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]一种两线调光器-CN201120117598.4无效
  • 葛良安;姚晓莉 - 英飞特电子(杭州)有限公司
  • 2011-04-20 - 2011-12-21 - H05B37/02
  • 一种两线调光器,通过驱动器与所述负载端相连,包括斩波开关、检测电路、控制电路;斩波开关,在斩波周期前的指定的非斩波周期内,通过控制电路控制斩波开关工作在线性状态,在其余的非斩波周期内,斩波开关工作在饱和状态;检测电路,当斩波开关工作在线性状态时,斩波开关两端电压为交流正弦波,采样斩波开关两端的电压,转换为方波信号,通过方波信号,获得交流电源的时刻或峰值时刻,并输出过信号或峰值信号给控制电路;控制电路,接收过检测电路输出的信号或峰值信号,根据该信号或峰值信号,输出信号控制斩波开关的通断。本实用新型提供一种两线调光器,用于找到交流电源的正确点,控制斩波开关正确斩波。
  • 一种调光器
  • [发明专利]冰箱及用于冰箱的检测电路-CN201611062763.4在审
  • 胡慧军;张旭升;徐奔 - 安徽美芝制冷设备有限公司;美的集团股份有限公司
  • 2016-11-25 - 2017-05-31 - G01R19/175
  • 本发明公开了一种冰箱及用于冰箱的检测电路,所述检测电路包括一端与交流市电的第一端相连的限流模块;一端与交流市电的第二端相连的制冷需求开关;分别与限流模块的另一端和制冷需求开关的另一端相连的检测信号生成模块,且检测信号生成模块的输出端与冰箱的控制器相连;当制冷需求开关处于闭合状态时,检测信号生成模块向控制器输出第一检测信号,以使控制器根据第一检测信号控制冰箱的变频压缩机运行;当制冷需求开关处于断开状态时,检测信号生成模块向控制器输出第二检测信号,以使控制器根据第二检测信号控制冰箱的变频压缩机停机。该检测电路能够在不增加其他控制装置的基础上实现冰箱变频的目的。
  • 冰箱用于检测电路
  • [实用新型]通断控制电路和负载设备-CN202121725526.8有效
  • 张峰 - 深圳市晨北科技有限公司
  • 2021-07-27 - 2022-03-04 - G05B19/042
  • 本申请提供通断控制电路和负载设备,电路包括继电器控制电路、继电器、检测电路、反馈电路和负载,其中:继电器控制电路用于根据控制模块输出的控制信号控制继电器的通断,以控制负载的工作状态;检测电路用于检测交流电源以生成检测信号,并向控制模块输出过检测信号;反馈电路的输入端与负载连接,反馈电路的输出端与控制模块的电压检测端口连接,反馈电路用于检测负载的电压以生成电压检测信号,并发送给控制模块,以使控制模块根据检测信号和电压检测信号输出控制信号该技术方案通过在过通断控制电路中设置检测负载的电压的反馈电路,使得控制模块可以根据电压检测信号判断继电器关断时是否发生拉弧现象。
  • 零通断控制电路负载设备
  • [发明专利]交流信号的频率和相位的测量方法-CN201510405191.4有效
  • 俞建定;王青;文化锋 - 宁波大学
  • 2015-07-09 - 2017-11-24 - G01R23/12
  • 本发明公开了一种交流信号的频率和相位的测量方法,其首先给定交流信号第1个点时测得的频率和确定的相位;然后读取交流信号过当前点时的时间;接着通过判断交流信号过当前点时与前一个点时之间的时间段内的频率是否在合理范围内来确定当前点是否为干扰信号;在当前点为非干扰信号时,再根据当前读取的时间和交流信号前一个点时测得的频率,计算交流信号过当前点时的频率,并根据当前读取的时间和交流信号前一个点时测得的频率确定交流信号过当前点时的相位;重复实时获取交流信号每个点时的频率和相位;优点是即使在电网干扰大或波形畸变的情况下,仍能准确的测出频率,并准确的确定相位,抗干扰性能好。
  • 交流信号频率相位测量方法
  • [发明专利]一种电磁加热软启动结构及其启动方式-CN201610202468.8在审
  • 高新忠;甘嵩;冯祥远;徐庆荣 - 杭州信多达电器有限公司
  • 2016-03-31 - 2016-06-15 - H05B6/06
  • 本发明公开了一种电磁加热软启动结构,包括LC震荡电路、IGBT/MOSFET驱动电路、同步硬件电路、单片机,检测电路,所述同步硬件电路与所述单片机连接,所述单片机处理同步信号得到同步脉冲信号;所述单片机与所述IGBT/MOSFET驱动电路连接,由所述单片机输出开关控制信号给所述及IGBT/MOSFET驱动电路,控制所述IGBT/MOSFET电平高、低,所述单片机实时检测检测电路,并判定点,再根据所述检测电路检测的点,发送信号至所述单片机,所述单片机会每次在过点开启软启动。本发明采用单片机采集电网信号,单片机根据系统加热情况从点开启软启动进行加热,启动软启动程序能够有效降低电磁加热产生的噪音,达到噪音可接受的目的,提升客户使用满意度。
