[发明专利]一种航天器S4R电源控制器模拟系统在审

专利信息
申请号: 201410768559.9 申请日: 2014-12-11
公开(公告)号: CN104753124A 公开(公告)日: 2015-07-01
发明(设计)人: 彭鑫;张玥;王鹏鹏;刘书豪 申请(专利权)人: 北京空间飞行器总体设计部
主分类号: H02J7/00 分类号: H02J7/00
代理公司: 中国航天科技专利中心 11009 代理人: 陈鹏
地址: 100094 *** 国省代码: 北京;11
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摘要: 一种航天器S4R电源控制器模拟系统,针对航天器上使用的S4R型电源控制器进行模拟,模拟系统主要包括主误差放大器模块、分流控制器模块、充电控制器模块、放电控制器模块四个功能模块。主误差放大器模块负责检测主母线电压,根据电压情况向分流控制器模块、充电控制器模块和放电控制器模块发送信号,分流控制器模块,完成供电阵和充电阵的分流调节功能,充电控制器模块完成对蓄电池的充电控制工作,放电控制器模块进行放电控制。该模拟系统具有较强的通用性,可根据不同航天器的技术指标进行针对性修改,并应用在各类航天器的S4R电源控制器模拟任务中。
搜索关键词: 一种 航天器 s4r 电源 控制器 模拟 系统
【主权项】:
一种航天器S4R电源控制器模拟系统,其特征在于包括:主误差放大器模块、放电控制器模块、充电控制器模块、供电阵分流控制器模块和充电阵分流控制器模块,其中:主误差放大器模块:包括第一运算放大器单元、第二运算放大器单元、第三运算放大器单元和第一主误差放大器计数单元、第二主误差放大器计数单元、第三主误差放大器计数单元,其中:第一运算放大器单元,从外界获取供电阵母线电压,比较获取的供电阵母线电压和放电门限电压,如果供电阵母线电压小于或等于放电门限电压,则满足放电条件并输出比较结果信号为1,如果供电阵母线电压大于放电门限电压,则不满足放电条件,并输出比较结果信号为0,然后将比较结果信号送至第一主误差放大器计数单元;第一主误差放大器计数单元,分别对满足放电条件的比较结果信号和不满足放电条件的比较结果信号进行计数,当满足放电条件的比较结果信号的计数值达到预先设定的次数时,则输出放电控制信号为1,当不满足放电条件的比较结果的计数值达到预先设定的次数时,则输出放电控制信号为0,然后将放电控制信号输出至放电控制器模块;第二运算放大器单元,从外界获取充电阵母线电压,比较获取的充电阵母线电压和充电门限电压,如果充电阵母线电压大于或等于充电门限电压,则满足充电条件并输出比较结果信号为1,如果充电阵母线电压小于充电门限电压,则不满足充电条件并输出比较结果信号为0,然后将比较结果信号送至第二主误差放大器计数单元;第二主误差放大器计数单元,分别对满足充电条件的比较结果信号和不满足充电条件的比较结果信号进行计数,当满足充电条件的比较结果信号的计数值达到预先设定的次数时,则输出充电控制信号为1,当不满足充电条件的比较结果的计数值达到预先设定的次数时,则输出充电控制信号为0,然后将充电控制信号输出至充电控制器模块;第三运算放大器单元,从外界获取供电阵母线电压或充电阵母线电压,如果供电阵母线电压大于或等于供电阵分流门限电压,则满足供电阵分流条件并输出比较结果信号为1,如果供电阵母线电压小于供电阵分流门限电压,则不满足供电阵分流条件并输出比较结果信号为0,然后将比较结果信号送至第三主误差放大器计数单元;如果充电阵母线电压大于或等于充电阵分流门限电压,则满足充电阵分流条件并输出比较