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]一种房颤检测系统、方法及装置-CN202310736994.2在审
  • 程文立;黎娜;张志慧;俞梦孙 - 程文立;黎娜;张志慧;俞梦孙
  • 2023-06-21 - 2023-08-25 - A61B5/021
  • 本申请公开了一种房颤检测系统、方法及装置,用以根据脉搏信号、柯氏音振动信号判断被测目标是否发生房颤,提高房颤检测的便捷性与准确性。本申请提供的一种房颤检测系统,包括:信号采集模块,用于通过所述血压仪获取被测目标预设检测周期内待检测的脉搏信号和柯氏音振动信号;图谱绘制模块,用于根据所述待检测的脉搏信号,得到所述被测目标的脉搏的波形图,以及,根据所述待检测的柯氏音振动信号,得到所述被测目标的柯氏音振动的波形图;房颤判断模块,用于根据所述被测目标的脉搏的波形图和/或柯氏音振动的波形图,确定所述被测目标在所述预设检测周期内发生房颤
  • 一种房颤检测系统方法装置
  • [发明专利]一种变压器绕组模态参数识别方法-CN201310139465.0有效
  • 王丰华;耿超;桂顺生 - 上海交通大学
  • 2013-04-19 - 2013-08-28 - G01R31/00
  • 本发明公开了一种变压器绕组模态参数的识别方法,包括下列步骤:采集变压器绕组各个测点的振动信号;对振动信号进行傅里叶变换,得到变压器绕组的振动频响曲线;做傅里叶反变换,得到变压器绕组的自由振动信号;使用Morlet小对自由振动信号进行小变换,做小变换时频图;提取小变换时频图中的小脊线,各条小脊线的纵坐标为变压器绕组的各阶固有频率;计算各阶固有频率的阻尼比;计算各阶固有频率的绕组振型。
  • 一种变压器绕组参数识别方法
  • [发明专利]发声器件-CN202010917739.4在审
  • 梁平;赵彬 - 瑞声新能源发展(常州)有限公司科教城分公司;瑞声光电科技(常州)有限公司
  • 2020-09-03 - 2021-01-12 - H04R9/02
  • 本发明提供了一种发声器件,其包括盆架、振动系统以及磁路系统,振动系统包括振膜、音圈、定心支片、骨架以及与振膜间隔相对的弹,弹波包括弹本体和固定于弹本体的导线,弹本体的横截面呈波浪状,弹本体的一端固定于定心支片,弹本体的另一端固定于盆架,导线包括固定于弹本体的导线本体、由导线本体沿垂直于弹振动方向向弹本体内侧方向延伸的内导线以及由导线本体垂直于弹振动方向向弹本体外侧方向延伸的外导线,导线本体贴合固定于弹本体并一体成型与相关技术相比,本发明的发声器件的弹工艺一致性好且可靠性高。
  • 发声器件
  • [发明专利]利用地震振动器阵列的场产生-CN202110959165.1有效
  • D.F.哈利迪;J-F.霍珀斯塔德;R.M.劳斯 - 斯伦贝谢技术有限公司
  • 2015-03-19 - 2022-08-23 - G01V1/38
  • 本发明公开了利用地震振动器阵列的场产生。具体地,本发明涉及一种海洋地震勘测方法、一种计算机系统和一种制品。海洋地震勘测方法包括:在一个或多个空间位置,激活阵列中的至少两个地震振动器以异相产生源梯度场;在一个或多个其它的空间位置,在不同的时刻,激活所述至少两个地震振动器以同相产生大致单极源场。地震振动器设置在水体中的多个深度处,其中,在第一深度处的地震振动器以第一频率发射,在第二深度处的地震振动器以更低的第二频率发射。控制位于第一深度处的地震振动器以在不同次的发射中提供源梯度场和单极源场,并且,控制位于大于第一深度的第二深度处的地震振动器以在不同次的发射中仅提供更低频率的单极源场。
  • 利用地震振动器阵列产生
  • [发明专利]一种用于振动摩擦焊机的直流驱动方法-CN201910929986.3有效
  • 郭世杰;庞子明;王英 - 郭世杰;王英
  • 2019-09-29 - 2021-05-14 - H02M3/157
  • 一种用于振动摩擦焊机的直流驱动方法,属于振动摩擦焊机技术领域。包括设置在振动摩擦焊机内的一组电磁线圈,电磁线圈内交替通入电流驱动振动壳体往复振动,其特征在于:设置有整流电路以及斩电路,三相交流电接入整流电路的输入端,整流电路的输出端连接斩电路的电源输入端,斩电路的电源输出端输出的电流信号接入电磁线圈;还设置有微处理器,微处理器接入斩电路的控制信号输入端,对斩电路的工作状态进行控制,在所述的振动壳体处还设置有振动传感器,振动传感器的信号输出端与微处理器的信号输入端相连。通过本用于振动摩擦焊机的直流驱动方法,可以提供更大的驱动电流,同时提高了功率因数并降低了功耗。
