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公开(公告)号:CN103633835A
公开(公告)日:2014-03-12
申请号:CN201310567931.5
申请日:2013-11-14
Applicant: 华南理工大学
IPC: H02M3/10
Abstract: 本发明提供高效率高增益低电压电流应力的DC-DC变换器。本发明以直流电源、开关管、第一二极管、第二二极管、第四二极管、第五二极管、第一电感、第三电感、第一电容、第三电容和第四电容构成输入级Boost变换器;以第一电容、开关管、第三二极管、第六二极管、第七二极管、第八二极管、第九二极管、第二电感、第四电感、第五电容、第六电容、第七电容、第八电容、第二电容和负载构成输出级Boost变换器。输入Boost变换器和输出Boost变换器分别引入第二电感和第四电感作为谐振电感,实现了开关管的零电流开通,同时实现了每个二极管的零电流关断。该变换器增益为6/(1-D)2,且开关管的电压应力为输出电压的1/3。
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公开(公告)号:CN103528032A
公开(公告)日:2014-01-22
申请号:CN201310542887.2
申请日:2013-11-05
Applicant: 东莞市石龙富华电子有限公司 , 华南理工大学
IPC: F21V23/06 , F21Y101/02
Abstract: 本发明公开了一种可替换灯芯或电源的LED灯具,包括驱动电源模块、灯芯模块和连接机构;驱动电源模块包括输入导线、驱动电源和电源罩;灯芯模块包括LED灯芯和灯罩;其中LED灯芯设有正输入端接口和负输入端接口;连接机构的电源正极输出接孔与驱动电源的正输出端连接,电源负极输出接孔与驱动电源的负输出端连接,灯芯正极输入接孔与LED灯芯的正输入端接口连接,灯芯负极输入接孔与LED灯芯的负输入端接口连接;本发明避免驱动电源与LED灯芯之间直接进行热传递,提高LED灯具整体的散热性能,降低LED灯珠的光衰速率,延长灯具的寿命;驱动电源与LED灯芯分开安装,安装和替换方便,减少浪费,灯具设计更加灵活。
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公开(公告)号:CN103527965A
公开(公告)日:2014-01-22
申请号:CN201310542873.0
申请日:2013-11-05
Applicant: 东莞市石龙富华电子有限公司 , 华南理工大学
IPC: F21S2/00 , F21V29/00 , F21V19/00 , F21V23/06 , F21Y101/02
Abstract: 本发明公开了一种全方位发光的LED灯具灯芯,包括12个正五边形LED单元、20个正六边形LED单元和球形散热片;球形散热片包括12个正五边形散热板、20个正六边形散热板和圆柱形空心支架,其中每个正五边形散热板分别与个正六边形散热板经圆柱形空心支架连接,每个正六边形散热板分别与个正五边形散热板经圆柱形空心支架连接,最终构成球形结构;每个正五边形LED单元上串联安装了多个LED灯珠,每个正六边形LED单元上串联安装了多个LED灯珠。本发明所述的全方位发光的LED灯芯具有全方位发光的优势,解决LED单侧发光的问题。本发明实现方法简单可靠,可以有效节省人工成本,易于规模化生产。
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公开(公告)号:CN103490627A
公开(公告)日:2014-01-01
申请号:CN201310423152.8
申请日:2013-09-16
Applicant: 华南理工大学
IPC: H02M3/10
Abstract: 本发明提供一种宽增益cuk变换器,主要包括一个功率开关管,三个电感,两个中间储能电容,一个输出电容,三个二极管。本发明利用电感-电容-二极管网络的内在特性,功率开关管关断时,第二电感给第一中间储能电容充电,第一电感放电,当功率开关管导通时,第一中间储能电容和输入电源同时给第一电感充电,从而升高输出电压,结合传统cuk变换器的原有特性实现变换器输出电压增益的拓展。
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公开(公告)号:CN103227574A
公开(公告)日:2013-07-31
申请号:CN201310122124.2
申请日:2013-04-09
Applicant: 华南理工大学 , 东莞市石龙富华电子有限公司
CPC classification number: Y02B70/126 , Y02P80/112
Abstract: 本发明公开了一种降压和升降压切换工作的无桥PFC变换器,包括第一开关管、第二开关管、第三开关管、第一二极管、第二二极管、第三二极管、第四二极管、第五二极管、第六二极管、电感和电容;本发明当输入电压绝对值大于输出电压时,工作于Buck模式;当输入电压绝对值小于输出电压时,工作于Buck-Boost模式。本发明通过加入Buck-Boost工作模式,解决了Buck PFC变换器固有存在的死区问题,可以有效地提高变换器的功率因数。
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公开(公告)号:CN112838768B
公开(公告)日:2024-09-20
