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]一种具有交叉排列电极组合的功率模组-CN201710763944.8在审
  • 徐文辉;王玉林;滕鹤松 - 扬州国扬电子有限公司
  • 2017-08-30 - 2018-01-26 - H01L25/16
  • 本发明公开了一种具有交叉排列电极组合的功率模组,包括具有电容电极组合的电容和具有功率模块电极组合的功率模块;电容电极组合包括第一电容电极和第二电容电极,功率模块电极组合包括第一功率模块电极和第二功率模块电极本发明的第一功率模块电极连接部与第二功率模块电极连接部平行交叉排布,使得相邻的第一功率模块电极连接部与第二功率模块电极连接部的电流流向相反,在连接部间隙以外的区域、部分连接部之间的区域磁感应强度方向相反,可以互相抵消,能够大大降低电感,这在本领域无疑是一个巨大的进步;本发明的每组对应的电容电极组合连接部与功率模块电极组合连接部能够同轴安装,这样也能大大降低电感。
  • 一种具有交叉排列电极组合功率模组
  • [实用新型]一种具有交叉排列电极组合的功率模组-CN201721099065.1有效
  • 徐文辉;王玉林;滕鹤松 - 扬州国扬电子有限公司
  • 2017-08-30 - 2018-03-30 - H01L25/16
  • 本实用新型公开了一种具有交叉排列电极组合的功率模组,包括具有电容电极组合的电容和具有功率模块电极组合的功率模块;电容电极组合包括第一电容电极和第二电容电极,功率模块电极组合包括第一功率模块电极和第二功率模块电极本实用新型的第一功率模块电极连接部与第二功率模块电极连接部平行交叉排布,使得相邻的第一功率模块电极连接部与第二功率模块电极连接部的电流流向相反,在连接部间隙以外的区域、部分连接部之间的区域磁感应强度方向相反,可以互相抵消,能够大大降低电感,这在本领域无疑是一个巨大的进步;本实用新型的每组对应的电容电极组合连接部与功率模块电极组合连接部能够同轴安装,这样也能大大降低电感。
  • 一种具有交叉排列电极组合功率模组
  • [发明专利]功率半导体装置、电机控制器和车辆-CN201811261764.0有效
  • 雷光寅 - 蔚来(安徽)控股有限公司
  • 2018-10-26 - 2022-12-20 - H01L23/46
  • 本发明旨在解决现有功率器件的母排电容和功率模块的连接方式导致的连接端口处电感较大、功率器件不具备可拓展性的问题。本发明的功率半导体装置包括多个电子封装器件,电子封装器件包括封装外体以及设置于封装外体内的功率半导体单元和电容器,电容器与功率半导体单元的直流侧连接。这样的设置,大为缩短了功率半导体单元和电容器之间的距离,有效的降低了母排电感;同时,这样的设置还极大地提升了功率器件的模块化和设计的可扩展性。
  • 功率半导体装置电机控制器车辆
  • [实用新型]天线补偿电路及电子设备-CN202320885552.X有效
  • 董彬斌 - 科大讯飞股份有限公司
  • 2023-04-19 - 2023-07-25 - H01Q23/00
  • 天线补偿电路包括电容充放电电路、控制器及匹配电路;电容充放电电路包括用于安装在电子设备壳体上的电极片,控制器根据电极片所形成的电容的充电时间确定电子设备是否套设有保护套并控制匹配电路的通断。其中,电极片在电子设备套设有保护套时形成第一电容,在电子设备未套设保护套时存在电容,由于电容和第一电容电容值不同,控制器根据其充电时间确定电子设备当前是否套设有保护套并在其套设有保护套时,控制匹配电路导通以调整电子设备内部天线的谐振点
  • 天线补偿电路电子设备
  • [发明专利]串联电容防干扰层的结构和制作方法-CN201110270710.2有效
  • 王如璋;王学东 - 北京瑞恒超高压电器研究所
  • 2011-09-14 - 2013-03-27 - G01R3/00
  • 本发明用于测量高电压的电容分压式计量器具的设计和制造中。是在电容均压绝缘芯体的多层均压屏外加包一串部分相互重叠又彼此绝缘的同心圆金属或半导电的防干扰屏,构成串联电容防干扰层,并联联接于电容均压绝缘芯体的导电体及接地体之间。通过调整防干扰屏的屏长及屏间绝缘厚度,并使每一个防干扰屏的内边缘与电容均压绝缘芯体相应的均压屏的边缘轴向坐标对齐,从而使各防干扰屏与对应的电容均压绝缘芯体的各均压屏的电位接近或相等,使电容电流通过防干扰层入地,从而防止了电容电流对被测量的电容电流的影响,即使电容均压绝缘芯体的电容量较小,也能保证电容分压式计量器具的准确度。
  • 串联电容干扰结构制作方法
  • [发明专利]一种电容式触摸按键环境补偿电路和方法-CN201910290005.5在审
  • 张善辉 - 深圳市飞翼科技有限公司
  • 2019-04-11 - 2020-10-23 - H03K17/96
  • 本发明公开了一种电容式触摸按键环境补偿电路和方法,包括开关S1、开关S2、开关S3、基准电容C1、充电电压源VT和比较器/AD转换器、电压运算单元、电压跟随放大器、可变电阻单元以及逻辑控制单元,触摸通道上的电容由触摸电容Cx和电容Cp组成;补偿方法为:在启动之前,基准电容初始放电,利用高频切换开关将被侦测电容在充电电压源和基准电容之间切换,利用电荷转移方法所充的电荷转移到基准电容,通过对基准电容电压、充电电压源以及参考电压取信号进行运算得到相应的负电压并进行驱动能力放大,通过可变电阻对基准电容进行电荷泄放并保证其泄放的电荷正好等于该周期内电容所充入的电荷,使得基准电容上只保留触摸电容充入的电荷,当通过比较器或AD转换器判断基准电容电压达到目标参考电压后即停止,通过高频开关切换次数或时间判断触摸电容大小
  • 一种电容触摸按键环境补偿电路方法

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