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]开关电源及其电压采样电路-CN201611247084.4有效
  • 蒋幸福;王文情 - 比亚迪股份有限公司
  • 2016-12-29 - 2020-04-24 - G01R19/25
  • 本发明公开了一种开关电源及其电压采样电路,该电路包括:采样保持模块,其具有采样输入端、采样输出端和采样控制端,其用于在采样阶段采样电压采样电压,以使采样输出端的采样电压跟随电压采样电压,并在采样阶段结束后保持采样输出端的采样电压;控制模块,其用于在根据电压采样电压判断电压采样电压处于可采样电压段时,控制采样保持模块进入采样阶段,以及在根据电压采样电压采样输出端的采样电压判断电压采样电压处于电压拐点时,控制采样保持模块的采样阶段结束以使采样输出端的采样电压保持在电压拐点对应的电压,从而通过采样电压拐点的电压,能够准确反映输出电压的大小,提高了开关电源的恒压精度。
  • 开关电源及其电压采样电路
  • [发明专利]一种过零补偿值确定方法、设备及存储介质-CN202211514085.6在审
  • 李捷 - 温州正泰电容器有限公司
  • 2022-11-29 - 2023-05-12 - G01R31/327
  • 本发明公开了一种过零补偿值确定方法、设备及存储介质。过零补偿值确定方法包括:截取电压数据序列内位于采样时刻基准点两侧的若干电压数据,作为电压采样数据;时间轴上,根据电压采样数据确定第一电压过零时刻至第N电压过零时刻;沿时间轴,获取第一电压过零时刻两侧的电压采样数据,记为第一电压采样数据,获取第三过零时刻两侧的电压采样数据,记为第三电压采样数据;获取第N电压过零时刻两侧的电压采样数据,记为第N电压采样数据,获取第N‑1过零时刻两侧的电压采样数据,记为第N‑1电压采样数据;根据采样周期、第一电压采样数据、第三电压采样数据、第N‑1电压采样数据、第N电压采样数据确定电压过零补偿值。
  • 一种零点补偿确定方法设备存储介质
  • [发明专利]测量电流的方法与装置-CN201210426192.3有效
  • 杨靖;魏庆环 - 华为技术有限公司
  • 2012-10-31 - 2013-02-13 - G01R19/25
  • 本发明实施例涉及一种测量电流的方法与装置,所述方法包括:测量承载被测电流的铜排中第一采样与第二采样之间的温度,根据测量得到的温度输出第一信号;对第一信号进行采样和滤波处理后,输出第二信号;检测第一采样处的第一电压信号和第二采样处的第二电压信号,将第一电压信号与第二电压信号的差进行采样和滤波处理,输出第三电压信号;将第二信号还原为表征第一采样与第二采样之间温度的温度值,根据温度值计算第一采样与第二采样之间的电阻值;将第三电压信号还原为表征第一采样与所述第二采样之间电压电压值;根据电压值和电阻值计算出通过第一采样与第二采样之间的电流值。
  • 测量电流方法装置
  • [发明专利]一种阵列式雷达供电电压调控方法及装置-CN202110977545.8在审
  • 安庆;陈西江;李强;李林 - 武昌理工学院
  • 2021-08-24 - 2021-11-23 - H02J3/12
  • 本发明公开了一种阵列式雷达供电电压调控方法及装置,包括对各雷达位进行电压采样获取远端采样电压,对供电电源进行电压采样获取近端采样电压,计算每个雷达位至供电电源的电压衰减比例;当检测到某个雷达位的远端采样电压不处于输入标压范围内时,发送远端采样信号至供电电源,根据采样信号调整供电电源的输出电压;获取近端采样电压,下发近端采样信号,剩余各雷达位根据所对应的电压衰减比例、近端采样信号对输入电压进行分流降压;对各个雷达位重新进行电压采样,将经过多次分流降压仍不能处于输入标压范围内的远端采样电压所对应的雷达位作业状态变更为待机,并发出检修信号。
  • 一种阵列雷达供电电压调控方法装置
  • [发明专利]服务器电源装置组件供电控制方法、系统、设备及介质-CN202310228061.2有效
  • 马文超 - 苏州浪潮智能科技有限公司
  • 2023-03-10 - 2023-07-18 - G06F1/26
  • 本申请公开了一种服务器电源装置组件供电控制方法、系统、设备及介质,方法包括:根据当前场景确定目标采样,并根据预设规则获取电源装置组件供电链路中目标采样采样电压,目标采样为设置于电源装置组件内的采样,或为设置于靠近电源装置组件多路冗余电路输出端的采样,或为设置于服务器主板远端负载的采样,预设规则表征目标采样采样电压与实际电压的对应关系;基于目标采样采样电压计算获得供电链路电压误差;基于供电链路电压误差调节电源装置组件供电链路电压;可控制切换远端与近端采样,及时传递远端电压给输出稳压控制系统进行电压调节,当系统远端负载波动较大时,可快速响应远端电压波动,保证远端供电稳定性。
