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]移动终端、均热板及其制备方法、电子设备-CN202180000700.9有效
  • 靳林芳;陈丘;刘用鹿;牛臣基;刘佳驹 - 荣耀终端有限公司
  • 2021-01-12 - 2023-06-27 - F28D15/04
  • 一种移动终端、均热板(100)及其制备方法、电子设备,其中,均热板(100)包括壳体(110),壳体(110)包括第一盖板(10)及第二盖板(20);第一盖板(10)与第二盖板(20)密封连接形成密封腔体(40),密封腔体(40)内部为负压环境,且设有冷却介质;及毛细结构(30),毛细结构(30)设置于密封腔体(40)内;第一盖板(10)和/或第二盖板(20)的材质为高强度复合材料,高强度复合材料包括至少一层第一材料层(11)及至少一层第二材料层(12),第一材料层(11)的材质为不锈钢、钛金属、钛合金、钨金属、钨合金、铬金属、铬合金中的至少一种,第二材料层(12)的材质为铜或铜合金。所提供的移动终端、均热板(100)及其制备方法、电子设备,能够在保证均热板(100)轻薄化的同时保证其结构强度,避免长期使用中受外力均热板(100)变形引发显示或电池安全问题。
  • 移动终端均热及其制备方法电子设备
  • [发明专利]均热板、散热器及电子设备-CN202110745586.4在审
  • 刘洺华;张军;杨杰;欧涵;牛臣基;施健 - 华为技术有限公司
  • 2021-06-30 - 2022-12-30 - H05K7/20
  • 本申请提供一种均热板、散热器及电子设备。所述均热板包括壳体、第一支撑结构及冷却工质,所述壳体具有收容腔,所述壳体包括第一部分和第二部分,所述第二部分与所述第一部分弯折连接,所述第一部分具有用于与散热翅片接触的翅片区域,所述第二部分具有用于与热源接触的热源区域;所述第一支撑结构位于所述收容腔的顶壁和所述收容腔的底壁之间,所述第一支撑结构自所述热源区域延伸至所述翅片区域;所述冷却工质设置在所述第一支撑结构内。本申请的技术方案能够在电子设备小型化、轻薄化的发展趋势下,提高均热板的散热可靠性。
  • 均热散热器电子设备
  • [发明专利]一种均热板、移动终端-CN202110110953.3有效
  • 靳林芳;刘用鹿;牛臣基;刘佳驹 - 荣耀终端有限公司
  • 2020-01-14 - 2022-08-02 - H05K7/20
  • 本发明涉及一种高强度均热板及其制备方法、电子设备,其中,高强度均热板包括壳体,壳体包括第一盖板及第二盖板;第一盖板与第二盖板密封连接形成密封腔体,密封腔体内部为负压环境,且设有冷却介质;及毛细结构,毛细结构设置于密封腔体内;第一盖板和/或第二盖板的材质为高强度复合材料,高强度复合材料包括至少一层第一材料层及至少一层第二材料层,第一材料层的材质为不锈钢、钛金属、钛合金、钨金属、钨合金、铬金属或铬合金中的任意一种,第二材料层的材质为铜或铜合金。本申请实施例提供的高强度均热板及手机,能够在保证均热板轻薄化的同时保证其结构强度,避免长期使用中受外力均热板变形引发显示或电池安全问题。
  • 一种均热移动终端
  • [发明专利]电子设备-CN202011349570.3在审
  • 周阿龙;牛臣基;施健 - 华为技术有限公司
  • 2020-11-26 - 2022-05-27 - H05K7/20
  • 本申请提供一种电子设备,包括气流驱动件和沿第一方向依次层叠设置的中框、主板和结构件,结构件和主板之间设有第一导向部和第二导向部并与该两者共同围合构成第一风道,中框和主板之间设有第三导向部和第四导向部并与该两者共同围合构成第二风道;气流驱动件位于第一风道和第二风道上或者位于第一风道和第二风道连通电子设备外部的路径上,气流驱动件用于驱动风从第一风道和第二风道的入风口分别吹向第一风道和第二风道的出风口。在主板的两表面分别设有第一风道和第二风道,以对主板的两表面进行散热,可提高散热效率,并且第一导向部和第二导向部以及第三导向部和第四导向部可降低冷风在电子设备内的风阻。
  • 电子设备
  • [发明专利]充电电流门限调整方法、终端设备和图形用户界面-CN202111329156.0在审
  • 牛臣基;李泉明;杨果 - 华为技术有限公司
  • 2017-04-20 - 2022-03-25 - H02J7/00
