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]触控显示驱动装置和方法-CN202210522714.3在审
  • 万伟;孙添平 - 深圳市爱协生科技有限公司
  • 2022-05-14 - 2022-09-06 - G09G3/20
  • 本发明提供一种触控显示驱动装置和方法,包括:触控驱动模块,用于产生触控显示的同步信号;预充与回归模块,用于在所述同步信号由高电平转换为低电平时,生成预充信号和回归信号;显示驱动模块,用于根据所述预充信号,获取提前开启的设定行的第一栅极驱动信号;根据所述回归信号,获取所述同步信号转换为所述高电平之前的设定行的第二栅极驱动信号和源极驱动信号;根据所述第一栅极驱动信号、第二栅极驱动信号和源极驱动信号进行显示驱动。本发明通过生成预充信号和回归信号,获取对应的驱动信号进行显示驱动,解决了现有技术中拉高电平保持的时间越长,漏电就越多,输出端的波形衰减失真,像素充电时间不足,不良更为凸显的缺陷。
  • 显示驱动装置方法
  • [发明专利]一种双电源切换电路及电源架构-CN202210580456.4在审
  • 许建超;孙添平;戴贵荣;陈世超 - 深圳市爱协生科技有限公司
  • 2022-05-25 - 2022-08-30 - H02J9/06
  • 本申请公开一种双电源切换电路及电源架构,其第一级切换模组配置为基于第一电源电压和第二电源电压,生成向第一级控制模组供电的第一输出电压;第一级控制模组配置为在第一输出电压供电下进行工作,以分别生成第一判断信号以及第二判断信号;第二级切换模组包括第一开关组件和第二开关组件,配置为根据第一判断信号和第二判断信号,导通第一开关组件,使得第二级切换模组的输出端输出的目标输出电压为第一电源电压,或导通第二开关组件,使得第二级切换模组的输出端输出的目标输出电压为第二电源电压。本技术方案,其可有效完成双电源电压输入切换的同时,不会造成电源电压输入后的压降损耗,能同时适用于初始输入的电源电压很低的应用场景。
  • 一种双电源切换电路电源架构
  • [实用新型]LCD芯片验证板和测试系统-CN202220951830.2有效
  • 朱高才;陈琛 - 深圳市爱协生科技有限公司
  • 2022-04-22 - 2022-08-30 - G09G3/00
  • 本申请涉及一种LCD芯片验证板和测试系统,通过板上芯片封装的方式将待测LCD芯片设置于电路基板,待测LCD芯片的各个引脚均可通过导线键合的方式连接至电路基板。通过键接点处连接的工作电路,可使得待测LCD芯片在通电情况下运行,从而可在测试装置的作用下,实现待测LCD芯片的各个功能测试。上述方案,可直接将待测LCD芯片的裸片设置在电路基板上进行测试,不需要对待测LCD芯片进行加工,便可完成对待测LCD芯片所需的功能测试,具有验证可靠性强的优点。
  • lcd芯片验证测试系统
  • [发明专利]触控屏短路检测装置及检测方法、触控显示芯片-CN202210329851.5在审
  • 陈光明;胡海军;夏群兵 - 深圳市爱协生科技有限公司
  • 2022-03-31 - 2022-08-23 - G06F11/22
  • 本申请涉及一种触控屏短路检测装置及检测方法、触控显示芯片和存储介质。触控屏包括N个触控模块,N为大于或等于1的正整数,所述装置包括:控制模块、运行模块、缓冲模块、检测模块、判定模块;控制模块发送测试信号,测试信号用于表征任一触控模块为待测触控模块,其余N‑1个触控模块为非待测触控模块;运行模块根据测试信号控制缓冲模块向待测触控模块提供充电电压,并将非待测触控模块短路到地;检测模块检测待测触控模块的触控电压,并根据触控电压生成检测信号;判定模块根据检测信号判断待测触控模块是否发生短路。本申请中的触控屏短路检测装置能够快速准确的判定待测触控模块是否发生短路,并准确定位发生短路的待测触控模块的位置。
  • 触控屏短路检测装置方法显示芯片
  • [发明专利]一种自适应抗强电干扰的电容触摸串口屏-CN202210570535.7在审
  • 蒋志平;梁丕振;蒋果;邓辉 - 深圳市爱协生科技有限公司
  • 2022-05-24 - 2022-08-19 - G06F13/42
