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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  • [实用新型]激光气体分析仪调制信号正弦产生电路及系统-CN201720281840.9有效
  • 牛麒斌;曾繁华;金多 - 重庆川仪自动化股份有限公司
  • 2017-03-22 - 2018-01-16 - G01N21/39
  • 本实用新型公开了一种激光气体分析仪调制信号正弦产生电路及系统,主要技术点为生成与待产生的正弦频率相同的方波,将所述方波转换为第二正弦,所述第二正弦的峰值与所述方波的峰值相同,对所述第二正弦进行调理,使所述第二正弦的峰值符合数字模拟转换器的参考端输入峰值范围要求;幅度生成电路输出与所述待产生的正弦的幅度对应的固定数字信号;数字模拟转换器的参考端接收信号调理电路调理后输出的所述第二正弦,其数字输入端接收幅度生成电路输出的固定数字信号,使得该数字模拟转换器的输出端输出需要的正弦。本实用新型使正弦信号噪声小,平滑度好,且受数字模拟转换器有效位数及响应速度的影响较小。
  • 激光气体分析调制信号正弦波产生电路系统
  • [发明专利]正弦生成装置和方法-CN201410050499.7有效
  • 王光耀 - 深圳市汇顶科技股份有限公司
  • 2014-02-13 - 2014-05-14 - H03B28/00
  • 本发明提出一种正弦生成装置和方法。其中该装置包括:相位累加模块,用于获取正弦的配置信息,并根据配置信息生成正弦的地址信息,其中地址信息包括整数地址信息和小数地址信息;查值模块,用于根据整数地址信息查找正弦的第一和第二数据信息;插值模块,用于根据小数地址信息的位宽在第一和第二数据信息之间进行插值,并根据小数地址信息获取正弦的插值原始数据信息;随机截位模块,用于根据小数地址信息的位宽和伪随机序列输出值对插值原始数据进行截位处理,以获取正弦的最终插值数据信息;以及正弦生成模块,用于生成正弦的图像信息。本发明实施例的装置,利用面积更小的数字电路,可产生频率更加丰富和精准的正弦
  • 正弦波生成装置方法
  • [发明专利]基于数字处理器实现SPWM波形的方法-CN201610604855.4有效
  • 王勇;葛苒;吴耀宇 - 河南西瑞医疗电子技术有限公司
  • 2016-07-28 - 2018-10-19 - G06F1/02
  • 本发明提供一种基于数字处理器实现SPWM波形的方法,包括以下步骤:根据待生成的SPWM的基本信息确定波形参数,并输入至数字处理器中,所述波形参数包括正弦频率fsin和载波频率fcarrier;所述数字处理器根据所述正弦频率fsin和所述载波频率fcarrier在所述正弦的一个周期内均匀设置个采样点,分别计算每一个采样点所对应的正弦值以及1与每一个采样点所对应的正弦值的模的差值,并两两配对构成组序列;并将载波周期1/fcarrier与组序列相乘,得到待生成SPWM的时间序组;最后根据所述载波周期1/fcarrier和所述时间序组输出开关动作,生成所述正弦的一个周期所对应的SPWM
  • 基于数字处理器实现spwm波形方法
  • [发明专利]正弦生成方法和装置以及电子设备-CN201410016542.8有效
  • 陈柳章 - 深圳市文鼎创数据科技有限公司
  • 2014-01-14 - 2014-05-14 - H03K3/80
  • 本发明涉及一种正弦生成方法和装置以及电子设备,根据接收到的音频数据信号,获取待生成正弦频率以及衰减率,获取预设的输出采样率以及获取到的频率计算该正弦的采样点数目,在预存的正弦表中确定计算的采样点数目的采样点,及各个确定的采样点对应的电压参数;根据获取到的衰减率、电压参数以及预设的标准电压调节采样点的输出电压,依次输出各个确定的采样点的输出电压,以形成正弦的一个周期的波形,利用正弦进行音频数据的通信,提高了音频数据通信的稳定性以及速率
  • 正弦波生成方法装置以及电子设备
  • [实用新型]高频未知频率正弦矢量高精度快速数字测量装置-CN01221243.1无效
  • 符雪涛 - 符雪涛
  • 2001-04-17 - 2002-03-06 - G01R15/12
