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]芯片电容-CN200880117685.0有效
  • O·德拉普金;G·唐金;K·奥 - ATI技术无限责任公司
  • 2008-11-07 - 2010-12-15 - H01G4/00
  • 本发明揭露用于集成电路与其它装置的不同电容器及其制造方法。在一方面,所提供的制造方法包含形成具有至少两个非线性条状物的第一电容器板,以及形成具有非线性条状物的第二电容器板,第二电容器板的非线性条状物位于第一电容器板的至少两个非线性电形容器板之间。在第二电容器板的非线性条状物与第一电容器板的至少至少两个二非线性条状物之间,提供电介质。
  • 芯片电容器
  • [发明专利]一种负电容均衡器-CN202310260256.5在审
  • 廖锦鑫;贾涵博;吴旦昱;王丹丹;刘新宇 - 中国科学院微电子研究所
  • 2023-03-16 - 2023-07-25 - H04L25/03
  • 本申请提供了一种负电容均衡器,涉及电路技术领域。该负电容均衡器包括:线性均衡器,包括差分电路和退化电容,退化电容连接于差分电路的第一输入端和第二输入端之间;负电容转换电路,与线性均衡器连接,负电容转换电路产生负电容,负电容用于抵消线性均衡器的寄生电容,以增加线性均衡器的带宽和增益。本申请,通过增加负电容转换电路,可以改善传统的线性均衡器的增益以及带宽问题,提高补偿能力,满足数据传输速率较高情况下的均衡要求。
  • 一种电容均衡器
  • [发明专利]一种低压差线性稳压电源-CN202010606021.3在审
  • 邹扬;张志阳;刘佳慧;郝克鹏;张石磊;赵隆冬 - 中国电子科技集团公司第四十三研究所
  • 2020-06-29 - 2020-08-25 - G05F1/56
  • 本发明公开了低压差线性电源领域的一种低压差线性稳压电源,包括低压差线性稳压器、软启动电容、分压电阻、环路补偿电容、输出滤波电容,软启动电容一端接地,另一端连接低压差线性稳压器,低压差线性稳压器输入端的输入管脚接入输入电压,输入电压对地连接有输入滤波电容;分压电阻一端接地,一端接入低压差线性稳压器的输出管脚,分压电阻的输出端连接低压差线性稳压器;输出滤波电容的两端分别接地与连接输出电压;环路补偿电容一端连接低压差线性稳压器本发明可以通过分压电阻调整输出电压的大小,通过软启动电容调整软启动时间的时长,对低压差线性稳压电源进行了全面的配置,使其适应市场的需求。
  • 一种低压线性稳压电源
  • [实用新型]一种低压差线性稳压电源-CN202021235452.5有效
  • 邹扬;张志阳;刘佳慧;郝克鹏;张石磊;赵隆冬 - 中国电子科技集团公司第四十三研究所
  • 2020-06-29 - 2020-12-04 - G05F1/56
  • 本实用新型公开了低压差线性电源领域的一种低压差线性稳压电源,包括低压差线性稳压器、软启动电容、分压电阻、环路补偿电容、输出滤波电容,软启动电容一端接地,另一端连接低压差线性稳压器,低压差线性稳压器输入端的输入管脚接入输入电压,输入电压对地连接有输入滤波电容;分压电阻一端接地,一端接入低压差线性稳压器的输出管脚,分压电阻的输出端连接低压差线性稳压器;输出滤波电容的两端分别接地与连接输出电压;环路补偿电容一端连接低压差线性稳压器本实用新型可以通过分压电阻调整输出电压的大小,通过软启动电容调整软启动时间的时长,对低压差线性稳压电源进行了全面的配置,使其适应市场的需求。
  • 一种低压线性稳压电源
  • [发明专利]低储能电容、高功率因数直流电流输出的LED驱动电路-CN201210365078.4有效
  • 翁大丰;魏其萃 - 魏其萃
  • 2012-09-27 - 2013-01-02 - H05B37/02
