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]可实现高升压比的单端双激隔离DC-DC电路-CN202310424396.1在审
  • 修三木;冷凤羽;佘超 - 北京交通大学
  • 2023-04-20 - 2023-09-01 - H02M3/335
  • 本发明公开了可实现高升压比的单端双激隔离DC‑DC电路,涉及DC‑DC隔离电源电路技术领域,其包括直流输入电源、隔离变压器、一个二极管、一个开关器件及整流电路,所述隔离变压器输入侧包括第一绕组和第三绕组、输出侧包括第二绕组,所述第三绕组和二极管串联构成电压钳位电路,所述第一绕组和开关器件串联构成变压器单端激励电路,所述电压钳位电路和变压器单端激励电路并联串接在直流输入电源的两端。本发明通过直流输入电源,隔离变压器中的第一绕组、第二绕组和第三绕组,二极管、开关器件以及整流电路之间的配合,通过单开关器件实现隔离变压器双向能量传递,提高了能量利用率,且隔离变压器输出侧可直接与倍压电路相连进行升压。
  • 实现升压单端双激隔离dc电路
  • [发明专利]一种LLC变换器参数设计方法-CN202310888559.1在审
  • 樊康;李长星 - 西安石油大学
  • 2023-07-19 - 2023-09-01 - H02M3/335
  • 本发明提供了一种LLC变换器参数设计方法,属于变换器参数设计技术领域,包括如下步骤:利用基波分析法确定增益特性方程,通过求解变换器的空载增益确定电感变比;根据增益方程确定变换器谐振腔感性与容性的分界线,通过求解分界线表达式确定最小开关频率,通过输入阻抗方程及电感变比确定最小开关频率对应的第一电路品质因数极大值;通过死区时间内谐振电流最小值及电感变比确定最大开关频率对应的第二电路品质因数极大值;根据第一电路品质因数极大值及第二电路品质因数极大值确定变换器目标参数。本发明能够直接计算出合理的电感变比,不需要依靠经验反复尝试以选取电感变比,且能满足全工作范围内的ZVS。
  • 一种llc变换器参数设计方法
  • [发明专利]一种开关电源-CN202310869829.4在审
  • 李成;梁伟年 - 德氪微电子(深圳)有限公司
  • 2023-07-14 - 2023-09-01 - H02M3/335
  • 本发明公开一种开关电源,包括原边控制电路和副边控制电路,还包括处理器和毫米波传输电路;原边控制电路、副边控制电路、处理器和毫米波传输电路集成在同一块芯片上;处理器通过所述毫米波传输电路与原边控制电路连接;所述处理器与副边控制电路连接;通过毫米波传输电路的隔离度保证了原边控制电路和副边控制电路之间的安全距离要求,由此也实现了原边控制电路和副边控制电路合封一起的单芯片设计,单芯片设计不仅保证了开关电源的设计简单化和小体积化,也能够降低EMI干扰,此外,原边控制电路的控制直接由处理器产生,控制信号是处理器经由毫米波传输电路进行传输,大大提高了控制信号的传输速度,延时小,效率高。
  • 一种开关电源
  • [发明专利]DC-DC转换器,包括DC-DC转换器的供电系统以及用于控制DC-DC转换器的方法-CN201880060104.8有效
  • 尼尔斯·贝克曼 - 易达有限公司
  • 2018-09-06 - 2023-09-01 - H02M3/335
  • 本发明涉及一种DC‑DC转换器(10),包括与DC源(B)可连接的第一DC端口(10A)、具有与DC母线(4)可连接的正端子(PT)、中点端子(MT)和负端子(NT)的第二DC端口(10B)、连接在正端子(PT)和中点端子(MT)之间的第一电容器(C1)、以及连接在中点端子(MT)和负端子(NT)之间的第二电容器(C2)。DC‑DC转换器(10)包括第一开关电路(20)、第二开关电路(40)和连接在第一开关电路(20)和第二开关电路(40)之间的谐振电路(30)。第二开关电路(40)包括连接在第二DC端口(10B)的正端子(PT)和第一节点(41)之间的第一开关(Q1)、连接在第一节点(41)和第二DC端口(10B)的中点端子(MT)之间的第二开关(Q2)、连接在所述第二DC端口(10B)的中点端子(MT)和第二节点(42)之间的第三开关(Q3)、以及连接在第二节点(42)和第二DC端口(10B)的负端子(NT)之间的第四开关(Q4)。
  • dc转换器包括供电系统以及用于控制方法
  • [实用新型]0~6kV可调精密DC-DC转换器-CN202320545377.X有效
  • 魏海阔 - 西安科索电子科技有限公司
  • 2023-03-20 - 2023-09-01 - H02M3/335
