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]一种超声清洗换能器空化强度测量系统及方法-CN202210153983.7在审
  • 吴博悦;陈毅;李建成 - 中国船舶重工集团公司第七一五研究所
  • 2022-02-20 - 2022-06-14 - G01H17/00
  • 本发明公开了一种超声清洗换能器空化强度测量系统及方法,所述系统包括超声清洗换能器,用于超声清洗工作;测量水槽,用于放置所述超声清洗换能器;信号源,为所述超声清洗换能器输出单频连续信号,并使所述超声清洗换能器小功输出超声信号;功率放大器;用于放大信号源的信号;水听器,用于扫描测量所述超声清洗换能器辐射面中心位置垂直于所述超声清洗换能器辐射面的直线上的声压;运动控制系统,用于控制水听器的移动;数据采集分析系统,用于信号采集和数据分析本发明的方法操作简单,便于实施;可以精准定位测量点,精准控制水听器运动速度,以及设置水听器运动轨迹,更明确、直观地表示了超声清洗换能器产生的空化活动的剧烈程度。
  • 一种超声清洗换能器空化强度测量系统方法
  • [实用新型]一种超声波电源-CN200620125181.1无效
  • 张大威 - 陈永良
  • 2006-11-10 - 2007-11-28 - H02M5/458
  • 本实用新型公开一种超声波电源。该超声电源由高压电源、高频振荡器、功率驱动管、阻抗变换器和换能器调谐电路组成,高压电源分别与高频振荡器和阻抗变换器相连。阻抗变换器有三个输出端,该三个输出端分别与高频振荡器、功率驱动管和换能器调谐电路的输入端相接,而高频振荡器的输出端则与功率驱动器的输入端相连接。这种超声波电源,不仅安全、可靠、能长时间工作,而且输出功率大、功率管不易烧坏。适用于50~100瓦的小功超声波清洗机上。
  • 一种超声波电源
  • [发明专利]超声波能量传输系统-CN201110054148.X无效
  • 袁崇礼 - 上海鹏燕矿业安全设备制造有限公司
  • 2011-03-08 - 2011-09-14 - G10K9/122
  • 本发明属能量传输系统领域,尤其涉及一种超声波能量传输系统,包括超声波传递介质(1)、发送端换能器(2)及接收端换能器(3);发送端换能器(2)与接收端换能器(3)的端口分别与超声波传递介质(1)的端口固定相接;超声波传递介质(1)为金属;发送端换能器(2)包括发送端本体(501);在发送端本体(501)的两端分别固接发送端超声波振子(401)及超声波传递介质(1);接收端换能器(3)包括接收端本体(502);在接收端本体(502)的两端分别固接接收端超声波振子(402)及超声波传递介质(1)。本发明能够为小功仪器仪表、通讯设备、伺服机构及应急照明提供工作电源,其具有很强的抗机械损坏能力。
  • 超声波能量传输系统
  • [实用新型]一种超声波能量传输系统-CN201120057880.8无效
  • 袁崇礼 - 上海鹏燕矿业安全设备制造有限公司
  • 2011-03-08 - 2011-10-26 - H04B11/00
  • 本实用新型属能量传输系统领域,尤其涉及一种超声波能量传输系统,包括超声波传递介质(1)、发送端换能器(2)及接收端换能器(3);发送端换能器(2)与接收端换能器(3)的端口分别与超声波传递介质(1)的端口固定相接;超声波传递介质(1)为金属;发送端换能器(2)包括发送端本体(501);在发送端本体(501)的两端分别固接发送端超声波振子(401)及超声波传递介质(1);接收端换能器(3)包括接收端本体(502);在接收端本体(502)的两端分别固接接收端超声波振子(402)及超声波传递介质(1)。本实用新型能够为小功仪器仪表、通讯设备、伺服机构及应急照明提供工作电源,其具有很强的抗机械损坏能力。
  • 一种超声波能量传输系统
  • [发明专利]一种改进的水中氧含量的测量装置-CN201110448967.2有效
  • 肖忠;莫洪林 - 广州君祥渔业设备有限责任公司
  • 2011-12-28 - 2012-06-27 - G01N33/18
  • 本发明涉及一种改进的氧含量的测量装置,包括溶解氧传感器、清洗溶解氧传感器的超声换能器,所述超声换能器和所述溶解氧传感器间隔设置在封闭的壳体内,所述壳体在所述超声换能器和所述溶解氧传感器相对面之间的区域的周壁上开具有进水口和出水口所述超声换能器和所述溶解氧传感器间隔设置在封闭的壳体内,该结构使得在清洗溶解氧传感器时能够充分利用超声波的振动能量,清洗效果较好,正由于其能够充分利用超声波的振动能量,因此只需使用较小功超声换能器即可,达到了节能的目的,另外,由于超声换能器设置在封闭的壳体内,大大降低了超声波对水生物的影响。
  • 一种改进水中含量测量装置
