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]车门振动频率调节方法、装置、电子设备及存储介质-CN202210772475.7在审
  • 范莉波 - 中国第一汽车股份有限公司
  • 2022-06-30 - 2022-10-11 - H04R1/02
  • 本发明公开了一种车门振动频率调节方法、装置、电子设备及存储介质,其中,该方法包括:当检测到目标车门的当前振动频率处于预设共振频率范围内时,启动设置在目标车门上的振动部件;基于振动部件的振动频率和当前振动频率,确定目标振动频率,以使目标车门基于目标振动频率振动,其中,目标振动频率为小于或大于预设共振频率范围内的频率。本发明实施例的技术方案,实现了通过叠加新的振动,改变车门的振动频率,以避开目标车门与门低音扬声器之间的共振频率带,从而达到缓解车门共振情况的效果,并且,将后续叠加的振动部件的振动频率尽量控制在较低频率范围内
  • 车门振动频率调节方法装置电子设备存储介质
  • [发明专利]听力检测设备-CN201610590082.9在审
  • 陈放怡;郭梦和;汪长泉;刘铭华 - 南方科技大学
  • 2016-07-22 - 2016-12-21 - A61B5/12
  • 一种听力检测设备,包括壳体,还包括:输入装置,设置在所述壳体上,用于供用户输入目标振动频率振动驱动电路,设置在所述壳体内,用于接收所述目标振动频率并根据所述目标振动频率生成相应的振动驱动信号;振动装置,设置在所述壳体的一端,用于与人体的头部接触;所述振动装置,用于在所述振动驱动信号的控制下产生具有目标振动频率振动;以及振动控制装置,设置在所述壳体上,用于控制所述振动驱动电路将所述振动驱动信号发送给所述振动装置上述听力检测设备可以根据用户输入产生不同的目标振动频率振动,从而无需携带多个不同频率的检测设备来对人体听力进行检测,提高了携带的便捷性。
  • 听力检测设备
  • [实用新型]听力检测设备-CN201620787195.3有效
  • 陈放怡;郭梦和;汪长泉;刘铭华 - 南方科技大学
  • 2016-07-22 - 2017-04-26 - A61B5/12
  • 一种听力检测设备,包括壳体,还包括输入装置,设置在所述壳体上,用于供用户输入目标振动频率振动驱动电路,设置在所述壳体内,用于接收所述目标振动频率并根据所述目标振动频率生成相应的振动驱动信号;振动装置,设置在所述壳体的一端,用于与人体的头部接触;所述振动装置,用于在所述振动驱动信号的控制下产生具有目标振动频率振动;以及振动控制装置,设置在所述壳体上,用于控制所述振动驱动电路将所述振动驱动信号发送给所述振动装置上述听力检测设备可以根据用户输入产生不同的目标振动频率振动,从而无需携带多个不同频率的检测设备来对人体听力进行检测,提高了携带的便捷性。
  • 听力检测设备
  • [发明专利]振动信号的生成方法、装置、设备及存储介质-CN202010239577.3在审
  • 沈汉亮;张玉蕾;丁祥 - 瑞声科技(新加坡)有限公司
  • 2020-03-30 - 2020-08-18 - G06F3/01
  • 本发明实施例公开了一种振动信号的生成方法、装置、计算机设备及计算机可读存储介质。其中,所述方法包括:获取输入的振动信号模板参数;根据所述振动信号模板参数分别确定多个振动片段以及与所述多个振动片段对应的目标振动时长和目标振动波形;获取输入的振动强度参数和/或振动频率参数,确定对应的目标振动强度和/或目标振动频率;根据所述目标振动时长、目标振动波形、目标振动强度和/或目标振动频率,生成目标振动信号,所述目标振动信号用于驱动电机进行振动,以产生不同的振动效果。本发明可以对振动信号进行设计,以实现不同的振动效果,提升用户体验。
  • 振动信号生成方法装置设备存储介质
  • [发明专利]路面噪音吸收方法、系统及汽车-CN202310800653.7在审
  • 魏晓博;陈乐德;田飞;吴丹;王晓峰;罗云峰 - 东风汽车有限公司东风日产乘用车公司
  • 2023-06-30 - 2023-08-22 - G10K11/16
