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]高效线性放大器-CN200420025917.9无效
  • 许海斌;陈乐柱 - 马鞍山市华宝电气公司
  • 2004-04-02 - 2005-05-25 - H03F3/20
  • 一种高效线性放大器,它包括正弦信号源1、将正弦信号源送来的正弦基准信号进行放大的前置电压隔离放大器3、将正弦信号源1送来的信号变为正弦脉宽调制信号正弦脉宽调制发生器2、将正弦脉宽调制信号变为馒头状带纹波的电压作为电压跟随器5的供电电源的Buck电路4、为负载6提供完整正弦波供电并由前置电压隔离放大器3进行控制的电压跟随器5。
  • 高效线性放大器
  • [实用新型]一种基于正弦激励的溶液电导率测量电路-CN202220914014.4有效
  • 谢斌军;孙伟达;卢昌伟;邬杨波;黄浩挺 - 宁波铭瑞中兴电子科技有限公司
  • 2022-04-20 - 2023-02-03 - G01R27/22
  • 本实用新型公开了一种基于正弦激励的溶液电导率测量电路,涉及电导率测量技术领域,包括:主控芯片生成带有直流分量的正弦信号;交流信号驱动电路对正弦信号进行滤波,并将滤波后的正弦信号传输至电导池;电流信号调理电路采集并调理正弦激励下电导池的电流信号,并输出峰值电流信号电压信号调理电路采集并调理正弦激励下电导池的电压信号,并输出峰值电压信号;主控芯片根据峰值电流信号和峰值电压信号获取电导池的电导率。本实用新型通过采用正弦信号对电导池进行激励,并基于正弦信号的峰值进行电导率的求解,相较于方波激励法,无需全波段对电信号进行整流,因此,进行正弦信号交直流转换所需的电路结构更为简单。
  • 一种基于正弦激励溶液电导率测量电路
  • [实用新型]一种放大电路-CN202121961563.9有效
  • 王聪;朱志光;王栋;王超;刘聪;魏文娟 - 安图实验仪器(郑州)有限公司
  • 2021-08-19 - 2022-01-25 - H03F3/45
  • 本实用新型公开了一种放大电路,包括幅值调节模块、同相放大模块和反相放大模块,幅值调节模块能够调节正弦信号的幅值,以使正弦信号的幅值保持不变或小于正弦信号发生器输出的正弦信号的幅值,通过同相放大模块和反向放大模块的放大,能够使负载的第一输入端和第二输入端之间的电压差为同相放大后的所述正弦信号与反相放大后的所述正弦信号之差,而不是同相放大后的所述正弦信号与对地电压之差。可见,本申请无需外加电源或变压器耦合,即可将输入至负载的正弦信号电压幅值大于同相放大模块或反相放大模块的电源电压,实现了对正弦信号的进一步放大。
  • 一种放大电路
  • [发明专利]测量装置-CN202210891841.0在审
  • 横山智大;岩井淳一;米田佑树;泉洸介 - 日置电机株式会社
  • 2022-07-27 - 2023-02-03 - G01R27/14
  • 本发明提供一种测量装置,其通过抑制在施加交流信号电压后立即产生的振铃,而能够抑制测量开始的延迟。该测量装置包括:正弦信号生成部(13),其生成正弦信号电压生成部(16),其生成与正弦信号相应的交流信号电压;测量端子(Hp、Hc、Lp、Lc),其用于将电压生成部(16)生成的交流信号电压施加到被测量物(100),并且分别检测对应于该交流信号电压的施加而从该被测量物输出的电压及电流;以及测量部(31、32、35),其测量经所述测量端子检测的电压及电流,所述正弦信号在变成正弦波形状的电压值的第一个上升区间被校正信号替换,该校正信号通过抑制规定频率分量,从而被校正为比在正弦波形状中的变化更平缓地变化。
  • 测量装置
  • [发明专利]一种用于驱动质谱仪的正弦波频率扫描装置-CN201710282429.8有效
  • 张小华;徐伟;李大宇;姜婷;张洪嘉 - 昆山聂尔精密仪器有限公司
  • 2017-04-26 - 2019-05-10 - H01J49/42
  • 本发明实施例提供一种用于驱动质谱仪的正弦波频率扫描装置,涉及终端技术领域。其中,该装置包括:微控制单元、信号输出模块和宽频高压放大器,微控制单元用于从终端获取预置的正弦波数据,并将正弦波数据传输至信号输出模块,信号输出模块用于接收所述正弦波数据,并当接收到微控制单元发送的转换信号后,将正弦波数据转换为正弦电压信号,以及,将正弦电压信号传输至宽频高压放大器,宽频高压放大器与离子阱质量分析器电连接,用于将正弦电压信号放大为高压正弦信号,并将高压正弦信号传输至离子阱质量分析器的两个极板,以向两个极板提供正弦波频率扫描的射频电压。本发明实施例通过上述正弦波频率扫描装置降低了功耗。
