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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  • [实用新型]无线发射电路、无线接收电路以及无线电力传输电路-CN201520309685.8有效
  • 李观土 - 比亚迪股份有限公司
  • 2015-05-14 - 2015-11-25 - H02J17/00
  • 本实用新型公开了一种无线发射电路、无线接收电路以及无线电力传输电路。该无线发射电路包括:方波信号产生电路,与供电单元连接,用于产生方波信号;振荡电路,与所述方波信号产生电路的输出端连接,用于将所述方波信号调整到一预定频率;以及耦合发射电路,包括第一天线,该耦合发射电路与所述振荡电路的输出端连接,用于将调整后的方波信号耦合升压为无线载频电波,并通过所述第一天线将该无线载频电波无线地发射。本实用新型的无线电力传输电路增大了无线电力传输距离,增强了传输效率。
  • 无线发射电路接收以及电力传输
  • [实用新型]一种电能接收端和非接触电能传输装置-CN201520484101.0有效
  • 苏恒溢 - 宁波微鹅电子科技有限公司
  • 2015-07-02 - 2015-11-25 - H02J17/00
  • 本实用新型公开了一种电能接收端和非接触电能传输装置,利用过压保护开关和过压控制电路控制直流电压的大小,以使其不超过预设电压值。当过压保护开关不能有效进行过压保护时,进一步通过熔断电路和导通电路组成的保护电路对输出电压进行过压保护,通过多级保护方案,可以有效地降低过压或过流对电能接收端电路和输出侧电子设备的影响。本实用新型的技术方案很好的解决了无线电能传输过程中的电压过压或电流过流的问题,控制方案简单,效果好。
  • 一种电能接收接触传输装置
  • [发明专利]受电装置-CN201480019505.0在审
  • 畑中武蔵;津田尚 - 日东电工株式会社
  • 2014-02-14 - 2015-11-25 - H02J17/00
  • 通过简易的结构来使传输效率增减。受电装置具有:受电谐振线圈(111),其通过与供电模块(21)之间发生谐振的谐振现象而被供给电力;受电线圈(112),其从受电谐振线圈(111)接受电力;以及磁性构件(17),其至少一部分在径向上与受电谐振线圈(111)重叠地配置使得谐振时的磁场耦合增减。
  • 装置
  • [其他]无线电力传输系统-CN201390001063.8有效
  • 高桥博宣;家木勉 - 株式会社村田制作所
  • 2013-12-10 - 2015-11-25 - H02J17/00
  • 送电装置具备送电侧有源电极(12)和送电侧无源电极(13)。受电装置具备受电侧有源电极(22)和受电侧无源电极(23)。送电装置和受电装置能从使送电侧有源电极(12)和受电侧有源电极(22)的电极中心重合而对置的基准配置维持送电侧有源电极(12)与受电侧有源电极(22)的对置面积不变地沿X轴移动到最大移动距离,在所述基准配置中,从受电侧有源电极(22)的电极缘到送电侧无源电极(13)以及受电侧无源电极为止沿X轴分离最大移动距离以上。
  • 无线电力传输系统
  • [其他]无线电力输送系统-CN201390001032.2有效
  • 末定刚;高桥博宣 - 株式会社村田制作所
  • 2013-12-19 - 2015-11-25 - H02J17/00
  • 无线电力输送系统中,送电装置(101)的有源电极(11)和受电装置(201)的有源电极(21)对置,送电装置(101)的无源电极(12)和受电装置(201)的无源电极(22)对置,从送电装置(101)向受电装置(201)进行基于电容耦合方式的电力输送,有源电极(21)的面积大于有源电极(11)的面积,无源电极(12)和无源电极(22)使有源电极(11)以及有源电极(21)介于无源电极(12)与无源电极(22)之间来对置。由此提供能够防止电极间的不必要的耦合从而提高电力输送效率的无线电力输送系统。
  • 无线电力输送系统
  • [发明专利]电子装置和装备在该电子装置中的无线电力接收器-CN201510424644.8在审
  • 李钲五 - LG伊诺特有限公司
  • 2012-10-18 - 2015-11-18 - H02J17/00
