一种LED电源驱动电路
    2.
    发明公开

    公开(公告)号:CN103957642A

    公开(公告)日:2014-07-30

    申请号:CN201410200121.0

    申请日:2014-05-13

    Abstract: 本发明提出了一种LED电源驱动电路,其包括整流电路、开关控制电路,开关控制电路包括比较电路、触发电路和开关管,比较电路包括第一比较电路、第二比较电路,第一比较电路的正极与整流电路的正极输出端相连,负极连接第一参考电压,第一比较电路输出周期性变化的第一比较电压;第二比较电路的正极与整流电路的正极输出端相连,负极连接第二参考电压,第二比较电路输出周期性变化的第二比较电压;第一比较电压、第二比较电压连接触发电路的输入端,触发电路输出周期性变化的第三电压控制开关管的导通与截止,实现电容的充放电,电容的正极连接负载的正极,负极连接负载的负极。本发明简化了电路结构,降低了成本,提高了功率因数。

    一种LED电源驱动电路
    4.
    发明授权

    公开(公告)号:CN103957642B

    公开(公告)日:2016-02-17

    申请号:CN201410200121.0

    申请日:2014-05-13

    Abstract: 本发明提出了一种LED电源驱动电路,其包括整流电路、开关控制电路,开关控制电路包括比较电路、触发电路和开关管,比较电路包括第一比较电路、第二比较电路,第一比较电路的正极与整流电路的正极输出端相连,负极连接第一参考电压,第一比较电路输出周期性变化的第一比较电压;第二比较电路的正极与整流电路的正极输出端相连,负极连接第二参考电压,第二比较电路输出周期性变化的第二比较电压;第一比较电压、第二比较电压连接触发电路的输入端,触发电路输出周期性变化的第三电压控制开关管的导通与截止,实现电容的充放电,电容的正极连接负载的正极,负极连接负载的负极。本发明简化了电路结构,降低了成本,提高了功率因数。

    一种矩形波信号过零滤波方法及装置

    公开(公告)号:CN104811166A

    公开(公告)日:2015-07-29

    申请号:CN201510256299.1

    申请日:2015-05-19

    Applicant: 重庆大学

    Abstract: 本发明涉及一种矩形波信号过零滤波方法及装置,属于电子技术领域。该方法具体步骤如下:输入信号经滤波模块进行滤波处理,输出具有Tf延迟的滤波后信号;通过过零宽度统计模块统计信号的过零宽度Tz;通过周期统计模块统计滤波后信号的周期T;根据信号的周期、过零点干扰宽度、过零点时刻,经时间校正模块对信号的滤波延迟进行补偿,输出修正后的信号。本发明提供的一种矩形波信号过零滤波方法及装置,根据干扰的时刻和宽度来确定过零信号的正确发生时间,对信号的滤波延迟进行补偿,输出信号下一个跳变的正确时刻,具有较好的滤波效果。

    一种矩形波信号过零滤波方法及装置

    公开(公告)号:CN104811166B

    公开(公告)日:2018-04-03

    申请号:CN201510256299.1

    申请日:2015-05-19

    Applicant: 重庆大学

    Abstract: 本发明涉及一种矩形波信号过零滤波方法及装置,属于电子技术领域。该方法具体步骤如下:输入信号经滤波模块进行滤波处理,输出具有Tf延迟的滤波后信号;通过过零宽度统计模块统计信号的过零宽度Tz;通过周期统计模块统计滤波后信号的周期T;根据信号的周期、过零点干扰宽度、过零点时刻,经时间校正模块对信号的滤波延迟进行补偿,输出修正后的信号。本发明提供的一种矩形波信号过零滤波方法及装置,根据干扰的时刻和宽度来确定过零信号的正确发生时间,对信号的滤波延迟进行补偿,输出信号下一个跳变的正确时刻,具有较好的滤波效果。

    一种感应加热系统及感应加热系统中能量的线性调节方法

    公开(公告)号:CN104955188B

    公开(公告)日:2017-01-11

    申请号:CN201510256396.0

    申请日:2015-05-19

    Applicant: 重庆大学

    Abstract: 本发明公开了感应加热系统,包括整流电路模块、逆变电路模块、触发电路模块、控制模块、运动机构和传感器模块;所述控制模块根据传感器模块检测到的负载温度实时控制触发电路模块的整流导通角 和负载的移动速度v。整流导通角与感应加热电源输出功率是非线性的关系,仅仅通过调节整流导通角来调节感应加热电源输出能量这一方法是非线性的。本发明通过调节负载移动速度对上述非线性进行补偿,使得调整整流导通角与电源输出能量呈线性调节模式。同时,在复杂负载条件下负载端的接收功率控制主要由电源加热功率和负载移动速度两个因素决定,因而本发明实现了在整个加热过程中负载端接收功率的准确控制,保证了功率输出的一致性,大大提高产品加热控制的质量。

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