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]一种超声手写笔倾斜校准方法及系统-CN201410547178.8有效
  • 陆昭;王风;肖功柏 - 广东小天才科技有限公司
  • 2014-10-15 - 2017-11-17 - G06F3/0354
  • 本发明涉及超声定位技术领域,尤其涉及一种超声手写笔倾斜校准方法及系统,该方法包括接收超声手写笔上的第一超声发射器发出的第一超声信号和第二超声发射器发出的第二超声信号;将第一超声信号和第二超声信号进行分离,并分别计算出第一超声发射器的第一坐标和第二超声发射器的第二坐标;根据第一坐标、第二坐标、第一超声发射器和第二超声发射器之间预设的距离计算出超声手写笔的倾斜角度;根据倾斜角度对超声手写笔的笔尖定位精度进行校准,本发明通过对两个超声发射器发射的超声信号进行处理,计算出超声手写笔的倾斜方向和倾斜角度,并加以补偿,减少了定位误差,提高了超声手写笔倾斜时的定位精度。
  • 一种超声波手写倾斜校准方法系统
  • [发明专利]用于对玻璃熔体施加超声声能的超声换能器组件-CN201280020771.6有效
  • D·R·鲍顿;S·M·贾维斯;金钟学;石志强 - 康宁股份有限公司
  • 2012-02-27 - 2014-01-15 - B01F11/02
  • 本发明提供了包括超声换能器、超声放大器、超声探针和放大器冷却单元的超声换能器组件。所述超声放大器与超声换能器相连以放大由超声换能器产生的声能,并将放大的声能传输到超声探针。超声探针的固定端放置在超声放大器的探针座中。设置所述放大器冷却单元以调节超声放大器探针座的温度,使得组件支持超声探针的固定端与超声放大器的探针座的依赖温度的压配接合。所述依赖温度的压配接合使得超声探针的固定端可以在升高的温度T热下可逆地从探针座移入和移出,并在室温T冷下在探针座中固定。提供了一种向玻璃熔体施加超声声能的方法,该方法监测玻璃熔体的温度TY,并以控制器功率PC和控制器频率νC通过位于玻璃熔体中的超声探针从超声换能器向玻璃熔体传输超声声能。还提供了用于向玻璃熔体施加超声声能的系统。
  • 用于玻璃施加超声波换能器组件
  • [发明专利]一种超声测量系统及其测量方法-CN201711121742.X在审
  • 郭梦秋;朱祖扬;巴晶;黄国娇;檀文慧 - 河海大学;中国石油化工股份有限公司石油工程技术研究院
  • 2017-11-14 - 2018-04-20 - G01N29/04
  • 本发明涉及一种超声测量系统,包括脉冲发生器和示波器,还包括底座、设置在底座上的超声发射装置和超声接收探头,所述超声发射装置转动连接在所述底座上,所述超声发射装置上设有若干超声发射探头,转动所述超声发射装置实现不同超声发射探头之间的切换,待测样品置于所述超声发射探头和所述超声接收探头之间,所述超声发射探头在所述脉冲发生器发出的电平信号激励下发出声波波形,所述超声接收探头接收所述声波波形并将声波波形送入所述脉冲发生器,所述示波器对所述脉冲发生器数据进行采集和存储本发明不需要频繁更换超声探头,只需转动转盘就可以快速测量多个频率的声波数据,测量结果准确,测量步骤简单,适合批量岩样的超声测量。
  • 一种超声波测量系统及其测量方法
  • [实用新型]超声测试装置及超声感应芯片-CN202222364135.9有效
  • 沈丹禹 - 深圳市汇顶科技股份有限公司
  • 2022-09-06 - 2023-01-24 - H01L21/683
  • 本申请属于超声测试技术领域,具体涉及一种超声测试装置及超声感应芯片。本申请旨在解决现有超声反射不一致,影响测试准确性的技术问题。本申请的超声测试装置包括托盘,且托盘和待测试的超声感应芯片之间形成声波阻隔腔,且声波阻隔腔与超声感应芯片的声学区域一一对应,且超声感应芯片的声学区域在第一表面的投影位于声波阻隔腔内。声波阻隔腔内的空气或者真空环境使得超声感应芯片的声学区域产生的测试超声反射回超声感应芯片的声学区域,不仅反射的超声强度大,而且反射的超声一致,利于提高超声测试的准确性。
  • 超声波测试装置感应芯片
  • [发明专利]一种室内超声定位装置-CN201610434834.2在审
  • 王宏民;李冰;薛萍;王亚彬 - 哈尔滨理工大学
