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]一种密封箱-CN202010122105.X在审
  • 李春风;戴梦德 - 威格气体纯化科技(苏州)股份有限公司
  • 2020-02-26 - 2021-08-27 - G21F5/12
  • 本发明公开了一种密封箱,本发明创造性的提出双层密封箱体的结构,使得气密性得到进一步加强,可以满足更严苛的防泄漏的应用场景,并且,第二密封腔体的气压大于第一密封腔体的气压,更加保证第一密封腔体中的有害物质不能向外泄漏另外,由于第二密封腔体的容积很小,因此需要的气压控制装置的功率较小,进而,由于P2和P1之间的差值小于P1和密封箱外部气压之间的差值,因此,第一密封腔体的气压控制装置的功率也可以选择小于现有技术中密封箱需要的气压控制装置的功率,特别是大型密封箱,气压控制装置的功率可以有较大的降低,从而节约成本和降低运行能耗。
  • 一种密封
  • [实用新型]一种密封箱-CN202020216426.1有效
  • 李春风;戴梦德 - 威格气体纯化科技(苏州)股份有限公司
  • 2020-02-26 - 2020-11-10 - G21F5/12
  • 本实用新型公开了一种密封箱,本实用新型创造性的提出双层密封箱体的结构,使得气密性得到进一步加强,可以满足更严苛的防泄漏的应用场景,并且,第二密封腔体的气压大于第一密封腔体的气压,更加保证第一密封腔体中的有害物质不能向外泄漏另外,由于第二密封腔体的容积很小,因此需要的气压控制装置的功率较小,进而,由于P2和P1之间的差值小于P1和密封箱外部气压之间的差值,因此,第一密封腔体的气压控制装置的功率也可以选择小于现有技术中密封箱需要的气压控制装置的功率,特别是大型密封箱,气压控制装置的功率可以有较大的降低,从而节约成本和降低运行能耗。
  • 一种密封
  • [发明专利]泄漏报警联动系统及联动报警排气方法-CN201811367359.7在审
  • 李俊军 - 广州德标智能化工程有限公司
  • 2018-11-16 - 2020-05-26 - F17C13/04
  • 本发明属于实验室气瓶内部压力监控技术领域,具体涉及泄漏报警联动系统及联动报警排气方法,主要包括常开气动阀、常闭气动阀、泄漏报警探头、泄漏报警主机、联动防爆排风装置、联动关闭装置、危险气体稀释装置,泄漏报警探头安装在危险气体瓶附近,当感知到气体泄漏时,传输信号至安装在总控室或管理人员办公室的泄漏报警主机,泄漏报警主机发出声光报警通知管理人员紧急处理,同时传输信号至联动防爆排风装置和联动关闭装置,联动防爆排风装置启动,开始进行大功率排风
  • 泄漏报警联动系统排气方法
  • [实用新型]微波等离子清洗机用带防泄漏风罩的梯形波导-CN202120547052.6有效
  • 田鹏康 - 中科光智(西安)科技有限公司
  • 2021-03-17 - 2022-01-11 - H01P3/00
  • 本实用新型适用于微波炉的矩形波导技术领域,提供了微波等离子清洗机用带防泄漏风罩的梯形波导,包括有微波防泄漏罩,所述微波防泄漏罩正端面嵌合连接有防泄漏密封槽密封盖,且防泄漏密封槽密封盖内部连接有磁控管固定孔,所述微波防泄漏罩正端面一侧连接有导风管,且微波防泄漏罩正端面另一侧连接有安装板。本实用新型中,用于生产型微波等离子清洗机传输微波,适用于大型铝腔体,占用空间小,使微波传输更均匀、平稳,避免微波聚集,使腔体电场更均匀,有效离化工艺气体,相同输入功率下提高清洗效果,专用的风道设计,让磁控管稳定运行不过热
  • 微波等离子清洗机用带防泄漏梯形波导
  • [发明专利]一种本振泄漏信号的检测方法及装置-CN201610485577.5有效
  • 林志滨 - 中兴通讯股份有限公司
  • 2016-06-27 - 2021-10-12 - H04B17/10
