一种高压固态功率控制电路
    1.
    发明公开

    公开(公告)号:CN115296257A

    公开(公告)日:2022-11-04

    申请号:CN202211085128.3

    申请日:2022-09-06

    Abstract: 本发明属于智能配电领域,特别涉及一种高压固态功率控制电路,MOS管的漏极连接电压输入端,栅极连接图腾柱电路,源极连接电压输出端,同时源极通过二极管接地;控制指令端依次连接光栅隔离器、一级RS触发器和图腾柱电路;霍尔采集器一连接到MOS管的源极和电压输出端之间,一级RS触发器通过反时限延时保护电路连接霍尔采集器一;霍尔采集器一通过通过短路保护电路、二级RS触发器连接到图腾柱电路;反时限延时保护电路和短路保护电路连接到逻辑电路,逻辑电路连接到保护状态采集器;霍尔采集器二连接到霍尔采集器一和电压输出端之间。固态电路控制器在设计时考虑与各种负载的兼容性,能够实现电路控制的软启动、缓关断功能。

    一种栅极驱动负压产生电路、电源变换系统和方法

    公开(公告)号:CN120016801A

    公开(公告)日:2025-05-16

    申请号:CN202510078760.2

    申请日:2025-01-17

    Abstract: 本发明涉及自动控制技术领域,具体涉及一种栅极驱动负压产生电路、电源变换系统和方法。包括:一个高频变压器,用于对PWM驱动信号进行隔离;一个负压产生电容,连接至所述高频变压器的次级侧,用于生成关断负压;至少一个钳位二极管,与高频变压器的次级侧和负压产生电容并联,用于稳定产生的负压。通过引入负压产生电路,GaN功率器件能够在关断时获得‑0.5V左右的稳定负压,这有助于加速GaN器件的关断速度,减少开关损耗。实验结果显示,采用本发明的驱动电路后,电源模块的转换效率在额定工况下达到了92%,相比传统产品提高了7个百分点以上。

    一种组合式磁耦合谐振无线电能传输系统

    公开(公告)号:CN119030175A

    公开(公告)日:2024-11-26

    申请号:CN202411189645.4

    申请日:2024-08-28

    Abstract: 本发明提供了一种组合式磁耦合谐振无线电能传输系统,涉及无线电能传输技术领域,包括无线电能传输系统原边:依次连接的直流电源、n路由逆变器和变压器构成的逆变单元、LCC‑S补偿网络;无线电能传输系统副边:依次连接的整流电路、DC/DC变换器和负载。本发明通过变压器连接逆变器与补偿网络,改进后通过变压器漏感替代了补偿电感,通过变压器一次侧电流由二次侧电流决定的特性实现输入并联逆变器的均流,并借助变压器变比提升输入补偿网络的电压等级,降低原边功率器件电压、电流应力,无需额外的功率均衡控制,同时可通过变压器及输入侧的继电器对逆变电源进行切断与接入,提升无线电能传输系统可靠性,提高无线电能传输系统效率。

    一种基于巨磁电阻效应的卫星固态配电开关

    公开(公告)号:CN118921048A

    公开(公告)日:2024-11-08

    申请号:CN202411414052.3

    申请日:2024-10-11

    Abstract: 本发明涉及巨磁电阻效应技术领域,具体涉及一种基于巨磁电阻效应的卫星固态配电开关。GMR电桥测量电路,用于在控制电流的作用下,通过GMR电阻的阻值变化产生差分电压信号Vdiff;二次供电电路,用于从卫星母线直接取电,为配电开关内部的其他电路提供稳定的电压供应;电压调理与比较电路,接收GMR电桥测量电路输出的差分电压信号Vdiff,将其放大并转换为适合比较的电信号,进而产生ON/OFF控制信号;配电电路,接收电压调理与比较电路输出的ON/OFF控制信号,通过控制功率MOS管的开关状态,实现为负载供电或断电的功能。固态配电开关将GMR的磁记忆功能与卫星配电功能相结合,该开关兼具轻小型化的特点,能够替代现有的卫星磁保持继电器。

