‑DC变换器模块以对恒压模式对储能电容进行充电。采用多路并联的DC/DC变换模块为储能电容充电,并先通过多级恒流充电,再采用单级恒压的充电模式,有效提高了该充电装置的充电速度和精度。

    面向浅层地下水和烃类物质的地面磁共振探测装置及方法

    公开(公告)号:CN111796331A

    公开(公告)日:2020-10-20

    申请号:CN202010855179.4

    申请日:2020-08-24

    Applicant: 吉林大学

    Abstract: 面向浅层地下水和烃类物质的地面磁共振探测装置及方法,属于地球物理勘探领域,该装置由上位机、主控模块、DC-DC转换器、H桥发射模块、开关驱动模块、采集卡、蓄电池、发射线圈Tx、接收线圈Rx1、接收线圈Rx2、开关组、前置放大模块、带通滤波模块、滑轨驱动器及支撑杆滑轨构成,本发明采用两个接收线圈等间距分布于发射线圈两侧的对称结构,在超浅层或短弛豫精细探测模式下,抵消了发射线圈对接收线圈的影响,可以完全消除因耦合产生的死区时间,获取完整的磁共振信号。在超浅层或短弛豫精细探测模式下,通过获取两接收线圈感应信号之差,保留有效磁共振信号同时从源头压制了远端环境噪声,有效提高了信噪比。

    基于宽配谐的短死区磁共振发射装置及控制方法

    公开(公告)号:CN110794463A

    公开(公告)日:2020-02-14

    申请号:CN201910956387.0

    申请日:2019-10-10

    Applicant: 吉林大学

    Abstract: 本发明涉及地球物理勘探设备领域,具体而言,涉及一种基于宽配谐的短死区磁共振发射装置及控制方法,PC上位机,主控模块,根据上位机的指令,控制DC-DC变换器为储能电容充电,充电能量来源为蓄电池;通过发送PWM波控制H桥发射模块及线圈进行双极性脉冲发射,发射能量来源为储能电容;以及通过控制第一开关驱动模块控制第一开关的通断,通过控制第二开关驱动模块控制第二开关的通断,通过控制第三开关驱动模块从而控制钳位模块的钳位电压;通过取反电路,用于将主控模块的开关控制信号取非,对第一开关和第二开关导通信号进行互补。解决信号本身幅度较低,经能释时间衰减后几乎完全淹没在噪声中,为后续数据处理及反演带来极大困难,严重影响探测效果的问题,能够有效缩短发射系统的关断时间,减小磁共振探测的死区时间,从而提高信号幅度。

    一种提高采集信号幅度的磁共振探水系统及方法

    公开(公告)号:CN109917478A

    公开(公告)日:2019-06-21

    申请号:CN201910256557.4

    申请日:2019-04-01

    Applicant: 吉林大学

    Abstract: 本发明涉及地球物理勘探设备领域,涉及一种提高采集信号幅度的磁共振探水系统及方法,该系统包括:发射装置,包括第一主控制器,用于控制第一蓄电池为第一储能电容充电为发射线圈提供大电流发射能量;补偿装置,包括第二主控制器,用于控制第二蓄电池为第二储能电容充电为补偿线圈提供发射能量,通过补偿线圈产生激发脉冲,抵消发射脉冲在接收线圈中产生的耦合;以及向第一主控制器充电信号以及发射交流脉冲控制信号;接收装置,包括AD采集卡通过第二主控制器的发送的同步信号进行MRS信号或耦合信号的采集;以及PC上位机。本发明采用补偿线圈抵消发射线圈发射时在接收线圈内因耦合产生的感应信号,有效的解决了死区时间导致有效信号损失的问题。

