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]音频频谱转换处理方法-CN201610778488.X在审
  • 王聪颖;张殿军;翟昊方 - 无锡华润矽科微电子有限公司
  • 2016-08-30 - 2018-03-09 - H03H17/02
  • 本发明涉及一种音频频谱转换处理方法,包括以下步骤输入信号经林奎兹‑瑞利滤波器得到信号中的高频部分和低频部分,利用所得的低频信号生成谐波信号,利用泰勒级数对生成的谐波信号进行化简,得到该谐波信号对应的直流分量、基波分量和高次谐波组,由于基波分量已知,该系统直接滤除基波分量,并使用所得的谐波信号减去基波分量,得到相应的直流分量,并将其滤除。其主要特点是该发明中的生成高次谐波的方法计算量小、数字硬件实现难度小、资源消耗少、不需要实时计算出当前信号的各种高次谐波分量,也不需要使用自适应滤波器来滤除当前谐波信号中的基波分量,利用了基频缺失原理,很好的改善了音质,弥补了喇叭低频响应能力的不足。
  • 音频频谱转换处理方法
  • [发明专利]数字极化功率合成方法-CN201710830914.4在审
  • 詹铭周;李宁晓;何望栋 - 电子科技大学
  • 2017-09-15 - 2018-03-09 - H03K7/10
  • 本发明公开了一种适用于微波毫米波频率高端的数字极化功率合成方法。该项功率合成方法,包括一个径向功率合成器、MCU、数字化矢量控制器、信号检测器。该项功率合成方案采用分配‑矢量控制‑扩频/放大‑反馈‑合成的构架,分配与合成网络的路数和幅度相位均不需要满足任何对应关系。支路信号的相对幅度和相位关系受控于深幅全相矢量控制单元。数字极化功率合成方法使得功率合成器在MCU的控制下,通过信号检测器和数字化矢量控制器来达到微波毫米波的模式和极化方向输出可调、硬件自检等功能。使得传统的功率合成硬件实现智能化和多功能等新特性。该项技术十分适合微波毫米波高端功率合成方案中使用。
  • 数字极化功率合成方法
  • [发明专利]驱动电路-CN201610723678.1在审
  • 谢兴艺 - 谢兴艺
  • 2016-08-25 - 2018-03-09 - H03K17/78
  • 一种驱动电路,包括一放大电路、一电容、一具延迟功能的光电耦合器及一二极管,光电耦合器包括一信号输入端、一电压输入端、一接地端及一信号输出端,电容的第一端接一交流电源,第二端接放大电路的输入端,放大电路的输出端接光电耦合器的信号输入端,光电耦合器的电压输入端接一第一电源,接地端接地,信号输出端接一负载电路,二极管的负极接放大电路及电容的第二端,二极管的正极接地。本发明驱动电路的放大电路将交流电源的电压放大,使得光电耦合器导通并输出控制信号使负载电路上电工作,光电耦合器具备延迟功能可在交流电源输出负电压时仍然输出控制信号使负载电路正常工作。本发明驱动电路的设计简单,且成本低廉。
  • 驱动电路
  • [发明专利]文件编译方法和装置-CN201710962791.X在审
  • 符志清 - 杭州迪普科技股份有限公司
  • 2017-10-17 - 2018-03-09 - G06F8/41
  • 本申请提供一种文件编译方法和装置,包括在接收到编译指令时,获取即将编译的可执行程序文件所依赖的第一共享库文件,并获取所述第一共享库文件所依赖的第二共享库文件;将所述第二共享库文件作为依赖文件添加至所述可执行程序文件的Makefile中的依赖项列表中;在检测到所述依赖文件的生成时间晚于所述可执行程序文件的生成时间时,重新对所述可执行程序文件进行编译。本申请技术方案可以缩短编译时间,节省编译资源,并降低编译的复杂程度。
  • 文件编译方法装置
  • [发明专利]一种触摸按键检测方法和装置-CN201710749693.8在审
  • 光宣亮 - 珠海格力电器股份有限公司
  • 2017-08-28 - 2018-03-09 - H03K17/96
  • 本发明提供了一种触摸按键检测方法和装置,该方法包括向触摸按键发送电压脉冲;获取所述触摸按键电容的充电电流;判断所述充电电流是否超过预设阈值;当所述充电电流超过所述预设阈值时,确定所述触摸按键被按下。该方案通过实时检测对触摸按键电容的充电电流的大小是否发生变化来检测触摸按键是否被按下,对与触摸按键,手指触摸前与触摸后,触摸按键的电容值会变大,因此给该电容的充电电流也会变大,当检测到充电电流的大小超过预设阈值时,就可以确定该触摸按键被按下,与现有技术相比,无需让触摸按键的电容放电即可检测到电容值的变化,缩小了检测时间,提高了触摸按键的灵敏度。
  • 一种触摸按键检测方法装置
  • [发明专利]全异步自建时钟电路-CN201610720597.6在审
