应用于氦氖激光器的双路输出开关电源

    公开(公告)号:CN104242698A

    公开(公告)日:2014-12-24

    申请号:CN201410560267.6

    申请日:2014-10-18

    Applicant: 许昌学院

    Abstract: 本发明提供了一种适用于激光器的供电电源,其包括整流滤波电路、基于TNY256的变换器主电路、采样反馈电路。其中整流滤波电路对输入的交流市电进行整流和滤波,并输出直流电到基于TNY256的变换器主电路。基于TNY256的变换器主电路对输入直流电进行变换,并形成两路稳压输出。采样反馈电路在输出端口采样,并输出反馈控制信号到基于TNY256的变换器主电路。本发明的电路参数根据氦氖激光器的电源指标设定,完全适用于氦氖激光器的工作供电。在系统电路设计中,本发明基于单片开关电源芯片TNY256设计,具有高集成度、最简单外围电路以及完全电气隔离等优点。

    一种移相全桥软开关的太阳能光伏变换器

    公开(公告)号:CN103701329A

    公开(公告)日:2014-04-02

    申请号:CN201410016141.2

    申请日:2014-01-14

    Applicant: 许昌学院

    CPC classification number: Y02B70/1491 Y02E10/58

    Abstract: 本发明公开了一种移相全桥软开关的太阳能光伏变换器,包括光伏电池阵列、全桥DC/DC变换器、光伏阵列电压检测电路、控制器、隔离驱动电路、小型光伏电池、开路电压检测电路及运算电路;光伏电池阵列的正极、负极分别与全桥DC/DC变换器的正极、负极连接,光伏电池阵列的正极还连有光伏阵列电压检测电路;光伏阵列电压检测电路的输出端与控制器的输入端连接;小型光伏电池、开路电压检测电路、运算电路依次连接,运算电路与控制器连接,控制器与隔离驱动电路连接,隔离驱动电路与全桥DC/DC变换器连接;该太阳能光伏变换器电路结构简单、设计方便、运行稳定可靠、实用性强。

    一种基于测量误差补偿器的永磁同步电机系统及补偿方法

    公开(公告)号:CN109560741B

    公开(公告)日:2024-09-20

    申请号:CN201811637215.9

    申请日:2018-12-29

    Applicant: 许昌学院

    Abstract: 本发明公开了一种基于电流测量误差补偿器的表贴式永磁同步电机系统。本发明采用一种永磁同步电机电流测量误差补偿控制器,在两相静止αβ坐标系下,通过从实测电流中减去低通滤波的电流指令得到纯电流测量误差分量,有效避免电机电流测量误差引起电机的转速和转矩发生脉动。同时,通过简单的减法,方便地消除电流指令在校正电流偏移误差时的干扰,大大提高电流测量误差补偿器的动态控制能力;该永磁同步电机系统对电气参数的变化不敏感,能够抑制外环控制器的干扰,具有很好的动态稳定性能,结构简单,易于实现。

    智能配电网WSNs通信数据传输带宽的优化分配方法及装置

    公开(公告)号:CN113038538B

    公开(公告)日:2024-02-20

    申请号:CN202110223789.7

    申请日:2021-03-01

    Applicant: 许昌学院

    Abstract: 本申请提供一种智能配电网WSNs通信数据传输带宽的优化分配方法及装置。其中,智能配电网WSNs通信数据传输带宽的优化分配方法,包括:获取待传输的通信数据;确定的所述通信数据的类别;所述类别为基于不同类型的通信数据对对数据传输的实时性和可靠性的指标需求不同进行划分的,用于确定通信数据优先级的;依照优先级越高越靠前的原则,基于通信数据的类别的不同优先级,将通信数据放入数据队列的首端、末端或中间;通过构建以无线传感器网络的服务质量作为约束条件、网络带宽利用率最大化为系统目的计算模型,实现对通信带宽的利用最优的预测;基于所述预测的结构进行数据的传输。

    一种应用于电动汽车充放电控制系统的放大集成电路

    公开(公告)号:CN116436410A

    公开(公告)日:2023-07-14

    申请号:CN202310385664.3

    申请日:2023-04-11

    Applicant: 许昌学院

    Abstract: 本发明提出了一种应用于电动汽车充放电控制系统的放大集成电路,通过两级跨导电路结构设计及转换速率增强电路设计,使放大集成电路在具有较高增益的同时又具有较高的转换速率,本发明包括一级跨导电路、二级跨导电路和转换速率增强电路,一级跨导电路用于接收输入的差分电压,并将输入差分电压转换为放大电流,又将放大后的电流通过电流源电路结构输入到二级跨导电路的相关支路中,二级跨导电路用于接收输入差分电流,并将输入差分电流放大,二级跨导电路将放大后的差分电流与一级跨导电路输入的电流进行合并,并通过电流镜电路结构将合并电流镜像到二级跨导电路的输出级电路。输出级电路将镜像电流转换为电压,并分别通过正相输出端口和反相输出端口输出。