  • 一种充电电流门限调整方法、终端设备和图形用户界面,涉及智能温控领域,用于解决因为温控策略对充电电流的限制所导致的电池电量持续下降。充电电流门限调整方法包括:若外部电源为电池充电,且电池的电量未增加,则在电池满足第一预设条件的至少一项时(S101),提高电池的充电电流门限,同时根据提高的充电电流门限相应降低发热器件的功耗或者控制冷却单元执行冷却动作(S102),第一预设条件包括:电池的剩余电量小于第一电量阈值;电池的电量减小率大于第一电量减小率阈值;电池的放电电流大于第一放电电流阈值;根据电池的电量减小率和剩余电量计算的电池可供电时间小于第一时间阈值。
  • 充电电流门限调整方法终端设备图形用户界面
  • [发明专利]电子设备-CN202010480911.4在审
  • 李辰龙;牛臣基;杨圣喜 - 荣耀终端有限公司
  • 2020-05-30 - 2021-12-03 - G01J5/00
  • 本申请提供了一种具有红外测温功能的电子设备,包括壳体、模组支架、红外镜片和红外温度传感器;壳体具有内腔和安装开口,安装开口连通内腔与电子设备的外部;模组支架的材料的比热容大于或等于比热容阈值,和/或模组支架的材料的导热系数大于或等于导热系数阈值;模组支架安装于壳体,模组支架的至少一部分收容于内腔,模组支架部分暴露在安装开口中;模组支架背向内腔的一侧设有红外光孔,红外光孔暴露于安装开口中;模组支架朝向内腔的一侧设有收容腔,收容腔与红外光孔连通;红外镜片位于模组支架背向内腔的一侧,且覆盖红外光孔;红外温度传感器位于内腔,红外温度传感器的至少一部分收容于收容腔。本电子设备具有较高的红外测温精度。
  • 电子设备
  • [实用新型]电子设备-CN202020965620.X有效
  • 李辰龙;牛臣基;杨圣喜 - 荣耀终端有限公司
  • 2020-05-30 - 2021-08-10 - G01J5/00
  • 本申请提供了一种具有红外测温功能的电子设备,包括壳体、模组支架、红外镜片和红外温度传感器;壳体具有内腔和安装开口,安装开口连通内腔与电子设备的外部;模组支架的材料的比热容大于或等于比热容阈值,和/或模组支架的材料的导热系数大于或等于导热系数阈值;模组支架安装于壳体,模组支架的至少一部分收容于内腔,模组支架部分暴露在安装开口中;模组支架背向内腔的一侧设有红外光孔,红外光孔暴露于安装开口中;模组支架朝向内腔的一侧设有收容腔,收容腔与红外光孔连通;红外镜片位于模组支架背向内腔的一侧,且覆盖红外光孔;红外温度传感器位于内腔,红外温度传感器的至少一部分收容于收容腔。本电子设备具有较高的红外测温精度。
  • 电子设备
  • [发明专利]高强度均热板及其制备方法、电子设备-CN202010038900.0有效
  • 靳林芳;刘用鹿;牛臣基;刘佳驹 - 华为技术有限公司
  • 2020-01-14 - 2021-03-02 - F28D15/04
  • 本发明涉及一种高强度均热板及其制备方法、电子设备,其中,高强度均热板包括壳体,壳体包括第一盖板及第二盖板;第一盖板与第二盖板密封连接形成密封腔体,密封腔体内部为负压环境,且设有冷却介质;及毛细结构,毛细结构设置于密封腔体内;第一盖板和/或第二盖板的材质为高强度复合材料,高强度复合材料包括至少一层第一材料层及至少一层第二材料层,第一材料层的材质为不锈钢、钛金属、钛合金、钨金属、钨合金、铬金属或铬合金中的任意一种,第二材料层的材质为铜或铜合金。本申请实施例提供的高强度均热板及手机,能够在保证均热板轻薄化的同时保证其结构强度,避免长期使用中受外力均热板变形引发显示或电池安全问题。
  • 强度均热及其制备方法电子设备
  • [实用新型]无线充电器-CN201921827305.4有效
  • 方昕;施健;周阿龙;牛臣基;张军;李泉明 - 华为技术有限公司
  • 2019-10-26 - 2020-07-28 - H02J7/00
  • 本申请涉及无线充电器,无线充电器包括外壳、工作模块和散热模块,外壳包括充电区,充电区的外表面用于放置待充电设备,外壳形成封闭的容纳空间,工作模块和散热模块位于外壳的容纳空间内,工作模块邻近充电区,用于为所述待充电设备充电,散热模块包括半导体制冷片和储热件,半导体制冷片具有相对设置的制冷面和发热面,制冷面朝向充电区,储热件位于半导体制冷片的发热面侧,储热件包括相变材料,通过相变材料进行吸收并储存热能。本申请通过在无线充电器内设置半导体制冷片和储热件,将待充电设备产生的热能传导至半导体制冷片,并通过半导体制冷片传导至储热件进行储存和散热,实现了对待充电设备的高效散热。
  • 无线充电器

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