结果信号为1,如果充电阵母线电压小于充电阵分流门限电压,则不满足充电阵分流条件并输出比较结果信号为0,然后将比较结果信号送至第三主误差放大器计数单元第三主误差放大器计数单元,分别对满足供电阵分流条件的比较结果信号和不满足供电阵分流条件的比较结果信号进行计数,当满足供电阵分流条件的比较结果信号的计数值达到预先设定的次数时,则输出供电阵分流控制信号为1,当不满足供电阵分流条件的比较结果的计数值达到预先设定的次数时,则输出供电阵分流控制信号为0,然后将供电阵分流控制信号输出至供电阵分流控制器模块;分别对满足充电阵分流条件的比较结果信号和不满足充电阵分流条件的比较结果信号进行计数,当满足充电阵分流条件的比较结果信号的计数值达到预先设定的次数时,则输出充电阵分流控制信号为1,当不满足充电阵分流条件的比较结果的计数值达到预先设定的次数时,则输出充电阵分流控制信号为0,然后将充电阵分流控制信号输出至充电阵分流控制器模块;放电控制器模块,包括控制升压的占空比计算单元、升压调节器单元、锂离子蓄电池放电电流计算单元、锂离子蓄电池损坏检测单元,其中,控制升压的占空比计算单元,采样获取n‑1周期调节后的母线电压和放电母线电压设定值,将n‑1周期调节后的母线电压减去放电母线电压设定值得到第n周期的母线电压误差信号为e(n),计算升压控制信号的增量Δαr(n),然后计算升压控制信号占空比αr(n),并将升压控制信号占空比传给升压调节器单元;其中,αr(n)=αr(n‑1)+Δαr(n)Δαr(n)=Krp[e(n)‑e(n‑1)]+TKrie(n)+Krd[e(n)‑2e(n‑1)+e(n‑2)]/T,Krp、Kri、Krd分别为放电控制器的比例积分微分增益,e(n‑1)为第n‑1周期的母线电压误差信号,e(n‑2)为第n‑2周期的母线电压误差信号,αr(n‑1)为上周期升压控制信号占空比;升压调节器单元,接收升压控制信号占空比,获取升压前的锂离子蓄电池开环电压和是否升压控制信号,计算升压调节后的锂离子蓄电池开环电压,同时接收放电控制信号,如果放电控制信号为1且是否升压控制信号为1,则将升压调节后的锂离子蓄电池开环电压作为锂离子蓄电池开环电压U(n)并送至锂离子蓄电池放电电流计算单元,否则将ns·Vb作为锂离子蓄电池开环电压U(n)并送至锂离子蓄电池放电电流计算单元;其中,升压调节后的锂离子蓄电池开环电压为ns·Vb1-αr(n)]]>ns为蓄电池串联数,Vb为单体蓄电池开环电压;锂离子蓄电池放电电流计算单元,接收锂离子蓄电池开环电压U(n),获取负载功率和太阳电池阵输出电流,计算单体锂离子蓄电池放电电流,然后将单体锂离子蓄电池放电电流送至锂离子蓄电池损坏检测单元;其中,单体锂离子蓄电池放电电流为Pload-U(n)·Ins·Vb·ηFD·ηSY·np]]>Pload为负载功率,I为太阳电池阵输出电流,ns为蓄电池串联数,np为蓄电池并联数,Vb为单体蓄电池开环电压,ηFD为放电效率,ηSY为升压效率;锂离子蓄电池损坏检测单元,接收单体锂离子蓄电池放电电流,从外界获取的蓄电池放电深度和终止放电深度参数,并在放电过程中比较蓄电池放电深度和终止放电深度参数,如果蓄电池放电深度小于终止放电深度参数,则输出的锂离子蓄电池放电电流为0,如果蓄电池放电深度大于终止放电深度参数,则输出的锂离子蓄电池放电电流为锂离子蓄电池放电电流计算单元发送的单体锂离子蓄电池放电电流;充电控制器模块:包括恒流充电与恒压充电判定单元、恒流充电电流计算单元、恒压充电电流计算单元、充电电流开关管开度计算单元、充电电流保持单元,其中,恒流充电与恒压充电判定单元,获取单体锂离子蓄