  • 一种电磁加热启动结构及其方式
  • [实用新型]一种电磁加热软启动结构-CN201620269469.X有效
  • 高新忠;甘嵩;冯祥远;徐庆荣 - 杭州信多达电器有限公司
  • 2016-03-31 - 2016-11-23 - H05B6/06
  • 本实用新型公开了一种电磁加热软启动结构,包括LC震荡电路、IGBT/MOSFET驱动电路、同步硬件电路、单片机,检测电路,所述同步硬件电路与所述单片机连接,所述单片机处理同步信号得到同步脉冲信号;所述单片机与所述IGBT/MOSFET驱动电路连接,由所述单片机输出开关控制信号给所述IGBT/MOSFET驱动电路,控制所述IGBT/MOSFET电平高、低,所述单片机实时检测检测电路,并判定点,再根据所述检测电路检测的点,发送信号至所述单片机,所述单片机会每次在过点开启软启动。本实用新型采用单片机采集电网信号,单片机根据系统加热情况从点开启软启动进行加热,启动软启动程序能够有效降低电磁加热产生的噪音,达到噪音可接受的目的,提升客户使用满意度。
  • 一种电磁加热启动结构
  • [实用新型]一种信号灯的灯控保护系统-CN201620363632.9有效
  • 黄峰才;纪培峰 - 汕头市鼎安电子科技有限公司
  • 2016-04-27 - 2016-11-16 - H02H9/02
  • 本实用新型实施例公开了一种信号灯的灯控保护系统,包括检测电路、触发电路、单片机、负载电流检测电路,所述检测电路用于检测电源的信号,并输出信号给所述单片机,所述单片机根据所述信号输出控制信号触发所述触发电路使信号灯与电源连通;所述触发电路包括光耦器、可控硅,所述光耦器的受光器与分压电阻串接于电源上,所述可控硅的控制端从所述分压电阻上获得导通电压,所述电耦器通过所述单片机触发,使所述可控硅导通。采用本实用新型,可有效地对信号灯电源进行电流检测,若工作电流出现异常,超过设定的阈值范围,立即切断信号灯从机的电源,可有效保护设备,保证设备在额定电压电流范围内工作。
  • 一种信号灯保护系统
  • [实用新型]一种电表检测电路-CN202221715494.8有效
  • 徐千朗悦;黄宏章;张俊 - 君凯迪科技(深圳)有限公司
  • 2022-07-05 - 2023-02-24 - G01R19/175
  • 本实用新型公开了一种电表检测电路,包括相线A和线N,所述相线A和线N连接检测电路。本实用新型的电表检测电路,当输入相电压很小时,即交流电接近0V时,光耦合器OP1和三极管Q1因电压太小而无法导通,致使输出ZERO信号由低电平变为高电平,此时即为信号,当交流电在负半周时,不能通过二极管D1,在三极管Q1的基极不能形成电压高于0.7V,因此三极管Q1和光耦合器OP1都不导通,ZERO信号线输出VCC电压幅值,当检测交流电的正半周与负半周的交界处,即为交流为伏的地方,提供精准的信号,适用于需要交流电信号的产品,信号非常接近实际,大大提高了准确度。
  • 一种电表检测电路
  • [实用新型]点捕捉装置-CN201620084990.6有效
  • 何剑萍 - 浙江绍兴苏泊尔生活电器有限公司
  • 2016-01-28 - 2017-02-08 - G01R19/175
  • 本实用新型提供了一种点捕捉装置,包括检测电路,接收市电正弦波并输出矩形波形的信号;时间检测模块,与该检测电路相连接并至少检测该信号的高电平持续时间;补偿计算模块,与该时间检测模块相连接并根据该高电平持续时间进行补偿计算以输出经补偿的点该点捕捉装置可以用简单的电路结构实现对过点的精准捕捉。
  • 零点捕捉装置
  • [发明专利]一种低频率信号的相位差测量方法-CN201010150138.1无效
  • 戴尔晗;赵元正;孙海安;林玲 - 南京邮电大学
  • 2010-04-15 - 2010-08-25 - G01R25/00
  • 本发明提供了一种低频率信号的相位差测量方法。该方法的基本原理是首先通过采样值计算两路或多路低频率信号点(信号由低向高变化时的点)时间,后由点计算信号的周期,最后使用不同信号点时间的差异和信号的周期来计算信号之间的相位差。本发明不需要将低频信号转换成方波,克服了传统的点检测抗干扰能力差的缺点,尤其适合于低频信号的相位差测量,系统检测方便,硬件开销小;系统的抗干扰能力较强;实现起来简单合理,数据准确、可靠、有较广泛的应用前景
  • 一种频率信号相位差测量方法

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