  • 服务器电源装置组件供电控制方法系统设备介质
  • [发明专利]ADC采样采样电压的确定方法、装置、设备及介质-CN201911148181.1有效
  • 楼鹏;李文汉 - 珠海极海半导体有限公司
  • 2019-11-21 - 2022-08-16 - H03M1/12
  • 本申请实施例提供一种ADC采样采样电压的确定方法、装置、设备及介质,通过先将瞬时脉冲信号发送给ADC,再间隔预设时间之后将输入电压信号发送给ADC,使得ADC依次对瞬时脉冲信号和输入电压信号进行采样获得采样数据,并从采样数据中确定瞬时脉冲信号对应的数据段,将数据段中幅值最大的采样间隔预设时间后所对应的采样作为输入电压信号的采样起点,确定采样起点后,基于输入电压信号中电压和时间之间的对应关系,确定输入电压信号的后续各采样采样电压本申请实施例提供的确定采样电压的方案简单高效,易于实现,能够准确的确定每个采样对应的电压值。
  • adc采样电压确定方法装置设备介质
  • [发明专利]电压采样方法及装置、无人机以及存储介质-CN202210006784.3在审
  • 张培磊;李熊 - 北京三快在线科技有限公司
  • 2022-01-05 - 2023-07-11 - G05B19/042
  • 本申请实施例提供一种电压采样方法及装置、无人机以及存储介质,该方法包括:以第一采样方式周期性获取第一采样的第一电压信息并以第二采样方式周期性获取第二采样的第二电压信息,其中,所述第一采样和所述第二采样为无人机的电调电路上的任意两;以及基于所述第一电压信息和所述第二电压信息确定所述电调电路的实际电压。通过该电压采样方法可以以不同采样方式在无人机的电调电路的两个采样进行采样,并对采样后得到的电压进行相互校核,根据校核结果确定较为准确的实际电压,从而实现提高电压采样的准确性和鲁棒性。
  • 电压采样方法装置无人机以及存储介质
  • [发明专利]一种硬盘检测装置和方法-CN201811605144.4有效
  • 高超;王栋 - 郑州云海信息技术有限公司
  • 2018-12-26 - 2021-10-01 - G06F3/06
  • 该装置包括:第一电压采样、第二电压采样和比较器,所述比较器以所述第一电压采样及所述第二电压采样作为输入;所述第一电压采样连接至硬盘位的硬盘预充电引脚(Precharge Pin);所述第一电压采样还连接有第一标准分压电压,所述第二电压采样连接有第二标准分压电压,所述第二标准分压电压大于所述第一标准分压电压;在所述Precharge Pin有硬盘连接时,所述第一电压采样电压值为在位电压,所述第二标准分压电压小于所述在位电压
  • 一种硬盘检测装置方法
  • [发明专利]一种模数转换器-CN202210669807.9在审
  • 楼鹏 - 珠海极海半导体有限公司
  • 2019-11-21 - 2022-09-02 - H03M1/12
  • 本申请实施例提供一种模数转换器,通过模数转换器先接收输入的瞬时脉冲信号,再间隔预设时间之后所述模数转换器接收输入的电压信号,依次对瞬时脉冲信号和输入电压信号进行采样获得采样数据,并从采样数据中确定瞬时脉冲信号对应的数据段,将数据段中幅值最大的采样间隔预设时间后所对应的采样作为输入电压信号的采样起点,确定采样起点后,基于输入电压信号中电压和时间之间的对应关系,确定输入电压信号的后续各采样采样电压。本申请实施例提供的确定采样电压的方案简单高效,易于实现,能够准确的确定每个采样对应的电压值。
  • 一种转换器
  • [发明专利]一种基于FPGA的速率可调快速扫描测试硬件电路-CN202011211265.8在审
  • 黄浩;李全任 - 南京宏泰半导体科技有限公司
  • 2020-11-03 - 2021-02-19 - G01R31/3185
  • 本发明提出一种基于FPGA的速率可调快速扫描测试硬件电路,包括:FPGA芯片、高速低精度采样回路、低速高精度采样回路及触发控制模块;其中,FPGA芯片根据上位机指令启动高速低精度采样回路或低速高精度采样回路对采样输出的电压信号进行AD采样;触发控制模块检测采样输出的电压信号,当检测到采样的输出信号发生反转时,触发FPGA芯片选通高速低精度采样回路对采样输出的电压信号进行AD采样。本发明能够基于不同采样需求切换具有不同采样速率的采样回路对采样进行采样,同时设置触发控制模块对采样进行电压翻转实时检测,当检测到电压翻转时,快速触发FPGA切换至高速低精度采样回路,从而保证能快速响应翻转的测试