电池开环电压,比较单体锂离子蓄电池开环电压和恒流转恒压的门限电压,如果单体锂离子蓄电池开环电压小于恒流转恒压的门限电压,则采用恒流充电并输出为0的选通控制信号,选通恒流充电电流计算单元工作,在恒流充电过程中比较单体锂离子蓄电池开环电压与恒流转恒压的门限电压,如果单体锂离子蓄电池开环电压大于恒流转恒压的门限电压,则采用恒压充电并输出为1的选通控制信号,选通恒压充电电流计算单元工作;恒流充电电流计算单元,获取单体锂离子蓄电池开环电压和小电流转大电流门限电压,比较单体锂离子蓄电池开环电压和小电流转大电流门限电压,如果单体锂离子蓄电池开环电压小于小电流转大电流门限电压,则将小电流作为恒流充电电流,如果单体锂离子蓄电池开环电压大于小电流转大电流门限电压,则将大电流作为恒流充电电流,当接收为0的选通控制信号时,选通恒流充电电流计算单元并输出相应的恒流充电电流;恒压充电电流计算单元,获取恒压充电电压Vc(n)和单体锂离子蓄电池开环电压,计算恒压充电电流Is(n),同时比较恒压充电电流和终止充电电流,当恒压充电电流大于或等于终止充电电流时,将恒流充电电流计算单元计算得到的恒流充电电流或者恒压充电电流计算单元计算得到的恒压充电电流送至充电电流开关管开度计算单元,当恒压充电电流小于终止充电电流时,充电控制器模块输出充电完成信号并完成充电,其中Is(n)=Vc(n)-Vo(n)rb]]>Vc(n)是恒压充电电压、Vo(n)为单体锂离子蓄电池开环电压、rb为锂离子蓄电池内阻;充电电流开关管开度计算单元,接收恒流充电电流计算单元发送的恒流充电电流或者恒压充电电流计算单元发送的的恒压充电电流并对其采样得到采样设定充电电流Is(n),获取n‑1周期的经过开关管开度调节的充电电流并对其采样得到采样反馈充电电流Ic(n‑1),计算采样设定充电电流Is(n)与采样反馈充电电流Ic(n‑1)的误差ec(n),然后计算充电控制器模块输出的控制信号占空比增量Δαc(n)后计算控制信号的占空比为αc(n),利用控制信号的占空比计算反馈充电电流Ic(n),如果设定充电电流小于反馈充电电流,则输出设定充电电流作为最终充电电流,如果设定充电电流大于反馈充电电流,则输出反馈充电电流作为最终充电电流,最后将控制信号的占空比增量Δαc(n)、控制信号占空比αc(n)、最终充电电流发送至充电电流保持单元;其中,Ic(n)=In(n)ηc·αc(n)αc(n)=αc(n‑1)+Δαc(n)Δαc(n)=Kcp[ec(n)‑ec(n‑1)]+TKciec(n)ec(n)=Is(n)‑Ic(n‑1),ec(n‑1)为第n‑1周期采样设定充电电流与采样反馈充电电流的误差,αc(n‑1)为第n‑1周期的控制信号的占空比,ηc为充电控制器的效率,In(n)为太阳电池阵输出电流;充电电流保持单元,接收充电电流开关管开度计算单元发送的控制信号占空比增量Δαc(n)、控制信号占空比αc(n)和主误差放大器模块中的第二主误差放大器计数模块发送的充电控制信号,如果满足((Δαc(n)<=0)&(u2==1))&(αc(n)!=1)则输出n周期最终充电电流与n‑1周期最终充电电流的最小值,如果满足((Δαc(n)>0)&(u2==1))则输出第n周期最终充电电流与第n‑1周期最终充电电流的最大值,如果不满足以上两种情况,将第n周期最终充电电流直接输出,其中,u2为充电控制信号;所述恒流转恒压的门限电压为恒压充电电压Vc(t);所述小电流转大电流门限电压为小电流充电转大电流充电的参考电压;所述终止充电电流是锂离子蓄电池充电结束的电流阈值;所述设定电流为恒流充电电流计算单元计算得到的恒流充电电