一种具有防潜通功能的固态功率控制器和控制方法

    公开(公告)号:CN105514949A

    公开(公告)日:2016-04-20

    申请号:CN201610060394.9

    申请日:2016-01-28

    CPC classification number: H02H7/226

    Abstract: 本发明涉及一种具有防潜通功能的固态功率控制器和控制方法,控制器包括串联在母线和地之间的第一场效应管、第二场效应管、采样电阻和负载,第一场效应管和第二场效应管反向串联,还包括电流采样电路、AD转换电路、处理器和驱动电路;电流采样电路,与采样电阻连接,采集采样电阻的模拟电流信号;AD转换电路,与电流采样电路连接,将模拟电流信号转换为数字电流信号;处理器,与AD转换电路连接,根据数字电流信号判断是否需要开启保护功能,及需要开启时,发送驱动信号给驱动电路;驱动电路,分别与处理器、第一场效应管和第二场效应管连接,驱动第一场效应管和第二场效应管同时关断。本发明能避免电流倒灌引起供电系统故障,及降低供电损耗。

    基于分频数字滤波的转速信号采集方法、装置及存储介质

    公开(公告)号:CN114531137A

    公开(公告)日:2022-05-24

    申请号:CN202210171961.3

    申请日:2022-02-24

    Abstract: 本发明涉及信号采集技术领域,公开了一种基于分频数字滤波的转速信号采集方法、装置及存储介质。方法包括:对待采集的转速信号进行系统时钟同步处理;对经系统时钟同步处理的转速信号进行分频数字滤波,获得分段转速信号;对分段转速信号进行转速采集,对各分段的转速采集结果进行滑动平均滤波;根据滑动平均滤波结果和待采集的转速信号的实际频率确定采集误差;根据采集误差对分频数字滤波的频率区间划分及滤波频率进行调整,直至采集误差满足预设条件;根据最终确定的频率区间及对应的滑动平均滤波结果整合输出转速采集结果。本发明可有效滤除待采集的转速信号中不同频段的噪声,并结合滑动平均滤波算法,大大提高了采集精度。

    一种恒流保护固态功率控制器及固态功率控制方法

    公开(公告)号:CN104753050B

    公开(公告)日:2018-03-30

    申请号:CN201510111773.1

    申请日:2015-03-13

    Abstract: 本发明涉及一种恒流保护固态功率控制器及固态功率控制方法,包括功率场效应管、采样电阻、采样转换电路、悬浮栅驱动电路和FPGA;所述功率场效应管的漏极与母线连接,所述功率场效应管的源极与所述采样电阻的一端连接,所述采样电阻的另一端与负载串联;所述采样转换电路的两个输入端并联在所述采样电阻的两端;所述采样转换电路的一个输出端与所述FPGA相连;所述FPGA与所述采样转换电路的另一个输出端连接,所述FPGA与所述悬浮栅驱动电路连接。本发明采用恒流技术从根本上隔绝了用电器在加、断电过程中对电源母线的干扰;并通过I2T保护技术对用电器负载进行供电输出保护。

    一种固态继电器
    4.
    发明公开

    公开(公告)号:CN107332545A

    公开(公告)日:2017-11-07

    申请号:CN201710530725.5

    申请日:2017-07-03

    CPC classification number: H03K17/689 H03K17/78

    Abstract: 本发明涉及一种固态继电器,该固态继电器包括:电流采样模块、模拟量隔离模块、过流保护与控制模块;所述过流保护与控制模块包括:碳化硅场效晶体管MOSFET;所述电流采样模块,用于采集所述固态继电器所在回路的电流;所述模拟量隔离模块,用于将所述电流转换成电压并隔离输出;所述过流保护与控制模块,用于根据输入的指令以及所述电流,控制其内置的MOSFET的开通或关断。通过本发明的使用,能够替代继电器与霍尔电流传感器,减小系统的体积,同时能够提高设备的平均无故障时间,适用于高安全性,高可靠性要求的航空航天以及武器装备的配电系统。

    一种恒流保护固态功率控制器及固态功率控制方法

    公开(公告)号:CN104753050A

    公开(公告)日:2015-07-01

    申请号:CN201510111773.1

    申请日:2015-03-13

    Abstract: 本发明涉及一种恒流保护固态功率控制器及固态功率控制方法,包括功率场效应管、采样电阻、采样转换电路、悬浮栅驱动电路和FPGA;所述功率场效应管的漏极与母线连接,所述功率场效应管的源极与所述采样电阻的一端连接,所述采样电阻的另一端与负载串联;所述采样转换电路的两个输入端并联在所述采样电阻的两端;所述采样转换电路的一个输出端与所述FPGA相连;所述FPGA与所述采样转换电路的另一个输出端连接,所述FPGA与所述悬浮栅驱动电路连接。本发明采用恒流技术从根本上隔绝了用电器在加、断电过程中对电源母线的干扰;并通过I2T保护技术对用电器负载进行供电输出保护。

