一种提升电感负载电流动态响应速度的电路及控制方法

    公开(公告)号:CN114337260B

    公开(公告)日:2023-07-04

    申请号:CN202111542310.2

    申请日:2021-12-16

    Applicant: 重庆大学

    Abstract: 本发明涉及一种提升电感负载电流动态响应速度的电路及控制方法,属于电力电子技术领域;该电路主要包括半桥式电容充放电电路、电感负载、主回路开关管和二极管;半桥式电容充放电电路包括开关管、储能电容、稳压TVS二极管、电感和续流二极管;本发明利用储能电容为媒介,通过对开关管的控制,使得储能电容通过反复充放电,提高电感负载端电压,从而提升电感负载的电流上升速度;在电感负载电流快速下降阶段,通过改变电感负载的电流路径,对电源和储能电容充电,从而提高电感负载电流的下降速度;在恒流稳态控制阶段,通过调节开关管的占空比,实现电感负载电流的稳态控制;本发明电路能够显著改善电感负载电流的动态响应速度。

    数控冲孔压花中利用音圈电机实现冲杆运动的方法

    公开(公告)号:CN104942872B

    公开(公告)日:2017-02-01

    申请号:CN201510244435.5

    申请日:2015-05-14

    Applicant: 重庆大学

    Abstract: 本发明公开了数控冲孔压花中利用音圈电机实现冲杆运动的方法,包括1)、在数控设备上设置支撑座、支架以及基座;2)、在支撑座与支架之间设置弹簧;3)、将音圈电机定子固定在基座上,音圈电机动子通过连接装置与冲杆相连;4)、当音圈电机未通电时,冲杆由弹簧提供平衡力而处于设定的轴向高度;当音圈电机通入正向电后,冲杆由音圈电机提供原动力而作直线向下运动,直到音圈电机动子接触到支架时,冲杆达到最大行程量;当音圈电机断电后,冲杆由弹簧提供推力而作直线向上运动,最终冲杆在弹簧的平衡力下回到设定的轴向高度;本发明方法操作简单,实现了冲杆作往复直线上下运动,提高了冲孔压花的生产效率。

    数控冲孔压花中冲杆与冲头冲子组件装配的方法

    公开(公告)号:CN104802213A

    公开(公告)日:2015-07-29

    申请号:CN201510245993.3

    申请日:2015-05-14

    Applicant: 重庆大学

    Abstract: 本发明公开了数控冲孔压花中冲杆与冲头冲子组件装配的方法,包括步骤:a、预先在冲子夹具的中心开设通孔;b、预先在冲头的上端的中心开设内圆柱孔Ⅰ、下端的中心开设内圆柱孔Ⅱ和内圆柱孔Ⅲ以及中部的外壁上开设退料孔;c、将冲子固定在冲子夹具的通孔中;d、将带有冲子的冲子夹具组件固定在冲头的内圆柱孔Ⅱ中;e、将连接杆固定在冲头的内圆柱孔Ⅰ中;f、通过连接机构将带有冲子、冲子夹具以及连接杆的冲头组件与冲杆连接;g、将冲杆、连接杆、冲头、冲子夹具以及冲子安装在同一中心轴线上;本发明使得冲头尺寸可以标准化,即同一冲头匹配不同样式的冲子,从而给装配带来了方便,并降低了成本。

    数控冲花打孔方法
    34.
    发明授权

    公开(公告)号:CN102059720B

    公开(公告)日:2012-07-25

    申请号:CN201010559253.4

    申请日:2010-11-25

    Applicant: 重庆大学

    Inventor: 罗辞勇 卢斌 张帆

    Abstract: 本发明涉及皮革等材料的数控加工技术领域,具体涉及一种采用数控冲花打孔机在皮革等材料上进行冲花打孔的方法,其目的是可防止多次加工后,台板出现孔痕,并提高加工效率,本发明的方法包括如下步骤:1)在数控冲花打孔机的加工台板上放置至少三层纸板;2)利用数控冲花打孔机在顶层纸板上绘制轮廓线;3)根据在顶层纸板上所绘制线的轮廓固定加工料;4)利用数控冲花打孔机进行冲花打孔操作;5)冲花打孔操作完毕后,更换或移动中间层的纸板,然后再次执行步骤3-4),进行下一批加工料的加工;形成了完整的数控冲花打孔加工的完整工艺方法,能够长期有效的使用台板,提高加工效率。

    PLT格式图片中加工孔角度确定方法

    公开(公告)号:CN102236787A

    公开(公告)日:2011-11-09

    申请号:CN201110217818.5

    申请日:2011-08-01

    Applicant: 重庆大学

    Abstract: 本发明公开了一种PLT格式图片中加工孔角度确定方法,本发明涉及图像识别领域,包括以下步骤:步骤1:输入待转换的PLT格式图片,读取PLT格式图片中的线条数据;步骤2:识别其中的加工孔型线条数据;步骤3:确定参考匹配图元;步骤4:确定加工孔角度;本发明利用参考匹配图元来判别PLT中加工孔型线条数据所对应的图元角度,自动识别PLT格式图片中所包含的加工孔的位置信息和加工孔的角度,并将其转换为数控冲孔矢量图元,可提高转换效率和准确率。