流或恒压充电电流计算单元计算得到的恒压充电电流;供电阵分流控制器模块:包括供电阵分流占空比信号计算单元、供电阵分流电流保持单元、供电阵分流电流计算单元和供电阵分流级数确定单元,其中供电阵分流占空比信号计算单元,获取供电阵母线电压和设定分流母线电压并采样,将采样供电阵母线电压减去采样设定分流母线电压得到母线电压误差信号er(n),计算控制分流管开度的分流占空比信号增量Δαf(n),然后计算分流占空比信号αf(n),将分流占空比信号发送至供电阵分流电流计算单元,将分流占空比信号增量和分流占空比信号送至供电阵分流电流保持单元;其中,αf(n)=αf(n‑1)+Δαf(n)Δαf(n)=KfP[er(n)‑er(n‑1)]+KfiTer(n)+Kfd[er(n)‑2er(n‑1)+er(n‑2)]/T,Kfp、Kfi、Kfd分别为分流控制器的PID参数,T为采样时间,er(n‑1)为第n‑1周期的母线电压误差信号,er(n‑2)为第n‑2周期的母线电压误差信号,αf(n‑1)为第n‑1周期的分流占空比信号;供电阵分流电流计算单元,接收分流占空比信号αf(n),获取太阳阵输出总电流In,计算太阳阵分流电流If,并将太阳阵分流电流发送至供电阵分流电流保持单元;其中,If=αf(n)·In;供电阵分流电流保持单元,接收供电阵分流占空比信号计算单元发送的分流占空比信号增量和分流占空比信号,接收供电阵分流电流计算单元发送的太阳阵分流电流,接收主误差放大器模块中的第三主误差放大器计数单元发送的供电阵分流控制信号,如果分流占空比信号增量、分流占空比信号和分流控制信号满足((Δαf(n)<=0)&(u2==1))&(αf(n)!=1)则将n周期的太阳阵分流电流与n‑1周期太阳阵分流电流的最小值作为最终太阳阵分流电流并送至供电阵分流级数确定单元,如果满足((Δαf(n)>0)&(u2==1))则将n周期太阳阵分流电流与n‑1周期太阳阵分流电流的最大值作为最终太阳阵分流电流并送至供电阵分流级数确定单元,如果不满足以上两种情况,则将n周期太阳阵分流电流作为最终太阳阵分流电流并送至供电阵分流级数确定单元,其中Δαf(n)为分流占空比信号增量,u2为分流控制信号,αf(n)为分流占空比信号;供电阵分流级数确定单元,接收供电阵分流电流保持单元输出的最终太阳阵分流电流,将最终太阳阵分流电流除每级分流能力并取整,如果分流电流大于0,则将取整得到的数值加1作为分流级数并输出,如果分流电流小于0,则将0作为分流级数并输出;充电阵分流控制器模块:包括充电阵分流占空比信号计算单元、充电阵分流电流保持单元、充电阵分流电流计算单元和充电阵分流级数确定单元,其中,充电阵分流占空比信号计算单元,获取充电阵母线电压和设定分流母线电压并采样,将采样充电阵母线电压减去采样设定分流母线电压得到母线电压误差信号er(n),计算控制分流管开度的分流占空比信号增量Δαf(n),然后计算分流占空比信号αf(n),将分流占空比信号发送至充电阵分流电流计算单元,将分流占空比信号增量和分流占空比信号送至充电阵分流电流保持单元;其中,αf(n)=αf(n‑1)+Δαf(n)Δαf(n)=KfP[er(n)‑er(n‑1)]+KfiTer(n)+Kfd[er(n)‑2er(n‑1)+er(n‑2)]/T,Kfp、Kfi、Kfd分别为分流控制器的PID参数,T为采样时间,er(n‑1)为第n‑1周期的母线电压误差信号,er(n‑2)为第n‑2周期的母线电压误差信号,αf(n‑1)为第n‑1周期的分流占空比信号;充电阵分流电流计算单元,接收分流占空比信号αf(n),获取太阳阵输出总电流In,计算太阳阵分流电流If,并将太阳阵分流电流发送至充电阵分流电流保持单元;其中,If=αf(n)·In;充电阵分流电流保持单元,接收充电阵分流占空比信号计算单元发送的分流占空比信号增量和分流占空比信号,接收充电阵分流电流计算单元发送的太阳阵分流电流,接收主误差放大器模块中的第三主误差放大器计数单元发送的充电阵分流控制信号,如果分流占空比信号增量、分流占空比信号和分流控制信号满足((Δαf(n)<=0)&(u2==1))&(αf(n)!