本实用新型公开了一种光伏电站功率控制电路,包括电池模块、主控模块、采样模块、转换模块,主控模块包括主控芯片U2。电池模块包括功率芯片U1、MOS管Q1、电感L1、电阻R14、二极管D1、电阻R12和电阻R13,功率芯片U1的6号端与电阻R12和电阻R13之间的共同端电性连接,功率芯片U1的7号端与电阻R12和电阻R14之间的共同端电性连接,功率芯片U1的8号端与电阻R14和电感L1之间的共同端电性连接。本实用新型公开的光伏电站功率控制电路,其有益效果在于,转换模块向采样模块输出电压信号,采样模块向主控模块输出经过分压的电压采样信号,电池模块向电池持续进行功率输出。
📄 2025211793829
📂 H02S40_30
👤 嘉兴市开源光伏有限公司
📅 2025-06-10
本实用新型公开了一种工业自动控制仪表检测设备,包括架体,所述架体上滑动相连有放置台,所述放置台一端和另一端均固接有多组压缩弹簧,多组所述压缩弹簧一端分别固接于所述架体内壁一端和另一端,所述放置台上滑动相连有滑板,所述滑板上安装有电机,所述电机输出端上安装有第一槽轮。本实用新型利用螺栓与多组孔体的螺纹相连,调节滑板的放置位置,就可带动电机和第一槽轮进行同步移动,使得第一槽轮可与减速器处不同直径的第三槽轮相对应放置,进而利用皮带将两者连接,电机就可驱动减速器带动凸轮进行不同速度的转动,使得凸轮可配合压缩弹簧,将放置台进行不同的振动频率,能对工业自动控制仪表进行不同振动频率的检测,操作相对方便。
📄 2024204724586
📂 G01D18_00
👤 河北鸿尊科技有限公司
📅 2024-03-12
本实用新型公开了一种工业自动控制仪表设备,包括仪表主箱,所述仪表主箱上加工有散热口,所述散热口内壁贴合有盖体,所述盖体上固接有环体,所述环体外壁与所述仪表主箱外壁相贴合,所述盖体上安装有防尘网,所述盖体通过轴承转动相连有柱体。本实用新型将毛刷在盖体处转动,毛刷就可带动柱体和挡板同步转动,且因挡板为半圆形,而毛刷位于挡板中线处放置,使得当毛刷与防尘网接触时,挡板就已提前在防尘网另一端进行遮挡处理,可避免毛刷在清理防尘网时,造成灰尘飞溅穿过防尘网进入仪表主箱,也能保证防尘网的散热稳定性,且因遮挡防尘网避免灰尘穿过和毛刷对防尘网清理的工作可同步进行,能缩短处理所需时长,工作效率相对较高。
📄 202323637691X
📂 H05K7_20
👤 河北鸿尊科技有限公司
📅 2023-12-29
本实用新型公开一种具备手动控制功能的智能照明控制电路,包括智能照明控制模块,智能照明控制模块的每个控制回路的输入端和输出端之间连接手动次接触器,智能照明控制模块的若干个控制回路上的若干个手动次接触器相互并联构成次接触器并联电路;还包括转换开关,转换开关用于控制自动控制回路和手动控制回路的通断,手动控制回路包括手动主接触器、启动按钮、停止按钮和次接触器并联电路,启动按钮控制手动主接触器导通后,次接触器并联电路中若干个手动次接触器导通;本实用新型解决了因智能照明控制系统瘫痪而无法快速切换手动控制的问题;结构简单,成本低廉,操作便捷,即使非专业人士也能操作使用,有利于广泛应用。
📄 2023211873538
📂 H05B47_17
👤 南京长江都市建筑设计股份有限公司
📅 2023-05-17
已申报项目
本实用新型公开一种激光器驱动控制电路。包括控制器、恒流驱动电路和保护电路,恒流驱动电路分别与控制器和激光器连接;恒流驱动电路包括第一运放、第二运放和MOS管,第一运放的同相端与控制器连接,第一运放的输出端通过第四电阻与MOS管的栅极连接,第一运放的反相端通过第一电阻与第二运放的输出端连接,第二运放的同相端和MOS管的源极同时通过第五电阻接地,MOS管的漏极与激光器连接;保护电路包括单向瞬态抑制二极管、第四电容、第三电容以及第一二极管。本实用新型依靠恒流驱动电路和保护电路实现激光器工作电流的恒流控制和激光器自身的安全保护,达到激光器稳定驱动控制的要求,可有效的保障激光器有效安全的工作,使得各项工作更加稳定。
📄 2022214412045
📂 H01S5_042
👤 深圳市创盛镭博光电科技有限公司
📅 2022-06-10
本发明公开了一种光伏电池控制电路及控制方法,其中光伏电池控制电路包括:光伏阵列;控制电路,与光伏阵列连接,用于控制电量从光伏阵列传输至电力变换器,控制电路包括第一电感、储能元件、第一开关以及第二开关;光伏阵列的第一端通过第一电感连接至电力变换器的第一端,电力变换器的第二端与光伏阵列的第二端连接;第一开关和第二开关串联在电力变换器的第一端和第二端之间,储能元件的一端与光伏阵列的第一端连接,储能元件的另一端连接至第一开关和第二开关的连接点。本发明采用电感及其辅助电路来替代二极管,由于电感的功耗低于二极管功耗,降低系统的功率损耗,极大地提高了能量转换的效率,可广泛应用于光伏发电技术领域。
📄 2020107946151
📂 H02J7_35
👤 中山大学
