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]一种多功能报警器-CN201610260291.7在审
  • 肖黎 - 成都五方传奇物联网技术有限公司
  • 2016-04-25 - 2016-07-27 - G08B13/00
  • 本发明公开了一种多功能报警器,设置有环境温度检测电路、环境振动检测电路、人体红外检测电路、WiFi电路及处理器电路,处理器电路分别与人体红外检测电路、WiFi电路、环境振动检测电路及环境温度检测电路相连接,WiFi电路内设置有WiFi接口P1,在WiFi接口上通过发光二极管D5连接有电阻R28;人体红外检测电路内设置有探测输入电路、集成运放芯片U5、探测外围电路及探测输出电路,探测输入电路连接集成运放芯片U5,集成运放芯片U5分别与探测外围电路及探测输出电路相连接,探测输出电路与处理器电路相连接,具有处理速度快,使用方便,科学灵活等特性。
  • 一种多功能报警器
  • [实用新型]一种多功能报警器-CN201620352879.0有效
  • 肖黎 - 成都五方传奇物联网技术有限公司
  • 2016-04-25 - 2016-08-31 - G08B13/00
  • 本实用新型公开了一种多功能报警器,设置有环境温度检测电路、环境振动检测电路、人体红外检测电路、WiFi电路及处理器电路,处理器电路分别与人体红外检测电路、WiFi电路、环境振动检测电路及环境温度检测电路相连接,WiFi电路内设置有WiFi接口P1,在WiFi接口上通过发光二极管D5连接有电阻R28;人体红外检测电路内设置有探测输入电路、集成运放芯片U5、探测外围电路及探测输出电路,探测输入电路连接集成运放芯片U5,集成运放芯片U5分别与探测外围电路及探测输出电路相连接,探测输出电路与处理器电路相连接,具有处理速度快,使用方便,科学灵活等特性。
  • 一种多功能报警器
  • [实用新型]带穴位检测的脉冲治疗仪-CN202223000332.9有效
  • 陈悦婷;倪璋璋 - 吴江市云龙医疗器械有限公司
  • 2022-11-10 - 2023-06-20 - A61N1/36
  • 本实用新型公开了一种带穴位检测的脉冲治疗仪,包括主控模块、输入模块、穴位探测模块和变压模块。主控模块包括主控芯片,输入模块与主控芯片的输入端连接,输入模块用于向主控芯片输入控制的高低电平。穴位探测模块通过探测棒与人体的表面皮肤接触而探测人体的经穴,并将探测的信号传输到主控芯片。通过增设了一个穴位探测模块,能探测人体的经穴,并在检测到经穴时发出警报,并将信息传输到主控芯片。此时再通过变压模块,向插口J1处输送出脉冲电压,实现脉冲针灸。
  • 穴位检测脉冲治疗
  • [实用新型]一种超声波防近视正坐姿台灯-CN200520079230.8无效
  • 曹庆民 - 曹庆民
  • 2005-08-12 - 2006-12-13 - F21S6/00
  • 一种超声波防近视正坐姿台灯涉及一种有助于中小学生保持正确读写姿势并预防近视的保健台灯,其包含有灯座、灯架、灯罩以及超声波电路组成的头部探测电路与人体探测电路、系统控制电路和报警电路,所说的头部与人体探测电路中至少有一个电路的探头是发射和接收为一体的合体探头,由头部探测电路的超声波在灯体前形成一探测警戒面,低于这一警戒面的物体无法使其超声波反射至头部探测电路而接收到,当使用者出现视距过近及坐姿不正时台灯均将发出提示报警,此外该台灯还根据人体探测电路的输出信号来限定使用者持续学习和间歇休息的时间
  • 一种超声波近视坐姿台灯
  • [发明专利]一种用于测量手部运动速度的非接触式静电探测方法-CN201210229875.X有效
  • 李鹏斐;陈曦;唐凯;崔占忠 - 北京理工大学
  • 2012-07-04 - 2012-11-07 - A61B5/11
  • 本发明公开的一种用于测量人体手部运动速度的非接触式静电探测方法,涉及一种非接触式手部运动速度测量方法。本发明包括如下步骤:步骤一:布设能检测到人体手部运动静电信号的多极板探测阵列;步骤二:采集监测环境中的静电信号;步骤三:将该采集到的静电感应信号电势值与预设判据对比;步骤四:记录步骤二中检测到的人体手部运动在每个极板上所产生的静电感应信号的波峰值,读取每个极板上紧随波峰值的过零点时刻;步骤五:根据公式即可获得人体手部的运动速度。本发明将非接触式静电探测技术应用于对人体手部运动速度的测量中,可减小人体手部速度测量技术的工作死角区,降低人体手部运动测速探测系统的设计复杂程度。
  • 一种用于测量运动速度接触静电探测方法