  • 本申请涉及一种0~6kV可调精密DC‑DC转换器,包括壳体和转换电路,所述转换电路包括依次连接的输入保护电路、输入滤波电路、振荡升压电路、倍压电路、输出滤波电路,其中所述输入滤波电路及所述输入保护电路连接所述DC‑DC转换器的电源输入端子,所述输出滤波电路连接所述DC‑DC转换器的高压输出端子。所述转换电路还包括采样电路、输出保护电路和控制电路。本申请的所述DC‑DC转换器能够减小高压电源模块的体积,简化其结构,提高其模块化程度,增强过流过压保护,从而提高所述高压电源的工作稳定性,减小其维修难度,降低其使用成本。
  • kv可调精密dc转换器
  • [发明专利]一种基于锂电池充放电的两级式变换器控制方法及系统-CN202310655673.X在审
  • 谢桢;曾志永 - 东莞光亚智能科技有限公司
  • 2023-06-05 - 2023-08-29 - H02M3/335
  • 本发明公开了一种基于锂电池充放电的两级式变换器控制方法、系统,应用于两级式变换器,所述两级式变换器前级采用半桥LLC电路,后级采用四相交错并联的buck/boost电路;本方法包括以下步骤:采集所述两级式变换器的采样数据,基于软启动控制策略确定控制开关的频率;根据所述采样数据,基于继承式PI‑MPC充电控制策略和MPC放电控制策略计算最优占空比;基于所述控制开关的频率与最优占空比控制所述半桥LLC电路、buck/boost电路。本发明实现锂电池化成时能量的双向流动,且能实现后级四相交错并联buck/boost电路各相电感电流良好均流、输出低纹波和快速响应特性,有益于提高锂电池的使用寿命。
  • 一种基于锂电池放电两级变换器控制方法系统
  • [发明专利]一种LCC谐振变换器的ZVS条件优化及自适应死区控制方法-CN202310716389.9在审
  • 樊嘉杰;王润泽 - 复旦大学
  • 2023-06-15 - 2023-08-29 - H02M3/335
  • 本发明涉及一种LCC谐振变换器的ZVS条件优化及自适应死区控制方法,包括:建立LCC谐振变换器的死区时间模型;采样LCC谐振变换器中的谐振电流,并进行预处理;将LCC谐振变换器的开关器件参数以及预处理后谐振电流输入死区时间模型,输出ZVS实现判别结果以及实现ZVS所需最小死区时间预测结果;根据死区时间模型输出结果,相应进行LCC谐振变换器的ZVS条件优化或进行自适应死区控制。与现有技术相比,本发明能够方便、快速、准确地判别LCC谐振变换器中的开关元件能否实现零电压开关、以及预测实现零电压开关所需的最小死区时间,进而优化ZVS条件以及实现自适应死区控制,避免由于设置死区时间不合理而导致的损耗增加、效率降低、EMI加重、变换器性能降低等问题。
  • 一种lcc谐振变换器zvs条件优化自适应死区控制方法
  • [发明专利]电机控制器及动力总成-CN202310525277.5在审
  • 许延坤;白利飞;王宜河 - 华为数字能源技术有限公司
  • 2023-05-10 - 2023-08-29 - H02M3/335
  • 本申请提供一种电机控制器,所述电机控制器包括供电控制电路、安全状态控制电路以及开关桥臂,所述供电控制电路用于控制备用电源对所述安全状态控制电路的供电,所述备用电源包括反激变换电路,所述供电控制电路用于响应于所述主电源正常工作且所述母线电压大于第一预设电压,控制所述反激变换电路停止工作。本申请还提供一种动力总成。由此,本申请提供的电机控制器及动力总成,可以提高反激电路的可靠性。
  • 电机控制器动力总成
  • [发明专利]电源电路、电源适配器及充电系统-CN202211499878.5在审
  • 马雷;马翼;王朝;马骋宇;武渊 - 荣耀终端有限公司
  • 2022-11-28 - 2023-08-29 - H02M3/335
  • 本申请公开了一种电源电路、电源适配器及充电系统,涉及电路技术领域。所述电源电路工作时,第一绕组输入电能,并通过电磁感应将电能输出至第二绕组。第二绕组对电子设备供电。在此过程中,第一控制器通过温度检测单元检测温度,并根据检测到的温度向控制单元输出控制信号。控制信号用于指示控制单元调节第一绕组输出电能的电压。如此,当第一控制器检测到的温度过高时,第一控制器可以通过控制信号使第一绕组不再输出电能,从而停止向电子设备供电,实现过温保护功能。该电源电路,可以节省电子器件,节省物料成本,且可以减少电流通过负载开关时所带来的电能损耗。
  • 电源电路适配器充电系统

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