=1)则将n周期的太阳阵分流电流与n‑1周期太阳阵分流电流的最小值作为最终太阳阵分流电流并送至充电阵分流级数确定单元,如果满足((Δαf(n)>0)&(u2==1))则将n周期太阳阵分流电流与n‑1周期太阳阵分流电流的最大值作为最终太阳阵分流电流并送至充电阵分流级数确定单元,如果不满足以上两种情况,则将n周期太阳阵分流电流作为最终太阳阵分流电流并送至充电阵分流级数确定单元,其中Δαf(n)为分流占空比信号增量,u2为分流控制信号,αf(n)为分流占空比信号;充电阵分流级数确定单元,接收充电阵分流电流保持单元输出的最终太阳阵分流电流,将最终太阳阵分流电流除每级分流能力并取整,如果分流电流大于0,则将取整得到的数值加1作为分流级数并输出,如果分流电流小于0,则将0作为分流级数并输出。
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  • 本发明公开了一种手臂佩戴或腿上捆扎的便携式手机充电装置及其使用方法,所述装置包括:手机壳与电池盒、所述手机壳内形成放置手机的空间,在手机壳上设置有用于连接手机充电口的充电部件,所述电池盒内具有电源,在所述电池盒上设置放电部件,所述放电部件与所述充电部件进行可拆卸连接,在所述电池盒上还设置用于手臂佩戴或腿上捆扎的拴紧部件。本发明的优点是:结构简单,可用绑带将电池盒佩戴于手臂或捆扎在腿上为手机充电;简单按压、旋转和插拔操作即可为手机充电和取用手机,无需携带和连接充电线。
  • 一种可拆卸电池包外置USB输出电路-201910824458.1
  • 戴明卫;李长亮 - 苏州德易仕清洁科技有限公司
  • 2019-09-02 - 2019-11-12 - H02J7/00
  • 本发明公开了一种可拆卸电池包外置USB输出电路,包括适配器、充电模块、Li电池包、MCU芯片、单节电池包检测保护模块、辅助电源、无线通信模块、电机驱动模块、电量显示模块以及DC‑DC降压模块,该电路可以对外提供稳定电压源,不仅能够满足用户所购置的电器使用,同时能够给日常生活中所使用的如数码产品、办公用品、日常生活用品等通过USB数据线获取电能的产品提供电量补充及电源,另外,增设无线通信模块,用户可通过相应APP,不仅可以对电池包充电、放电状态实时监控,还可以通过APP端实现USB端充电、断电、预约充电等功能的操作。
  • 用于电池放电的设备和方法以及电池、电池系统和车辆-201510347939.X
  • M.冈泽默;P.费伊尔施塔克 - 罗伯特·博世有限公司
  • 2015-06-23 - 2019-11-12 - H02J7/00
  • 本发明涉及一种用于将电池(10;10’)放电的设备,该设备包括多个电池单池(1001、…、100n),其特征在于:负载元件(2001、…、200n),该负载元件用于通过将电能转化为热能而选择性地将多个电池单池(1001、…、100n)的电池单池(1002)放电;热存储元件(300),该热存储元件与负载元件(2001、…、200n)热连接,以用于接收和临时存储被转化的热能;和控制装置(400),该控制装置用于监测电池(10;10’)并且通过负载元件(2001、…、200n)引起电池单池(1002)的放电。本发明还涉及电池(10;10’)、电池系统、车辆和用于将电池(10;10’)放电的方法。