    智能配电网WSNs通信数据传输带宽的优化分配方法及装置

    公开(公告)号:CN113038538A

    公开(公告)日:2021-06-25

    申请号:CN202110223789.7

    申请日:2021-03-01

    Applicant: 许昌学院

    Abstract: 本申请提供一种智能配电网WSNs通信数据传输带宽的优化分配方法及装置。其中,智能配电网WSNs通信数据传输带宽的优化分配方法,包括:获取待传输的通信数据;确定的所述通信数据的类别;所述类别为基于不同类型的通信数据对对数据传输的实时性和可靠性的指标需求不同进行划分的,用于确定通信数据优先级的;依照优先级越高越靠前的原则,基于通信数据的类别的不同优先级,将通信数据放入数据队列的首段末端或中间;通过构建以无线传感器网络的服务质量作为约束条件、网络带宽利用率最大化为系统目的计算模型,实现对通信带宽的利用最优的预测;基于所述预测的结构进行数据的传输。

    一种电气工程用配电箱的散热系统

    公开(公告)号:CN112217121A

    公开(公告)日:2021-01-12

    申请号:CN202011217421.1

    申请日:2020-11-04

    Applicant: 许昌学院

    Abstract: 本发明涉及电气工程技术领域,公开了一种电气工程用配电箱的散热系统,包括:箱体、放置板、滑轨、滑杆、风机、红外温度扫描枪和微处理器,箱体内平行连接有多个放置板,箱体表面均布多个散热孔,放置板上放置有多个电气元件,放置板及箱体顶板的下表面分别固连有相互平行的滑轨,两条滑轨之间滑动连接有滑杆,每个放置板及箱体顶板的下方均设有一个红外温度扫描枪,放置板连接有伸缩机构,滑杆内部具有空腔,下端面具有连通槽,连通槽与空腔连通,空腔内设移动机构,移动机构上连接风机,红外温度扫描枪、伸缩机构及移动机构分别与微处理器信号连接,伸缩机构、移动机构、风机及微处理器分别与电源连接。本发明的散热系统能够针对同一层放置板上的温度最高处的电器元件进行集中散热处理。

    一种旋转折叠展开的光伏发电跟踪装置

    公开(公告)号:CN109286363B

    公开(公告)日:2019-12-24

    申请号:CN201811340113.0

    申请日:2018-11-12

    Applicant: 许昌学院

    Abstract: 本发明公开了一种旋转折叠展开的光伏发电跟踪装置,包括基座、转台及方位电机,转台与光伏板支柱固定连接,光伏板支柱与连接柱铰接;连接柱与光伏板支撑座固定,连接柱侧壁与第一连接杆一端固定,第一连接杆另一端与竖向推拉杆上端铰接;竖向推拉杆下端与滑块固定,滑块端头与圆筒筒壁内的椭圆曲线轨迹槽滑动连接;滑块还与第二连接杆一端固定,第二连接杆另一端与滑动套接于光伏板支柱上的套环固定连接;光伏板支撑座上设有依次钩扣连接并设有推伸弹簧的第一、第二及第三光伏板安装框架;基座上还固定有支架,支架上设有档杆;方位电机与微处理器信号连接,微处理器还分别与时间模块及角度传感器连接。本发明能够使用一个方位电机同时实现对太阳的方位和俯仰的跟踪。

    一种数字医学健康参数监测装置

    公开(公告)号:CN109875530A

    公开(公告)日:2019-06-14

    申请号:CN201910143859.0

    申请日:2019-02-26

    Applicant: 许昌学院

    Abstract: 本发明公开了一种数字医学健康参数监测装置,本发明采用主光电心率监测器和副光电心率监测器进行同步监测的方式,可以大大的提高监测效率,而且,监测方式简单方便,可以大大的提高监测效率;本发明的主监测座与副监测座的外侧均设置有遮光挡板,主光电心率监测器和副光电心率监测器均位于遮光挡板内,这样,可以降低外部光线对于监测器的影响,提高监测精度;本发明固定座两端的主监测座之间还设置有调节组件,可以方便的自动的对患者的胳膊进行夹持定位,实现快速自动监测的目的。

    一种基于测量误差补偿器的永磁同步电机系统及补偿方法

    公开(公告)号:CN109560741A

    公开(公告)日:2019-04-02

    申请号:CN201811637215.9

    申请日:2018-12-29

    Applicant: 许昌学院

    Abstract: 本发明公开了一种基于电流测量误差补偿器的表贴式永磁同步电机系统。本发明采用一种永磁同步电机电流测量误差补偿控制器,在两相静止αβ坐标系下,通过从实测电流中减去低通滤波的电流指令得到纯电流测量误差分量,有效避免电机电流测量误差引起电机的转速和转矩发生脉动。同时,通过简单的减法,方便地消除电流指令在校正电流偏移误差时的干扰,大大提高电流测量误差补偿器的动态控制能力;该永磁同步电机系统对电气参数的变化不敏感,能够抑制外环控制器的干扰,具有很好的动态稳定性能,结构简单,易于实现。

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