  • 本发明涉及一种电子装置和装备在该电子装置中的无线电力接收器。一种根据实施例的用于使用谐振从无线电力传送器接收电力的无线电力接收器,包括:接收谐振线圈,该接收谐振线圈被与无线电力传送器的传输谐振线圈谐振耦合,用于接收电力;接收感应线圈,该接收感应线圈与接收谐振线圈耦合,用于接收电力;以及连接单元,并且接收谐振线圈包括具有彼此断开的一端和相对端的至少一根导线,并且连接单元使每根导线的一端和相对端彼此耦合从而接收谐振线圈形成闭合环路。
  • 电子装置装备中的无线电力接收器
  • [发明专利]无触点节能灯具-CN201510283619.2在审
  • 李杰 - 许昌虹榕节能电器设备有限公司
  • 2015-05-21 - 2015-11-18 - H02J17/00
  • 本发明公开了一种为LED灯无节点供电的无触点节能灯具,这种无触点节能灯具包括无节点供电器及与其配合使用的感应灯座,所述的无触点节能灯具包括外壳,在外壳内固定有电路板,在电路板的一个面上安装有桥式整流器,与桥式整流器电连接的振荡电路,在电路板的另一面固定有与振荡电路电连接的电磁波发生器,在外壳的边缘处镶嵌有磁性材料。所述的感应灯座包括筒状灯座体,在灯座体内的顶部安装有电磁波接收器,电磁波接收器的输出导线与灯座体内的电极电连接,在灯座体的底部外沿镶嵌有磁性材料。
  • 触点节能灯具
  • [发明专利]一种微波能量接收板-CN201510575526.7在审
  • 叶德信;杨彦彬;冉立新 - 浙江大学自贡创新中心
  • 2015-09-10 - 2015-11-18 - H02J17/00
  • 本发明提供了一种微波能量接收板,包括正方形结构的次波长谐振结构单元;所述次波长谐振结构单元包括,次波长谐振结构及与其相连的高频整流电路;所述次波长谐振结构从上到下包括,顶层金属层,绝缘支撑介质层和接地金属层。所述顶层金属层为正方形结构,每一边的中间位置设置有向顶层金属层中心延伸的长条形缺口,共四个长条形缺口;所述四个长条形缺口的宽度相等;其中相对的两个长条形缺口长度相等构成一组长条形缺口;两组长条形缺口中,其中一组长条形缺口长度大于另外一组长条形缺口长度。不仅实现了空间环境与整流电路的完美匹配,而且多个单元之间结构紧凑,可等效为均匀媒质的完美能量接收板,使得整体接收效率超过90%。
  • 一种微波能量接收
  • [发明专利]一种城市垃圾清运车电源管理系统-CN201510416163.2在审
  • 范杰;刘征宇;韩昌军;夏焰 - 合肥华信电动科技发展有限公司
  • 2015-07-14 - 2015-11-18 - H02J17/00
  • 本发明涉及到电源无线充电和管理领域,具体涉及一种城市垃圾清运车电源管理系统,包括,无线充电装置、无线供电桩、显示屏和上位机,无线充电装置和显示屏安装在垃圾清运车上,无线充电桩根据城市道路情况分散型分布,无线充电装置与无线供电桩匹配使用,无线充电装置与显示屏连接,无线充电装置与上位机信号连接。本发明提出一种全新的无线充电和电池管理概念,当车辆清运垃圾时,停靠在垃圾点旁边的无线供电桩进行无线充电;同时光伏充电装置,可以在光线充足时采集电能,减少了能耗;上位机根据车辆的不同电量情况和GPS定位模块寻找合适的路线,提示司机清运路线以及附近较近的供电桩位置,大大提高了车辆的工作效率。
  • 一种城市垃圾清运电源管理系统
  • [实用新型]一种基于磁场隔离的高压阻隔供电装置-CN201520505816.X有效
  • 方海;夏田;容佳;刘宏亮;张俊勇 - 深圳市普林泰克科技有限公司
  • 2015-07-13 - 2015-11-18 - H02J17/00
  • 本实用新型公开了一种基于磁场隔离的高压阻隔供电装置,该供电装置包括无线充电发射端变换器、无线充电发射线圈、无线充电接收线圈及无线充电接收端变换器。无线充电发射线圈与所述无线充电发射端变换器相连。无线充电接收线圈,用于与所述无线充电发射线圈耦合。无线充电接收端变换器,与所述无线充电接收线圈相连。其中,所述无线充电发射端变换器置于低压配电区,所述无线充电接收端变换器置于高压供电区,所述无线充电发射端变换器与所述无线充电接收端变换器之间有高低压仓隔板进行隔离。该装置能够大大增长传感器供电电源的寿命,实现高压设备供电方式的免维护。
  • 一种基于磁场隔离高压阻隔供电装置

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