  • 本发明提供一种自适应抗强电干扰的电容触摸串口屏,包括:触控驱动模块,所述触控驱动模块包括地噪音检测引脚和电源噪音检测引脚,获取地噪音信号和电源噪音信号,确定所述地噪音信号的频率和所述电源噪音信号的频率,根据所述地噪音信号的频率和所述电源噪音信号的频率确定工作频率,其中,所述工作频率与所述地噪音信号的频率和所述电源噪音信号的频率不同。本发明提供的自适应抗强电干扰的电容触摸串口屏,获取地噪音信号和电源噪音信号,确定所述地噪音信号的频率和所述电源噪音信号的频率,根据所述地噪音信号的频率和所述电源噪音信号的频率确定工作频率,能够避免噪音干扰。
  • 一种自适应抗强电干扰电容触摸串口
  • [发明专利]显示控制方法、装置与显示设备-CN202210490444.2在审
  • 沈健;孙添平 - 深圳市爱协生科技有限公司
  • 2022-05-07 - 2022-08-16 - G09G3/20
  • 本申请涉及一种显示控制方法、装置与显示设备,显示控制装置接收主机发送的显示数据进行解析后存入缓存空间;根据预设时序或显示数据的缓存量确定当前驱动时段;在当前驱动时段为显示时段时,从缓存空间读取显示数据输出至显示驱动装置;在当前驱动时段为触控时段时,输出触控扫描指令至显示驱动装置,并接收显示驱动装置根据触控扫描指令返回的触控数据;对触控数据进行转换处理,将转换处理后的触控数据发送至主机。通过显示控制装置对显示数据进行解析以及输出控制指令,显示驱动装置只需按照对应指令完成驱动,无需控制与数据处理过程,可减少显示驱动装置的内部器件从而达到降低尺寸的目的,最终集成于显示屏实现较高的屏占比。
  • 显示控制方法装置设备
  • [发明专利]一种电荷泵结构及LCD驱动芯片-CN202210555939.9在审
  • 许建超;孙添平;陈世超;戴贵荣 - 深圳市爱协生科技有限公司
  • 2022-05-20 - 2022-08-09 - G09G3/36
  • 本申请公开一种电荷泵结构及LCD驱动芯片,其包括副电荷泵以及至少一个主电荷泵,其中,副电荷泵,配置为在主电荷泵开启前,输出预设电压值的衬底供电电压,预设电压值大于或等于主电荷泵的输出电压的电压值;主电荷泵,包括至少一个第一开关管,第一开关管的衬底接入衬底供电电压,配置为开启后在第一开关管的控制下输出该输出电压,以对相应的负载进行供电。本技术方案,其可有效消除现有电荷泵结构中难以处理的衬底注入效应,让主电荷泵的设计方案变得更加简洁,更加聚焦于提高性能和带载能力。
  • 一种电荷结构lcd驱动芯片
  • [发明专利]大型模拟电路寄生参数等效模型的建立方法和系统-CN202210300605.7在审
  • 张文尧;夏群兵;胡海军;陈光明 - 深圳市爱协生科技有限公司
  • 2022-03-25 - 2022-08-05 - G06F30/367
  • 本发明提供一种大型模拟电路寄生参数等效模型的建立方法和系统,包括获取大型模拟电路中前级电路模块、后级电路模块之间互连线所对应的电容寄生参数,确定电容寄生参数的容量总和,将容量总和进行N等分;获取大型模拟电路中前级电路模块、后级电路模块之间互连线所对应的等效电阻参数,确定等效电阻参数的阻值总和,将阻值总和进行N等分;建立分布式N阶等效RC模型,分布式N阶等效RC模型用于代替级电路模块、后级电路模块之间的互连线进行仿真。本发明将版图中长距离走线引起的寄生参数用简洁精准的RC网络代替,可适用于评估两级电路之间长走线的寄生参数对前级电路的影响,还可优化后仿真速度,适用于大型模拟电路的后仿真验证。
  • 大型模拟电路寄生参数等效模型建立方法系统
  • [发明专利]一种混合模式LDO电路-CN202210569141.X在审
  • 张文尧;胡海军;夏群兵;陈光明 - 深圳市爱协生科技有限公司
  • 2022-05-24 - 2022-07-29 - H02M3/156
  • 本发明提供一种混合模式LDO电路,包括:IOVCC监测电路获取IOVCC电压,根据所述IOVCC电压产生切换控制信号;第一LDO产生电路在正常电压模式下输出第一LDO电压;第二LDO产生电路在低压模式下输出第二LDO电压;LDO模式切换电路根据所述切换控制信号确定输出电压为第一LDO电压或第二LDO电压。本发明提供的混合模式LDO电路,通过对输入电压IOVCC的监测,控制两种模式的自由切换,实现宽电压工作范围,有效解决传统LDO的在低压条件下不适用的问题。
  • 一种混合模式ldo电路

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