  • 本发明提供了一种路面噪音吸收方法、系统及汽车,该路面噪音吸收方法包括:获取振动传感器输出的振动频率;获取吸振器的吸振频率调节方式;根据振动频率和吸振频率调节方式确定质量块的目标位置;输出目标位置对应的频率调节指令至吸振器,频率调节指令用于控制吸振器按照吸振频率调节方式质量块调节至所述目标位置,以吸收振动频率的路面噪音。在本发明中通过检测路面激励引起车辆振动振动频率以及吸振器的吸振频率调节方式,并根据该振动频率和吸振频率调节方式确定质量块的目标位置,从而吸振器的吸振频率进行调节过程中,综合考虑吸振器的调节过程,使吸振器的吸振效果更佳
  • 路面噪音吸收方法系统汽车
  • [发明专利]振动器设备和光学偏转设备-CN200910007446.6有效
  • 小沼和文 - 佳能株式会社
  • 2009-02-13 - 2009-08-19 - G02B26/08
  • 本发明公开了一种振动器设备和光学偏转设备。一种振动器设备包括:振动系统,其包括振动器和弹性支撑构件;驱动构件,其被配置为基于驱动信号将驱动力提供给所述振动系统;以及驱动频率控制单元,其被配置为控制待输出到所述驱动构件的驱动信号的驱动频率,其中,当所述振动器的振动频率将要从当前振动频率改变到目标振动频率时,所述驱动频率控制单元将具有从所述当前驱动频率被改变并超过所述目标振动频率从而被设置成与所述目标振动频率不同的驱动频率的驱动信号临时输出到所述驱动构件,由此使得所述驱动构件驱动所述振动系统。
  • 振动器设备光学偏转
  • [发明专利]振动电机的传递函数生成方法、装置及存储介质-CN202110689025.7有效
  • 刘兵;刘钰佳;杨鑫峰 - 歌尔股份有限公司
  • 2021-06-21 - 2022-06-21 - G05D19/02
  • 本发明公开了一种振动电机的传递函数生成方法、装置及存储介质,振动电机的传递函数生成方法包括:获取振动电机的扫频特性曲线;对扫频特性曲线进行二阶高通滤波器参数拟合,以得到滤波器参数,滤波器参数包括实际品质因数、增益以及截止频率;根据振动电机的目标振动波形得到目标振动波形的频率范围,根据频率范围确定目标频率下限值,目标振动波形为加速度波形;根据目标频率下限值、滤波器参数以及预设的参考品质因数对振动电机的扫频特性进行校正,以得到目标振动波形与振动电机的电压驱动信号的第一传递函数,扫频特性为电压到加速度的第二传递函数。本发明能够更加准确的还原目标振动波形。
  • 振动电机传递函数生成方法装置存储介质
  • [发明专利]冷却模块频率确定方法、计算机设备及存储介质-CN202310034008.9在审
  • 香植钿;林寅龙;杨思;谢友生;田子龙 - 广州汽车集团股份有限公司
  • 2023-01-10 - 2023-06-23 - G01M7/02
  • 本发明公开了一种冷却模块频率确定方法、计算机设备及存储介质,通过在静止状态下对第一冷却模块进行振动测试,确定第一冷却模块的第一固有振动频率,在动态工况下确定第一冷却模块的有效频率,由此确定比值系数;基于目标转速和比值系数,确定目标转速对应的激励频率和第二固有振动频率;再确定第二固有振动频率对应的第二冷却模块;基于第二冷却模块被动侧和主动侧的相位差,对第二冷却模块进行调整,确认目标冷却模块;基于目标冷却模块,确定目标冷却模块对应的目标固有振动频率该方法通过在静止状态和动态工况下对冷却模块的振动频率进行测试,解决了冷却模块在激励源作用的影响下起吸振器作用的频率确定方法。
  • 冷却模块频率确定方法计算机设备存储介质
  • [发明专利]一种适用于双频连续激光雷达的目标振动测量方法-CN202010456666.3在审
  • 张子龙;李亚弼;赵长明;张海洋;邢羽霄 - 北京理工大学
  • 2020-05-26 - 2020-10-09 - G01H9/00
  • 本发明提供了一种适用于双频连续激光雷达的目标振动测量方法,能够实现对高频率振动目标振动信息的测量。通过使用线性调频Z变换的方法,对雷达本振信号和回波信号频率谱进行分析,通过使用二次频谱细化的方式,解决了因双频激光拍频频率过高导致的傅里叶频谱频率分辨率和一次频谱细化频谱分辨率不足的问题;以及解决了在采样频率固定的条件下,振动速度多普勒频移较小和傅里叶频谱分辨率不足这一矛盾,利用对目标微小振动速度的测量,进而得到目标的整个振动情况,实现了对高频率振动目标振动信息的测量。同时,本发明拥有良好的准确性、速度分辨率,计算复杂度不高,可以基本满足日常中的振动情况测量的需求。
  • 一种适用于双频连续激光雷达目标振动测量方法

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