  • 2016-06-19 - 2016-10-12 - G01S5/20
  • 本发明公开了一种室内超声定位装置,它包括计算机、控制器a、超声接收装置a、超声接收装置b、超声接收装置c、超声接收装置d、无线通信模块a、超声发射器、控制器b、定位物体和无线通信模块b;本发明提供一种室内超声定位装置,结构新颖,本发明提供一种室内超声定位装置利用超声的测距原理,为了克服超声信号衰减而影响超声传输距离本发明采用单向测距法。
  • 一种室内超声波定位装置
  • [发明专利]一种基于超声的签到系统设计-CN202010052602.7在审
  • 刘超;赵硕 - 中国海洋大学
  • 2020-01-17 - 2020-06-09 - G07C1/10
  • 一种基于超声的签到系统。其具体方法为:通过超声服务端进行现场超声频段随机分配,超声客户端接收到分配的超声频段后,进行超声发送播音并开启超声接收功能。每个超声客户端通讯范围内的所有频段都能够被接收和记录。一段时间后超声客户端将发送超声频段记录。超神波服务端将对其接收到的超声频段及超声频段记录表进行分析,对签到人员进行识别和标记,反馈签到信息给监管者。
  • 一种基于超声波签到系统设计
  • [发明专利]改进的超声流量计-CN202080073407.0在审
  • C·A·R·T·布鲁格曼 - 伯金公司
  • 2020-08-12 - 2022-06-10 - G01F1/66
  • 一种超声流量测量系统(1),包括流管(11)、超声阻尼层(12)、被超声阻尼层覆盖的超声发射器(13)和被超声阻尼层覆盖的超声接收器(14),其特征在于,超声阻尼层包括:‑至少部分地位于超声发射器和超声接收器之间的第一阻尼部分(121)以及‑至少部分地位于超声发射器和超声接收器之间的第二阻尼部分(122)其中,超声阻尼层的第一阻尼部分和第二阻尼部分在流管的轴向方向(A)上彼此隔开距离(d)。
  • 改进超声波流量计
  • [实用新型]一种小型便捷式超声蓝藻抑制仪-CN202121255693.0有效
  • 房明爱 - 南京艾科天喜机电设备有限公司
  • 2021-06-04 - 2022-02-15 - C02F1/36
  • 本实用新型涉及藻水分离装置,具体涉及一种小型便捷式超声蓝藻抑制仪;通过引线将超声信号发生器、超声震子和超声电源的内部线路进行连接,通过连接构件对盒体外的引线起到更好的密封连接作用,通过电源构件控制超声电源启动,从而使得超声信号发生器工作,发出高频超声信号,高频超声信号再通过引线使得驱动超声震子发出高频超声,在高频超声的作用下,在水体内形成超声声场,从而破坏蓝藻的生长环境,持续长时间地抑制蓝藻的生长
  • 一种小型便捷超声波蓝藻抑制
  • [实用新型]液体传导式超声供墨装置-CN201020203625.5无效
  • 文明华 - 文明华
  • 2010-05-20 - 2011-01-05 - B41J2/175
  • 一种液体传导式超声供墨装置,包括至少一个墨水盒、液体池,所述液体池中盛放液体,所述墨水盒放置于所述液体中;还包括超声振动装置,所述超声振动装置包括至少一个超声振头和控制所述超声振头的超声发生器,所述超声振头置于所述液体池的外壁上。该装置中超声振动装置将超声经由液体传导至墨水盒,继而对墨水盒中的墨水进行超声处理,这样一个超声振动装置可以同时对多个墨水盒进行超声处理且效果比较均匀。
  • 液体传导超声波装置
  • [发明专利]超声测距装置和方法及相关飞行器-CN201710191721.9在审
  • 胡华智;姚俊浩 - 亿航智能设备(广州)有限公司
  • 2017-03-28 - 2017-12-08 - G01S15/08
  • 本发明涉及超声测距装置和方法及相关飞行器,所述超声测距装置包括超声处理芯片,与超声处理芯片相连的驱动放大电路、与驱动放大电路相连的超声探头和与超声探头相连的滤波电路,超声处理芯片用于发出驱动信号、记录时间和计算距离,驱动放大电路用于对超声处理芯片发出的驱动信号进行放大处理,超声探头用于将放大处理后的驱动信号转化为超声发出并接收反射回来的超声,滤波电路用于对反射回来的超声进行初步过滤并将过滤后的信号发回给超声处理芯片
  • 超声波测距装置方法相关飞行器

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