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]一种电能计量芯片的反向指示装置-CN200820151493.9有效
  • 王祥莉 - 上海贝岭股份有限公司
  • 2008-07-31 - 2009-06-17 - G01R11/02
  • 一种电能计量芯片的反向指示装置,基于设有第一源地址、第二源地址和目标地址的反向指示指令结构,它包括:指令储存器;寄存器堆,用于在第一源地址寄存器中寄存即时功率值和在第二源地址寄存器中寄存预设的反向指示阈值;运算单元,将调出即时功率值取其绝对值,与反向指示阈值进行比较,输出比较结果,并在即时功率值的绝对值大于反向指示阈值且即时功率值为负值时给出反向指示;数据存储器,用于存储即时功率值于其目标地址存储区域内,并存储反向指示数据。本实用新型与现有技术相比,具有以下优点和积极效果:指令结构简单,无需花费额外的硬件资源,易于在拥有指令体系结构的电能计量芯片内实现电能计量设计要求的反向指示功能。
  • 一种电能计量芯片反向指示装置
  • [发明专利]反向功率控制方法及控制装置-CN200810189762.5有效
  • 梁龙成 - 中兴通讯股份有限公司
  • 2008-12-31 - 2009-07-29 - H04W52/12
  • 本发明公开了一种反向功率控制方法及控制装置,方法包括,根据无线配置RC类型,基站预先设置相应的反向外环门限初始值;在终端接入过程中,所述基站根据反馈的所述终端RC类型,选择对应的预先设置的反向外环门限值;所述基站将接收到的反向信道的Eb/Nt与所述反向外环门限值比较,所述Eb/Nt大于所述反向外环门限值时,基站指示终端减低发射功率;小于所述反向外环门限值时,基站指示终端提升发射功率,保证终端成功接入。本发明侧重于终端接入过程所用到的反向外环门限值的设置以及应用,最终提高了各类型终端的接入成功率
  • 反向功率控制方法装置
  • [发明专利]一种功率二极管反向击穿电压分级测试装置-CN201610443741.6有效
  • 韦文生;罗飞;葛文锋 - 温州大学
  • 2016-06-18 - 2017-04-12 - G01R31/14
  • 本发明提供一种功率二极管反向击穿电压分级测试装置,包括主控制器、测试电路和信号处理电路;测试电路中的恒压发生器接收主控制器高电平信号,产生一稳定负电压信号对被测功率二极管加载反向电压,使得被测功率二极管被反向击穿;测试电路中的恒流发生器接收主控制器另一高电平信号,产生一稳定电流信号流过被测功率二极管形成反向击穿电压信号;信号处理电路过滤被测功率二极管上的稳定负电压信号,并保留反向击穿电压信号;主控制器响应用户对被测功率二极管进行反向击穿电压分级测试的操作指令以及当判定被测功率二极管被反向击穿后分别输出高电平信号,并接收反向击穿电压信号与预设的阈值进行分级处理及分析。实施本发明,能够测量出一定电流范围内二极管反向击穿电压及其等级范围。
  • 一种功率二极管反向击穿电压分级测试装置
  • [发明专利]使用基波和谐波信号的定量超声-CN202080022296.0在审
  • Y·拉拜德 - 美国西门子医疗系统股份有限公司
  • 2020-02-06 - 2021-11-09 - G01S15/89
  • 一种系统和方法,包括:存储基波频带的参考体模的回波信号功率谱和谐波频带的参考体模的回波信号功率谱;获取基波频带的组织区域的回波信号功率谱和谐波频带的组织区域的回波信号功率谱;基于基波频带的组织区域的回波信号功率谱和基波频带的参考体模的回波信号功率谱来确定第一反向散射系数;基于谐波频带的组织区域的回波信号功率谱和谐波频带的参考体模的回波信号功率谱来确定第二反向散射系数;以及基于第一反向散射系数和第二反向散射系数来确定组织区域的非线性度。
  • 使用基波谐波信号定量超声
  • [发明专利]高精度射频驻波检测方法-CN201410479009.5在审
  • 方云祥 - 常熟市凯力达蜂窝包装材料有限公司
  • 2014-09-18 - 2016-04-13 - H04B17/00
  • 步骤:使用两个由微带线或带状线实现的功率耦合器分别耦合出前向信号和反向反射信号,控制耦合度在40±3分贝内;调谐功率耦合器的50欧姆匹配端和微带线,使功率耦合器的方向性在信号频段上最佳;对功率耦合器耦合到的前向信号和反向反射进行滤波处理;用功率检测模块检测前向信号和反向反射信号的功率,输出为模拟电压值;用模数转换器对功率检测模块输出的前向信号和反向反射信号功率的模拟电压值进行模拟/数字转换,并送入中央处理单元进行处理,计算出反向反射信号与前向信号功率的比值优点:可高精度地实现驻波检测,并方便地应用于射频功率放大电路中。
  • 高精度射频驻波检测方法

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