专利名称
主分类
A 农业
B 作业;运输
C 化学;冶金
D 纺织;造纸
E 固定建筑物
F 机械工程、照明、加热
G 物理
H 电学
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公布日期
2023-10-24 公布专利
2023-10-20 公布专利
2023-10-17 公布专利
2023-10-13 公布专利
2023-10-10 公布专利
2023-10-03 公布专利
2023-09-29 公布专利
2023-09-26 公布专利
2023-09-22 公布专利
2023-09-19 公布专利
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专利权人
国家电网公司
华为技术有限公司
浙江大学
中兴通讯股份有限公司
三星电子株式会社
中国石油化工股份有限公司
清华大学
鸿海精密工业股份有限公司
松下电器产业株式会社
上海交通大学
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  • [发明专利]超级电容充电电路-CN201410278453.0有效
  • 刘国忠;那凯鹏;霍利峰;杨宇飞;李俏峰 - 山西科泰微技术有限公司
  • 2014-06-20 - 2014-09-03 - H02J7/00
  • 本发明超级电容充电电路,属于超级电容充电电路的技术领域;解决的技术问题为:提供一种无需MCU干预、并能够调节充电电压的超级电容充电电路;采用的技术方案为:超级电容充电电路,包括:供电电源、稳压电路、反馈控制电路和超级电容组,所述供电电源与所述稳压电路相连,所述稳压电路与所述超级电容组相连,所述反馈控制电路分别与所述稳压电路和所述超级电容组相连;本发明适用于充电控制技术领域。
  • 超级电容充电电路
  • [发明专利]电池单元特性标识-CN201510379912.9在审
  • 林照源;张春燕;黄守发;林志祥;R·P·罗扎里奥 - 英飞凌科技股份有限公司
  • 2015-07-01 - 2016-02-10 - G01R31/36
  • 示例方法对安装在位置的电池单元执行第一测量以确定第一充电量,并且以第一充电量和继执行第一测量之后的充电/放电循环数目为基础,确定许可充电量跟踪区域的值集。示例方法对安装在该位置的电池单元执行第二测量以确定第二充电量,并且比较第二充电量与许可充电量跟踪区域,并且当第二充电量不是在许可的充电量跟踪区域的值集内的值时,确定第二测量时安装在该位置的电池单元与第一测量时安装在该位置的电池单元不相同
  • 电池单元特性标识
  • [实用新型]一种快速启动供电电源-CN201921874313.4有效
  • 王大志;胡国荣;张婷婷 - 天津合众汇能科技有限公司
  • 2019-11-01 - 2020-07-07 - H02J7/34
  • 本申请涉及一种快速启动供电电源,包括工作电源,工作电源包括超级电容组、储能器件、充电模块和放电模块;充电模块包括电容充电子模块和储能充电子模块;放电模块包括控制子模块和电量补充子模块;电容充电子模块为超级电容充电;储超级电容组充满时,储能充电子模块导通,对储能器件充能;控制子模块与储能器件、超级电容组电连接,电量补充子模块与控制子模块电连接;控制子模块检测到超级电容组等于或小于规定电压时,控制子模块控制电量补充子模块导通,储能器件对超级电容组补充放电。其可以将功率放大快速充电,续航时间长,充电稳定,可以及时的驱动负载工作,同时可以增加使用寿命。
  • 一种快速启动供电电源
  • [发明专利]一种转换型快速充电装置-CN201610304332.8在审
  • 何强辉;葛兆龙 - 上海阪辉新能源科技有限公司
  • 2016-05-10 - 2016-07-27 - H02J7/02
  • 本发明公开了一种转换型快速充电装置,包括的快速充电装置、电量检测及充电控制系统、超级电容模组、电池检测及充电控制系统和蓄电池组,所述快速充电装置的输出端连接超级电容模组的输入端,超级电容模组的输出端分别连接电量检测及充电控制系统的输入端和蓄电池组的输入端,所述电量检测及充电控制系统的输出端连接快速充电装置的输入端,蓄电池组连接所述电池检测及充电控制系统。本发明结合超级电容和普通蓄电池的充电特性,将超级电容充电时间短和传统蓄电池能量存储大的优点相结合,先对超级电容模组进行快速充电,再由超级电容模组对蓄电池组进行慢速充电,使电动器具不间断连续工作成为可能。
  • 一种转换快速充电装置
  • [发明专利]一种城轨车辆供电系统及供电方法-CN201711383116.8有效
  • 聂文斌;柳晓峰;朱伟健;张宇;尚江傲;周利 - 中车株洲电力机车有限公司
  • 2017-12-20 - 2020-06-23 - B60L50/40
  • 本发明公开了一种城轨车辆供电系统及供电方法,其中供电系统包括超级电容,超级电容接供电单元,还包括双向充电机、赝电容、第一电压传感器和第一电流传感器,第一电压传感器和第一电流传感器的检测端均与超级电容相连,第一电压传感器和第一电流传感器的输出端均与双向充电机相连,供电单元、超级电容、赝电容、第一电压传感器和第一电流传感器均与双向充电机相连;超级电容在双向充电机待机时吸收电量或对车辆供电,供电单元在双向充电机工作于降压充电模式时对赝电容充电,超级电容在双向充电机工作于升压充电模式时吸收赝电容提供的电量。本发明利用超级电容和赝电容进行混合供电,续航能力强,工作可靠性高,再生能耗利用率高,运行成本低。