  • 何天长;连颖 - 成都锐成芯微科技股份有限公司
  • 2016-08-25 - 2018-03-09 - H03K19/003
  • 本发明公开了一种全异步自建时钟电路,包括比较器、与所述比较器相连的第一反相器、与所述比较器相连的第二反相器、与所述第二反相器相连的第一场效应管、与所述第一反相器相连的第二场效应管、与所述第一场效应管及所述第二场效应管相连的第三场效应管、与所述第一场效应管、所述第二场效应管及所述第三场效应管相连的场效应管组及连接于所述场效应管组与所述比较器之间的或非门,所述或非门产生时钟信号至所述比较器。本发明延时少,响应快,浪费少且满足超高速应用的要求。
  • 异步自建时钟电路
  • [发明专利]单个LM324实现双路解码一路放大采样的电路及方法-CN201610730973.X在审
  • 许向东;张德营;徐宝华 - 中惠创智(深圳)无线供电技术有限公司
  • 2016-08-26 - 2018-03-09 - H03K19/20
  • 本发明属于无线供电领域,尤其涉及单个LM324实现双路解码一路放大采样的电路及方法。电路的输入端分别与能量发射端的发射线圈L1及采样电阻R57相连,电路的输出端与能量发射端的MCU相连,电路内含有包络检测电路、带有四路运放电路的单个LM324,四路运放电路分别为交流信号放大电路、一级比较电路、电流信号放大电路、二级比较电路,其中,交流信号放大电路与发射线圈L1之间通过包络检测电路相连,交流信号放大电路与MCU之间通过比较电路相连;电流信号放大电路的输入端与采样电阻R57连接,电流信号放大电路的输出端分为两路,一路直接与MCU相连,另一路通过二级比较电路与MCU相连。本发明在获取稳定数字信号的同时,又减少了运放的使用量。
  • 单个lm324实现解码一路放大采样电路方法
  • [发明专利]一种飞行管理软件异构平台移植方法-CN201711106244.8在审
  • 刘峰;张原;王鸿翔 - 中国航空工业集团公司西安飞机设计研究所
  • 2017-11-10 - 2018-03-09 - G06F8/76
  • 本发明公开了一种飞行管理软件异构平台移植方法。所述飞行管理软件异构平台移植方法包括如下步骤步骤1获取适用于X86平台和Windows XP操作系统的RTX实时插件,并在X86平台和Windows XP操作系统上配置RTX实时插件,对X86平台下的非实时Windows XP系统进行实时扩展,形成底层支撑环境;步骤2内核层通过调用底层支撑环境接口,模拟机载操作系统的调度功能和通信功能,并通过数据流转换模块完成异构平台间数据流转换;步骤3接口层通过调用内核层接口,向上封装适合飞行管理软件调用的机载操作系统接口;步骤4在X86平台和Windows XP操作系统下,编译飞行管理软件源代码,并结合模拟接口运行。
  • 一种飞行管理软件平台移植方法
  • [发明专利]数模转换器参数测试系统及方法-CN201610724083.8在审
  • 宋涛 - 成都锐成芯微科技股份有限公司
  • 2016-08-25 - 2018-03-09 - H03M1/10
  • 本发明公开了一种数模转换器参数测试系统,包括可编程模块、与所述可编程模块相连的待测数模转换器、与所述待测数模转换器相连的用于测试所述待测数模转换器的静态特性参数的数字万用表及与所述待测数模转换器相连的用于测试所述待测数模转换器的动态特性参数的频谱分析仪,所述可编程模块产生一个输出数字信号和一个时钟信号至所述待测数模转换器,经过所述待测数模转换器的数模转换将所述输出数字信号转换为模拟信号,所述时钟信号的采样时钟频率为量化前模拟信号的两倍以上。本发明还公开了一种数模转换器参数测试方法。本发明电路结构简单、容易扩展且具有极大的灵活性与方便性。
  • 数模转换器参数测试系统方法
  • [发明专利]示波器模拟带宽提高电路-CN201610799341.9在审
  • 窦俊 - 江苏绿扬电子仪器集团有限公司
  • 2016-08-31 - 2018-03-09 - H03M1/12
  • 本发明属于信号放大、传输、处理电路,涉及一种示波器模拟带宽提高电路。该电路包括由输入端至输出端的参考信号源、模拟前端、多路ADC电路、多路时域均衡器、多路滤波器;所述模拟前端的输入端设置位于两个转换开关之间的阻抗转换器和程控衰减器,输出侧的转换开关经过程控衰减模块和程控增益模块连接至输出端;程控衰减模块和程控增益模块分别由各自的比较电平DAC控制。本发明通过在传统信号电路基础上设置特殊设计的模拟前端和信号链补偿控制器,能够有效提高示波器的模拟带宽,并且电路结构简单、精度高。
  • 示波器模拟带宽提高电路

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