  • 用于无线充电系统的恒定电流射频发生器-201610671950.6
  • 杨松楠;肖斌 - 英特尔公司
  • 2016-08-15 - 2019-11-12 - H02J7/00
  • 本公开涉及用于无线充电系统的恒定电流射频发生器。用于对电池进行无线充电的设备包括功率放大器,该功率放大器具有产生用于对电池进行无线充电的磁场的发射器线圈。低通滤波器装置被电耦合于功率放大器的输出。带阻滤波器被电耦合于低通滤波器装置的输出。带阻滤波器的输出被电耦合于与电池相关联的电阻性负载。低通滤波器装置和带阻滤波器被配置为变换与发射器线圈相关联的负载阻抗,以在功率放大器的输出处产生电流,该电流响应于负载阻抗的变化基本保持恒定。
  • 一种移动终端充电数据线以及充电器-201710055937.2
  • 刘毅 - 宇龙计算机通信科技(深圳)有限公司
  • 2017-01-25 - 2019-11-12 - H02J7/00
  • 本发明公开了一种移动终端充电数据线,包括设置于两端之间的过流保护电路和/或过压保护电路;过流保护电路,用于检测移动终端充电数据线上的电流是否超出预设电流阈值,若超出预设电流阈值,发送断开指令至开关模块;过压保护电路,用于检测移动终端充电数据线上的电压是否超出预设电压阈值,若超出预设电压阈值,发送断开指令至开关模块;串接于移动终端充电数据线上的开关模块,用于接收断开指令后,切断移动终端充电数据线两端的通路。本发明能够尽可能减少移动终端充电时的安全隐患,安全性高,可靠性好;本发明还公开了一种包括上述移动终端充电数据线的充电器。
  • 充电方法、装置、充电器、待充电设备以及充电系统-201710123997.3
  • 陈良金 - 展讯通信(上海)有限公司
  • 2014-12-31 - 2019-11-12 - H02J7/00
  • 一种充电方法、装置、充电器、待充电设备以及充电系统,所述充电方法包括:获取来自待充电设备的控制电流波,所述控制电流波包括正电流脉冲、负电流脉冲以及电流值等于参考电流值的电流;当所述控制电流波为正电流脉冲时,将充电器的输出电压值调整为大于所述充电器当前输出电压值的电压值;当所述控制电流波为负电流脉冲时,将充电器的输出电压值调整为小于所述充电器当前输出电压值的电压值;当所述控制电流波为电流值等于参考电流值的电流时,所述充电器的输出电压值保持不变。采用所述方法、装置、充电器、待充电设备以及充电系统,可以充分利用充电器的输出能力,实现快速充电。
  • 充电管理方法及装置、计算机装置及可读存储介质-201710564778.9
  • 刘建平;谭琴 - 珠海市魅族科技有限公司
  • 2017-07-12 - 2019-11-12 - H02J7/00
  • 本发明提供一种充电管理方法及装置、计算机装置及可读存储介质。其中,所述充电管理方法应用于终端,所述方法包括:控制至少两个充电芯片进入恒流充电状态,使所述至少两个充电芯片分别以预设的输出电流对终端电池进行充电;侦测所述终端电池的充电电流;在所述充电电流小于第一预设值时,识别处于恒压充电状态的充电芯片;将处于恒压充电状态的充电芯片关闭,并提高处于恒流充电状态的充电芯片的输出电流,使所述终端电池的充电电流提高至第二预设值,其中,所述第二预设值大于所述第一预设值。利用本发明,可提升充电效率。