申请号:CN202110096983.3
申请日:2021-01-25
Applicant: 华南理工大学
IPC: H02M5/10
Abstract: 本发明公开了一种对称的分数阶变压器构造电路及构造方法,包括一次侧回路和二次侧回路。一次侧回路包括n个原边电阻和n个变压器的原边绕组,所述的第i个原边电阻与第i个变压器的原边绕组串联形成第i条原边支路,一次侧的n条原边支路并联后形成A、B端子;二次侧回路包括n个副边电阻和n个变压器的副边绕组,所述的第i个副边电阻与第i个变压器的副边绕组串联形成第i条副边支路,二次侧的n条副边支路并联后形成C、D端子。本发明能够真实的模拟一个对称的分数阶变压器,实现了对称的分数阶变压器的构造;将变压器元件扩展到分数阶领域,对电路理论与实际研究具有重要意义。
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公开(公告)号:CN110001426B
公开(公告)日:2024-05-07
申请号:CN201910316500.9
申请日:2019-04-19
Applicant: 华南理工大学 , 东莞市石龙富华电子有限公司
IPC: B60L53/122
Abstract: 本发明公开了一种AGV的恒压动态无线电能传输系统,包括原边电压源、多段原边发射部分、接收线圈、接收线圈内阻、副边电感电容支路和负载;原边电压源由一个总的直流电压源和若干高频逆变电路并联组成,各个高频逆变电路的输出作为各段原边发射部分的输入;每段原边发射部分构成有LCC型无功补偿网络;所述副边电感电容支路包括第三电容和第二电感,所述接收线圈与第二电感、负载、接收线圈内阻依次串联连接,所述第三电容的一端连接在与第二电感连接的接收线圈一侧,另一端连接在与负载连接的接收线圈内阻的一侧,以此构成副边LCL型无功补偿网络。本发明可以对不同的AGV均能实现恒压动态无线充电,具有实际推广价值。
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公开(公告)号:CN108809087B
公开(公告)日:2019-10-18
申请号:CN201810563492.3
申请日:2018-06-04
Applicant: 华南理工大学 , 东莞市石龙富华电子有限公司
IPC: H02M3/156
Abstract: 本发明公开了一种有源开关电容和无源开关电感混合的准Z源DC‑DC变换器,包括电压源,第一电感,由第一二极管、第一MOS管、第一电容构成的有源开关电容单元,由第二二极管、第三二极管、第二电感构成的无源开关电感单元,输出MOS管,输出二极管,输出滤波电容和输出负载。本发明综合准Z源的高增益特性、有源开关电容和无源开关电感特性,与3‑Z源网络升压DC‑DC变换器相比,电感数量少两个,电容数量一样,二极管数量少5个,MOS管数量多一个,但电压增益显著提升;与可扩展二极管辅助Z源升压DC‑DC变换器(第一级扩展)相比,电压增益相同,电感数量和电容数量分别减少一个和两个,二极管数量相同,MOS管数量多一个,以更低占空比实现了更高的输出电压增益。
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公开(公告)号:CN110022005A
公开(公告)日:2019-07-16
申请号:CN201910316518.9
申请日:2019-04-19
Applicant: 华南理工大学 , 东莞市石龙富华电子有限公司
IPC: H02J50/12
Abstract: 本发明公开了一种移动负载的恒功率动态无线电能传输系统,包括直流电压源、分段式发射部分、接收部分,所述直流电压源作为总的输入电源,若干高频逆变电路并联在直流电压源的两端,每段发射部分均包括高频逆变电路、控制电路、第一串联电容、发射线圈和发射电路内阻,且每时刻只有一段发射部分处于工作状态,每段发射部分的第一串联电容、发射线圈和发射电路内阻依次串联后作为高频逆变电路的负载,控制电路通过采样发射线圈上的电流来控制高频逆变电路的开关管;接收部分由第二串联电容、接收线圈、接收电路内阻和负载依次串联构成。本发明在一定距离范围内不受负载移动引起的耦合系数变化的影响,实现恒定的输出功率,传输效率也高。
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公开(公告)号:CN108448886A
公开(公告)日:2018-08-24
申请号:CN201810341803.1
申请日:2018-04-17
Applicant: 华南理工大学 , 东莞市石龙富华电子有限公司
IPC: H02M1/36
CPC classification number: H02M1/36
Abstract: 本发明公开了一种Buck变换器自举驱动电路,包括主电路、辅助电源、控制电路、驱动芯片、自举电路、以及自举充电控制电路;所述控制电路为驱动芯片提供信号方波,所述驱动芯片根据信号方波输出相应的驱动信号给主电路和自举充电控制电路;所述自举电路与驱动芯片相连接并为驱动输出提供相应的电平转换,所述自举充电控制电路为自举电路提供充电回路。本发明的自举充电控制电路可以在电路启动过程中为自举电路中的自举电容提供充电回路,实现自举电路的自启动功能,且自启动功能不受负载条件的影响,同时自举充电控制电路仅在系统启动的时候才投入工作,避免了自启动电路的无条件工作,降低了系统的损耗,提升了系统的效率。
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