开关电源电路
    21.
    实用新型

    公开(公告)号:CN204349801U

    公开(公告)日:2015-05-20

    申请号:CN201520033747.7

    申请日:2015-01-16

    Abstract: 本实用新型提供了一种开关电源电路,包括:输入电路,连接至交流电源;开关电源控制芯片,连接至输入电路;变压器,包括原边电路和副边电路,原边电路的第一端连接至开关电源控制芯片的功率输出端,原边电路的第二端作为开关电源电路的第一输出端,副边电路的第一端作为开关电源电路的第二输出端;稳压模块,其输入端连接至开关电源电路的第二输出端;稳压晶体管,其阳极连接至所述开关电源电路的第二输出端,其阴极连接至开关电源电路的第一输出端。本实用新型使得在开关电源的多个输出端的输出功率存在较大差异时,能够实现对多个输出端的输出电压的自动调节,确保每个输出端的输出电压在需求的范围内,保证稳压模块输出稳定的直流电。

    电磁谐振电路
    25.
    实用新型

    公开(公告)号:CN204259198U

    公开(公告)日:2015-04-08

    申请号:CN201420805318.2

    申请日:2014-12-17

    Abstract: 本实用新型提供了一种电磁谐振电路,包括:电源模块;第一谐振电路,其第一端连接至电源模块;第一晶体管组件,连接至第一谐振电路的第二端;第二谐振电路,其第一端连接至电源模块;第二晶体管组件,连接至第二谐振电路的第二端;基准信号检测电路,其第一端连接至电源模块的输出端;谐振同步检测电路,第一谐振电路的第二端通过第一开关元件连接至谐振同步检测电路的第一端,第二谐振电路的第二端通过第二开关元件连接至谐振同步检测电路的第一端;比较器,对基准信号检测电路和谐振同步检测电路检测到的信号进行比较。本实用新型能够精确地控制晶体管的开通时机,确保晶体管开通与谐振电路的谐振同步。

    电烹饪器及电烹饪器的加热控制装置

    公开(公告)号:CN204534702U

    公开(公告)日:2015-08-05

    申请号:CN201520109240.5

    申请日:2015-02-13

    Abstract: 本实用新型公开了一种电烹饪器及电烹饪器的加热控制装置,加热控制装置包括:M个谐振模块,每个谐振模块均包括谐振电容、N个线圈盘组件和选择开关单元,N个线圈盘组件通过选择开关单元并联,选择开关单元用于控制N个线圈盘组件中的至少一个线圈盘组件进行工作,其中,M和N均为大于1的整数;用于给M个谐振模块供电的供电电源模块;与M个谐振模块对应的M个开关管;驱动控制模块,驱动控制模块用于控制M个开关管中的至少一个开关管导通进行工作。从而,M×N个线圈盘组件仅需M个谐振电容和M个开关管,简化了电路结构和线圈盘组件的接线,并且可不需要频繁切换选择开关单元,延长开关的使用寿命,减少开关切换时的噪音,提升用户的体验。

    电磁谐振控制电路和电磁加热装置

    公开(公告)号:CN204259200U

    公开(公告)日:2015-04-08

    申请号:CN201420807365.0

    申请日:2014-12-17

    Abstract: 本实用新型提供了一种电磁谐振控制电路和电磁加热装置,电磁谐振控制电路包括:电源模块;谐振电路单元,连接至电源模块,包括第一谐振电路和第二谐振电路;晶体管组件单元,包括第一晶体管组件和第二晶体管组件,第一晶体管组件连接至第一谐振电路,第二晶体管组件连接至第二谐振电路;驱动电路单元,包括第一驱动芯片和第二驱动芯片;输出切换模块,连接至第一驱动芯片和第二驱动芯片的驱动电压输入端;控制芯片,连接至输出切换模块的输入端;第一驱动芯片和第二驱动芯片的驱动信号输入端均连接至控制芯片的驱动信号输出端,且均通过分压元件连接至第一直流电源。本实用新型有效降低了产品的生产成本和控制程序的复杂性,提高了系统的可靠性。

    蒸发冷水系统及其控制方法和装置、可读存储介质

    公开(公告)号:CN114659314A

    公开(公告)日:2022-06-24

    申请号:CN202210460780.2

    申请日:2022-04-28

    Abstract: 本发明提供了一种蒸发冷水系统及其控制方法和装置、可读存储介质,其中,蒸发冷水系统的控制方法包括:采集环境温度值和蒸发冷水系统的排气压力值;根据排气压力值,确定蒸发冷水系统的饱和温度;根据环境温度值和饱和温度,确定温差值;根据温差值和排气压力值,控制排污阀的运行状态。根据环境温度和水箱内的实际蒸发状态确定是否需要开启排污阀进行排污,相比于定时开启排污阀的方式,本发明中的排污方式更加灵活,而且参考了环境温度和水箱内的实际蒸发状态,从而可以在机组不同工况下,及时准确地执行排污操作。

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