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]一种提高寄生电容补偿效率的触摸检测电路-CN202310954998.8在审
  • 丁晓明 - 西安中颖电子有限公司
  • 2023-07-31 - 2023-10-24 - H03K19/003
  • 一种提高寄生电容补偿效率的触摸检测电路,包括:开关K1~K9、补偿电容Cj、采样电容Cs、运算放大器OP、模数转换电路、工作电压VDD和参考电压VREF;其中K1的第一端与VDD耦接,K1的第二端与K2的第一端耦接;K2的第二端接地;K3的第一端与K2的第一端耦接,K3的第二端与Cj的第一端耦接;K4的第一端与VDD耦接,K4的第二端与K5的第一端耦接;K5的第二端接地;Cj的第二端与K4的第二端耦接;K6的第一端与Cj的第一端耦接,K6的第二端接地;K7的第一端与K6的第一端耦接,K7的第二端与运算放大器的负极输入端耦接;运算放大器的正极输入端耦接VREF;运算放大器的输出端经K9耦接至模数转换电路;K8与Cs并联后耦接在运算放大器的负极输入端和输出端之间。
  • 一种提高寄生电容补偿效率触摸检测电路
  • [发明专利]一种触摸传感器-CN201911038161.9有效
  • 白胜天;席望 - 西安中颖电子有限公司
  • 2019-10-29 - 2023-08-22 - H03K17/96
  • 本发明提供一种触摸传感器,至少包括模数转换器和控制器,以及一种新型的开关‑电容网络耦接的控制流程。模数转换器包括第一开关SW0、第二开关SW1、第三开关SW2、采样电容Cadc和第一参考电压Va、第二参考电压Vb以及模数转换器的共模电压Vcm。第一开关SW0的第一端耦接采样电容Cadc的第二端,以及耦接第二开关SW1的第一端,第一开关SW0的第二端耦接第三开关SW2的第二端,以及耦接一触摸电极的一端;第二开关SW1的第一端耦接采样电容Cadc的第二端,第二开关SW1的第二端耦接第二参考电压Vb;第三开关SW2的第一端耦接第一参考电压Va,第三开关SW2的第二端耦接第一开关SW0的第二端。采样电容Cadc的第一端耦接共模电压Vcm,采样电容Cadc的第二端耦接第一开关SW0的第一端。
  • 一种触摸传感器
  • [发明专利]差分触摸检测电路以及采用该差分触摸检测电路的触摸判断方法-CN201911152968.5有效
  • 李勇强;邹晓亮;吉博 - 西安中颖电子有限公司
  • 2019-11-22 - 2023-06-06 - H03K17/96
  • 本发明提供了一种差分触摸检测电路以及采用该差分触摸检测电路的触摸判断方法。所述差分触摸检测电路包括:第一通道电路、第二通道电路、差分运算放大器以及模数转换器,其中,第一通道电路与第二通道电路具有相同的连接结构。第一通道电路对应第一通道,第一寄生电容Cx1通过第一触摸传感器TK1与第一通道电路耦接;第一通道电路耦接所述差分运算放大器的负极输入端电压VIN以及正极输出端电压VOP。第二通道电路对应第二通道,第二寄生电容Cx2通过第二触摸传感器TK2与该第二通道电路耦接;第二通道电路耦接差分运算放大器的正极输入端电压VIP以及正极输出端电压VON。所述模数转换器的两个输入端分别与VOP以及VON耦接,所述模数转换器的输出Vout为VOP与VON的差值。
  • 触摸检测电路以及采用判断方法
  • [发明专利]一种用于交流阻抗计量系统的提高阻抗计量精度的方法-CN202310077100.3在审
  • 于兴宝 - 西安中颖电子有限公司
  • 2023-02-07 - 2023-05-16 - A61B5/053
  • 本发明公开了一种用于交流阻抗计量系统的提高阻抗计量精度的方法。所述方法包括:对激励信号和被检测信号进行同步采样,其中所述被检测信号为所述激励信号经过所述交流阻抗计量系统内的交流阻抗模型并被放大后得到,其中所述采样在不提高采样频率fs的前提下,利用一频率为fclk的时钟源,将所述采样得到的采样点数提高到fclk/fs倍以提高阻抗计量精度;根据所述激励信号和所述被检测信号的采样数据,求得所述被检测信号相对于所述激励信号的放大倍数和相移角度;根据所述放大倍数和所述相移角度,获得所述交流阻抗模型中的阻抗值。
  • 一种用于交流阻抗计量系统提高精度方法
  • [发明专利]一种低压复位电路-CN201911059977.X有效
  • 白胜天;吉博 - 西安中颖电子有限公司
  • 2019-11-01 - 2023-05-02 - H03K17/22
