基于锁相环的多脉冲波形整流触发电路

    公开(公告)号:CN111510115A

    公开(公告)日:2020-08-07

    申请号:CN202010307355.0

    申请日:2020-04-17

    Abstract: 本发明适用于脉冲波形控制技术领域,提供了一种基于锁相环的多脉冲波形整流触发电路,包括:锁相倍频单元的输入端输入预设驱动脉冲,输出端连接反相单元的输入端,用于将输入的预设驱动脉冲经第一倍频处理后输出间隔(2π/3N)的3N路驱动脉冲波形;反相单元的输出端连接移位控制单元的第一输入端;移位控制单元的第二输入端输入预设驱动脉冲,第三输入端输入预设综合保护信号,从而可以对反相处理后的3N路驱动脉冲波形进行控制以及第二倍频处理后,得到滞后3N路驱动脉冲波形(π/3N)的移相3N路驱动脉冲波形,3N路驱动脉冲波形和移相3N路驱动脉冲波形共同构成6N路整流脉冲波形,从而可解决现有技术中无法锁定指定的确定脉冲波形的问题。

    电池电流采样装置
    3.
    发明授权

    公开(公告)号:CN112611910B

    公开(公告)日:2024-02-06

    申请号:CN202011371371.2

    申请日:2020-11-30

    Abstract: 本发明提供了一种电池电流采样装置,该电池电流采样装置应用于电流采样技术领域,包括:电流采样单元、频率采样单元以及处理器;所述电流采样单元用于采集目标电池对应的电池电流信号,并将所述电池电流信号发送至所述处理器;所述频率采样单元用于采集所述目标电池对应的交流电压信号,并将所述交流电压信号发送至所述处理器;所述处理器用于根据所述交流电压信号确定交流频率,并根据所述交流频率确定采样计算周期,基于所述采样计算周期对所述电池电流信号进行采样计算,得到所述目标电池的电流采样值。本发明将考虑到了直流纹波对电池电流采集的影响,能够更准确地实现电池电流的采样。

    旁路稳压器及维护方法
    4.
    发明授权

    公开(公告)号:CN112398137B

    公开(公告)日:2023-03-24

    申请号:CN202011373573.0

    申请日:2020-11-30

    Abstract: 本发明适用于稳压技术领域,提供了一种旁路稳压器及维护方法,所述旁路稳压器包括:切换开关模块和用于生成补偿电压的电压补偿电路;切换开关模块包括第一切换开关、第二切换开关和第三切换开关;所述电压补偿电路的输入端通过所述第一切换开关连接所述旁路稳压器的输入端,所述电压补偿电路的输出端通过所述第二切换开关连接所述旁路稳压器的输出端;所述第三切换开关连接在所述旁路稳压器的输入端和输出端之间。本发明实施例提供的旁路稳压器能够在电压补偿电路故障时通过切换开关模块将电压补偿电路断电切出,使旁路稳压器的输入端和输出端直接连接,保证在电压补偿电路无法正常工作时,旁路稳压器的输出不掉电。

    旁路稳压器及维护方法
    5.
    发明公开

    公开(公告)号:CN112398137A

    公开(公告)日:2021-02-23

    申请号:CN202011373573.0

    申请日:2020-11-30

    Abstract: 本发明适用于稳压技术领域,提供了一种旁路稳压器及维护方法,所述旁路稳压器包括:切换开关模块和用于生成补偿电压的电压补偿电路;切换开关模块包括第一切换开关、第二切换开关和第三切换开关;所述电压补偿电路的输入端通过所述第一切换开关连接所述旁路稳压器的输入端,所述电压补偿电路的输出端通过所述第二切换开关连接所述旁路稳压器的输出端;所述第三切换开关连接在所述旁路稳压器的输入端和输出端之间。本发明实施例提供的旁路稳压器能够在电压补偿电路故障时通过切换开关模块将电压补偿电路断电切出,使旁路稳压器的输入端和输出端直接连接,保证在电压补偿电路无法正常工作时,旁路稳压器的输出不掉电。

    锯齿波产生电路
    6.
    发明公开

    公开(公告)号:CN111464155A

    公开(公告)日:2020-07-28

    申请号:CN202010206504.4

    申请日:2020-03-23

    Abstract: 本发明适用于电路控制技术领域,提供了一种锯齿波产生电路,包括:控制开关单元的输入端输入市电电压,控制开关单元的输出端、锯齿波产生单元的输入端和恒流源单元的输入端连接在一起,控制开关单元用于根据市电电压控制恒流源单元的导通以及关闭;恒流源单元的输入端还输入第一预设电压,恒流源单元的输出端连接恒流源单元的输入端;锯齿波产生单元用于通过控制开关单元对恒流源单元输出的电流进行控制,产生与市电电压同步且可以随市电频率实时更新斜率的锯齿波,从而解决现有技术中锯齿波产生的相应驱动信号无法实时地随市电频率变化而相应调节驱动信号,导致驱动信号不可靠的问题。

    风机控制装置及提高风机可靠性运行的控制方法

    公开(公告)号:CN105003454A

    公开(公告)日:2015-10-28

    申请号:CN201510307670.2

    申请日:2015-06-08

    Abstract: 本发明涉及一种风机控制装置及提高风机可靠性运行的控制方法。通过结合负载等级、环境温度、散热器温度因素无级调整风机电压,从而控制风机转速,保证风机转速合理,在低密度散热需求的情况下,降低风机电压来降低风机转速或关闭风机,在高密度散热需求的情况下,提高风机电压来提高风机转速。该装置及方法延长了风机的使用寿命,另一方面使得设备具备低噪声的特点,本发明方法适用于直流风机也适用于交流风机。

    电池充电控制装置
    8.
    发明授权

    公开(公告)号:CN112366794B

    公开(公告)日:2023-04-28

    申请号:CN202011375800.3

    申请日:2020-11-30

    Abstract: 本发明提供了一种电池充电控制装置,该电池充电控制装置应用于电池充电技术领域,包括:充电模式切换模块、电压环控制模块、电流环控制模块、输出竞争模块;所述充电模式切换模块用于根据外部输入的充电触发信号确定所述电压环控制模块的电压给定值;所述电压环控制模块用于根据所述电压给定值以及外部输入的目标电池的输出电压值生成稳压信号;所述电流环控制模块用于根据外部输入的电流给定值以及外部输入的目标电池的充电电流值生成稳流信号;所述输出竞争模块用于将所述稳压信号和所述稳流信号中电平较小的信号作为所述目标电池的充电控制信号输出。本发明提供的电池充电控制装置控制简单,充电模式切换平滑。

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