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]微波干衣机-CN200420061666.X无效
  • 黎晓云;阎卫中;鄢杨;蒙林 - 成都骏元科技发展有限责任公司
  • 2004-10-15 - 2006-03-08 - D06F58/10
  • 本实用新型涉及一种微波干衣机。针对现有技术微波脉冲功率峰值较高、易烧坏衣物并产生打火现象,以及微波平均功率密度较低、烘干不均匀、烘干时间较长等缺陷或不足,本实用新型通过将家用微波炉磁控管高压电源的半波倍压整流电路改造为含有功率调整装置的全波整流电路,设置相互垂直的微波激化方向、构建立体微波,采用多边形柜体或圆柱形或滚筒式反应腔等技术手段,降低了微波脉冲峰值功率,提高了微波平均功率密度,使微波功率可以根据衣物多少灵活调整,避免了烘干过程烧坏衣物,避免了衣物上所附着的金属制品打火
  • 微波干衣机
  • [发明专利]不同样式的高功率微波信号注入太阳能电池的分析方法-CN202111372188.9在审
  • 柴常春;孟祥瑞;孙毅;李福星;秦英朔 - 西安电子科技大学
  • 2021-11-18 - 2022-04-12 - G06F30/20
  • 本发明涉及一种不同样式的高功率微波信号注入太阳能电池的分析方法,包括:构建太阳能电池的结构模型;根据太阳能电池的结构模型得到太阳能电池的等效模型;将不同样式的高功率微波信号注入等效模型中,以得到太阳能电池的内部峰值温度与高功率微波信号注入脉宽的关系图;基于太阳能电池的内部峰值温度与高功率微波信号注入脉宽的关系图,对比分析不同样式的高功率微波信号对太阳能电池造成的热损伤机理。本发明所提供的不同样式的高功率微波信号注入太阳能电池的分析方法,得到了一种注入不同样式的高功率微波信号对空间砷化镓太阳能电池的损伤效应分析,由此可以同时对比分析不同样式的高功率微波信号对砷化镓太阳能电池的热损伤机理
  • 不同样式功率微波信号注入太阳能电池分析方法
  • [实用新型]一种微波功率放大器的过温保护装置及其微波功率放大器-CN201520883296.6有效
  • 匡云湘 - 深圳市华乾科技有限公司
  • 2015-11-06 - 2016-02-17 - H03F1/52
  • 本实用新型提供一种微波功率放大器的过温保护装置及其微波功率放大器,所述过温保护装置包括:检测放大电路、风扇开关控制器和功放管开关控制器,所述检测放大电路与微波功率放大器相连接,所述检测放大电路通过所述风扇开关控制器连接至微波功率放大器的风扇,所述检测放大电路通过所述功放管开关控制器连接至微波功率放大器的功放管。本实用新型通过检测放大电路实时检测微波功率放大器的正常工作温度,当温度高出正常工作范围时开启风扇;在风扇开启后如果微波功率放大器的温度仍然上升并接近功放管的极限温度范围时,关闭功放管的工作电源;从而能够有效地防止微波功率放大器因为温度过高而引起的指标恶化和器件损坏的弊端
  • 一种微波功率放大器保护装置及其
  • [发明专利]一种医用电子直线加速器-CN201610239844.0有效
  • 施嘉儒;陈怀璧;唐传祥;黄文会;王平 - 清华大学
  • 2016-04-18 - 2023-10-13 - H05H7/22
  • 一种医用电子直线加速器,包括高压脉冲调制器、微波功率源、微波传输机构和加速管,所述高压脉冲调制器与所述微波功率源连接,所述微波传输机构分别与所述微波功率源和所述加速管连接,所述微波功率源固定安装在一机架上,所述微波传输机构包括:环流器或隔离器,与所述微波功率源连接;以及多个波导,所述多个波导之间分别通过多个波导旋转接头顺序连接,所述波导旋转接头能调整任意两个所述波导之间的夹角,所述环流器或隔离器与所述多个波导的第一波导连接
  • 一种医用电子直线加速器
  • [实用新型]一种医用电子直线加速器-CN201620329369.1有效
  • 施嘉儒 - 清华大学
  • 2016-04-18 - 2016-10-12 - H05H7/22
  • 一种医用电子直线加速器,包括高压脉冲调制器、微波功率源、微波传输机构和加速管,所述高压脉冲调制器与所述微波功率源连接,所述微波传输机构分别与所述微波功率源和所述加速管连接,所述微波功率源固定安装在一机架上,所述微波传输机构包括:环流器或隔离器,与所述微波功率源连接;以及多个波导,所述多个波导之间分别通过多个波导旋转接头顺序连接,所述波导旋转接头能调整任意两个所述波导之间的夹角,所述环流器或隔离器与所述多个波导的第一波导连接
  • 一种医用电子直线加速器
  • [发明专利]微波炉和微波炉的控制方法-CN02145741.7无效
  • 李性浩 - 三星电子株式会社
  • 2002-10-08 - 2003-12-24 - F24C7/02
  • 一种微波炉及微波炉的控制方法,其中该微波炉包括磁电管,当选择烹调模式需要磁电管在低于磁电管额定输出功率20%的低输出功率下运行时,磁电管初始驱动以产生至少为磁电管额定输出功率20%的输出功率达到预定时间另外,在初始驱动完成之后,磁电管产生占空比低于磁电管额定输出功率20%的低输出功率来进行烹调操作。在此种情况下,需求低输出功率的烹调模式可以是解冻模式、加热模式等。此外,本发明中的微波炉为反相器型微波炉。
