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公开(公告)号:CN110798086A
公开(公告)日:2020-02-14
申请号:CN201910901651.0
申请日:2019-09-23
Applicant: 漳州科华技术有限责任公司 , 科华恒盛股份有限公司
IPC: H02M7/219
Abstract: 一种三电平软开关整流电路,用于实现整流电路的软开关,降低开关损耗,节约电路成本。该三电平软开关整流电路包括:两个开关管串联组成的开关桥臂、两个箝位二极管串联组成的开关管箝位电路、四个限流二极管串联组成的限流电路、交流输入电路以及直流输出接口;其中,开关桥臂与开关管箝位电路并联形成两个并联接口,两个并联接口分别连接限流电路两端形成闭环;交流输入电路的交流电源的一端连接储能电感的输入端另一端连接开关桥臂的中点;交流输入电路还包括换流电感及换流电容,换流电容的两端分别连接于开关桥臂的中点及限流电路的中点,储能电感的输出端连接开关管箝位电路的中点,换流电感连接于储能电感的输出端及限流电路的中点。
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公开(公告)号:CN111404221A
公开(公告)日:2020-07-10
申请号:CN202010195524.6
申请日:2020-03-19
Applicant: 深圳市科华恒盛科技有限公司 , 科华恒盛股份有限公司
Abstract: 本发明公开了一种充电模块的控制方法,在三相维也纳拓扑电路的基础上,先根据三相维也纳拓扑电路的输入电路信号确定三相维也纳拓扑电路的输入电压类型,再调用与输入电压类型对应的控制规则,生成对三相维也纳拓扑电路中各相的开关器件的占空比控制信号,输入电压类型包括三相交流输入电压、直流输入电压和单相交流输入电压,通过在不同输入电压类型下采用不同的占空比控制放大,实现对不同类型输入电压与直流电压的转换,从而达成在三相维也纳拓扑电路的基础上适配三种输入电压类型,提高了充电模块的通用性,方便了使用。本发明还公开了一种充电模块的控制装置、控制设备及存储介质,具有上述有益效果。
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公开(公告)号:CN110896211A
公开(公告)日:2020-03-20
申请号:CN201911199061.4
申请日:2019-11-29
Applicant: 深圳市科华恒盛科技有限公司 , 科华恒盛股份有限公司
Abstract: 本发明适用于谐振技术领域,提供了一种谐振电路异常控制电路、控制方法和谐振装置。所述谐振电路异常控制电路包括:采样模块、调理模块和控制器;采样模块,输入端谐振电路的输出端连接,输出端与调理模块的输入端连接,用于采集谐振电路的电参数,并将电参数发送至调理模块;调理模块,输出端与控制器的输入端连接,用于在电参数超过预设范围时,向控制器发送驱动异常信号;控制器,输出端与谐振电路的输入端连接,用于在接收到驱动异常信号时,在将当前开关周期的驱动信号向谐振电路发送完毕后,停止向谐振电路发送驱动信号。本发明在一个开关周期结束时刻,封锁驱动,可以减小开关管的电压应力,有效防止开关管损坏。
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公开(公告)号:CN110855164A
公开(公告)日:2020-02-28
申请号:CN201911199045.5
申请日:2019-11-29
Applicant: 深圳市科华恒盛科技有限公司 , 科华恒盛股份有限公司
Abstract: 本发明适用于整流技术领域,提供了一种控制方法、系统及终端设备。所述控制方法应用于三相三电平VIENNA整流器,包括:确定目标相的电源所处的电源周期,目标相为A相、B相和C相中的任意一相;若目标相的电源处于电源正半周,则向目标相对应的整流模块发送第一控制信号,第一控制信号使目标相对应的整流模块中的下桥臂的二极管均匀分压;若目标相的电源处于电源负半周,则向目标相对应的整流模块发送第二控制信号,第二控制信号使目标相对应的整流模块中的上桥臂的二极管均匀分压。本发明可以根据母线电压选取耐压合适的二极管,无需使用耐压更高的二极管即可实现高可靠性,能够降低整机成本,提高整机效率。
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公开(公告)号:CN108599576A
公开(公告)日:2018-09-28
申请号:CN201810481699.6
申请日:2018-05-18
Applicant: 深圳市科华恒盛科技有限公司 , 厦门科华恒盛股份有限公司
IPC: H02M3/335
Abstract: 本发明公开了一种全桥LLC电路,包括:第一模组和第二模组,第一模组和第二模组均包括一开关桥臂、一谐振桥臂、一谐振电感、一谐振电容、一变压器以及一整流单元;采用本发明提供的全桥LLC电路,将第一模组中的谐振电容与第二模组中的谐振电容连接,使得第一模组中的谐振电感和第二模组中的谐振电感上流过的电流值相均衡,且变压器副边输出端的电流峰值保持一致,保证了全桥LLC电路中的流过谐振电感的电流均衡以及变压器副边输出电流峰值一致,避免了谐振槽中的MOS被烧坏的问题。
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公开(公告)号:CN109302069B