  • [实用新型]封闭式水中氧含量的测量装置-CN201120563856.1有效
  • 肖忠;莫洪林 - 广州君祥渔业设备有限责任公司
  • 2011-12-28 - 2012-10-03 - G01N33/18
  • 本实用新型涉及一种封闭式水中氧含量的测量装置,包括溶解氧传感器、清洗溶解氧传感器的超声换能器,所述超声换能器和所述溶解氧传感器间隔设置在封闭的壳体内,所述壳体在所述超声换能器和所述溶解氧传感器相对面之间的区域的周壁上开具有进水口和出水口所述超声换能器和所述溶解氧传感器间隔设置在封闭的壳体内,该结构使得在清洗溶解氧传感器时能够充分利用超声波的振动能量,清洗效果较好,正由于其能够充分利用超声波的振动能量,因此只需使用较小功超声换能器即可,达到了节能的目的,另外,由于超声换能器设置在封闭的壳体内,大大降低了超声波对水生物的影响。
  • 封闭式水中含量测量装置
  • [发明专利]一种小功大量程超声波探头-CN201410853047.2在审
  • 董志伟 - 大连汇林测控技术有限公司
  • 2014-12-23 - 2016-08-24 - G01F23/296
  • 一种小功大量程超声波探头,由圆柱形超声换能器1、辐射板2、透声孔板3及喇叭口4构成。辐射板2粘接于超声换能器1前端,透声孔板3置于辐射板2前端,辐射板2和透声孔板3的外侧前部加有喇叭口4。超声换能器1、辐射板2、透声孔板3安装于塑料外壳5前部壳体内并通过密封胶6固定,塑料外壳5前端与喇叭口4连接为一体形式。在塑料外壳5后部放置前置信号放大器7,超声换能器1的引线连接至前置信号放大器7,前置信号放大器7通过信号电缆与外部的电子单元连接。采用上述设计的超声波探头可以具有较大的量程,良好的波束角,同时制作容易,重量轻,功率小、驱动电压低,制作成本低。
  • 一种功率量程超声波探头
  • [发明专利]一种大功率超声换能器的设计及相关参数求解方法-CN201910575312.8有效
  • 邢秀琴 - 中北大学
  • 2019-06-28 - 2022-09-27 - G06F30/20
  • 本发明涉及超声换能器的设计方法,具体是一种大功率超声换能器的设计及相关参数求解方法。本发明解决了传统的超声换能器设计方法不适用于设计大功率超声换能器的问题。一种大功率超声换能器的设计及相关参数求解方法,该方法是采用如下步骤实现的:a.定义大功率超声换能器的如下设计参数;b.将大功率超声换能器的直径和高度之比2R/H作为仿真的输入参数,并利用COMSOL软件进行仿真,由此得到一系列离散数据点;c.对离散数据点采用对数函数进行拟合;d.给定大功率超声换能器的直径2R及高度H,并根据式(7)求解得到大功率超声换能器的纵径耦合相关系数n;e.将求解得到的上述设计参数应用于大功率超声换能器的设计本发明适用于大功率超声换能器的设计。
  • 一种大功率超声换能器设计相关参数求解方法
  • [发明专利]一种车载定向音响和车辆-CN202010358903.2在审
  • 丁逢;陈鹤文;张栋;姜长坤;毕圆浩 - 中国第一汽车股份有限公司
  • 2020-04-29 - 2020-09-22 - H04S1/00
  • 通过音频信号调节器将音频信号叠加到载波信号,得到叠加载波信号;通过滤波器对叠加载波信号进行滤波后输出至均衡器;通过均衡器调整叠加载波信号的增益后输出至延迟补偿控制模块;通过延迟补偿控制模块对增益调整后的叠加载波信号的相位进行调整;通过功率放大器对相位调整后的叠加载波信号的功率进行放大后输出至超声换能器;通过超声换能器依次发射携带音频信号的超声波信号,以在乘车人耳朵附近形成声音放大区,实现发射小功超声波而不影响乘车人的收听体验的效果。
  • 一种车载定向音响车辆
  • [发明专利]功率放大电路及应用功率放大电路的超声波测厚装置-CN201310662020.0在审
  • 梁巍;倪文军;姜云轩;陈亮 - 电子科技大学
  • 2013-12-09 - 2014-03-12 - H03F3/20
  • 发明公开了一种功率放大电路,包括输入变压器(9)、静态工作点设定电路(11)、两个MOS管(12)、电源电路(13)和输出变压器(15)。本发明还公开了一种应用功率放大电路的超声波测厚装置,包括FPGA(1),FPGA(1)连接功率放大电路(3),功率放大电路(3)连接超声波发射换能器(4)。本发明功率放大电路采用两个MOS管组成AB类功率放大器,能够对任意小功信号进行线性功率放大。本发明超声波测厚装置结合FPGA和功率放大电路,产生高频率、大功率的激励信号,能够精确测量厚度为0.02-1.00mm的被测工件的厚度,且越薄测量绝对误差越小,解决了目前超声波共振测厚装置的测量厚度受限的问题
  • 功率放大电路应用超声波装置

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