  • 一种用于振动摩擦直流驱动方法
  • [发明专利]振动信息获取方法、振动信息获取装置及用户设备-CN201410652877.9在审
  • 杜琳;周涵宁 - 北京智谷睿拓技术服务有限公司
  • 2014-11-17 - 2015-02-25 - G01H9/00
  • 本申请实施例公开了一种振动信息获取方法及装置、用户设备,所述方法包括:获取至少一反射电磁信号,其中:所述至少一反射电磁信号由至少一电磁反射模块在响应于环境中的声音而产生振动的状态下对电磁信号反射形成;分析所述至少一反射电磁信号,得到所述至少一反射电磁信号对应的至少一振动信息。本申请实施例的技术方案通过获取并分析所述反射电磁信号,可以恢复环境中的声音在所述电磁反射模块位置处的振动,通过无线的电磁来获取环境中的声音信息,特别适合使用在一些声音采集位置不适合有源器件使用的场合以及在一个空间中要采集多个位置的声音信息的场合
  • 振动信息获取方法装置用户设备
  • [发明专利]一种分布式平行弹超薄喇叭-CN202211061924.3在审
  • 谭家洪;胡魁月;蒋长华;杨波;杨靖怡 - 东莞市龙韵声学科技有限公司
  • 2022-08-31 - 2022-11-01 - H04R9/02
  • 本发明涉及喇叭技术领域,尤其涉及一种分布式平行弹超薄喇叭,包括安装架、磁路系统、弹系统、振动系统,所述安装架上开设有若干个磁路安装孔及若干个弹安装孔,各个磁路安装孔之间关于安装架的顶部中心线对称设置,各个弹安装孔之间关于安装架的顶部中心线对称设置,磁路系统包括与磁路安装孔数量相同的磁路组件,各个磁路组件分别设置于相对应磁路安装孔中,弹系统包括与弹安装孔数量相同的弹组件,各个弹组件分别设置于相对应弹安装孔中;本发明不仅整体喇叭高度较小,而且能够很好地分散振动系统阻尼,能够很好地抑制振动系统的分割振动,能够有效地降低喇叭的谐波失真和提高喇叭的承受功率。
  • 一种分布式平行超薄喇叭
  • [实用新型]一种分布式平行弹超薄喇叭-CN202222327224.6有效
  • 谭家洪;胡魁月;蒋长华;杨波;杨靖怡 - 东莞市龙韵声学科技有限公司
  • 2022-08-31 - 2023-01-06 - H04R9/02
  • 本实用新型涉及喇叭技术领域,尤其涉及一种分布式平行弹超薄喇叭,包括安装架、磁路系统、弹系统、振动系统,所述安装架上开设有若干个磁路安装孔及若干个弹安装孔,各个磁路安装孔之间关于安装架的顶部中心线对称设置,各个弹安装孔之间关于安装架的顶部中心线对称设置,磁路系统包括与磁路安装孔数量相同的磁路组件,各个磁路组件分别设置于相对应磁路安装孔中,弹系统包括与弹安装孔数量相同的弹组件,各个弹组件分别设置于相对应弹安装孔中;本实用新型不仅整体喇叭高度较小,而且能够很好地分散振动系统阻尼,能够很好地抑制振动系统的分割振动,能够有效地降低喇叭的谐波失真和提高喇叭的承受功率。
  • 一种分布式平行超薄喇叭
  • [发明专利]一种基于声波振动的光纤传感器气体泄漏检测方法-CN202210862444.0在审
  • 李俊;张家瑞;李嘉伟;王伟峰;翟小伟 - 西安科技大学
  • 2022-07-20 - 2022-10-25 - F17D5/06
  • 本申请实施例公开了一种基于声波振动的光纤传感器气体泄漏检测方法,包括如下步骤:三轴声波振动传感器连续实时监测沿管道本体传播的振动信号,所述三轴声波振动传感器在所述管道本体上等间距设置有若干组;振动信号分析处理,所述分析处理包括:类型识别和振动源定位,其中类型识别为通过对振动波特征的提取分析判别其是否属于泄漏类型;根据振动传播到相邻几个光纤传感器的时间延迟结合振动在管道本体上的传播速度实现对振动波源的定位本发明解决了电传感器供电及远距离通信的难题,可以较为密集地布设光纤振动传感器,多传感器联合进行时延估计提高对泄漏点的定位精度。
  • 一种基于声波振动光纤传感器气体泄漏检测方法

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