  • 微波炉控制方法
  • [发明专利]一种微波放大器控制方法和系统-CN202111366374.1在审
  • 孙小续;张金伶 - 北京无线电计量测试研究所
  • 2021-11-18 - 2022-04-08 - H03G3/30
  • 本发明的一个实施例公开了一种微波放大器控制方法和系统,包括以下步骤:S1:微波放大器接收来自信号源的微波信号,将微波信号送入微波放大链路中进行功率放大;S2:在进行功率放大的过程中,采集微波放大器包含的每一级放大电路的输出信号,对每级输出信号进行降噪处理,分析每级输出信号,计算每一级放大电路的实时功率增益,根据每一级放大电路的实时功率增益调整对每一级放大电路的驱动供电电平;S3:在进行功率放大的过程中,采集微波放大器不同区域的实时工作温度,根据不同区域的实时工作温度,控制与微波放大器连接的散热器的散热强度,直至微波放大器的实时工作温度恢复至预设温度;S4:将功率放大后的微波信号反馈给所述信号源。
  • 一种微波放大器控制方法系统
  • [发明专利]微波功率分配器、合成器以及分配合成器-CN201410369985.5有效
  • 常超;郭乐田;孙钧;肖仁珍;武晓龙 - 西北核技术研究所
  • 2014-07-30 - 2014-11-26 - H01P5/16
  • 本发明涉及一种微波功率分配器、微波功率合成器和微波功率分配合成器,上述微波功率分配器包括:第一圆波导,接收微波并将微波传输至第三圆波导;第二圆波导,与第三圆波导相连,并维持短路状态;第三圆波导,与第一矩波导、第二矩波导和第三矩波导相连,将接收到的微波转换为功率相等、相位相同的两束微波,分别传输至第一矩波导和第二矩波导;其中,第一圆波导、第二圆波导和第三圆波导为TM01模式圆波导,且共轴线,第一矩波导、第二矩波导和第三矩波导为通过本发明的技术方案,能够提高波导微波合成过程中的功率容量,并保证较高的隔离度,以及降低反射系数,提高微波合成的效果。
  • 微波功率分配器合成器以及分配
  • [实用新型]一种双频功率微波消融仪-CN201520229975.1有效
  • 江荣华;房留琴 - 南京康友医疗科技有限公司
  • 2015-04-16 - 2015-09-02 - A61B18/18
  • 本实用新型公开了一种双频功率微波消融仪,包括由人机交互模块(1)、测温模块(2)、主控模块(3)、双频功率源(4)、冷却系统(5)组成。双频功率源(4)是微波消融仪的微波功率源,其受控于主控模块(3),产生2450MHz和915MHz两个不同频段频率的微波能量;双频功率源(4)由信号发生器(41)、小信号放大器(42)、功率控制模块(43)、功率控制开关SPDT(44)、频点1功放模块(45)、频点2功放模块(46)、末级开关(47)、功率监测(48)模块组成。
  • 一种双频功率微波消融
  • [发明专利]一种长脉冲高功率毫米波三端口功率分配光栅-CN202111296223.3有效
  • 张立元;吴大俊;王晓洁 - 中国科学院合肥物质科学研究院
  • 2021-11-03 - 2022-11-11 - H01P5/12
  • 本发明公开了一种长脉冲高功率毫米波三端口功率分配光栅,包括:三端口微波腔体组件和微波光栅组件。三端口微波腔体组件包含微波腔本体、波导臂和腔体盖,微波光栅组件斜插入至三端口微波腔体组件内。当毫米波由端口A进入后,到达光栅时,与光栅栅格片垂直的极化分量将沿着原来方向继续传输至端口B输出,与栅格片平行的极化分量将被90°反射至端口C方向输出,从而实现微波功率分配。功率分配比例与入射波的极化方向有关,灵活控制极化方向即可灵活调节功率分配比例。本发明用于毫米波岩石钻探实验研究中,在极化调节设备配合使用情况下,可以实时调节由波源回旋管输出的高功率毫米波功率在两支路的比例,从而可以实现对加热岩石毫米波功率快速、大范围调控。
  • 一种脉冲功率毫米波端口分配光栅
  • [发明专利]微电子机械悬臂梁式微波功率自动检测系统及其检测方法和制备方法-CN201110055052.5无效
  • 廖小平;朱政 - 东南大学
  • 2011-03-08 - 2011-09-07 - G01R21/02
  • 微电子机械悬臂梁式微波功率自动检测系统及其检测方法和制备方法,检测系统包括一个粗测用悬臂梁电容式MEMS微波功率传感器、十个精确测量用悬臂梁电容式MEMS微波功率传感器、功率分配器、终端负载电阻、热电堆和控制用的反馈数字电路,反馈数字电路根据粗测用悬臂梁电容式MEMS微波功率传感器的粗测结果产生一个基准电压,并衍生出十个精度更高一位,以粗测结果的为序列首的递增执行电压序列,参考终端负载电阻的反应,根据临界的下拉精确测量用悬臂梁电容式MEMS微波功率传感器的执行电压,计算出十个支路的总微波功率的值。本发明提出一种新的微电子机械微波功率自动检测系统及检测方法和制备方法,实现对微波功率的精确检测。
  • 微电子机械悬臂梁式微功率自动检测系统及其检测方法制备

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