    一种变压器原边电压采样的小功率反激变换器

    公开(公告)号:CN118920879A

    公开(公告)日:2024-11-08

    申请号:CN202411037749.3

    申请日:2024-07-31

    Abstract: 本发明提供了一种变压器原边电压采样的小功率反激变换器,包括:变压器T1、输出二极管、输入电容、输出电容、负载、N沟道mos开关管K1、PNP型三极管V1A、PNP型三极管V1B、电阻RFB、电阻RREF、电阻R1、运算放大器U1、运算放大器U2、运算放大器U3、边界检测电路、振荡器、二输入与门AND、RS触发器和驱动电路。本发明方案可以直接从原边采集副边反射回来的电压,经处理后转换成副边输出电压,无需额外的变压器绕组反馈、光隔离器反馈或者磁隔离反馈等大体积器件,输出由变压器反射到原边的电压经过两个电阻进行分压,送到采样保持误差放大器的输入端与基准值进行比较,进而调节开关管的占空比和频率,实现了稳定的电源转换和供电隔离。

    一种宇航模块电源的高密度封装结构

    公开(公告)号:CN117202545B

    公开(公告)日:2024-05-10

    申请号:CN202311106827.6

    申请日:2023-08-30

    Abstract: 本发明提供了一种宇航模块电源的高密度封装结构,包括外壳和多层立体基板,多层立体基板设置在外壳内部,包括功率电路基板和多层控制电路基板,功率电路基板固定设置在外壳内部底端,多层控制电路基板固定在功率电路基板上,提升了外壳内空间利用率;将控制电路集成在多层控制电路基板上,减少了控制电路占用面积;将功率电路集成在功率电路基板上,解决了功率部分电路电流大,发热点集中问题;多层立体基板的上下层之间通过通孔和柔性排线互连,解决了漆包线走线难问题;电路设计上将控制电路和功率电路分板,既保证了控制电路的稳定性,使得控制信号可靠稳定传输,有效抑制了功率回路上的电磁干扰,防止因抗扰度不足引起各种故障。

    一种宇航模块电源的高密度封装结构及封装方法

    公开(公告)号:CN117202545A

    公开(公告)日:2023-12-08

    申请号:CN202311106827.6

    申请日:2023-08-30

    Abstract: 本发明提供了一种宇航模块电源的高密度封装结构及封装方法,包括外壳和多层立体基板,多层立体基板设置在外壳内部,包括功率电路基板和多层控制电路基板,功率电路基板固定设置在外壳内部底端,多层控制电路基板固定在功率电路基板上,提升了外壳内空间利用率;将控制电路集成在多层控制电路基板上,减少了控制电路占用面积;将功率电路集成在功率电路基板上,解决了功率部分电路电流大,发热点集中问题;多层立体基板的上下层之间通过通孔和柔性排线互连,解决了漆包线走线难问题;电路设计上将控制电路和功率电路分板,既保证了控制电路的稳定性,使得控制信号可靠稳定传输,有效抑制了功率回路上的电磁干扰,防止因抗扰度不足引起各种故障。

    一种LCL配电控制电路
    8.
    发明公开

    公开(公告)号:CN113452244A

    公开(公告)日:2021-09-28

    申请号:CN202110713485.9

    申请日:2021-06-25

    Abstract: 本发明涉及智能配电领域,具体涉及一种LCL配电控制电路。包括MOS管,电压从MOS管的漏极输入,栅极连接升压线路,升压线路同时连接三极管的集电极,三极管的发射极连接MOS管的源极,MOS管的源极还串联电感和采样电阻并通过二极管接地,采样电阻通过镜像电流源电路与三极管的基极连接。本发明LCL配电控制电路采用自举的方式实现电路控制的软启动、缓关断功能,实现高压电路与控制电路的隔离;采用镜像电流源电路对电路电流实现采集和监测,当电路中发生过流时,可以通过增大碳化硅MOS的导通内阻来降低电路电流,采用负反馈的方式将电流恒定在一个特定值上。

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