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]一种MMC四层结构子模块电容电压均衡控制方法-CN202110674874.5有效
  • 赖锦木;王要强;刘文君;张亨泰;王克文;梁军 - 郑州大学
  • 2021-06-18 - 2023-01-17 - H02M7/483
  • 本发明公开了一种MMC四层结构子模块电容电压均衡控制方法,该控制方法设置四层子模块电容电压均衡控制;子模块电容电压均衡控制的第一层为子模块全局电容电压平均值控制;子模块电容电压均衡控制的第二层为权重动态调节的相间电容电压平衡控制;子模块电容电压均衡控制的第三层为考虑零序电流抑制的上下桥臂电容电压平衡控制;子模块电容电压均衡控制的第四层为桥臂内子模块电容电压平衡控制;由前三层的子模块电容电压均衡控制的输出得到内环桥臂电流控制的电流指令值本发明将子模块电容电压均衡控制和桥臂电流控制有机结合,实现子模块电容电压均衡以及桥臂电流各分量的统一控制,适用于稳态、交流和直流故障穿越等多种工况。
  • 一种mmc结构模块电容电压均衡控制方法
  • [发明专利]一种电容电压控制装置、方法和电机控制设备-CN202111063455.4有效
  • 区均灌;谭章德;王长恺;王岩;刘旭龙 - 珠海格力电器股份有限公司
  • 2021-09-10 - 2023-09-29 - H02M5/458
  • 本发明公开了一种电容电压控制装置、电机控制设备及其电容电压控制方法,该装置包括:检测单元,检测整流单元输出的直流母线电压,并检测相邻两个电容模块之间的串联节点的节点电压控制单元,根据直流母线电压、节点电压,确定每个电容模块两端的电压,并确定不同电容模块之间的电压差绝对值;以及,根据直流母线电压、每个电容模块两端的电压、以及电压差绝对值中的至少之一,控制电压调节单元和逆变单元中的至少之一;电压调节单元,调节母线电容单元的电压该方案,通过根据串联电容中各个电容两端电压,进行均压调节,能够确保串联电容中各个电容两端的压差在可控范围内,避免电容因过压而损坏,提升安全性。
  • 一种电容电压控制装置方法电机设备
  • [发明专利]一种三电平变流器的独立电容电压控制方法-CN202011061703.7在审
  • 庄庆旭 - 南洋电力设备有限公司
  • 2020-09-30 - 2021-02-26 - H02M7/483
  • 本发明涉及一种三电平变流器的独立电容电压控制方法。该三电平变流器的独立电容电压控制方法,包括以下方法,步骤S1,采集三相三电平变流器的输出电压、直流侧的上下电容电压,以根据所述输出电压的正负关系确定所述三电平变流的上下电容电压控制模式;步骤S2,在所述上下电容电压控制模式下确定出其相应的正负电流偏移量;步骤S3,根据所述正负电流偏移量控制中点电压平衡,以稳定直流侧电压;在步骤S1中,根据所述输出电压的正负关系确定所述三电平变流的上下电容电压控制模式;该三电平变流器的独立电容电压控制方法,通过独立控制直流侧上下电容电压,在控制中点电压保持平衡的同时提高了控制精度,使得中点电压平很直流侧更加稳定。
  • 一种电平变流器独立电容电压控制方法
  • [发明专利]电路装置和振荡器-CN202211424017.0在审
  • 板坂洋佑;野宫崇 - 精工爱普生株式会社
  • 2022-11-15 - 2023-05-19 - H03B5/04
  • 本发明提供电路装置和振荡器,能够同时实现较宽的温度范围的振荡频率的适当的温度补偿和基于频率控制电压的振荡频率的控制。电路装置包含:振荡电路,其使振子振荡;温度补偿电路,其基于温度传感器的温度检测结果,输出对振荡电路的振荡频率进行温度补偿的温度补偿电压;以及频率控制电路,其输出振荡频率的频率控制电压。振荡电路包含电容相对于电容控制电压的变化特性为正特性的第1可变电容电路和电容相对于电容控制电压的变化特性为负特性的第2可变电容电路。温度补偿电路将温度补偿电压作为电容控制电压向第1可变电容电路供给,频率控制电路将频率控制电压作为电容控制电压向第2可变电容电路供给。
  • 电路装置振荡器
  • [发明专利]电池电压控制装置-CN201210085263.8有效
  • 镰田诚二 - 株式会社京滨
  • 2012-03-28 - 2012-10-17 - H02J7/00
  • 本发明的电池电压控制装置包括:电压检测电路,在通过各个电池单元对电压检测用电容器进行充电之后,输出该电压检测用电容器的端子间电压电压控制部,获取各个电压检测电路的输出电压作为各个电池单元的电压检测结果,并基于所述电压检测结果,进行各个电池单元的电压平衡控制;以及电荷移动电路,根据所述电压控制部的控制,使电荷从一个电压检测用电容器移动至电荷移动用电容器,并使电荷从所述电荷移动用电容器移动至其他的电压检测用电容
  • 电池电压控制装置
  • [发明专利]一种逐次逼近模数转换器及失配电压检测的方法-CN201980102981.1在审
  • 高方 - 华为技术有限公司
