一种模拟式直流电源控制电路

    公开(公告)号:CN105429485A

    公开(公告)日:2016-03-23

    申请号:CN201510953620.1

    申请日:2015-12-17

    CPC classification number: H02M7/1552

    Abstract: 本发明提供了一种模拟式直流电源控制电路,包括:用于将市电转换为触发所需的同步信号的输入市电同步信号电路;用于产生触发可控硅所需的脉冲串的高频方波信号电路;用于产生基准电压的基准电源电路;用于对直流系统输出电压进行采集并滤波,产生输出电压采样值的输出电压采样电路;用于将所述输出电压采样值与所述基准电压比较,产生电压控制信号,并将所述电压控制信号叠加在所述脉冲串上,形成可控硅触发角,再与输入市电同步信号比较,形成触发脉冲的稳压控制电路。本发明提供的模拟式直流电源控制电路克服了现有技术的不足,能够为核电厂直流系统提供驱动信号,使其直流输出能够按照设定值输出,且成本较低,适合大范围推广应用。

    一种固定调制比的PWM调制方法

    公开(公告)号:CN102684535A

    公开(公告)日:2012-09-19

    申请号:CN201210119700.3

    申请日:2012-04-22

    Abstract: 本发明提供了一种固定调制比的PWM调制方法,其特征在于,步骤为:逆变器的前级电路采用可控的整流回路,在进行PWM调制时,保持调制深度不变,当频率降低时,通过可控的整流回路使输出的直流侧电压减少,从而使逆变器的输出电压减少;当频率升高时,通过可控的整流回路使直流侧电压增加,从而使逆变器的输出电压增加,从而达到变频变压的目的。本发明的优点是;改善变频器输出电压脉冲宽度过窄的问题,同时能够有效减少低频下的谐波含量。

    一种模拟式UPS输出控制电路

    公开(公告)号:CN104600965B

    公开(公告)日:2017-12-12

    申请号:CN201510053125.5

    申请日:2015-02-02

    Abstract: 本发明提供了一种模拟式UPS输出控制电路,包括三角波发生电路、基准正弦波信号发生电路、PWM信号生成电路和锁相跟踪电路,由三角波发生电路及基准正弦波信号发生电路分别产生三角波及基准正弦波后送入PWM信号生成电路,PWM信号生成电路将三角波和基准正弦波进行比较,产生PWM脉冲信号用以驱动功率开关,产生正弦波电压供给负载;锁相跟踪电路对市电信号采样,通过市电信号与PWM脉冲信号的比较,调整输出正弦波电压的相位,使输出正弦波电压跟踪市电的电压。本发明提供的控制电路克服了现有技术的不足,能够为UPS提供PWM驱动信号,使其输出跟踪市电电压。

    一种模拟式UPS输出控制电路

    公开(公告)号:CN104600965A

    公开(公告)日:2015-05-06

    申请号:CN201510053125.5

    申请日:2015-02-02

    Abstract: 本发明提供了一种模拟式UPS输出控制电路,包括三角波发生电路、基准正弦波信号发生电路、PWM信号生成电路和锁相跟踪电路,由三角波发生电路及基准正弦波信号发生电路分别产生三角波及基准正弦波后送入PWM信号生成电路,PWM信号生成电路将三角波和基准正弦波进行比较,产生PWM脉冲信号用以驱动功率开关,产生正弦波电压供给负载;锁相跟踪电路对市电信号采样,通过市电信号与PWM脉冲信号的比较,调整输出正弦波电压的相位,使输出正弦波电压跟踪市电的电压。本发明提供的控制电路克服了现有技术的不足,能够为UPS提供PWM驱动信号,使其输出跟踪市电电压。

    一种基于智能单元串联高压变频器的自适应死区补偿方法

    公开(公告)号:CN102684528A

    公开(公告)日:2012-09-19

    申请号:CN201210139270.1

    申请日:2012-04-22

    Abstract: 本发明提供了一种基于智能单元串联高压变频器的自适应死区补偿方法,该智能单元串联高压变频器包括主控制器,主控制器连接串联的多个智能功率单元,其特征在于,步骤为:由主控制器实时检测变频器的输出负载电流过零和输出负载电压过零的相位差值,根据该相位差值计算出死区负补偿的时间;根据变频器的载波频率及死区负补偿的时间计算得到出变换死区负补偿方式的脉冲数;由主控制器将计算得到的脉冲数发送给各个智能功率单元执行。本发明的优点是:根据负载变化和不同频率情况下对高压变频中死区补偿自适应调整,达到基本消除开关管死区时间对电压、电流波形造成的畸变。