  • 本发明公开了一种低储能电容、高功率因数直流电流输出的LED驱动电路,由二极管整流桥(1)、有源非线性电容网络(3)及后续开关功率变换器(2)组成;二极管整流桥(1)的输出向有源非线性电容网络(3)供电;有源非线性电容网络(3)的输出电压是由直流电压叠加两倍市电频率的交流电压组成;有源非线性电容网络(3)的输出电压供电给后续开关功率变换器(2)。有源非线性电容网络(3)是由低储能电容和有源开关网络组成。采用本发明的LED驱动电路可以使用低容量的电容(例如薄膜电容和陶瓷介质电容)来完成储能功能。
  • 低储能电容功率因数直流电流输出led驱动电路
  • [实用新型]一种五阶超混沌电路-CN201420358237.2有效
  • 颜炳辉;陈伟生;何伟光;程勇芳;张群新;罗竟东 - 广东梅雁吉祥水电股份有限公司
  • 2014-06-30 - 2014-12-03 - H04L9/00
  • 本实用新型涉及一种非线性电路结构,尤其是一种五阶超混沌电路。它包括谐振型子电路、混联型子电路和第一线性电感;谐振型子电路它包括相互之间并联的第一线性电容、第三线性电感和第二非线性电阻;混联型子电路包括依次串联后形成闭环的第二线性电感、第一非线性电阻、线性负电阻和第二线性电容;第一线性电感的一端与第一线性电容连接、另一端连接于第二线性电感和第二线性电容之间。本实用新型由三个线性电感、两个线性电容、一个线性负电阻和两个非线性电阻组成,极大的简化的传统五阶超混沌电路的结构,并有利于保证信号输出的稳定性;其结构简单,具有很强的实用性。
  • 一种五阶超混沌电路
  • [发明专利]线性电源故障检测方法-CN202010224287.1有效
  • 张东来;朱雪丽;高伟;晏小兰 - 哈尔滨工业大学(深圳)(哈尔滨工业大学深圳科技创新研究院)
  • 2020-03-26 - 2022-09-30 - G01R31/40
  • 本发明公开了一种线性电源故障检测方法,其特征在于,包括以下步骤:步骤S10,在线性电源电路中的整流电容模块持续一次充电过程和一次放电过程后,获取线性电源电路中的电源输入电流、负载电流以及线性电源输入电压;步骤S20,根据电源输入电流和负载电流计算整流电容模块中电容的电流;步骤S30,根据电源输入电流和电容的电流计算电容的容值以及等效串联电阻的阻值;步骤S40,根据电容的容值、等效串联电阻的阻值和等效串联电阻的标准阻值以检测出线性电源电路是否出现故障本发明的线性电源故障检测方法,可以准确求解出整流电容的容值和等效串联电阻值,无需外加激励辅助测量,无需拆解电源,对线性电源无任何冲击影响。
  • 线性电源故障检测方法
  • [发明专利]应用于SPICE电路仿真程序中的铁电电容行为模型-CN200810103446.1无效
  • 任天令;魏朝刚;章英杰;贾泽 - 清华大学
  • 2008-04-03 - 2008-08-27 - G06F17/50
  • 本发明属于集成电路设计技术领域,涉及应用铁电电容的集成电路设计,尤其涉及一种应用于SPICE电路仿真程序中的铁电电容行为模型。该模型利用SPICE程序中的表达式功能建立非线性电容原件,配合微分电路作为控制电路,模拟铁电电容的物理行为,该模型组成部分包括:一个线性电容,一个非线性电容,一个压控电压源以及一个微分电路;由所述线性电容、非线性电容组成的并联电路依次与压控电压源、微分电路串联。相对于现有技术,发明中铁电电容的电学行为完全由非线性电容表现,可用表达式进行精确的赋值。该模型的工作控制完全由微分电路完成,控制过程简单,利于提高仿真速度。
  • 应用于spice电路仿真程序中的电容行为模型

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