自冷式模块化散热器
    2.
    发明公开

    公开(公告)号:CN110806791A

    公开(公告)日:2020-02-18

    申请号:CN201911075452.5

    申请日:2019-11-06

    Abstract: 一种自冷式模块化散热器,属于工业自动化产品及通信产品的散热技术领域。包括传热基板(1)、相变储能模块(2)、散热片(3);传热基板(1)表面加工出规则型腔,在型腔内涂抹导热胶后将型腔形状相同的相变储能模块(2)装入传热基板(1)的型腔内,用螺钉将散热片(3)与传热基板(1)和相变储能模块(2)连接在一起。解决了现有自冷式散热器在提高散热性能时单纯增加散热面积而导致的重量增加、结构复杂、加工和装配困难以及生产成本增加等问题。优点在于,既能提高散热性能,又有利于生产加工,还能降低产品的成本,并便于安装。

    低压伺服驱动器模块化单元组合结构

    公开(公告)号:CN104678886A

    公开(公告)日:2015-06-03

    申请号:CN201510051920.0

    申请日:2015-01-30

    CPC classification number: G05B19/18

    Abstract: 一种低压伺服驱动器模块化单元组合结构,属于自动控制技术领域。包括单元上盖,单元下盖,主控板,驱动板和PCI-96接口。PCI-96接口(3)安装在驱动板(2)上,通过PCI-96接口(3)与外部系统连接,驱动板(2)固定在单元下盖(1)上,主控板(4)固定在驱动板(2)上,单元上盖(5)和单元下盖(1)通过紧固螺丝(8)连接。优点在于:采用模块化设计的方法,将低压伺服驱动器做成单元结构,根据选用器件的体积来扩展单元数量,可以缩短产品研发和制造周期,提高产品质量,快速应对市场变化;另一方面,可以减少或消除对环境的不利影响,方便重复利用、升级、维修和产品废弃后的拆卸、回收和处理。实现标准化与多样化的有机结合及多品种、小批量与效率的有效统一。

    一种空间矢量脉宽调制输出的死区补偿方法

    公开(公告)号:CN1988365A

    公开(公告)日:2007-06-27

    申请号:CN200610144322.9

    申请日:2006-12-01

    Abstract: 一种空间矢量脉宽调制(SVPWM)输出的死区补偿方法,属于交流伺服技术领域。通过对交流伺服系统的空间矢量脉宽调制(SVPWM)输出作死区补偿,步骤为:将永磁同步电机输出三相电压的期望值作为逆变器三个桥臂脉宽调制输出的脉宽期望值;将逆变器U、V、W三相脉宽调制输出的脉宽期望值组合作为交流伺服系统逆变器的电压空间矢量输出期望值;将脉宽调制输出的设定死区时间作为死区补偿时间的期望值;利用永磁同步电机输出各相电流的极性、电压空间矢量的期望值和死区补偿时间的期望值计算各个电压空间矢量的作用时间。本发明易于实现,通过简单的算法,就可以实现空间矢量脉宽调制输出的死区补偿,消除交流伺服系统的转矩脉动,改善低速性能。

    低压伺服驱动器分布式混合直流母线储能滤波器

    公开(公告)号:CN103618306A

    公开(公告)日:2014-03-05

    申请号:CN201310598612.0

    申请日:2013-11-23

    Abstract: 一种低压伺服驱动器分布式混合直流母线储能滤波器,属于自动控制技术领域。该滤波器包括16个低压大容值的铝电解电容器,5个CBB电容器(容值阶梯分布),1个薄膜电容器,双层电路板;正极铜板和负极铜板采用电路板大面积敷铜实现,铜板集成在电路板中,通过电路板固定和隔离铜板,增强了抗冲击振动的能力,抗腐蚀能力,提高了使用寿命,且正负极板大面积耦合具有固有电容,低电感,分布式电容器的并联可以降低电源内阻抗,降低开关管产生的瞬态脉冲电压,抑制震荡,减少地磁干扰,同时,分立器件的选用和分布式的分布,有利于器件散热,延长了器件的使用寿命,提高了系统稳定性。