  • 一种基于fpga速率可调快速扫描测试硬件电路
  • [实用新型]一种基于FPGA的速率可调快速扫描测试硬件电路-CN202022504865.5有效
  • 黄浩;李全任 - 南京宏泰半导体科技有限公司
  • 2020-11-03 - 2021-08-20 - G01R31/3185
  • 本实用新型提出一种基于FPGA的速率可调快速扫描测试硬件电路,包括:FPGA芯片、高速低精度采样回路、低速高精度采样回路及触发控制模块;其中,FPGA芯片根据上位机指令启动高速低精度采样回路或低速高精度采样回路对采样输出的电压信号进行AD采样;触发控制模块检测采样输出的电压信号,当检测到采样的输出信号发生反转时,触发FPGA芯片选通高速低精度采样回路对采样输出的电压信号进行AD采样。本实用新型能够基于不同采样需求切换具有不同采样速率的采样回路对采样进行采样,同时设置触发控制模块对采样进行电压翻转实时检测,当检测到电压翻转时,快速触发FPGA切换至高速低精度采样回路,从而保证能快速响应翻转的测试
  • 一种基于fpga速率可调快速扫描测试硬件电路
  • [发明专利]电量计算方法、装置及终端设备-CN202310383102.5有效
  • 田轶;陈贺;韩毅;魏钰柏;徐少雄;王世勇;刘豫新;吴纳磊;孟楠;张珈瑞 - 石家庄科林电气股份有限公司
  • 2023-04-12 - 2023-08-01 - G01R22/06
  • 本申请属于能量计算技术领域,尤其涉及电量计算方法、装置及终端设备,本申请首先在电量计算周期内设置预设个数的采样,获得各个采样电压采样值和电流采样值并且对获得的电压采样值和电流采样值进行缓存;再根据各个采样电压采样值和电流采样值,计算有功电量;然后根据电量计算周期和采样的个数,对采样电压采样值进行移相处理;最后根据各个采样的电流采样值和移相电压采样值,获得无功电量,其中,移相电压采样值为移相处理之后的电压采样值。本申请有效的避免了计算电压、电流谐波参数的环节,减少了大量引入计算误差的途径,在具有良好的频率响应特性的情况下,对于含有高次谐波的功率测量也可以达到很高的精度。
  • 电量计算方法装置终端设备
  • [发明专利]一种电机的中性电压检测电路-CN202111284571.9有效
  • 郝炳贤;王云;薛静;杨娜;梁福焕;严文瑞;马玫娟 - 广东省大湾区集成电路与系统应用研究院
  • 2021-11-01 - 2023-10-24 - G01R19/175
  • 本申请提供了一种电机的中性电压检测电路,包括:中性电压内建单元以及电容采样转移单元;其中,中性电压内建单元用于根据电机三相的端电压,构建出电机的中性电压;电容采样转移单元用于根据采样信号和保持信号,控制自身中相应的高压开关单元依次不交叠导通,以电容采样转移的方式将中性电压进行输出;其中,采样信号和保持信号分别控制电容采样转移单元中相应的高压开关单元通断;也即,本申请提供的电机的中性电压检测电路,能够以电容采样转移的方式,将根据电机三相的端电压,构建得到电机的中性电压进行输出,提高了中性电压的检测精度,解决了现有通过电阻分压方式检测得到的中性电压偏低的问题。
  • 一种电机中性电压检测电路
  • [实用新型]一种并网逆变器的继电器采样检测电路-CN201921941034.5有效
  • 金海燕;卢盈;吴生闻 - 爱士惟新能源技术(江苏)有限公司
  • 2019-11-12 - 2020-07-24 - G01R31/327
  • 本实用新型公开了一种并网逆变器的继电器采样检测电路,可以简单准确判断出具体哪一个继电器故障。该继电器采样检测电路的第一副继电器和电网之间设置有U相电网电压采样,第二副继电器和电网之间设置有V相电网电压采样,第三副继电器和电网之间设置有W相电网电压采样;第一主继电器和第一副继电器之间设置有U相逆变电压采样,U相逆变电压采样和电网的N相输入线之间连接有U相电阻;第二主继电器和第二副继电器之间设置有V相逆变电压采样,V相逆变电压采样和电网的N相输入线之间连接有V相电阻;第三主继电器和第三副继电器之间设置有W相逆变电压采样,W相逆变电压采样和电网的N相输入线之间连接有W相电阻。
  • 一种并网逆变器继电器采样检测电路

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