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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  • [其他]交流自动调制稳压器-CN85205689无效
  • 林成巍 - 林成巍
  • 1985-12-28 - 1987-11-11 - G05F1/24
  • 本实用新型根据输入电压的变化,自动的用一个限量的正弦对输入电源电压进行同步调制。即在电源的正弦上,分散、均衡的在过零后就同步叠加(或同步叠减)一个限量的正弦,自动控制用于叠加(叠减)的正弦个数,来改变电压,并达到稳压输出。它输出电流的波形是连续、完整的正弦
  • 交流自动调制稳压器
  • [发明专利]一种测量正弦电压信号的方法及其系统-CN201410401168.3有效
  • 陆祖良;杨雁;黄璐;王磊;贺青 - 中国计量科学研究院
  • 2014-08-15 - 2017-02-15 - G01R19/25
  • 本发明提供一种测量正弦电压信号的方法及其系统,该方法包括步骤S1、根据预设的阶梯台阶的电压值产生阶梯信号,将被测的正弦信号与阶梯信号做等间隔差分采样,得出差分值;S2、将差分值与阶梯台阶的电压值相加,将每个阶梯台阶中间部分的采样点作为保留点,对每个阶梯台阶上相同位置的保留点进行离散傅立叶变换计算,再将所有保留点上的离散傅立叶变换计算的结果进行平均计算;S3、根据步骤S2中平均计算的结果得出被测的正弦信号的幅值和相角采用本发明的技术方案,克服了阶梯起始阶段的过渡过程,可以提高交流电压测量的准确度,其应用工频功率可以扩展到10kHz至20kHz。
  • 一种测量正弦电压信号方法及其系统
  • [实用新型]一种高精度的正弦信号发生电路-CN201921402212.7有效
  • 李伟;李明夏;赵国峰;尹静;曹龙轩;冯志华 - 安徽见行科技有限公司
  • 2019-08-27 - 2020-04-10 - H03B28/00
  • 本实用新型公开了一种高精度的正弦信号发生电路,包括有源晶振、反相器、参考电压模块和高阶带通滤波模块,所述有源晶振连接着反相器用于分频输出,所述参考电压模块连接着反相器用于电压稳幅,所述反相器连接着高阶带通滤波模块用于并联输出方波,所述高阶带通滤波模块用于输出正弦。本实用新型采用有源晶振和参考电压模块分别控制输出方波的频率和幅值,使得反相器的输出信号具备很高的频率和幅值稳定性,并且使用高阶带通滤波,减小了输出正弦的失真,提高了信号的信噪比,非常适用应用于高精密测量场合和相关仪器中
  • 一种高精度正弦波信号发生电路
  • [发明专利]一种三浮仪表磁悬浮控制电路-CN202211706560.X在审
  • 郭政良;王龙;李亮;高晓会;凌林本;王雪;吴博;岳辉 - 北京航天控制仪器研究所
  • 2022-12-29 - 2023-05-26 - G05B19/042
  • 本发明公开了一种三浮仪表磁悬浮控制电路,数字信号处理器电路产生PWM方波;激磁发生电路将PWM方波调制为正弦激磁信号,将正弦激磁信号输出至位置检测电桥;位置检测电桥在正弦激磁信号的作用下驱动磁悬浮线圈工作;位置检测电桥获取用于表征磁悬浮线圈位置的交流电压信号,并将交流电压信号经过多路选通开关输出至信号处理电路;信号处理电路将由位置检测电桥输入的交流电压信号转换为用于表征磁悬浮线圈位置的直流信号;数字信号处理器电路根据直流信号得到加力控制信号;加力控制电路响应加力控制信号,为磁悬浮线圈提供悬浮加力。
  • 一种仪表磁悬浮控制电路
  • [实用新型]一种开关电源电路及开关电源-CN201520049411.X有效
  • 任遇明 - 深圳天瑞明德技术有限公司
  • 2015-01-23 - 2015-05-20 - H02M3/335
  • 本实用新型公开了一种开关电源电路及开关电源,其中,所述开关电源包括整流模块,用于产生正弦信号的LC振荡模块,用于与所述LC振荡模块产生同频共振正弦信号的共振模块,用于将所述LC振荡模块产生的正弦信号放大、并反馈给所述LC振荡模块的反馈模块和用于将所述共振模块共振产生的正弦信号降压并整流的降压输出模块。外部交流电通过所述整流模块后转化成直流电驱动LC振荡模块,通过LC振荡模块产生正弦信号,LC振荡模块在反馈模块的反馈下持续振荡产生正弦信号,通过共振模块与LC振荡模块产生共振,最后由降压输出模块对共振模块共振产生的正弦信号降压并整流
  • 一种开关电源电路