    一种冲击式电磁铁
    6.
    发明公开

    公开(公告)号:CN101783225A

    公开(公告)日:2010-07-21

    申请号:CN201019114050.1

    申请日:2010-02-08

    Abstract: 一种冲击式电磁铁,属于电磁铁技术领域。由衔铁外套、冲击盖、冲击底座、衔铁、线圈套筒、撞击针、复位弹簧、缓冲弹簧、挡环、线圈、组装而成,具有瞬间冲击能力。该电磁铁配置有撞击针与动衔铁采用螺纹连接而成为一体,动衔铁为直推式,在使用中使该电磁铁的绕组线圈通过电流使加速力作用在衔铁上同时带动撞击针做加速运动,在撞击针达到速度最大时再撞上物体,这一瞬间使被撞的物体的受力最大,从而产生冲击的效果。本发明与已有电磁铁的区别在于充分利用了漏磁通力的稳定性,使电磁铁吸合力大且下降缓慢,从而达到行程长、速度快、冲击力大的目的。该机构响应时间快、结构轻巧,方便使用。

    一种多伺服电机分时控制切换系统

    公开(公告)号:CN112202371A

    公开(公告)日:2021-01-08

    申请号:CN202011052184.8

    申请日:2020-09-29

    Abstract: 一种多伺服电机分时控制切换系统,属于电机技术领域。包括,电源(1)、伺服驱动器(2)、分时控制切换箱(3)、电机(4)、切换操作盒(5)、上位机(6),所述电源(1)连接伺服驱动器(2)为系统供电,伺服驱动器(2)通过分时控制切换箱(3)分别连接多台电机(4)、切换操作盒(5)、上位机(6),能够实现切换操作盒手动控制与上位机自动控制。优点在于,结构简单、设计合理,能够实现多台伺服电机的分时控制,减少成本与能耗,使多电机分时工作更方便、快捷、有效的进行,经济使用,可以广泛用于多电机分时控制工作。

    一种一体式低速大转矩永磁无刷直流力矩电机

    公开(公告)号:CN104506013A

    公开(公告)日:2015-04-08

    申请号:CN201410815103.3

    申请日:2014-12-23

    CPC classification number: H02K29/08 H02K7/116

    Abstract: 一种一体式低速大转矩永磁无刷直流力矩电机,属于低压低速大转矩工业电机应用技术领域。包括位置检测磁环、支撑轴承、电机定子、电机转子、中空电机轴、行星齿轮、外齿圈、中心太阳轮;其特征在于,将减速机的中心太阳轮与中空电机轴压紧配合相连,直接驱动中心太阳轮进而驱动行星齿轮和外齿圈进行等比例减速增加转矩运行;电机与减速机之间由一个支撑轴承连接,将减速机和电机做成一体机;由霍尔信号板、环形铝板、位置检测磁环组成电机位置信号采集部分,在装配完成后能对电机霍尔板进行位置调节。优点在于,相比传统低速大转矩驱动设备,驱动电机采用永磁无刷直流电机,运行效率高,控制简易,并将输出轴与减速机构的中心太阳轮直接相连,减少了体积,提高了设备可靠性。

    一种冲击式电磁铁
    9.
    发明授权

    公开(公告)号:CN101783225B

    公开(公告)日:2011-09-28

    申请号:CN201019114050.1

    申请日:2010-02-08

    Abstract: 一种冲击式电磁铁,属于电磁铁技术领域。由衔铁外套、冲击盖、冲击底座、衔铁、线圈套筒、撞击针、复位弹簧、缓冲弹簧、挡环、线圈、组装而成,具有瞬间冲击能力。该电磁铁配置有撞击针与动衔铁采用螺纹连接而成为一体,动衔铁为直推式,在使用中使该电磁铁的绕组线圈通过电流使加速力作用在衔铁上同时带动撞击针做加速运动,在撞击针达到速度最大时再撞上物体,这一瞬间使被撞的物体的受力最大,从而产生冲击的效果。本发明与已有电磁铁的区别在于充分利用了漏磁通力的稳定性,使电磁铁吸合力大且下降缓慢,从而达到行程长、速度快、冲击力大的目的。该机构响应时间快、结构轻巧,方便使用。

Patent Agency Ranking