    数控冲花打孔方法
    36.
    发明公开

    公开(公告)号:CN102059720A

    公开(公告)日:2011-05-18

    申请号:CN201010559253.4

    申请日:2010-11-25

    Applicant: 重庆大学

    Inventor: 罗辞勇 卢斌 张帆

    Abstract: 本发明涉及皮革等材料的数控加工技术领域,具体涉及一种采用数控冲花打孔机在皮革等材料上进行冲花打孔的方法,其目的是可防止多次加工后,台板出现孔痕,并提高加工效率,本发明的方法包括如下步骤:1)在数控冲花打孔机的加工台板上放置至少三层纸板;2)利用数控冲花打孔机在顶层纸板上绘制轮廓线;3)根据在顶层纸板上所绘制线的轮廓固定加工料;4)利用数控冲花打孔机进行冲花打孔操作;5)冲花打孔操作完毕后,更换或移动中间层的纸板,然后再次执行步骤3-4),进行下一批加工料的加工;形成了完整的数控冲花打孔加工的完整工艺方法,能够长期有效的使用台板,提高加工效率。

    一种用于电阻抗成像的增量放大式信号测量装置

    公开(公告)号:CN100512751C

    公开(公告)日:2009-07-15

    申请号:CN200710092745.5

    申请日:2007-09-25

    Applicant: 重庆大学

    Abstract: 本发明涉及一种用于电阻抗成像的增量放大式信号测量装置,包括电极阵列(1)、开关阵列(2)、信号发生电路(3)、模数转换电路(4)、电压/电流变换电路(5)、电压幅度调节电路(6)、电压滤波放大电路(7)、差分运算电路(8)和中央控制处理电路(9)。装置具有将电极和测量电路设置在一起的探头盒,极大的缩短了测量电路与电极之间的距离,减少了导线分布电容、分布电感以及各种电磁干扰对信号测量的不利影响。由于采用增量放大测量,仅使用较低分辨率模数转换器就能获得较高的测量精度。

    一种用于电阻抗成像的增量放大式信号测量装置

    公开(公告)号:CN101125080A

    公开(公告)日:2008-02-20

    申请号:CN200710092745.5

    申请日:2007-09-25

    Applicant: 重庆大学

    Abstract: 本发明涉及一种用于电阻抗成像的增量放大式信号测量装置,包括电极阵列(1)、开关阵列(2)、信号发生电路(3)、模数转换电路(4)、电压/电流变换电路(5)、电压幅度调节电路(6)、电压滤波放大电路(7)、差分运算电路(8)和中央控制处理电路(9)。装置具有将电极和测量电路设置在一起的探头盒,极大的缩短了测量电路与电极之间的距离,减少了导线分布电容、分布电感以及各种电磁干扰对信号测量的不利影响。由于采用增量放大测量,仅使用较低分辨率模数转换器就能获得较高的测量精度。

    一种动子可旋转的直线音圈电机

    公开(公告)号:CN204721197U

    公开(公告)日:2015-10-21

    申请号:CN201520458454.3

    申请日:2015-06-30

    Applicant: 重庆大学

    Abstract: 本实用新型公开了一种动子可旋转的直线音圈电机,包括定子和可沿定子轴向移动以及可绕定子轴向旋转的动子,所述动子设置有与外接动力连接的输入端和与运动机构连接的输出端;本实用新型的直线音圈电机,相对于现有技术,不仅实现了音圈电机做直线运动,还可使音圈电机动子旋转,并带动中柱体下端连接的运动机构做旋转运动,同时本实用新型具有拆装方便、标准化生产等优点。

    脑电阻抗分布地形图动态显示测绘仪

    公开(公告)号:CN2936140Y

    公开(公告)日:2007-08-22

    申请号:CN200620111033.4

    申请日:2006-07-31

    Applicant: 重庆大学

    Abstract: 本实用新型公开了一种脑电阻抗分布地形图动态显示测绘仪,包括驱动测量电极、数字合成正弦波信号源、正弦波恒流源、电位/相位检测电路、高速A/D采集电路、高速微处理器、PC机,本实用新型的脑电阻抗分布地形图动态显示测绘仪,成本低、对被监测者无损伤、可以对脑水肿和脑梗塞等脑部病症的变化过程,采用对脑电阻抗分布进行实时监测,并实时以图形的方式显示,给医生一个较为直观的反映,便于医生对病情准确的判断、可以准确的判断相应病症位置,便于治疗。

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