一种基于全控整流和全桥LLC谐振电路的熔喷布驻极电源

    公开(公告)号:CN112737374A

    公开(公告)日:2021-04-30

    申请号:CN202011560090.1

    申请日:2020-12-25

    Applicant: 南通大学

    Abstract: 本发明涉及交‑直‑交流变流技术以及软开关技术领域,尤其涉及一种基于全控整流和全桥LLC谐振电路的熔喷布驻极电源,包括交流电源va、滤波电感L、全控整流电路、滤波电容C、全控逆变电路、谐振电感Lr、谐振电感Cr和高压包;交流电源va与全控整流电路的输入端连接,全控整流电路的输出端与全控逆变电路的输入端连接,且全控整流电路与全控逆变电路之间并联有滤波电容C。本发明利用全控整流及双闭环控制能够提高熔喷布驻极电源整流环节的输出电压,减小高压包的升压变比,降低高压包设计制作难度,提高了电源的可靠性;同时大大降低熔喷布电源在并网时谐波对电网的污染,并使电感电流与交流电源电压的相位相同,减小了无功功率,提高了电能质量。

    一种用于检测黄曲霉毒素的比色传感器及其制备方法与应用

    公开(公告)号:CN117405871B

    公开(公告)日:2024-08-16

    申请号:CN202311349941.1

    申请日:2023-10-18

    Applicant: 南通大学

    Abstract: 本发明涉及传感器检测技术领域,尤其涉及一种用于检测黄曲霉毒素的比色传感器及其制备方法与应用,由捕获探针和信号探针组成;所述捕获探针选自SSM‑COF材料修饰的带有羧基的核酸适配体,即COOH‑aptamer‑SSM‑COF;所述信号探针选自Au@Ir纳米材料修饰的带有巯基的核酸适配体,即SH‑aptamer‑Au@Ir;包括:步骤1、COOH‑aptamer‑SSM‑COF的制备;步骤2、步骤2、SH‑Aptamer‑Au@Ir的制备。本发明制备得到的比色传感器能够特异性识别黄曲霉毒素,且在检测方法上操作简便,无需对待测样本进行复杂的前处理;检测成本低,检测快速,对检测仪器的要求低。

    一种基于PWM技术的熔喷布驻极电源

    公开(公告)号:CN112737390A

    公开(公告)日:2021-04-30

    申请号:CN202011559986.8

    申请日:2020-12-25

    Applicant: 南通大学

    Abstract: 本发明涉及熔喷布驻极电源技术领域,尤其涉及一种基于PWM技术的熔喷布驻极电源,包括交流电源Vac、滤波电容C、不控整流桥、逆变电路和高压包;交流电源Vac与不控整流桥连接,不控整流桥与逆变电路连接,不控整流桥与逆变电路之间并联滤波电容C,逆变电路与高压包连接;高压包包括与逆变电路连接的升压变压器、以及与升压变压器连接的高压侧整流桥;本发明通过PWM技术对逆变电路控制来实现不控整流输出电压VAB的逆变,通过调节调制度以调节逆变电压,经高压包后,调节输出直流高电压;与传统的熔喷布驻极电源相比,本发明降低了器件的电流应力,增加器件的使用寿命,提高电路的可靠性,简化了电路参数的计算,电路拓扑简单,安装方便。

    一种用于检测黄曲霉毒素的比色传感器及其制备方法与应用

    公开(公告)号:CN117405871A

    公开(公告)日:2024-01-16

    申请号:CN202311349941.1

    申请日:2023-10-18

    Applicant: 南通大学

    Abstract: 本发明涉及传感器检测技术领域,尤其涉及一种用于检测黄曲霉毒素的比色传感器及其制备方法与应用,由捕获探针和信号探针组成;所述捕获探针选自SSM‑COF材料修饰的带有羧基的核酸适配体,即COOH‑aptamer‑SSM‑COF;所述信号探针选自Au@Ir纳米材料修饰的带有巯基的核酸适配体,即SH‑aptamer‑Au@Ir;包括:步骤1、COOH‑aptamer‑SSM‑COF的制备;步骤2、步骤2、SH‑Aptamer‑Au@Ir的制备。本发明制备得到的比色传感器能够特异性识别黄曲霉毒素,且在检测方法上操作简便,无需对待测样本进行复杂的前处理;检测成本低,检测快速,对检测仪器的要求低。

    一种基于全控整流桥和半桥LLC谐振电路的熔喷布驻极电源

    公开(公告)号:CN112737372A

    公开(公告)日:2021-04-30

    申请号:CN202011559258.7

    申请日:2020-12-25

    Applicant: 南通大学

    Abstract: 本发明涉及熔喷布驻极电源技术领域,尤其涉及一种基于全控整流桥和半桥LLC谐振电路的熔喷布驻极电源,包括电网交流电压Vac、全控整流桥电路、第一直流电容C1、第二直流电容C2、第一均压电阻R1、第二均压电阻R2、半桥LLC谐振电路和高压包;电网交流电压Vac与全控整流桥电路的输入端连接,全控整流桥电路的输出端与半桥LLC谐振电路的输入端连接,半桥LLC谐振电路的输出端与高压包连接;本发明可以降低长时间运行在高输出功率状态下电力电子器件的损耗,减小了高压包的升压变比,降低高压包设计难度,提高电源的可靠性;提高整流环节的转换效率,提高电能的利用率,以达到提高生产效率的作用,从而提高熔喷布驻极电源的经济效益。

    一种集成式PCB板级熔喷布驻极电源拓扑

    公开(公告)号:CN112054699A

    公开(公告)日:2020-12-08

    申请号:CN202010973314.5

    申请日:2020-09-16

    Applicant: 南通大学

    Abstract: 本发明公开了一种集成式PCB板级熔喷布驻极电源拓扑,该驻级电源不再需要额外的高压包,直接在PCB板上用升压变压器与高压不控整流桥实现高压包的功能。其拓扑由以下部件构成:交流电源Va,第一滤波电容C1、第二滤波电容C2,第一均压电阻R1、第二均压电阻R2,谐振电感Lr,谐振电容Cr,板上升压变压器T,第一开关管MOSFET M1、第二开关管MOSFET M2和多个二极管,相比于传统熔喷布驻极电源,本发明无需额外的高压包,将所有元件集成在PCB板上,简化了生产难度,减小了电源的体积,提高了集成度与功率密度。

    一种基于PWM技术的全控整流和全控逆变的熔喷布驻极电源

    公开(公告)号:CN112737373A

    公开(公告)日:2021-04-30

    申请号:CN202011560067.2

    申请日:2020-12-25

    Applicant: 南通大学

    Abstract: 本发明涉及熔喷布驻极电源技术领域,具体涉及一种基于PWM技术的全控整流和全控逆变的熔喷布驻极电源,包括电网交流电压va、交流输入电感L、全控整流桥、滤波电容C、全控逆变桥、高压包;电网交流电压va与全控整流桥的输入端连接,全控整流桥的输出端与全控逆变桥的输入端连接,全控逆变桥的输出端与高压包连接,全控整流桥与全控逆变桥之间并联有滤波电容C。本发明采用全控整流桥的设计和双闭环控制的应用使前级整流输出电压幅值更高,降低升压变压器的升压变比,提高电路的可靠性,通过基于PR调节器的电流环控制,减少了无功分量,抑制了熔喷布电源对电网的谐波污染。

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