绝缘型谐振电路装置及非接触供电系统

    公开(公告)号:CN115699510A

    公开(公告)日:2023-02-03

    申请号:CN202180039954.1

    申请日:2021-05-21

    Abstract: 绝缘型谐振电路装置具备:第一谐振电路,包括互相电磁耦合且电绝缘的第一及第二LC谐振电路,并根据输入的交流电压以预定的第一谐振频率进行振荡,产生振荡信号电压并输出;整流电路,包括多个开关元件,并依照预定的多个栅极信号对振荡信号电压进行切换,然后进行平滑而向负载输出预定的直流电压;第二谐振电路,具有与第一谐振频率实质上相同的第二谐振频率,与振荡信号电压谐振并进行检测,并将检测出的振荡信号电压输出;以及控制电路,通过将来自第二谐振电路的振荡信号电压与用于得到目标输出电压和/或目标输出电流的比较信号电压进行比较,产生用于控制整流电路的多个栅极信号并向整流电路输出。

    非接触电力传输系统
    3.
    发明公开

    公开(公告)号:CN114207989A

    公开(公告)日:2022-03-18

    申请号:CN201980098860.4

    申请日:2019-08-05

    Abstract: 控制电路控制电源电路以产生具有在预定的频率范围内发生变化的频率的送电电力。控制电路基于受电装置的输出电压的检测值,对表示在频率范围内受电装置的输出电压对受电装置的负载值的依赖性至少局部被最小化时的送电电力的频率的稳定传输频率进行确定。控制电路基于受电装置的输出电压的检测值,对表示在产生具有稳定传输频率的送电电力时使受电装置的输出电压成为预定的目标电压的送电电力的电压的送电电压进行确定。控制电路控制电源电路以产生具有稳定传输频率以及送电电压的送电电力。

    电力转换装置的控制电路以及电力转换装置

    公开(公告)号:CN114144967A

    公开(公告)日:2022-03-04

    申请号:CN202080052723.X

    申请日:2020-07-27

    Abstract: 在包括以电流临界模式动作的PFC电路的电力转换装置中,正确地检测电感器电流的零点。控制电路(20)具备电流检测部(5、5A)、检测输入电压(Vin)的第二检测电路(12)和检测输出电压(Vout)的第三检测电路(13),该电流检测部(5、5A)包括第一检测电路以及比较电路,该第一检测电路检测电感器的电流(iL),将与检测出的电流对应的电压以规定的增益放大后,作为检测电压输出,该比较电路将检测电压与规定的基准电压进行比较,输出比较结果信号。控制电路(20)基于检测出的输入电压、检测出的输出电压、预先设定的延迟时间、电感器的电感值、将由第一检测电路检测出的电流转换为电压时的转换系数(Rs)、电源电压以及所述增益,计算用于使检测电感器的电流的零值时的延迟实质上为零的基准电压,并输出到比较电路。

    复合谐振电路的驱动控制装置及非接触供电系统

    公开(公告)号:CN117378122A

    公开(公告)日:2024-01-09

    申请号:CN202280032535.X

    申请日:2022-03-29

    Abstract: 本申请提供复合谐振电路的驱动控制装置,所述复合谐振电路的驱动控制装置仅使用送电侧的信息,与现有技术相比较,在短时间内控制为最佳的动作频率。所述复合谐振电路的驱动控制装置对复合谐振电路进行驱动控制,所述复合谐振电路由包括相互电磁耦合的送电和受电线圈的电感L的多个LC谐振电路构成。复合谐振电路的驱动控制装置具备:逆变器电路,通过以预定的动作频率对输入的直流电力进行开关,将所述直流电力转换为交流电力,并对所述复合谐振电路进行驱动;输入电流检测器,对所述逆变器电路的输入电流进行检测;以及频率控制及驱动部,使用预定的极值搜索法,边使所述动作频率变化、边产生所述逆变器电路的驱动信号,并对所述逆变器电路进行驱动,基于所述检测到的输入电流,搜索所述复合谐振电路的谐振频率,基于所述搜索到的谐振频率,设定所述动作频率。