    一种高质量发射波形的拖曳式电磁探测装置及探测方法

    公开(公告)号:CN111123371B

    公开(公告)日:2021-07-13

    申请号:CN201911367392.4

    申请日:2019-12-26

    Applicant: 吉林大学

    Abstract: 本发明涉及地球物理电磁探测技术领域,具体地来讲为一种高质量发射波形的拖曳式电磁探测装置及探测方法,包括主控模块通过第一开关驱动控制第一开关闭合或者断开,而控制高压DC‑DC是否连入电路,在发射电流达到在电流快速上升阶段为发射系统供电、引导发射电流快速上升;通过第二开关驱动控制第二开关闭合或者断开,而控制主DC‑DC是否连入电路,在发射电流达到在电流平顶阶段为发射系统供电、使发射系统发射平稳电流;通过第三开关驱动控制第三开关闭合或者断开,而控制钳位DC‑DC是否连入电路,达到在电流快速关断阶段进行电压钳位、使发射系统发射电流快速关断;解决了高频情况下难以形成有效激发的问题。

    基于PWM调控技术的宽配谐磁共振探测装置及探测方法

    公开(公告)号:CN110703343A

    公开(公告)日:2020-01-17

    申请号:CN201911029353.3

    申请日:2019-10-28

    Applicant: 吉林大学

    Abstract: 本发明涉及一种基于PWM调控技术的宽配谐磁共振探测装置及探测方法,包括PC上位机向STM32+FPGA收发主控模块发送发射参数,显示工作状态以及存储采集到的磁共振信号数据;发射系统包括蓄电池,经由DC-DC变换器变换后向储能电容充电,通过大功率二极管与H桥发射模块相连,H桥发射模块通过小功率二极管连接至可控恒压源;STM32+FPGA收发主控模块通过PWM驱动模块驱动H桥发射模块;PWM驱动模块通过双向二极管连接至收发切换装置;接收系统,通过收发切换装置控制与收发一体线圈连接;根据主控模块的指令,收发切换装置控制发射系统或接收系统与收发一体线圈的连接。解决采用收发一体线圈发射时传统配谐关断时间长的问题,减小了磁共振探测装置的死区时间。

    基于PWM调控技术的宽配谐磁共振探测装置及探测方法

    公开(公告)号:CN110703343B

    公开(公告)日:2021-08-17

    申请号:CN201911029353.3

    申请日:2019-10-28

    Applicant: 吉林大学

    Abstract: 本发明涉及一种基于PWM调控技术的宽配谐磁共振探测装置及探测方法,包括PC上位机向STM32+FPGA收发主控模块发送发射参数,显示工作状态以及存储采集到的磁共振信号数据;发射系统包括蓄电池,经由DC‑DC变换器变换后向储能电容充电,通过大功率二极管与H桥发射模块相连,H桥发射模块通过小功率二极管连接至可控恒压源;STM32+FPGA收发主控模块通过PWM驱动模块驱动H桥发射模块;PWM驱动模块通过双向二极管连接至收发切换装置;接收系统,通过收发切换装置控制与收发一体线圈连接;根据主控模块的指令,收发切换装置控制发射系统或接收系统与收发一体线圈的连接。解决采用收发一体线圈发射时传统配谐关断时间长的问题,减小了磁共振探测装置的死区时间。

    面向浅层地下水和烃类物质的地面磁共振探测装置及方法

    公开(公告)号:CN111796331B

    公开(公告)日:2021-07-02

    申请号:CN202010855179.4

    申请日:2020-08-24

    Applicant: 吉林大学

    Abstract: 本发明公开了一种面向浅层地下水和烃类物质的地面磁共振探测装置及方法,装置由上位机、主控模块、DC‑DC转换器、H桥发射模块、开关驱动模块、采集卡、蓄电池、发射线圈Tx、接收线圈Rx1、接收线圈Rx2、开关组、前置放大模块、带通滤波模块、滑轨驱动器及支撑杆滑轨构成,本发明采用两个接收线圈等间距分布于发射线圈两侧的对称结构,在超浅层或短弛豫精细探测模式下,抵消了发射线圈对接收线圈的影响,可以完全消除因耦合产生的死区时间,获取完整的磁共振信号。在超浅层或短弛豫精细探测模式下,通过获取两接收线圈感应信号之差,保留有效磁共振信号同时从源头压制了远端环境噪声,有效提高了信噪比。

Patent Agency Ranking