  • 电池系统及具有该电池系统的用电设备-201610414225.0
  • 黄敦博;刘志超;王琳 - 桐乡美斯凯家居用品有限公司
  • 2016-06-13 - 2019-11-12 - H02J7/00
  • 本发明公开了一种电池系统及具有该电池系统的用电设备。电池系统包括多个电池组、主电池管理模块及多个隔离单元,该多个电池组并联连接且该多个电池组并联连接所达到的总放电能力大于负载所需求的放电能力。该主电池管理模块连接该多个电池组,并用于控制该多个电池组的工作状态。每个该隔离单元连接每个该电池组,多个隔离单元用于实现该多个电池组间的隔离。上述电池系统中,多个电池组并联可使得多个电池组可分开安装,可有效利用用电设备的零散空间放置电池;对电池系统的整体放电能力进行冗余配置,当个别电池组出现意外时,其他电池组仍然能提供足够的电力,不至于停止对负载的供电。
  • 一种适用于机器人无线充电系统的控制装置及控制方法-201810038450.8
  • 谭林林;张铭;黄学良;李佳承;张振兴;闻枫;潘书磊 - 东南大学
  • 2018-01-15 - 2019-11-12 - H02J7/00
  • 本发明公开了一种适用于机器人无线充电系统的控制装置及控制方法,该无线充电系统包括高频逆变电源、能量发射装置、能量接收装置及能量变换电路;控制装置包括充电控制器、光电开关传感器,光电开关传感器安装在能量发射装置的四个角;光电开关传感器的输出端与充电控制器的输入端连接,充电控制器用于控制高频逆变电源是否工作;能量发射装置、充电控制器、高频逆变电源均安装在地面充电站。本发明将无线电能传输技术、智能技术完美地结合起来,使巡检机器人能够在无人干预的情况下长期工作;可以根据需要选择自动充电还是手动充电;投入成本较低,控制方法灵活方便、可靠性较强,有很强的实用性。
  • 一种直流充电桩-201610622863.1
  • 郑坚江;邵柳东;黄晓玲 - 宁波三星智能电气有限公司
  • 2016-08-01 - 2019-11-12 - H02J7/00
  • 一种直流充电桩,主要包括主充电回路、中央处理器、充电管理模块、微型处理器、检测模块;中央处理器分别与主充电回路、微型处理器、充电管理模块相连接;微型处理器与检测模相连接,所述充电桩还包括开关模块,开关模块分别与主充电回路、充电管理模块以及微型处理器相连接;所述开关模块与电动车的电池模块并联;在微型处理器的控制下,开关模块可以选择特定的一个或多个电池连接到主充电回路进行充电处理;所述充电管理模块包括充电均衡模块,充电均衡模块在充电过程中提供充电均衡方法。本发明提所述充电均衡方法,通过在充电过程中优先给电量较少的电池进行充电,可以增加充电效率的同时,充电完成后电池模块的使用率也较高。
  • 基于竞争机制的通信基站多路混用电池管理器-201821580126.0
  • 冬雷 - 北京凯华网联新能源技术有限公司
  • 2018-09-27 - 2019-11-12 - H02J7/00
  • 一种基于竞争机制的通信基站多路混用电池管理器,包括开关电源、基站负载、铅酸电池组、多个锂电池供电单元、直流母线,每个锂电池供电单元为独立的锂电池供电单元,相互间没有通信连接,独立检测直流母线电压和独立控制各自通过直流母线进行放电;在市电供电时由市电经开关电源为基站负载供电并为铅酸电池组和锂电池供电单元充电,在市电失电时通过竞争机制使多个锂电池供电单元依次为基站负载和铅酸电池组供电;实现在市电失电的情况下优先由锂电池组放电,降低铅酸电池的充放电次数,对退役动力锂电池进行充分的梯次利用,并延长铅酸电池使用寿命,以达到保护铅酸电池组,并保证通信基站稳定运行。