  • 一种用于驱动质谱仪正弦波频率扫描装置
  • [发明专利]一种用于电工钢连续铁损测量的信号分析装置及方法-CN201310746229.5有效
  • 张志高;林安利;范雯;侯瑞芬;贺建;王京平;戴璐 - 中国计量科学研究院
  • 2013-12-30 - 2014-04-16 - G01N27/82
  • 本发明涉及一种用于电工钢连续铁损测量的信号分析装置及方法,包括:多路模数转换器,用于将次级电压信号和初级电流信号转换成数字量;FPGA,用于对次级电压信号和初级电流信号的数字量进行实时计算;微控制器,用于实时读取和处理次级电压信号、初级电流信号和FPGA实时计算获得的硅钢片信号;多路数模转换器,用于将所述微控制器传输的信号转换成模拟量并输出;次级电压正弦反馈电路,用于测量次级电压信号和工频正弦信号的相位,对次级电压信号进行移相处理,获得与工频正弦信号相位相同的信号,再将工频正弦信号与移相后的次级电压信号之间的波形差值放大后,叠加在工频正弦信号上输出。本发明实时反映硅钢片性能,同时保证了次级电压波形正弦
  • 一种用于电工连续测量信号分析装置方法
  • [发明专利]一种基于半角特性的储能逆变器相位同步方法-CN202210353671.0在审
  • 张春明;张祥颖;李云 - 广州三晶电气股份有限公司
  • 2022-04-06 - 2022-08-05 - H02J3/40
  • 本申请公开一种基于半角特性的储能逆变器相位同步方法,包括:采集电网的输入电压信号,通过旋转坐标法锁定所述输入电压信号的相位角,根据所述输入电压信号的相位角得到所述输入电压信号旋转角度的正弦值与余弦值;根据半角特性公式,将所述输入电压信号与输出电压信号正弦值与余弦值转化为半角形式的正弦值与余弦值;根据两角和公式,将半角形式的正弦值与余弦值转化为所述输入电压信号与所述输出电压信号相位角差值的正弦值;根据PI控制,将相角差的正弦值作为输入量调控输出电压信号的相位本申请实现了逆变器并网前对电网的相位同步,减小了逆变器同步信号与电网信号的相位差,减小了并网时由于电压差而产生的电流,提高了逆变器的稳定性。
  • 一种基于半角特性逆变器相位同步方法
  • [实用新型]基于正交信号的电力线载波信道衰减测试系统-CN201621354037.5有效
  • 黄春小 - 无锡德成机电安装有限公司
  • 2016-12-09 - 2017-07-21 - H04B17/30
  • 一种基于正交信号的电力线载波信道衰减测试系统,信号发送端包括依次连接成闭环结构的正交信号输出系统、发送耦合电路、数据采集卡和控制器;信号接收端包括依次连接的接收耦合电路、数据采集卡和控制器,信号发送端发送正弦电压信号至电力线上,并在位于信号发送端的控制器上进行显示发送的正弦电压信息,信号接收端接收电力线上由信号发送端发送的正弦电压信号,并在位于信号接收端处的控制器上进行显示接收的正弦电压信息,算出发送的正弦电压信息和接收的正弦电压信息的差值,同时移动接收终端通过数据传输服务器与控制器建立连接,工作人员可通过移动接收终端接收到控制器上收发的正弦电压信息,完成远程传输。
  • 基于正交信号电力线载波信道衰减测试系统
  • [发明专利]一种直流电机的转速检测方法及系统-CN201510673379.7有效
  • 陈生;董婷婷 - 珠海格力电器股份有限公司
  • 2015-10-13 - 2018-09-07 - G01P3/46
  • 本发明公开了一种直流电机的转速检测方法,包括:采集直流电机的转速;将所述转速转化为交流正弦电压信号;放大所述交流正弦电压信号电压幅值,生成高电压交流正弦信号;采集所述高电压交流正弦信号的指标参数;依据所述指标参数计算出所述直流电机的真实转速值本发明将采集到的交流正弦电压信号进行放大,解决了现有技术中低电压脉冲信号容易受到外界电磁干扰的问题,使得检测到的结果更加的准确。本发明还公开了一种直流电机的转速检测系统。
  • 一种直流电机转速检测方法系统

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