  • [实用新型]数字式正弦信号发生器-CN202122408927.7有效
  • 路芝荣;吴忠良 - 常州浩仪科技有限公司
  • 2021-09-30 - 2022-04-05 - H03K3/02
  • 本实用新型涉及一种数字式正弦信号发生器,尤其涉及一种利用晶体振荡器为基准的数字式正弦信号发生器,本数字式正弦信号发生器包括:计数逻辑单元电路,将采集的振荡器输出信号转换为两路周期及占空比相同且相位差为1/2个周期的方波控制信号;电平选择单元电路,与计数逻辑单元电路,将输入的两路方波控制信号合并成一路阶梯正弦;以及所述电平选择单元电路的输出端通过缓冲器与有源滤波器电性相连;所述有源滤波器将阶梯正弦转换为正弦,本数字式正弦信号发生器具有频率精度与稳定性高,且成本低廉的优点。
  • 数字式正弦波信号发生器
  • [实用新型]一种多路隔离且时钟同步的正弦发生系统-CN201721052963.1有效
  • 赵伟;邵海明;丁军浩;李传生;王家福 - 中国计量科学研究院
  • 2017-08-22 - 2018-04-13 - G05B19/042
  • 本实用新型提供一种多路隔离且时钟同步的正弦发生系统,该系统包括第一光纤发射单元,用于将电信号转成至少两路第一光信号;第二光纤发射单元,用于将时钟信号转成至少两路第二光信号;至少两路隔离的正弦信号处理单元,正弦信号处理单元包括第一光纤接收器,用于将第一光信号转换成第一电信号;第二光纤接收器,用于将第二光信号转换成第二电信号;单片机,用于根据第一电信号和第二电信号产生正弦参数信息;频率合成器芯片,用于根据正弦参数信息产生或改变正弦信号;滤波放大电路,用于对正弦信号进行滤波和放大。本实用新型产生的多路正弦信号间彼此电隔离,且各路信号的频率、相位、幅值可通过指令独立实时调节。
  • 一种隔离时钟同步正弦波发生系统
  • [发明专利]一种交流精密配电监测系统-CN202011131437.0在审
  • 曾庆芳;蔡善忠 - 武汉汉镇既济电力设备有限公司
  • 2020-10-21 - 2020-12-11 - G01R31/08
  • 本发明提出了一种交流精密配电监测系统,通过设置频率测量电路实时监测电网频率,跟踪电网频率变化,在每次采样前根据频率变化调整采样周期,可以实现同步采样的目的;电压测量电路中设置加法器,对放大电路输出的交流信号进行限幅,使得输出信号成为近似方波信号,采用加法器实现正弦转方波的方法相比与现有的比较器实现正弦转方波的方法,可以解决现有技术中小信号难以实现正弦转方波的技术问题,提高转换效率,以及减少方波信号的失真。
  • 一种交流精密配电监测系统
  • [实用新型]一种交流精密配电监测系统-CN202022354022.1有效
  • 曾庆芳;蔡善忠 - 武汉汉镇既济电力设备有限公司
  • 2020-10-21 - 2021-03-05 - G01R31/08
  • 本实用新型提出了一种交流精密配电监测系统,通过设置频率测量电路实时监测电网频率,跟踪电网频率变化,在每次采样前根据频率变化调整采样周期,可以实现同步采样的目的;电压测量电路中设置加法器,对放大电路输出的交流信号进行限幅,使得输出信号成为近似方波信号,采用加法器实现正弦转方波的方法相比与现有的比较器实现正弦转方波的方法,可以解决现有技术中小信号难以实现正弦转方波的技术问题,提高转换效率,以及减少方波信号的失真。
  • 一种交流精密配电监测系统
  • [实用新型]正弦生成电路和音频盾-CN201320853957.1有效
  • 陈柳章 - 深圳市文鼎创数据科技有限公司
  • 2013-12-23 - 2014-07-09 - H03K19/0185
  • 本实用新型公开一种正弦生成电路和具有该正弦生成电路的音频盾,该正弦生成电路包括电源输入端、微控制器、波形产生模块、滤波整形模块和正弦输出端。本实用新型通过波形产生模块根据微控制器在四分之一正弦周期内通过至少两个输入输出口依次输出的高电平或低电平信号,对应的在四分之一正弦周期内生成幅度递增或递减的方波信号,并将该方波信号通过滤波整形模块进行滤波整形后输出正弦信号从而在音频盾与音频设备通信时,正弦生成电路输出平滑稳定的正弦信号至音频设备,提高了音频盾通信的速度和可靠性。同时,本实用新型的正弦生成电路不需要进行D/A转换,电路结构简单合理,且设计成本低廉。
  • 正弦波生成电路音频

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