  • 本实用新型是属于高频未知频率正弦矢量高精度快速数字测量装置的制造,它主要由高频正弦输入装置、高频正弦下变频器、高频率分辨率和低相噪程控本地振荡扫频器、中频滤波器、程控放大/衰减器、程控采样保持器、程控A/D转换器、高速数字信号处理器和输出器构成;以下变频实现无信息失真频谱搬移,利用在中频一个周期内已知时间间隔且不为零的三点即可完全确定一条未知频率正弦曲线的原理,由高速数字处理器对A/D采样数据进行直接数字计算,完成高频未知频率正弦矢量的高精度快速数字测量。
  • 高频未知频率正弦波矢量高精度快速数字测量装置
  • [实用新型]正弦高速矢量测量装置-CN99255985.5无效
  • 符雪涛 - 天津德威电子有限公司
  • 1999-12-14 - 2000-10-25 - G01R13/02
  • 本实用新型属于正弦高速矢量测量装置的制造,它主要由正弦输入装置、A/D转换器、数字处理器和输出器构成,利用不等于正弦周期整数倍已知时间间隔且不为零的两点即可完全确定一条已知频率正弦曲线的原理,以高速A/D转换器直接对正弦进行A/D采样,由高速数字处理器对A/D采样数据进行数字计算,直接完成正弦矢量的测量。本实用新型从根本上改善了现行正弦矢量测量装置不可刻克服的缺陷,在降低了此类装置成本、体积和功耗的同时,大大提高了正弦矢量测量装置的一致性与可靠性。
  • 正弦波高速矢量测量装置
  • [实用新型]正弦信号发生装置-CN201420181443.0有效
  • 张华 - 浙江海洋学院
  • 2014-04-15 - 2014-10-15 - H03B28/00
  • 本实用新型公开了一种正弦信号发生装置,包括矩形壳体、设于壳体内的方波信号发生电路和正弦转换电路;所述方波信号发生电路通过设于壳体上的若干个频率选择开关与正弦转换电路的信号输入端电连接;所述方波信号发生电路包括51单片机和与51单片机电连接的石英晶体振荡器;所述正弦转换电路包括依次电连接的一级放大电路、二级放大电路和正弦输出电路,所述正弦输出电路的输出端与设于壳体上的信号输出接口电连接。本实用新型具有可输出多种低频正弦信号,满足音频实验的要求的特点。
  • 正弦波信号发生装置
  • [发明专利]在线解析式正弦交流电源变频方法-CN200710035080.4无效
  • 沈进 - 沈进
  • 2007-06-08 - 2007-11-07 - H02M5/44
  • 一种在线解析式正弦交流电源变频方法,是一种通过函数计算结果来控制电源通断时间的变频方法,它是当正弦交流电源变频时,对固定频率的三角波函数与给定频率正弦函数在0到π范围内进行求解,获得通断时间数据,并将其保存起来,用计算得到的数据对电力电子器件进行控制,生成一系列与三角频率相同的不等宽的脉冲电压,经滤波后得到与给定的正弦函数相同频率的输出正弦电压。本发明的方法的优点是实现电路简单,载波信号频率固定,因此可以应用通用的滤波器进行滤波。保证变频器变频范围及频率分辨率要求的前提下大大降低了谐波成份,从而减小变频电源对用电器的影响。
  • 在线解析正弦波交流电源变频方法
  • [实用新型]阻容网络压控正弦振荡器-CN99200037.8无效
  • 向明 - 向明
  • 1998-03-24 - 2000-04-26 - H03L7/00
  • 一种阻容网络压控正弦振荡器,稳定振荡幅度的是一个由稳压二极管和桥式整流电路组成的非线性电阻网络;控制振荡频率的是两个可同步调控的光敏电阻,由此可组成RC串并联网络压控正弦振荡器、RC互补移相压控正弦振荡器,前者可方便地转变为压控多谐振荡器并输出方波,后者可同时输出正弦和余弦。它可作为宽频低失真信号源、扫频仪,也可与数字集成电路直接连接,实现与外来信号的相位同步,或组成正弦频率合成器。
  • 网络正弦波振荡器
  • [实用新型]阻容网络压控正弦振荡器-CN98202386.3无效
  • 向明 - 向明
  • 1998-03-24 - 1999-11-03 - H03B5/00
  • 一种阻容网络压控正弦振荡器,稳定振荡幅度的是一个由稳压二极管和桥式整流电路组成的非线性电阻网络,控制振荡频率的是两个可同步调控的光敏电阻。由此可组成RC串并联网络压控正弦振荡器、RC互补移相压控正弦振荡器,前者可方便地转变为压控多谐振荡器并输出方波,后者可同时输出正弦和余弦。它可作为宽频低失真信号源、扫频仪,也可与数字集成电路直接连接,实现与外来信号的相位同步、或组成正弦频率合成器。
  • 网络正弦波振荡器

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