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]一种共模滤波器-CN202122996358.2有效
  • 彭睿;陆永成 - 成都灏众科技有限公司
  • 2021-12-01 - 2023-02-17 - H01F17/00
  • 本实用新型公开了一种共模滤波器,涉及微波通讯抗干扰技术领域,包括第一介质层、位于第一介质层上、下两侧的第二介质层、位于第一介质层内的导体线圈,两个所述第二介质层的厚度相同,所述第一介质层的介电常数小于第二介质层的介电常数;通过在第一介质层中设置导体线圈,然后在第一介质层的上、下两端设置第二介质层,通过在第一介质层的上、下两侧采用介电常数高于第一介质层的第二介质层可以改变信号通过时在器件内部产生的电磁场分布,从而改变器件的频率特性,提高工作中心频率;通过调整第二介质层的厚度,即可实现共模滤波器工作频率的调整,大大降低了不同应用场景器件的设计难度和生产成本。
  • 一种滤波器
  • [发明专利]一种高频LTCC共模滤波器-CN202111454280.X在审
  • 彭睿;陆永成 - 成都灏众科技有限公司
  • 2021-12-01 - 2022-02-18 - H01F17/00
  • 本发明公开了一种高频LTCC共模滤波器,涉及微波通讯抗干扰技术领域,包括第一介质层、位于第一介质层上、下两侧的第二介质层、位于第一介质层内的导体线圈,两个所述第二介质层的厚度相同,所述第一介质层的介电常数小于第二介质层的介电常数;通过在第一介质层中设置导体线圈,然后在第一介质层的上、下两端设置第二介质层,通过在第一介质层的上、下两侧采用介电常数高于第一介质层的第二介质层可以改变信号通过时在器件内部产生的电磁场分布,从而改变器件的频率特性,提高工作中心频率;通过调整第二介质层的厚度,即可实现共模滤波器工作频率的调整,大大降低了不同应用场景器件的设计难度和生产成本。
  • 一种高频ltcc滤波器
  • [实用新型]一种添加EBG结构的基片集成波导带通滤波器-CN202121027759.0有效
  • 李绍蔚;陆永成;彭睿 - 成都灏众科技有限公司
  • 2021-05-12 - 2022-01-04 - H01P1/203
  • 本实用新型公开了一种添加EBG结构的基片集成波导带通滤波器,属于微波射频技术领域,包括从上到下依次层叠设置的第一金属层、介质基板层和第二金属层;所述第一金属层包括两个八分之一基片集成波导金属层、四个电磁间隙耦合结构、共面波导输入端和共面波导输出端;采用八分之一基片集成波导金属层,物理尺寸是一般基片集成波导结构的八分之一,易于小型化;相比于微带线、悬置线等结构,Q值更高、集成度更高、选择性更好、损耗更小;通过在基片集成波导滤波器的共面波导输入端与共面波导输出端添加电磁间隙耦合结构,改善了滤波器的性能,其信号的选择性更好,损耗更低。
  • 一种添加ebg结构集成波导带通滤波器
  • [发明专利]建筑垃圾的连续性破碎回收处理方法-CN201910245202.5有效
  • 陆永成 - 武汉市盛璟阳环保材料有限公司
  • 2019-03-28 - 2021-10-15 - B27C5/02
  • 本发明提供了建筑垃圾的连续性破碎回收处理方法,其步骤在于:首先,用户将竹子等木材棒料插入至送料机构的进料口,送料机构将插入的竹子等木材棒料推送至收集舱的上方,切断机构对竹子等木材棒料进行切断处理且切断后落入至收集舱内;接着,启动行进驱动装置,行进驱动装置驱动收集舱内切断后的竹子等木材棒料朝向升降破碎刀具运动,切断后的竹子等木材棒料与升降破碎刀具抵触挤压并且实现破碎;而后,自动回撤装置控制行进驱动装置自动复位;最后,重复上述步骤,行进驱动装置连续运转,切断机构连续对竹子等木材棒料进行切断处理,抵推块沿着抵推缺口在固定板一与固定板二之间往复运动,将落入至收集舱内的竹子等木材棒料进行连续破碎。
  • 建筑垃圾连续性破碎回收处理方法
  • [发明专利]一种叠层高频电感用材料及其制备方法-CN202110638358.7在审
  • 彭睿;陆永成 - 成都灏众科技有限公司
  • 2021-06-08 - 2021-08-13 - C04B35/626