  • [发明专利]用于3D成像的腔内超声探测-CN200580010820.8有效
  • D·贝克;T·弗雷;J·哈特 - 皇家飞利浦电子股份有限公司
  • 2005-03-22 - 2007-03-28 - A61B8/12
  • 一种腔内超声探测头,包括枢转安装的阵列换能器,后者被振荡以从人体内部扫描立体区域。该换能器由位于探测头手柄中的电机进行振荡。该阵列换能器浸没在液体中,该液体在换能器元件与人体之间声学耦合超声能量。该声学耦合液体位于探测头轴的末端中,那里仅需要6cc的液体。少量的液体减轻了探测头轴的重量从而探测头的重心位于手柄中,使得探测头舒适并易于操作。探测头轴的大部分零件由铝或其他低密度材料制成,保持探测头的总重大约为250克。
  • 用于成像超声探测
  • [发明专利]一种射线扫描系统-CN202211454856.7在审
  • 赵星;任秀滨;赵云松;赵树森 - 南方科技大学
  • 2022-11-21 - 2023-02-28 - A61B6/03
  • 本发明公开了一种射线扫描系统,包括支撑底座、旋转底盘、射线发射装置以及射线探测装置,所述旋转底盘转动连接于所述支撑底座上,且所述旋转底盘的中部设有用于供人体站立的容纳位;所述射线发射装置和所述射线探测装置均设于所述旋转底盘上,所述射线发射装置发出的射线可在所述射线探测装置上成像。本发明通过旋转底盘带动射线发射装置与射线探测装置进行旋转,从而对站立在容纳位内的人体进行不同角度的扫描,站立人体无需调整身位,简化了扫描步骤,提高了扫描效率。
  • 一种射线扫描系统
  • [实用新型]一种新型节能数码相框-CN201720195581.8有效
  • 黄樱;曾亦黄;方小勇;胡荣 - 湖南工学院
  • 2017-03-02 - 2017-09-22 - G09F9/33
  • 本实用新型涉及数码相框技术领域,具体为一种自动关屏的新型节能数码相框,包括电源模块、存储模块、处理器模块、显示模块、电源模块、声音探测模块、红外线探测模块、光线探测模块和无线传输模块,其特征在于所述电源模块与其他模块间电连接,所述处理器模块与其他模块间使用数据接口连接,当红外线探测模块探测人体发出的红外线、声音探测模块探测周围环境声音强度低于20分贝且光线探测模块探测外界光线强度低于0.2LX时,处理器模块输出关闭显示模块的控制信号本实用新型通过设置声音探测模块、红外线探测模块和光线探测模块,能够监测人体睡眠,从而实现更为精确的关屏和节电控制。
  • 一种新型节能数码
  • [发明专利]基于人体红外探测的取暖控温方法、系统及存储介质-CN202310677662.1在审
  • 赵朝义;栗玮;王瑞;高剑峰;吴海媚 - 中国标准化研究院
  • 2023-06-08 - 2023-08-15 - F24D19/10
  • 本发明涉及智能控制技术领域,具体公开了基于人体红外探测的取暖控温方法、系统及存储介质,通过获取目标对象的室内人体红外热力图像及红外距离探测信息,来根据室内人体红外热力图像判定目标对象的方位信息,并确定送风方向;根据红外距离探测信息及方位信息判定送风距离信息,并确定送风风力等级;根据室内人体红外热力图像进行人体区域温度分析及相应的综合调控温度计算,确定综合调控温度,最后根据综合调控温度、送风方向和送风风力等级生成取暖调控指令本发明可以根据红外探测结果做出适合目标对象体感的考虑取暖温度、送风方向和送风风力的综合取暖调控策略,精准满足室内人员的热感舒适度需求。
  • 基于人体红外探测取暖方法系统存储介质
  • [发明专利]一种基于静电探测的非接触式人机交互方法-CN201210229992.6有效
  • 陈曦;唐凯;李鹏斐;徐立新 - 北京理工大学
  • 2012-07-04 - 2012-11-21 - G06F3/033
  • 本发明的实现方法为:布设能检测到人体手部运动静电信号的多极板探测阵列;获得人体手部的运动方向与速度和人体手部水平面垂直方向运动速度;根据上述参数确定手部实时位置和运动状态。根据手部实时位置和运动状态,对计算机鼠标操作进行匹配,从而根据手部静电探测信号完成选中、拖动和打开的人机交互功能。本发明将非接触式静电探测技术应用于人机交互领域,可减小人体手部速度与方向测量技术的工作死角区,降低人体手部运动探测系统的设计复杂程度,降低交互系统对环境的要求,实现对手部实时位置与运动状态的测量,通过判定手部运动状态
  • 一种基于静电探测接触人机交互方法

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