    谐振式电力转换电路及非接触供电系统

    公开(公告)号:CN117280588A

    公开(公告)日:2023-12-22

    申请号:CN202280033704.1

    申请日:2022-03-30

    Abstract: 提供通过简单的构成大幅降低运算成本的谐振式电力转换电路等。本发明的谐振式电力转换电路具备:谐振电路,包括第一LC谐振电路和开关元件,并将输出电压或输出电流输出到负载;检测电路,检测输出电压或输出电流即输出信息;运算控制部,基于检测到的输出信息,搜索输出信息相对于动作频率的特性中的极大点,并确定与搜索到的极大点对应的动作频率;以及信号生成部,生成具有所确定的动作频率的驱动控制信号,并根据驱动控制信号对开关元件进行频率控制。谐振电路具有输出信息相对于动作频率的特性,所述动作频率具有与极大点对应并且不依赖于负载的负载非依赖点,将包括输出信息的驱动控制信号反馈给开关元件,通过基于驱动控制信号的频率控制,在所述负载非依赖点进行驱动。

    电源单元
    7.
    发明公开

    公开(公告)号:CN113395849A

    公开(公告)日:2021-09-14

    申请号:CN202110240927.2

    申请日:2021-03-04

    Abstract: 提供一种电源单元,能够提高耐振性。电源单元(1)具备:U字状的壳体(2),具有底面部(23)和在所述底面部的两端部分别相互对置的第一侧面部(21)和第二侧面部(22);基板(3),具有发热部件(31),并被所述第一侧面部和所述第二侧面部支承;散热构件(4),具有:固定部(41),分别固定在与所述第一侧面部以及所述第二侧面部的各自的对置面;支承板部(42),在两端部具有所述固定部,并且在与所述底面部对置配置的同时,介入并固定于所述第一侧面部与所述第二侧面部之间,而与所述壳体构成四边框体(45);以及多个散热叶片(43),从所述支承板部立起,并且与所述基板接触而向外部放出由所述发热部件产生的热。

    非接触电力传输系统
    8.
    发明公开

    公开(公告)号:CN112673544A

    公开(公告)日:2021-04-16

    申请号:CN201980059344.0

    申请日:2019-11-28

    Abstract: 检测电路检测在送电线圈(L1)中流过的电流的值和在辅助线圈(L3)中产生的电流或电压的值中的至少一方。控制电路(16)基于由检测电路检测出的值,确定负载依赖性至少局部地被最小化的送电频率。控制电路(16)确定在产生具有所确定的送电频率的送电电力时使受电装置(20)的输出电压成为预定的目标电压的送电电力的电压,并控制电源电路以产生具有所确定的送电频率和电压的送电电力。

    LLC谐振转换器
    9.
    发明授权

    公开(公告)号:CN110226282B

    公开(公告)日:2020-11-27

    申请号:CN201780084483.X

    申请日:2017-11-20

    Abstract: LLC谐振转换器(100)具有:桥电路(10),其被施加直流的输入电压(Vin);LLC谐振电路(20),其与该桥电路(10)连接;变压器(30),其与该LLC谐振电路(20)连接;整流电路(40),其与该变压器(30)连接并输出转换后的直流电压;谐振电容器切换电路(50);桥电路控制部(64);以及谐振电容器切换控制部(65)。当输入电压(Vin)高于切换电压时,在将工作频率提高至比谐振频率高的频率之后,使开关(Q3)关断。

    局域等离子共振传感器和检查装置

    公开(公告)号:CN100516835C

    公开(公告)日:2009-07-22

    申请号:CN200580010774.1

    申请日:2005-03-30

    CPC classification number: G01N21/648 Y10S435/808 Y10S436/805

    Abstract: 本发明提供一种局域等离子共振传感器和检查装置。在透明基板(32)的表面上隔着一定间隔固定金属微粒(33),将吸附特异的配体的受体(35)固定于透明基板(32)或金属微粒(33)之上。在透明基板(32)的下表面紧密接触着棱镜(36),通过棱镜(36)向透明基板(32)照射激发光。入射光在透明基板(32)的表面全反射,产生于该表面的消散光与金属微粒(33)发生局域等离子共振。通过消散光与金属微粒发生局域等离子共振将较强的电场局限于金属微粒附近。使设有金属微粒(33)和受体(35)的表面与含有由发光分子修饰过的配体的分析试样液接触时,只有修饰吸附于受体的特异的配体的发光分子发光。

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