  • 本发明公开了一种叠层高频电感用材料及其制备方法,属于电子陶瓷材料及其制备技术领域,材料通过将六角晶系的Co2Z铁氧体磁粉与微晶玻璃粉按照质量百分比30~60:40~70复合而成;通过先将其在高温烧结致密并球磨细化以后,再跟微晶玻璃进行复合,让微晶玻璃均匀包覆磁粉,烧结过程中勿需再发生固相反应,只需要跟微晶玻璃一起在800~900℃保温15min~60min后能充分致密形成陶瓷‑玻璃的复合体即可,复合材料磁导率能提升1.8~3.5倍,截止频率也能达到5~10GHz,也即意味着在相同的结构、尺寸以及工作频段下,能显著的提升高频电感的电感量。
  • 一种高频电感用材料及制备方法
  • [发明专利]一种添加EBG结构的基片集成波导带通滤波器-CN202110516884.6在审
  • 李绍蔚;陆永成;彭睿 - 成都灏众科技有限公司
  • 2021-05-12 - 2021-08-06 - H01P1/203
  • 本发明公开了一种添加EBG结构的基片集成波导带通滤波器,属于微波射频技术领域,包括从上到下依次层叠设置的第一金属层、介质基板层和第二金属层;所述第一金属层包括两个八分之一基片集成波导金属层、四个电磁间隙耦合结构、共面波导输入端和共面波导输出端;采用八分之一基片集成波导金属层,物理尺寸是一般基片集成波导结构的八分之一,易于小型化;相比于微带线、悬置线等结构,Q值更高、集成度更高、选择性更好、损耗更小;通过在基片集成波导滤波器的共面波导输入端与共面波导输出端添加电磁间隙耦合结构,改善了滤波器的性能,其信号的选择性更好,损耗更低。
  • 一种添加ebg结构集成波导带通滤波器
  • [发明专利]一种基片集成波导带通滤波器-CN201911124531.0有效
  • 李元勋;曾昭怡;陆永成;彭睿;苏桦;陶志华 - 电子科技大学
  • 2019-11-18 - 2021-02-05 - H01P1/208
  • 本发明设计属于微波射频技术领域,具体是一种基片集成波导带通滤波器,附有金属夹层。本发明采用八分之一基片集成波导结构,物理尺寸是一般基片集成波导结构的八分之一,易于小型化;相比于微带线、悬置线等结构,Q值更高、集成度更高、选择性更好、损耗更小。同时,通过在基片集成波导结构的上下金属层间添加直角梯形的金属夹层,克服了基片集成波导结构不能产生水平极化电磁波这一缺点,为沿垂直于电壁的纵向电流提供路径,其信号的选择性更好,损耗更低。
  • 一种集成波导带通滤波器
  • [发明专利]防火门的应急隔离控制方法-CN201910239656.1有效
  • 陆永成 - 六安市恒伟标识有限公司
  • 2019-03-27 - 2020-11-20 - E06B5/16
  • 本发明提供了防火门的应急隔离控制方法,其步骤在于:用户首先将折叠门装置中的顶部构件与底部构件由固定门框上拆卸,将上防火板、折叠防火板一、折叠防火板二均有初始状态切换至折叠状态;接着,将行进装置中的后轮机构由上防火板的正面展开且与上防火板所在平面垂直,后轮机构对处于折叠状态的上防火板进行支撑;接着,行进装置中的前轮机构由折叠防火板二的底部伸出并且与地面抵触;而后,将防火帘装置由折叠门装置内放出,防火帘装置、变形后的折叠门装置以及地面构成相对密闭并且可移动的防火立体空间;最后,用户躲避于该防火立体空间内并且由窥视构件查看火场的火情以及逃生通道,推动变形后的折叠门装置逃离火场。
  • 防火门应急隔离控制方法
  • [发明专利]一种自动回撤电钻的定孔深钻孔方法-CN201910245799.3有效
  • 陆永成 - 诸暨市迅翔云科技有限公司
  • 2019-03-28 - 2020-10-20 - B23B45/02
  • 本发明提供一种自动回撤电钻的定孔深钻孔方法,其步骤在于:首先,调节分离触发机构沿着导向杆滑动,靠近安装板一滑动时,减小钻孔孔深,靠近安装板二滑动时,增大钻孔孔深;而后,同步机构与旋转驱动构件同时启动,麻花钻头进行钻孔,接着,当往复块运动至与预设位置的分离触发机构处时,分离触发机构将使往复块沿着滑轨相互远离滑动切换至分离状态并且与同步丝杆相脱离,滑套停止沿着钻孔行进方向进一步运动,与此同时,麻花钻头停止进一步前进钻孔并且形成定孔深的孔洞;最后,回拉组件将安装盒沿着导向杆朝向安装板一拉动复位,麻花钻头由定孔深的孔洞内撤出,结合触发机构将复位后的往复块切换至结合状态。
  • 一种自动回撤电钻定孔深钻孔方法

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