    一种基于FPGA的同步信号检测回路

    公开(公告)号:CN109374951B

    公开(公告)日:2024-03-19

    申请号:CN201811358929.6

    申请日:2018-11-15

    Abstract: 本发明提供了一种基于FPGA的同步信号检测回路,包括用于测量静止变频启动装置SFC输入侧电网电压的电压采集装置,电压采集装置输入端连接SFC,电压采集装置输出端连接同步信号检测板SU的电压信号输入端,SU的同步信号输出端连接主控制板上的现场可编程门阵列FPGA的输入端,FPGA的压采保信号输出端连接SU的压采保信号输入端。FPGA根据同步信号产生压采保信号送至SU,压采保信号用于避免触发SFC网桥侧的可控硅对采样电路产生干扰,当可控硅触发开始时不采集电网电压信号,从而保证同步信号检测的准确性。本发明结构简单,成本低廉,性能可靠,适于大范围推广使用。

    一种UPS充电器输出负载交直流混合检测电路

    公开(公告)号:CN108321923B

    公开(公告)日:2021-05-11

    申请号:CN201810114329.9

    申请日:2018-02-05

    Abstract: 本发明提供了一种UPS充电器输出负载交直流混合检测电路,包括交流检测电路、直流检测电路、交直流切换电路;交流检测电路包括二极管整流单元,二极管整流单元输出端连接滤波单元输入端,滤波单元输出端连接H桥逆变电路输入端,H桥逆变电路输出端连接交直流切换电路输入端;直流检测电路包括二极管整流单元,二极管整流单元输出端连接滤波单元输入端,滤波单元输出端连接稳压单元输入端,稳压单元输出端连接交直流切换电路输入端;交直流切换电路输出端连接UPS充电器输出负载。本发明提供的UPS充电器输出负载交直流混合检测电路克服了现有技术的不足,通过交直流混合测量的方式,能够消除分布电容对测量的影响,得出准确的负载值。

    一种基于FPGA的同步信号检测回路

    公开(公告)号:CN109374951A

    公开(公告)日:2019-02-22

    申请号:CN201811358929.6

    申请日:2018-11-15

    Abstract: 本发明提供了一种基于FPGA的同步信号检测回路,包括用于测量静止变频启动装置SFC输入侧电网电压的电压采集装置,电压采集装置输入端连接SFC,电压采集装置输出端连接同步信号检测板SU的电压信号输入端,SU的同步信号输出端连接主控制板上的现场可编程门阵列FPGA的输入端,FPGA的压采保信号输出端连接SU的压采保信号输入端。FPGA根据同步信号产生压采保信号送至SU,压采保信号用于避免触发SFC网桥侧的可控硅对采样电路产生干扰,当可控硅触发开始时不采集电网电压信号,从而保证同步信号检测的准确性。本发明结构简单,成本低廉,性能可靠,适于大范围推广使用。

    一种UPS充电器输出负载交直流混合检测电路

    公开(公告)号:CN108321923A

    公开(公告)日:2018-07-24

    申请号:CN201810114329.9

    申请日:2018-02-05

    Abstract: 本发明提供了一种UPS充电器输出负载交直流混合检测电路,包括交流检测电路、直流检测电路、交直流切换电路;交流检测电路包括二极管整流单元,二极管整流单元输出端连接滤波单元输入端,滤波单元输出端连接H桥逆变电路输入端,H桥逆变电路输出端连接交直流切换电路输入端;直流检测电路包括二极管整流单元,二极管整流单元输出端连接滤波单元输入端,滤波单元输出端连接稳压单元输入端,稳压单元输出端连接交直流切换电路输入端;交直流切换电路输出端连接UPS充电器输出负载。本发明提供的UPS充电器输出负载交直流混合检测电路克服了现有技术的不足,通过交直流混合测量的方式,能够消除分布电容对测量的影响,得出准确的负载值。

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