  • 一种车辆供电系统供电方法
  • [发明专利]生产机械的电容充电性能监视系统-CN201780094206.7在审
  • 大木秀晃;大崎聪士 - 株式会社富士
  • 2017-08-24 - 2020-04-17 - G01R31/00
  • 在对在设置于生产线的生产机械(10)上搭载的电气电路中的电容器(48)的充电性能进行监视的系统(55)中,具备检测电容器的充电电压的充电电压检测部(57)。生产机械的控制装置(40)基于由所述充电电压检测部检测出的电容器的充电电压,计测从充电开始至该电容器的充电电压达到能够判断为充电完成的预定的充电完成判定电压为止的时间作为充电时间,根据计测出的充电时间是否为预定的老化判定阈值以下来判定所述电容器是否老化,在其结果是判定为电容器老化时以显示、声音对作业者进行警告。
  • 生产机械电容器充电性能监视系统
  • [发明专利]一种提高超级电容良品率的自动充电老化治具-CN202110643529.5在审
  • 莫兰年;王勇 - 东莞市仟泰自动化设备有限公司
  • 2021-06-09 - 2021-08-10 - H01G13/00
  • 本发明公开了一种提高超级电容良品率的自动充电老化治具,包括支架,所述支架上设置有夹持超级电容两极的自动弹片,其特征在于:还包括正极充电板,所述正极充电板上设置有各自独立的电源正极接线端子以连接所述自动弹片夹持的超级电容的正极,还包括负极充电板,所述负极充电板上设置有各自独立的电源负极接线端子以连接所述自动弹片夹持的超级电容的负极。本发明在超级电容自动充电老化治具上为每一个充电老化的超级电容设置单独的电源正极接线端子和电源负极接线端子,并为每个超级电容设置充电老化的保护电路,大大降低了超级电容充电老化时发热产生底凸、甚至爆炸的可能性,提高了超级电容的产品良品率。
  • 一种提高超级电容良品率自动充电老化
  • [发明专利]切换电容式电源转换电路及其转换控制电路与控制方法-CN202011228542.6在审
  • 黄宗伟;魏鼎宇 - 立锜科技股份有限公司
  • 2020-11-06 - 2022-05-06 - H02M3/07
  • 一种切换电容式电源转换电路及其转换控制电路与控制方法。该切换电容式电源转换电路包括:转换电容器;多个转换晶体管;以及输出电容器,耦接于输出节点。于一切换转换模式中,切换电容式电源转换电路以切换电容的方式转换输入电源而于输出节点产生输出电源。于第一预充电时段内,控制第一转换晶体管以提供第一预充电电流而对转换电容器预充电至预设电压位准,且于第一预充电时段内避免对输出电容充电;于第二预充电时段内,控制第二转换晶体管以通过输出节点提供第二预充电电流而对输出电容器预充电至预设电压位准,且第二预充电电流同时用以供应负载电流给负载电路。
  • 切换电容电源转换电路及其控制电路控制方法
  • [发明专利]一种超级电容充电装置-CN201410494055.2有效
  • 胡荣国 - 深圳市万拓存储技术有限公司
  • 2014-09-24 - 2017-05-10 - H02J7/00
  • 本发明涉及超级电容充电技术领域,本发明提供一种超级电容充电装置,包括输入电路、直流转换电路、预充电控制电路、电压反馈电路以及电流反馈电路;直流转换电路用于对直流电压进行直流转换,当超级电容当前电压低于预设值时,此时,恒流恒压电路还无法满足工作条件,预充电控制电路控制PWM信号为电容进行充电以使电容的电压值达到第一预设值;电流反馈电路使直流转换电路对电容进行恒流充电并使电容的电压值达到第二预设值;电压反馈电路使直流转换电路对电容进行恒压充电,该充电方式实现了超级电容的快速充电,不会产生自激现象,提高了电流采样的精度和抗干扰能力。
  • 一种超级电容充电装置
  • [发明专利]一种超级电容的恒流-恒压充电电路-CN201911381813.9有效
  • 余文成;李发宁;马侠;宋宇 - 钜泉光电科技(上海)股份有限公司
  • 2019-12-27 - 2023-04-11 - H02J7/00
  • 本发明提供一种超级电容的恒流‑恒压充电电路,包括:连接于超级电容一端的电容电压采样模块,连接于恒压反馈模块及充电电流复制监测模块的恒流反馈模块,连接于电容电压采样模块及恒流反馈模块的恒压反馈模块,连接于恒流反馈模块及恒压反馈模块的充电电流复制监测模块,连接于充电电流复制监测模块及超级电容一端的充电电流输出模块。通过本发明解决了现有恒流‑恒压充电方式在充电电压接近饱和值时,继续以恒定大电流充电会导致超级电容内部温度过高而影响其容量特性,同时还会出现瞬间的过冲现象,使充电电压超出电容的额定工作电压,从而会导致电容容量减小、寿命缩短的问题及在系统掉电时存在电荷泄漏,从而降低电容使用效率的问题。
  • 一种超级电容充电电路

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