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]编码装置及方法、解码装置及方法以及程序-CN201280040017.9有效
  • 山本优树;知念彻 - 索尼公司
  • 2012-08-14 - 2014-04-30 - G10L19/02
  • QMF子带功率计算单元对构成输入信号的多个QMF子带中的范围QMF子带的QMF子带信号功率进行计算。相对于包括多个范围QMF子带的子带,范围子带功率计算单元通过执行对更大的QMF子带功率施加更大权重的运算来计算子带的范围子带功率。复用电路复用并输出:通过对用于借助估计来获得输入信号区域部分并基于区域子带功率所选择的信息进行编码所获得的范围编码数据;以及通过对输入信号的低区域分量进行编码所获得的低范围编码数据。
  • 编码装置方法解码以及程序
  • [发明专利]DCDC转换器-CN202310402774.6在审
  • 李小涛;郝军哲;王牧晨 - 骏盈半导体(上海)有限公司
  • 2023-04-14 - 2023-07-18 - H02M3/158
  • 本申请涉及一种DCDC转换器,包括第一低边驱动子电路、第二低边驱动子电路、第一边驱动子电路、第二边驱动子电路、第一低边功率开关管、第二低边功率开关管、第一功率开关管和第二功率开关管。当低边驱动电路接入的信号变化时,第一低边驱动信号先于第二低边驱动信号变化,边死区电路接入先变化的第一低边驱动信号。当边驱动电路接入的信号变化时,第一边驱动信号先于第二边驱动信号变化,低边死区电路接入先变化的第一边驱动信号。用第一低边驱动信号和第二低边驱动信号之间的延迟时间,及第一边驱动信号和第二边驱动信号之间的延迟时间覆盖掉一部分死区时间,实现对死区时间的优化,从而提高工作效率。
  • dcdc转换器
  • [发明专利]一种平面四路功率合成放大器-CN201811278655.X有效
  • 薄淑华;刘忠凯;王丹丹 - 北京振兴计量测试研究所
  • 2018-10-30 - 2022-06-14 - H03F3/20
  • 本发明涉及一种平面四路功率合成放大器,属于通信技术领域,解决了现有功率合成放大器幅度和相位可调节范围有限、合成效率差的问题。该平面四路功率合成放大器包括依次连接的功率分配模块、相位调节模块、功率放大模块、功率合成模块。其中,功率分配模块,用于根据预设功率分配需求对输入信号进行功率分配处理,获得四路功率分配后信号。通过相位调节模块,对四路功率分配后信号分别进行相位调节处理,通过功率放大模块,对四路相位调节后信号分别进行功率放大处理,通过功率合成模块,对四路功率放大后信号进行功率合成处理,得到满足预设功率需求的最终信号输出本发明结构简单、体积小、系统稳定性、输出功率,输出功率可达10W以上。
  • 一种平面四路功率合成放大器
  • [发明专利]基于三支线合成网络的功率毫米波上变频功放组件-CN200510038814.5无效
  • 恽小华;孙琳琳;楚然 - 南京理工大学
  • 2005-04-11 - 2006-01-25 - H04B1/04
  • 本发明涉及一种基于三支线合成网络的功率毫米波上变频功放组件。它包括本振倍频器、本振滤波器、本振放大器、混频器、射频放大器、滤波器、增益放大器、功率驱动放大器,倍频后信号经过本振滤波器滤出二次谐波分量,滤出的二倍频信号经过本振放大器放大的信号与输入的中频信号在混频器中进行上变频;射频放大器对上变频信号进行放大,滤波器用于射频放大器后的射频信号带通滤波,增益放大器、功率驱动放大器对滤波器后的射频信号预放大,功率驱动放大器后设置末级功率合成放大器对射频信号进行功率放大,输出功率毫米波信号本发明采用三支线合成网络及多芯片功率合成技术,实现了毫米波段的大功率输出,电路集成度、可靠性好。
  • 基于支线合成网络功率毫米波变频功放组件
  • [发明专利]一种自动增益控制方法及系统-CN202310398869.5在审
  • 甄文杰;江礼东;刘红梅;兰敏 - 成都芯通软件有限公司
  • 2023-04-14 - 2023-06-27 - H04W52/52
