适用于开关管串联型辅助电源的无源钳位电路,属于电力电子技术、开关电源技术领域,本发明为解决现有串联开关管电压均衡的辅助环节应用到开关管串联型正、反激式变换器,存在电路结构复杂的问题。本发明包括钳位电容C1、C2;二极管D1、D2、DL1和DL2;以及耦合电感L1、L2;开关管S1和S2的开关工作过程中的最大电压分别被C1和C2所钳位;具体为:当钳位电容C1和C2出现电压差时,通过耦合电感L1、L2实现能量互相传输,当C1的电压高于C2的电压时,能量由C1通过耦合电感L1、L2向C2传递;当C2的电压高于C1的电压时,能量由C2通过耦合电感L1、L2向C1传递,以使钳位电容C1和C2的电压相等,进而确保开关管S1和S2的电压均衡。
本发明面向高压输入、中小功率场合,发明一类适用于开关管串联型反激式和正激式辅助电源变换器的无源钳位电路。所发明的无源钳位电路由钳位电容、耦合电感以及二极管构成,具有结构简单、可靠性高的优势。在相关变换器的运行过程中,该类无源钳位电路的采用可有效确保各串联开关管的电压均衡。另外,应用于反激式变换器时,该类无源钳位电路还可以完成变压器漏感能量的吸收,并将所吸收的能量回馈至变换器的输入侧或者输出侧,因此,反激式变换器无需采用各种传统的变压器漏感能量吸收电路;应用于正激式变换器时,该类无源钳位电路还可以完成变压器的磁复位,并将所吸收的变压器励磁电感能量回馈至变换器的输入侧或者输出侧,因此,正激式变换器无需采用各种传统的变压器磁复位环节。使开关管串联型反激式和正激式辅助电源变换器的结构得到大幅度简化。
一、课题来源与背景:癫痫是一种神经元发作性异常放电所引起的以反复痫样发作为特征的临床症候群,其病因复杂,发病机理尚未阐明,在我国癫痫患病率约占5‰,发病后经正规治疗,仍有5%的小儿癫痫、10%的成人癫痫成为难治性癫痫,有学者研究发现癫痫患者 30% ~70%癫痫患者存在认知功能障碍。各种病因均可引起癫痫发作,国内外对癫痫的发病机制研究很多,但至今还癫痫海马区ET-1的表达研究的相关报道却非常少,我们通过对其表达研究及依达拉奉对其表达动态变化的相关性研究,从而进一步了解癫痫发病机制,也为临床癫痫患者的临床用药提供一个新的治疗靶点,以解除癫痫患者的痛苦。
二、技术原理及性能指标:采用 Western blot及激光共聚焦显微镜分别检测各指标的测定。新方法、新术的组合,大大地简化了实验程序,减少了工作强度,提高了工作效率。
通过对本项目的研究,研究依达拉奉对于癫痫的治疗,进行相关指标检测,为癫痫的临床治疗寻求一条新的治疗途径,从而解决癫痫患者的痛苦,实验研究成果通过论文的形式发表。
三、技术的创造性与先进性:
在选题上,本课题选择了国内外近期研究新课题,在癫痫神经元上进行研究少见,所以有必要作为癫痫的研究对象进行检测。
技术路线和研究方法方面,采用 Western blot及激光共聚焦显微镜分别检测各指标的测定。新方法、新技术的组合,大大地简化了实验程序,减少了工作强度,提高了
黑龙江大学(Heilongjiang University),位于黑龙江省哈尔滨市,是黑龙江省人民政府和中华人民共和国教育部、国家国防科技工业局共建的省属综合性大学,黑龙江省“双一流”建设国内一流大学A类高校,入选国家卓越法律人才教育培养计划、中西部高校基础能力建设工程、特色重点学科项目、国家建设高水平大学公派研究生项目、中国政府奖学金来华留学生接收院校、全国深化创新创业教育改革示范高校、教育部来华留学示范基地,是世界翻译教育联盟、中俄新闻教育高校联盟、中俄综合性大学联盟、上海合作组织大学、“一带一路”智库合作联盟成员单位。
阿尔茨海默病与2型糖尿病均为与年龄相关的退行性变疾病,并具有相当类似的病理特征和发病分子机制,因而阿尔茨海默病也被称为"第3类型的糖尿病"。胰高血糖素样肽-1(GLP-1)及其类似物,已被证实除降糖作用以外,还具有神经保护作用,且能改善阿尔茨海默病模型的记忆和认知功能。为此我们提出了应用GLP-1治疗阿尔茨海默病的设想,并设计一系列科学实验以寻找其改善认知障碍的机制,即GLP-1可能通过激活PPARγ抑制BACE1表达,进而减少神经细胞内β样淀粉蛋的产生,以此发现新的治疗阿尔茨海默病的关键靶点,为阿尔茨海默病的治疗提供新的理论依据。
技术转让、合同、入股均可,具体资金双方协商,希望尽快落地实现产业化。