  • 本发明提供了一种低压复位电路,包括:第一电阻、第二电阻、延时电阻、延时电容、带隙基准源和比较器。所述第一电阻和所述第二电阻串联,耦接于电源电压和地之间。所述延时电阻和所述延时电容串联,耦接于所述电源电压和地之间。所述比较器具有一正输入端、第一负输入端、第二负输入端和输出端,所述比较器的正输入端与所述带隙基准源产生的基准电压VREF相连接;所述比较器的第一负输入端与所述第一电阻和所述第二电阻之间抽出的采样电压VSAMP相连;所述比较器的第二负输入端与所述延时电阻和延时电容之间抽出的延时电压VDLY相连;所述比较器的输出端作为所述低压复位电路的输出结果。
  • 一种低压复位电路
  • [发明专利]一种带隙基准电压源电路-CN202310172508.9在审
  • 于兴宝 - 西安中颖电子有限公司
  • 2023-02-27 - 2023-04-28 - G05F1/56
  • 本发明公开了一种带隙基准电压源电路,包括:运算放大器、第一电阻、第二电阻、第三电阻、PMOS管以及一个BJT管。所述运算放大器的正极输入端耦接第二电阻的第二端,所述运算放大器的负极输入端耦接第二电阻的第一端,所述运算放大器的输出端耦接PMOS管的栅极;所述PMOS管的源极耦接电源电压VDD,漏极耦接所述带隙基准电压源电路的输出端;第三电阻的第二端耦接所述PMOS管的漏极,第三电阻的第一端耦接第二电阻的第二端;第二电阻的第一端耦接第一电阻的第二端;第一电阻的第一端耦接所述BJT管的发射极;所述BJT管的基极与集电极耦接并接地。
  • 一种基准电压电路
  • [发明专利]一种补偿LED均匀度的方法-CN202011225731.8有效
  • 韩仁杰 - 西安中颖电子有限公司
  • 2020-11-05 - 2023-04-28 - H05B45/325
  • 本发明提供了一种补偿LED均匀度的方法,所述方法包括:根据同一公共端同时点亮的LED的个数不同,分别计算所述个数所对应的亮度补偿参数duty_m;产生脉冲信号,所述脉冲信号的占空比对应所述亮度补偿参数duty_m;与各点亮的LED相关联的各扫描端基于所述脉冲信号进行有效电平输出,其中,所述电平的有效时间为:所述公共端的信号周期与所述亮度补偿参数duty_m的乘积。
  • 一种补偿led均匀方法
  • [发明专利]一种高频高精度RC振荡器-CN202310133315.2在审
  • 于兴宝 - 西安中颖电子有限公司
  • 2023-02-17 - 2023-04-25 - H03B5/20
  • 一种高频高精度RC振荡器,包括运算放大器、压控振荡器、分频器、阻值相等的第一电阻和第二电阻、第一输入稳压电容、第二输入稳压电容、输出稳压电容端、参考电阻、开关电容电路。第一电阻和第二电阻的第一端耦接至VDD;第一输入稳压电容与参考电阻并联,两端分别与第一电阻的第二端和地耦接;第二输入稳压电容与开关电容电路并联,两端分别与第二电阻的第二端和地耦接;运算放大器的正极输入端耦接第二电阻的第二端,运算放大器的负极输入端耦接第一电阻的第二端;输出稳压电容端的两端分别耦接运算放大器的输出端与地;运算放大器的输出端耦接至压控振荡器的输入端;压控振荡器的输出端与分频器的第一端耦接,分频器的第二端控制开关频率。
  • 一种高频高精度rc振荡器
  • [发明专利]一种恒流驱动电路-CN202010493511.7有效
  • 汤玉玲;吉博 - 西安中颖电子有限公司
  • 2020-06-03 - 2022-08-26 - H05B45/345
  • 本发明提供了一种恒流驱动电路,该电路不需要采用P型场效应晶体管进行电流输出,所述恒流驱动电路包括:电压基准源、第一电阻、第二电阻、第三电阻、第四电阻、运算放大器、第一N型场效应晶体管、第二N型场效应晶体管、第三N型场效应晶体管、第四N型场效应晶体管、反馈电阻、温补电流源。本发明的电路产生的恒流源使用NMOS功率管输出,大负载电流下芯片设计面积较小。此外,本发明电路中的温补电流源的设计,抵消了集成电阻的温度效应对输出电流的影响,此恒流源的输出电流基本不受温度影响。
  • 一种驱动电路
  • [发明专利]一种高效率触摸检测电路-CN202111342512.2在审
  • 张李;韩仁杰 - 西安中颖电子有限公司
  • 2021-11-12 - 2022-02-25 - H03K17/96
  • 本发明公开了一种触摸检测电路,包括:触摸通道等效电容Cx、外部抗干扰电阻Rx、内部匹配电容Cs、第一等效电阻Rs、第二等效电阻Rf、内部调节电容Cf、模数转换器ADC、第一开关K1、第二开关K2、第三开关K3、第四开关K4、第五开关K5、第六开关K6,其中第一等效电阻Rs是内部匹配电容Cs对工作电源VDD的等效串联电阻,第二等效电阻Rf为Cf和Cs之间的等效电阻。本发明可解决扫描时间长造成的多按键响应迟钝情况,也可提高灵敏度,适用于更广触摸应用,且抗干扰能力较强,具有较好的量产前景。
  • 一种高效率触摸检测电路

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