  • 该自动增益控制方法用于在4阶、8阶及以上的高阶调制场景下对高于目标功率功率信号进行功率调整,以及对低于目标功率的低功率信号进行低功率调整。其中,在上行信号的循环前缀内进行平均功率检测以及增益调整以完成功率调整;通过检测每个符号的平均功率,并在当前时隙尾部进行增益调整以完成低功率调整。本申请的自动增益控制方法能够提高信号带内平坦度,解决了高阶调制时带内不平坦导致的解调失败的问题,有效提高了上行解调性能。
  • 一种自动增益控制方法系统
  • [实用新型]一种腔内光控微波功率合成器-CN202121633263.8有效
  • 晁阳 - 上海特隆奥斯科技发展有限公司
  • 2021-07-19 - 2022-12-13 - H01P5/12
  • 本实用新型公开了一种腔内光控微波功率合成器,涉及功率微波、粒子加速器技术领域,本实用新型包括合成器壳体,合成器壳体包括有微波信号源、激光光源、电光调制器和腔体光控微波功率合成模块,腔体光控微波功率合成模块由光学分束器、光学移相器阵列、光电转换器阵列、固态放大器阵列和耦合腔组成;腔内光控微波功率合成器发出的光信号经过电光调制器加载上微波信号,微波信号加载光信号,光信号通过光学分束器分成m个子路。本实用新型方案针对粒子加速器等对腔内功率微波的需求利用光控相控阵的方法实现固态放大器阵列微波信号的腔内微波功率合成,实现功率微波输出。
  • 一种光控微波功率合成器
  • [发明专利]一种质谱分离高压高频信号发生电路及其运行方法-CN202310059133.5在审
  • 汪漫;郝正奇;周天宏;孔华锋;张一枫;张锦涛 - 武汉商学院
  • 2023-01-19 - 2023-06-23 - H03K3/53
  • 一种质谱分离高压高频信号发生电路及其运行方法,包括:方波信号发生电路、驱动电路、耦合电路、功率放大电路及升压电路;方波信号发生电路的方波信号输出端与驱动电路的方波信号输入端连接,驱动电路的驱动方波信号输出端与耦合电路的驱动方波信号输入端连接,耦合电路的正弦交变信号输出端与功率放大电路的交变信号输入端连接,功率放大电路的大功率正弦交变信号输出端与升压电路的功率交变信号输入端连接,升压电路的千伏正弦交变信号输出端与线型阱的极杆连接。本设计不仅可以通过数字模块与模拟模块配合,实现幅值的射频周期振荡信号的输出,而且可以在避免了信号的交越失真影响的前提下,有效提高输出的交变信号效率。
  • 种质分离高压高频信号发生电路及其运行方法
  • [发明专利]一个无线系统中的信标信令-CN03823001.1无效
  • 拉吉弗·拉罗亚;弗兰克·A·兰尼;厉隽怿 - 弗拉里奥恩技术公司
  • 2003-08-25 - 2005-10-19 - H04J3/06
  • 用于同步和/或其他用途的几个功率音调在一个时间段期间在一个FDM系统中被发射到一个区域中,例如一个小区的扇区,例如一个符号发射时间段。在正常数据发射符号时段期间信号是用例如每个符号时间中的至少10个音调被发射的。在一个符号时间中少于5个功率信号被发射,其中用于发射到所述区域中的最大总发射机功率的至少80%被分配给功率信号,其中最大总发射机功率是根据一个时间段确定的,该时间段可包括一个或多个数据和/或功率音调发射时段当功率音调被发射时,用于发射到该区域中的发射机功率的最多20%可用于发射其他音调,其中功率通常被分布在多个音调间。在功率信号的发射期间本来将在一个符号时间中被发射的某些信号常常不被使用。
  • 一个无线系统中的信标
  • [发明专利]一种腔内光控微波功率合成器-CN202110811523.4在审
  • 晁阳 - 上海特隆奥斯科技发展有限公司
  • 2021-07-19 - 2021-11-05 - H01P5/12
  • 本发明公开了一种腔内光控微波功率合成器,涉及功率微波、粒子加速器技术领域,本发明包括合成器壳体,合成器壳体包括有微波信号源、激光光源、电光调制器和腔体光控微波功率合成模块,腔体光控微波功率合成模块由光学分束器、光学移相器阵列、光电转换器阵列、固态放大器阵列和耦合腔组成,由激光器发出的光信号经过电光调制器加载上微波信号,加载微波信号后的信号光通过光学分束器分成m个子路,每一子路微波信号分别经过一个光学移相器实现对信号的相位控制本发明方案针对粒子加速器等对腔内功率微波的需求利用光控相控阵的方法实现固态放大器阵列微波信号的腔内微波功率合成,实现功率微波输出。
  • 一种光控微波功率合成器

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