公开(公告)日:2020-08-28
申请号:CN201810994906.8
申请日:2018-08-29
Applicant: 深圳市科华恒盛科技有限公司 , 科华恒盛股份有限公司
Abstract: 本发明公开了一种提高电流稳定性的谐振电路,包括:矩形波发生电路,谐振槽路,变压电路及整流电路;滤波电容的第一端与整流电路的第一输出端连接,其公共端与负载的第一端连接,滤波电容的第二端与整流电路的第二输出端连接,其公共端与负载的第二端连接;设置在整流电路与滤波电容之间的第一电流采样电路;设置在滤波电容与负载之间的第二电流采样电路;检测控制装置,用于确定系统是否处于打嗝模式,如果是,则采用第二电流采样电路的输出电流进行反馈控制,否则采用第一电流采样电路的输出电流进行反馈控制。应用本发明所提供的方案,能够在系统处于打嗝模式下获得稳定的反馈电流。本发明还公开了一种电动汽车充电机,具有相应效果。
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公开(公告)号:CN111404213A
公开(公告)日:2020-07-10
申请号:CN202010124276.6
申请日:2020-02-27
Applicant: 深圳市科华恒盛科技有限公司 , 科华恒盛股份有限公司
IPC: H02J7/00
Abstract: 本发明提供了一种充电模块的输入识别方法、装置及终端设备,包括:获取充电模块各个端口的输入线电压;根据所述各个端口的输入线电压确定充电模块输入的交直流属性;根据所述各个端口的输入线电压以及充电模块输入的交直流属性确定充电模块每两个端口之间的电压值;根据所述每两个端口之间的电压值确定充电模块的当前使用端口;根据充电模块输入的交直流属性以及充电模块的当前使用端口确定充电模块的输入模式。本发明提供的充电模块的输入识别方法、装置及终端设备既能够实现单相交直流输入的识别又能实现三相交流输入的识别,实用性好。
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公开(公告)号:CN111384860A
公开(公告)日:2020-07-07
申请号:CN202010100259.9
申请日:2020-02-18
Applicant: 深圳市科华恒盛科技有限公司 , 科华恒盛股份有限公司
IPC: H02M3/335
Abstract: 本发明公开了一种DC/DC转换器电路,包括:m个开关电路、m个变压器、n个整流电路和n-1个第一可控开关和2n-2个第二可控开关;其中,每个变压器包括m个副边绕组,m和n均为大于或等于2的正整数,每个开关电路包括至少一个桥臂,桥臂包括串联连接的2个开关管;本发明通过m个变压器的副边绕组间的相互串联,实现电路的宽电压范围的输出;通过第一可控开关与第二可控开关的切换导通,控制电路输出的串、并联形式,并且利用简单可靠的电路结构,无论电路输出是串联形式还是并联形式,均能够在不增加均功率控制电路的条件下实现电路的功率均衡,降低了成本。此外,本发明还公开了一种DC/DC转换器,同样具有上述有益效。
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公开(公告)号:CN109302069A
公开(公告)日:2019-02-01
申请号:CN201810994906.8
申请日:2018-08-29
Applicant: 深圳市科华恒盛科技有限公司 , 厦门科华恒盛股份有限公司
Abstract: 本发明公开了一种提高电流稳定性的谐振电路,包括:矩形波发生电路,谐振槽路,变压电路及整流电路;滤波电容的第一端与整流电路的第一输出端连接,其公共端与负载的第一端连接,滤波电容的第二端与整流电路的第二输出端连接,其公共端与负载的第二端连接;设置在整流电路与滤波电容之间的第一电流采样电路;设置在滤波电容与负载之间的第二电流采样电路;检测控制装置,用于确定系统是否处于打嗝模式,如果是,则采用第二电流采样电路的输出电流进行反馈控制,否则采用第一电流采样电路的输出电流进行反馈控制。应用本发明所提供的方案,能够在系统处于打嗝模式下获得稳定的反馈电流。本发明还公开了一种电动汽车充电机,具有相应效果。
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公开(公告)号:CN211701587U
公开(公告)日:2020-10-16
申请号:CN202020243962.0
申请日:2020-03-02
Applicant: 深圳市科华恒盛科技有限公司 , 科华恒盛股份有限公司
Abstract: 本实用新型适用于新能源汽车充电技术领域,提供了一种低待机功耗的充电系统。该低待机功耗的充电系统包括:电源模块、第一缓起回路模块、电源变换器模块以及第一控制模块;所述电源模块分别与所述电源变换器模块和所述第一缓起回路模块连接;所述第一缓起回路模块与所述电源变换器模块连接;所述第一缓起回路模块包括并联连接的第一常开支路和第一常闭支路;所述第一控制模块连接所述第一常闭支路。在低待机功耗的充电系统进入待机状态时,通过第一控制模块控制第一常闭支路开启,从而电源模块进入电源变换器模块的回路被切断,使得辅源断电,从而达到低待机功耗的充电系统进入低待机状态,节约电能,降低功耗。
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