  • 本发明实施例公开了一种本振泄漏信号的检测装置,所述装置包括:发射链路,用于获取第一信号,根据本振产生的本振信号将所述第一信号进行上变频得到第二信号,并将所述第二信号发送给射频功率放大器,所述第二信号中包括上变频后的第一信号和本振泄漏信号;所述射频功率放大器,用于放大所述第二信号,获取放大所述第二信号时产生的互调信号,从所述互调信号中选取第三信号,并将所述第三信号发送给反馈链路;所述反馈链路,用于将所述第三信号进行处理并将处理后的第三信号发送给处理器;所述处理器,用于检测所述处理后的第三信号的功率。本发明实施例还公开了一种本振泄漏信号的检测方法。
  • 一种泄漏信号检测方法装置
  • [发明专利]功率放大器单元-CN201811282630.7有效
  • 贾瓦德·侯赛因·库雷希;慕斯塔法·阿卡 - 恩智浦有限公司
  • 2018-10-30 - 2023-03-10 - H03F3/21
  • 一种功率放大器单元,包括第一功率放大器(102)、第二功率放大器(104)和平衡‑不平衡转换器。以下:(i)所述第一功率放大器的寄生电容(106);(ii)所述第一变压器的泄漏电感(110);和(iii)在第一电感器与第二电感器之间的电容耦合(114)促成用于所述第一功率放大器的第一阻抗匹配电路。另外,以下(iv)所述第二功率放大器的寄生电容(108);(v)所述第二变压器的泄漏电感(112);和(vi)在所述第三电感器与所述第四电感器之间的电容耦合(116)促成用于所述第二功率放大器的第二阻抗匹配电路
  • 功率放大器单元
  • [发明专利]功率调制涡旋机-CN200310124583.0无效
  • 马克·巴斯;罗伊·J·多伊普克;琼-卢克·M·凯拉特;韦恩·R·沃纳 - 科普兰公司
  • 1995-10-27 - 2004-08-04 - F04C18/02
  • 本发明涉及一种设有独特的功率调制装置的涡旋压缩机,其适用于制冷和空调系统中。在一组实施例中,通过涡旋件间的相对轴向运动形成泄漏通路来调制压缩机的功率。在另一组实施例中通过减小一个涡旋件的运转半径形成泄漏通路进行调制。这两种涡旋件分离可以时间脉冲方式完成,从而通过选择负载和卸载时间的期间可实现全范围的调制以提高全系统的效率。另外上述调制装置中,还可以结合使用延迟吸入的功率调制方式,以便提高在一定条件下的工作效率。
  • 功率调制涡旋
  • [发明专利]功率调制涡旋机-CN95118516.0无效
  • 马克·巴斯;罗伊·J·多伊普克;琼-卢克·M·凯拉特;韦恩·R·沃纳 - 科普兰公司
  • 1995-10-27 - 2004-02-25 - F04C18/02
  • 本发明涉及一种设有独特的功率调制装置的涡旋压缩机,其适用于制冷和空调系统中。在一组实施例中,通过涡旋件间的相对轴向运动形成泄漏通路来调制压缩机的功率。在另一组实施例中通过减小一个涡旋件的轨道运动半径形成泄漏通路进行调制。这两种涡旋件分离可以时间脉冲方式完成,从而通过选择负载和卸载时间的期间可实现全范围的调制以提高全系统的效率。另外上述调制装置中,还可以结合使用延迟吸入的功率调制方式,以便提高在一定条件下的工作效率。
  • 功率调制涡旋
  • [发明专利]功率调制涡旋机-CN200310124584.5无效
  • 马克·巴斯;罗伊·J·多伊普克;琼-卢克·M·凯拉特;韦恩·R·沃纳 - 科普兰公司
  • 1995-10-27 - 2004-06-23 - F04C18/02
  • 本发明涉及一种设有独特的功率调制装置的涡旋压缩机,其适用于制冷和空调系统中。在一组实施例中,通过涡旋件间的相对轴向运动形成泄漏通路来调制压缩机的功率。在另一组实施例中通过减小一个涡旋件的运转半径形成泄漏通路进行调制。这两种涡旋件分离可以时间脉冲方式完成,从而通过选择负载和卸载时间的期间可实现全范围的调制以提高全系统的效率。另外上述调制装置中,还可以结合使用延迟吸入的功率调制方式,以便提高在一定条件下的工作效率。
  • 功率调制涡旋

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