  • 一种TWS蓝牙耳机充电电路及TWS蓝牙耳机电路-201821910010.9
  • 韦胜琼;宁封胜 - 深圳芯耀阳科技有限公司
  • 2018-11-19 - 2019-11-12 - H02J7/00
  • 本实用新型公开了一种TWS蓝牙耳机充电电路及TWS蓝牙耳机电路,TWS蓝牙耳机充电电路包括外部电源接入口、过压过流保护模块、充电模块、第一电源模块、升压模块、开关模块、采样输出模块、第一电源控制模块;所述充电模块、第一电源模块、升压模块、开关模块、采样输出模块分别与第一电源控制模块电性连接;TWS蓝牙耳机电路包括电源输入端、第二电源模块、第二电源控制模块、信号处理模块;所述电源输入端、第二电源模块、第二电源控制模块分别与信号处理模块电性连接;本实用新型具有电池使用寿命长、自动充电、电路保护、TWS蓝牙耳机电路自动开机或关机的优点。
  • 一种电子通信设备无线充电装置-201821997726.7
  • 嵇建波;王鹏举;李赛菊;邓莉;杨冰;盖晓娜 - 桂林航天工业学院
  • 2018-11-30 - 2019-11-12 - H02J7/00
  • 本实用新型公开了一种电子通信设备无线充电装置,通过无线充电主壳体和充电发射板构成实用新型的主体结构,充电发射板对电子通信设备进行无线充电,通过左右两侧的活动杆对电子通信设备进行夹紧固定,防止电子通信设备在外力作用下从无线充电主壳体上脱落,提高充电的安全性,通过防磁内槽、活动杆、限位块、第二弹簧、第二金属铁片和电磁铁圈可控制活动杆的弹出和收纳,使活动杆在未使用时手纳入防磁内槽内,提高收纳性和便携性,通过第三滑槽、水平固定杆、连接杆、第一弹簧、第一金属铁片和电磁铁片使左右两侧竖直固定块呈打开或夹紧状态,通过调节左右两侧水平固定杆的间距可以夹持固定不同尺寸的电子通信设备,具有较高的实用性。
  • 充电装置-201822072975.1
  • 晏德成;修伟华;阳振敏;龙勇蛟;杨剑;张学涛 - 深圳和而泰数据资源与云技术有限公司
  • 2018-12-11 - 2019-11-12 - H02J7/00
  • 本申请涉及一种充电装置,由于该充电装置与外接设备的连接接口为公座10和与其适配的母座11,在充电装置较多的情况下,对充电装置进行充电时,可以通过该公座10或者母座11与前后充电装置连接,或者直接与电源的可适配接口进行连接,无需再使用充电线进行连接,大大减少了充电线的数量,简化了充电线的管理方式,从而使得充电装置的应用场景更加多样化。
  • 一种自动电池充电器输入欠压与过压保护电路-201822201524.3
  • 梁干;胡福洲 - 深圳市品鼎科技有限公司
  • 2018-12-26 - 2019-11-12 - H02J7/00
  • 本实用新型公开了一种自动电池充电器输入欠压与过压保护电路,包括稳压源U1、电阻R2、三极管Q1和三极管Q2,所述电阻R1的一端连接电源端,电阻R2、电阻R3、电阻R4、电阻R5和电阻R6依次串联连接,电阻R6的另一端连接电容C1、电容C3、三极管Q2的发射极、三极管Q1的发射极、稳压源U1的负极和地,本实用新型具有较宽的输入适应能力,电路简单,成本低,但又很好的保护了电子电路因输入电压过低、工作电流增大或输入电压过高而导致功率器件超出其本身所能承受的极限范围损坏。本电路更有效的提高了产品安全性,延长了产品使用寿命。
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