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]一种触控系统的数据处理方法、阵列处理单元及触控系统-CN202310835377.8在审
  • 徐旺;康世振;王浩;卢泽华 - 北京奕斯伟计算技术股份有限公司
  • 2023-07-07 - 2023-09-19 - G06F3/041
  • 本发明涉及触控技术领域,并公开了一种触控系统的数据处理方法、阵列处理单元及触控系统,方法包括:从数据存储单元中读取多帧触控感应数据,并进行解码,得到多帧解码后的触控感应数据,并存储解码后的触控感应数据;读取解码后的触控感应数据,并对解码后的触控感应数据逐帧进行第一运算操作、第二运算操作和第三运算操作,并输出运算结果,并将运算结果保存至目标地址;其中,在处理连续的三帧解码后的触控感应数据时,在对中间帧解码后的触控感应数据进行第二运算操作时,对后一帧解码后的触控感应数据进行第一运算操作,对前一帧解码后的触控感应数据进行第三运算操作。通过本发明的方案,提高了数据处理速度。
  • 一种系统数据处理方法阵列处理单元
  • [发明专利]触控检测电路、触控检测方法及触控显示设备-CN202310282737.6在审
  • 王浩;康世振;卢泽华 - 北京奕斯伟计算技术股份有限公司
  • 2023-03-21 - 2023-07-11 - G06F3/041
  • 本申请公开了一种触控检测电路、触控检测方法及触控显示设备,触控检测电路中的数据读取电路从数据存储器中读取多个触控传感器的原始触控数据和基准触控数据,以供第一数据处理电路确定多个触控传感器的触控值。比较电路能够比较多个触控传感器的触控值,以从多个触控传感器中确定出备选触控传感器。第二数据处理电路从备选触控传感器中确定出触控值大于触控阈值的至少一个目标触控传感器,并将至少一个目标触控传感器的位置信息和触控值传输至处理器,以供处理器进行触控响应。由于触控检测电路中的各个电路能够快速且准确地对多个触控传感器采集到的触控数据进行触控检测,因此能够确保其向处理器上报触控检测结果的速率较快且较为准确。
  • 检测电路方法显示设备
  • [发明专利]SPI数据的传输方法、触控检测电路及触控显示设备-CN202310282733.8在审
  • 王浩;康世振;卢泽华 - 北京奕斯伟计算技术股份有限公司
  • 2023-03-21 - 2023-07-04 - G06F3/041
  • 本申请公开了一种SPI数据的传输方法、触控检测电路及触控显示设备。触控检测电路在接收到主控电路传输的SPI数据后,能够基于SPI数据中目标数据与指令关键字的匹配结果,确定目标数据所指示的指令。若该指令为写指令,则触控检测电路能够存储接收到的SPI数据,以实现数据的写入。若该指令为读指令,则触控检测电路能够将存储的数据传输至主控电路,以供主控电路读取。由于触控检测电路能够将接收到的SPI数据与指令关键字进行匹配,以实现数据的写入或读取,由此,即使在主控电路与触控检测电路不为出厂前匹配的主机和从机,该触控检测电路仍能够通过SPI总线与主控电路正常通信。
  • spi数据传输方法检测电路显示设备
  • [发明专利]触控检测电路、芯片及设备-CN202211605581.2在审
  • 康世振;王浩;卢泽华 - 北京奕斯伟计算技术股份有限公司
  • 2022-12-14 - 2023-04-07 - G06F3/041
  • 本公开提出一种触控检测电路、芯片及设备,其中,触控检测电路中包括触摸感应单元、控制单元、第一存储器、第二存储器及可编程阵列;在进行触控检测时,控制单元可以首先触发触摸感应单元从触控面板的感测阵列中采集信号,并将采集的信号存入第一存储器中,之后再触发可编程阵列读取并执行第二存储器中的操作码,对第一存储器中的数据进行处理,从而确定触控检测结果。由此,利用可编程阵列进行触控检测,节省了触控检测的时长。
  • 检测电路芯片设备
  • [发明专利]一种考虑温度效应的塑料齿轮加速疲劳试验方法-CN202110079348.4有效
  • 刘怀举;兰宇轩;宋海蓝;卢泽华;张仁华;魏沛堂 - 重庆大学
  • 2021-01-21 - 2023-02-07 - G06F30/17
  • 本发明公开了一种考虑温度效应的塑料齿轮加速疲劳试验方法,它包括以下步骤:1、根据不同温度下疲劳试验数据或疲劳仿真分析,得到在温度T和循环应力S下塑料齿轮疲劳寿命;2、确定等效损伤因子D与温度T和循环应力S的关系;3、采用数据拟合的方式获得等效损伤因子D与疲劳寿命N之间的关系;4、求取在温度T和循环应力S作用下的塑料齿轮损伤演化方程;5、选取恒载荷疲劳试验与阶梯式加速疲劳试验中任一种进行试验。本发明的技术效果是:将温度、载荷双因素损伤变量等效为单一损伤因子,构建塑料材料损伤‑寿命方程,能确定塑料齿轮在运行温度和载荷共同影响下疲劳失效,且所得结果准确,降低塑料齿轮疲劳试验成本。
  • 一种考虑温度效应塑料齿轮加速疲劳试验方法
  • [发明专利]一种基于生成对抗网络和小样本数据的疲劳寿命预测方法-CN202211255064.7在审
  • 卢泽华;刘怀举;魏沛堂;贾晨帆;李扬 - 重庆大学
  • 2022-10-13 - 2023-01-20 - G06F30/17
  • 本发明公开一种基于生成对抗网络和小样本数据的疲劳寿命预测方法,包括以下步骤:1)获取机械零部件疲劳试验数据;2)建立机械零部件疲劳数据增强模型;3)建立疲劳生成数据集;4)对疲劳生成数据集进行清洗,得到优化疲劳生成数据,并将优化疲劳生成数据与机械零部件疲劳试验数据混合,得到疲劳曲线绘制数据集;5)利用最小二乘法对疲劳曲线绘制数据集进行寿命分布的拟合与优度检验,得到定应力级下可靠度和寿命之间的关系;6)绘制机械零部件疲劳寿命曲线;7)监测当前机械零部件应力,根据机械零部件疲劳寿命曲线确定当前机械零部件应力对应的疲劳寿命预测结果。本发明实现了对小样本机械零部件疲劳数据增强和疲劳寿命曲线绘制。
  • 一种基于生成对抗网络样本数据疲劳寿命预测方法
  • [发明专利]触控电路、TDDI芯片和电容式触摸屏-CN202211275431.X在审
  • 卢泽华;康世振;王浩 - 北京奕斯伟计算技术股份有限公司
  • 2022-10-18 - 2023-01-17 - G06F3/041
  • 本发明提供一种触控电路、TDDI芯片和电容式触摸屏。触控电路包括:前端处理模块,用于从触控电极阵列采集模拟电容信号,并处理成数字信号的触摸数据;存储器,用于存储触摸数据;微处理器,用于向可编程处理单元发送指令数据加载命令;可编程处理单元,用于根据所述指令数据加载命令获取一条或多条操作指令,所述操作指令对应的操作包括从所述存储器中读取所述触摸数据并针对读取到的触摸数据执行运算。本发明提供的触控电路增加了专用于处理触摸数据的可编程处理单元,和传统的采用软件处理触摸数据相比,可编程处理单元采用硬件实现,因而提高了触摸数据的处理效率。
  • 电路tddi芯片电容触摸屏

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