  • 2019-12-18 - 2022-07-22 - H03M1/38
  • 一种SAR ADC及失配电压检测的方法。当进行电容失配检测时,SAR控制电路用于根据第一控制信号控制CDAC输出失配电压。可变电容阵列用于提供检测电压。比较器用于根据失配电压和检测电压生成比较结果。校正控制电路用于生成第一控制信号,并根据比较结果生成第二控制信号。RDAC用于根据第二控制信号输出模拟电压并对可变电容阵列进行充电,以产生检测电压。在前述电容失配检测过程中,由于可变电容阵列的电容大小可调,进而提供了一个可变的电压量程。当可变电容阵列的电容较小时,可提供一个较小的电压量程,由于电压量程较小,其精度则较高,故基于该电压量程能够提供精度足够的检测电压,以准确测量CDAC中低位电容的失配量。
  • 一种逐次逼近转换器失配电压检测方法
  • [发明专利]一种模块化多电平换流器均压控制方法-CN201510736687.X在审
  • 郭琦;王嘉钰;林雪华;李岩;刘崇茹 - 南方电网科学研究院有限责任公司;华北电力大学
  • 2015-10-30 - 2016-03-02 - H02M7/483
  • 本发明公开了属于电容电压控制技术领域的一种模块化多电平换流器均压控制方法。初始化均压控制器内部的所有子模块的电容电压值;采集模块化多电平换流器每一相的桥臂电流,利用电容电压电流关系进行差分化,获得所有子模块每个控制周期的电容电压变化值,修正均压控制器内部所有子模块的电容电压;通过采集少量电容电压,获得均压控制器内部电容电压存储值与电容电压采集值之间的误差,再次修正均压控制器内部所有子模块的电容电压。通过采集桥臂电流和少量电容电压实现模块化多电平换流器的均压控制,能够避免大量子模块电容电压的实时采集、保证均压控制效果,为降低实际均压控制中的数据通信量、提高工程效率提供一种切实可行的解决途径。
  • 一种模块化电平换流器均压控制方法
  • [发明专利]电压控制可变电容电压控制振荡器-CN201010601212.7无效
  • 高桥丰 - 日本电波工业株式会社
  • 2010-12-17 - 2011-07-27 - H03B5/08
  • 本发明提供电压控制可变电容电压控制振荡器。该电压控制可变电容能够形成在集成电路上,电容可变比率大且Q值高,在构成VCO时能够实现直线性高的控制电压与振荡频率的关系。该电压控制可变电容包括:使下部电极共通连接的多个MOS型电容元件(CM1~CMn);一端与该多个MOS型电容元件的上部电极连接,另一端共通连接的多个的非电压可变型电容(C1~Cn);和对这些MOS型电容元件和非电压可变型电容的连接点分别施加不同的固定偏置电压的部件(VB1~VBn和电阻),其中,对共通连接有上述多个MOS型电容的下部电极施加控制电压
  • 电压控制可变电容振荡器
  • [发明专利]逐次逼近型ADC及其异步逻辑控制电路-CN202110562438.9有效
  • 刘森;李建平;刘兴龙;刘海彬;班桂春 - 微龛(广州)半导体有限公司
  • 2021-05-24 - 2021-07-30 - H03M1/46
  • 本发明提供一种逐次逼近型ADC及其异步逻辑控制电路,包括:n级电容电压追踪模块,各级电容电压追踪模块分别对逐次逼近型ADC中各权重位电容电压建立进行追踪,在建立完成后产生相应的控制信号及脉冲信号;各级电容电压追踪模块依次连接,权重位越高的电容对应的电容电压追踪模块级别越靠前,后级电容电压追踪模块接收前级电容电压追踪模块输出的控制信号并在前级电容电压追踪模块完成电压建立后开始工作;逻辑模块,连接于各级电容电压追踪模块的输出端,基于任一级电容电压追踪模块输出的脉冲信号触发逻辑控制时钟。本发明可以模拟DAC不同权重位的建立,从而准确地产生合适的控制时钟,达到节省时间、提高ADC转换速度的效果。
  • 逐次逼近adc及其异步逻辑控制电路
  • [发明专利]一种新能源发电的储能装置管理电路及其控制方法-CN201911257880.X有效
  • 李林洪;关福成;徐耀龙;庞伟;刘杰 - 珠海格力电器股份有限公司
  • 2019-12-10 - 2021-01-29 - H02J7/34
  • 本发明提供了一种新能源发电的储能装置管理电路及其控制方法,所述控制方法包括充电控制方法和放电控制方法,所述放电控制方法根据期望输出电压值选择超级电容组中的a个超级电容形成串联支路输出电压;当期望输出电压值和超级电容组实际输出电压值之差大于超级电容的平均电压值,且串联支路的超级电容个数小于上限个数b时,串联支路增加1个超级电容输出电压;当串联支路的超级电容个数达到上限个数b个时,超级电容组停止输出电压。本发明能对超级电容组输出电压值进行调整,在保证超级电容组带载能力的前提下,有效抑制超级电容组输出电压的下降,使负载能够尽可能地消耗掉超级电容组存储的电能,从而提高超级电容组的输出能力和效率。
  • 一种新能源发电装置管理电路及其控制方法

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