📅 2020-08-10
本实用新型属于活性炭检测设备技术领域,公开了一种多通道自动控制活性炭着火点测定仪,测定仪本体上设置有仪器开关、空气净化装置、加热腔结构和控制装置。空气净化装置设置有空气泵、空气净化器和浮子流量计;空气泵通过气体管路与空气净化器连接,空气净化器通过气体管路与浮子流量计连接。加热腔结构设置有热电偶、热电偶支撑架、多孔石英片、加热块温度测定位置、平行的3个至多个样品槽、加热电阻、通气槽、样品通道。本实用新型具有快速、高效、操作简单、处理量大、结构紧凑且精确度高等优点,使用该吸附仪可实现活性炭着火点检测过程自动化,简化人工检测操作步骤,提高检测精确度及效率。
📄 2021213745291
📂 G01N25_50
👤 宁夏智联检测科学技术研究所(有限公司)
📅 2021-06-21
已申报项目
本实用新型涉及美容器具,公开了一种雾化加湿器,包括电路板、雾化加湿结构,电路板上排布有主控模块、雾化加湿模块,雾化加湿模块包括用于控制雾化加湿结构工作的MOS管、用于发送开关信号至主控模块的霍尔开关,主控模块包括用于控制MOS管开闭的主控芯片,MOS管、霍尔开关均与主控芯片相连接;雾化加湿结构包括雾化片,雾化片与MOS管连接。本实用新型将装有雾化液的瓶体装入壳体内,拨动霍尔开关外的磁性贴片,霍尔开关探测到磁性贴片接近后将开关信号传送给主控芯片,主控芯片将电压输出给雾化加湿结构,经过一系列信号转换,最后电压作用于雾化片,在电压的作用下雾化片将雾化后水汽喷出。
📄 2021217720575
📂 F24F6_12
👤 杭州紫宏电子科技有限公司
📅 2021-07-30
本发明提出一种死区补偿方法、逆变器控制电路、装置及逆变器。其中:死区补偿方法包括:通过电流采样模块采集逆变器电路的电流信号;利用扰动观测器法搭建死区,死区补偿观测器模块观测电流信号得到扰动电压,并将扰动电压取反得到补偿初始电压,将得到的补偿初始电压输送至线性补偿模块;通过线性补偿模块进一步对补偿初始电压进行线性增益调节生成补偿电压,并将补偿电压反馈至信号输出模块;通过信号输出模块产生与补偿电压对应的控制信号,并将控制信号输入至逆变器电路。通过死区补偿观测器模块能够对输出电压误差进行补偿以减小死区效应,并采用线性补偿模块进行增益调节,在抵消死区效应的同时抑制电流钳位,提高电机的可靠性。
📄 2021114360036
📂 H02M1_38
👤 珠海格力电器股份有限公司
📅 2021-11-26
本发明提出一种降压变换器控制电路、方法、降压变换器及电子装置,所述电路包括降压变换器以及预测无差拍控制模块;其中:所述预测无差拍控制模块,用于通过所述第一检测端以及所述第二检测端获取所述降压变换器的输入电压以及输出电压,根据所述输入电压以及所述输出电压生成控制信号,并通过所述控制端将所述控制信号发送至所述降压变换器;所述降压变换器,用于根据所述预测无差拍控制模块输出的控制信号调整输出至所述负载的电压。通过获取降压变换器实际的运行参数,包括输入电压、输出电压,并根据实际的运行参数对降压变换器的控制进行调整,从而在无需对降压变换器建模的基础上,实现对于降压变换器的精确控制。
📄 2021112918071
📂 H02M3_156
👤 珠海格力电器股份有限公司
📅 2021-11-02
本申请涉及一种聚能环及加湿器。该聚能环包括:聚能环本体和设于聚能环本体上的配重块,聚能环本体具有一聚能孔,配重块相对聚能孔的中轴线呈对称布置,其中,配重块的导热性大于聚能环本体的导热性。聚能环本体的导热性小于配重块的导热性,当聚能环本体温度高时,配重块可以快速且有效地将聚能环本体的热量散发至外界(如空气或水),从而可以避免聚能环本体温度过高而烧融。在低水位时,由于聚能环落在套筒的底部,套筒的热量传递给聚能环本体,聚能环本体的热量又经配重块快速散发至外界,从而也能对套筒进行降温,避免套筒被烧穿。本申请中的聚能环能够有效避免聚能环本体及套筒被烧融,保证聚能效果并避免电气安全事故。
📄 2021109780121
📂 F24F6_12
👤 珠海格力电器股份有限公司
📅 2021-08-23
本实用新型公开双蓄电池新能源充放电切换控制电路,涉及电池充放电领域,包括切换模块、控制芯片、电量检测模块和电路保护模块,所述电量检测模块和电路保护模块与双蓄电池连接,且电量检测模块和电路保护模块都与控制芯片连接,所述控制芯片与切换模块连接,所述切换模块连接充电回路和放电回路,将在双蓄电池的基础上,结合单蓄电池B型控制器的工作模式,实现新能源模块直接给负载供电,同时将蓄电池的充放电功能分离,即充电电池和放电电池在一个电量循环周期内处于同一工作模式,即充电电池长期处于充电状态,放电电池长期处于放电状态,维持电池电流方向稳定,提高产品安全性,并通过切换电路和控制器,实现蓄电池的充放电自动控制。
📄 2022201290444
📂 H02J7_00
👤 南通理工学院
📅 2022-01-18