    一种固态功率控制器的控制方法
    6.
    发明公开

    公开(公告)号:CN118232279A

    公开(公告)日:2024-06-21

    申请号:CN202410357191.0

    申请日:2024-03-27

    Abstract: 本发明提供一种固态功率控制器的控制方法,该方法中,基于在预设时间内经过负载设备的电流和电压,确定负载设备对应的特性参数。负载设备连接的电路中连接有固态功率控制器,特性参数包括电弧参数、电压电流参数以及浪涌参数。基于负载设备对应的特性参数,控制固态功率控制器切断对负载设备的供电。以及,在经过第一时长后,控制固态功率控制器恢复对负载设备的供电。本发明能够在负载设备发生过流、短路等故障的情况下有效保护负载设备及负载设备所在的电路。并且,通过检测得到的对应于负载设备的多个特性参数,判断是否输出电路保护信号,能够有效防止固态功率控制器的误切断,提高固态功率控制器的工作效率和工作准确精度。

    一种固态功率控制器及其故障电流记录方法

    公开(公告)号:CN106370922A

    公开(公告)日:2017-02-01

    申请号:CN201610786964.2

    申请日:2016-08-31

    Abstract: 本发明涉及一种固态功率控制器及其故障电流记录方法,该方法包括:对电流信号进行采样,获取电流采样值;获取并存储当次采样所在的半个窗口长度之前的半个窗口长度的起点至当次采样之间的电流采样值中的电流最大值;判断当次采样的电流采样值是否异常,若是,则获取并存储异常的电流采样值和与当次采样对应的电流最大值,若否,则等待下一个电流信号。本发明由于保存了故障时刻的电流值,可以了解故障时的过流程度;另外,根据存储输出的故障时电流及故障前电流最大值可以了解过流前电流尖峰,大致判断电流走势为浪涌型还是持续增加。

    一种无线传输的航天连接器及其实现方法

    公开(公告)号:CN108199496B

    公开(公告)日:2023-08-25

    申请号:CN201810060225.4

    申请日:2018-01-22

    Abstract: 本发明实施例涉及一种无线传输的航天连接器及其实现方法,属于航天连接器技术领域。本发明实施例提供的无线传输功能的航天连接器,采用电磁感应式无线电能传输技术实现电能的无线传输,通过在航天连接器引入无线连接的发送端和接收端,且发送端和接收端均由多个不同的单元组成,在不影响电分离连接器的基本功能(电能传输、信息传输)的前提下,通过无电气接触的分离电连接器达到安全、可靠、快速脱落的目的。可解决传统的采用锁套‑钢球‑拉杆式的分离电连接器级间电气线路脱落困难,甚至可能造成脱落失败等问题。

    基于分频数字滤波的转速信号采集方法、装置及存储介质

    公开(公告)号:CN114531137B

    公开(公告)日:2022-08-05

    申请号:CN202210171961.3

    申请日:2022-02-24

    Abstract: 本发明涉及信号采集技术领域,公开了一种基于分频数字滤波的转速信号采集方法、装置及存储介质。方法包括:对待采集的转速信号进行系统时钟同步处理;对经系统时钟同步处理的转速信号进行分频数字滤波,获得分段转速信号;对分段转速信号进行转速采集,对各分段的转速采集结果进行滑动平均滤波;根据滑动平均滤波结果和待采集的转速信号的实际频率确定采集误差;根据采集误差对分频数字滤波的频率区间划分及滤波频率进行调整,直至采集误差满足预设条件;根据最终确定的频率区间及对应的滑动平均滤波结果整合输出转速采集结果。本发明可有效滤除待采集的转速信号中不同频段的噪声,并结合滑动平均滤波算法,大大提高了采集精度。

    一种无线传输的航天连接器及其实现方法

    公开(公告)号:CN108199496A

    公开(公告)日:2018-06-22

    申请号:CN201810060225.4

    申请日:2018-01-22

    Abstract: 本发明实施例涉及一种无线传输的航天连接器及其实现方法,属于航天连接器技术领域。本发明实施例提供的无线传输功能的航天连接器,采用电磁感应式无线电能传输技术实现电能的无线传输,通过在航天连接器引入无线连接的发送端和接收端,且发送端和接收端均由多个不同的单元组成,在不影响电分离连接器的基本功能(电能传输、信息传输)的前提下,通过无电气接触的分离电连接器达到安全、可靠、快速脱落的目的。可解决传统的采用锁套-钢球-拉杆式的分离电连接器级间电气线路脱落困难,甚至可能造成脱落失败等问题。

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