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]频率调节电路频率调节方法及开关电路-CN202111112680.2在审
  • 杨洋;黄孟意;许祥勇 - 杰华特微电子股份有限公司
  • 2021-09-23 - 2022-05-17 - H02M1/08
  • 本申请公开了一种用于开关电路频率调节电路频率调节方法及开关电路频率调节电路包括:充电电流生成模块,接收表征所述输出功率的第一信号与表征所述输入电压的第二信号,产生充电电流;信号生成模块,根据所述充电电流输出第三信号,其中,所述第三信号用以调整所述开关电路的最大工作频率,以使得所述最大工作频率随着所述输入电压的增大而减小,以此在低压输入时,将开关电路的最大工作频率提高,以使开关电路尽可能工作在准谐振模式,在高压输入时,将开关电路的最大工作频率降低,以降低宽输入电压的开关电路的开关损耗,提高效率。
  • 频率调节电路方法开关电路
  • [发明专利]一种LLC谐振变换器-CN201911397672.X在审
  • 陈洪;唐青松;罗方利 - 武汉力行远方电源科技有限公司
  • 2019-12-30 - 2020-03-27 - H02M3/335
  • 本发明涉及直流变换技术领域,提供一种LLC谐振变换器,包括:数字波形发生电路在第一降频时段驱动LLC谐振电路工作在比LC本征谐振频率低的第一工作频率范围,直至AC/DC变换电路输出的第一直流输出电压达到第一预设电压值后,在恒频时段驱动LLC谐振电路稳定工作在平稳频率,继而在恒频时段后的第二降频时段驱动LLC谐振电路工作在从平稳频率递减至LC本征谐振频率的第二工作频率范围,采用分阶段方式逐步降低LLC谐振电路工作频率至LC本征谐振频率,使LLC谐振电路在抑制对数字波形发生电路产生电流冲击过程中摆脱了品质因数束缚,克服了现有LLC谐振变换器中LLC谐振变换电路在抑制对数字波形发生电路产生电流冲击时受到品质因数制约的问题
  • 一种llc谐振变换器
  • [实用新型]一种双重微孔型水雾震荡保护电路-CN201922497601.9有效
  • 黄植富;林铁英 - 广东金莱特智能科技有限公司
  • 2019-12-31 - 2020-09-01 - H02H3/20
  • 本实用新型公开了一种双重微孔型水雾震荡保护电路,可应用在高频变压器驱动微孔雾化片震荡的产品的工作电路中,保护电路包括高频率开关,与高频变压器连接,用于控制工作电路的通断;分压检测电路,与高频率开关连接,用于检测工作电路的电压;分流检测电路,与高频率开关连接,用于检测工作电路通过的电流;电压比较芯片,与分压检测电路和分流检测电路相连接,用于比较工作电路中的运行电压的大小;MCU,与电压比较芯片和高频率开关相连接,获取电压比较芯片的电压比较结果且判断工作电路的运行状态后用以通断对高频率开关的频率输出。
  • 一种双重微孔水雾震荡保护电路
  • [发明专利]像素驱动方法及像素驱动系统-CN201610820829.5有效
  • 吴宇;王磊 - 深圳市华星光电技术有限公司
  • 2016-09-13 - 2018-12-07 - G09G3/36
  • 本发明公布了一种像素驱动方法,包括:侦测液晶显示器在当前帧的显示模式;侦测到当前帧为非重载画面模式时,处理单元发送第一频率信号至时序控制电路;侦测到当前帧为重载画面模式时,所述处理单元发送第二频率信号至所述时序控制电路;所述时序控制电路接收所述第一频率信号并在下一帧以第一工作频率输出时序控制信号,或所述时序控制电路接收所述第二频率信号并在下一帧以第二工作频率输出所述时序控制信号,所述第一工作频率高于所述第二工作频率;数据驱动电路和扫描驱动电路接收所述时序控制信号后驱动各像素电极工作。缓解数据驱动电路发热、设备温度升高的问题,保持液晶显示器的工作稳定性,防止液晶显示器损坏。
  • 像素驱动方法系统
  • [发明专利]一种适应不同材质锅具的电磁炉控制电路及功率控制方法-CN201210295724.4有效
  • 朱泽春;王涛;胡文飞;许立特 - 九阳股份有限公司
  • 2012-08-20 - 2012-12-12 - H05B6/06
  • 本发明为一种适应不同材质锅具的电磁炉控制电路,包括IGBT、IGBT驱动模块、连接于IGBT的LC谐振电路、连接于IGBT驱动模块的中央处理器、与LC谐振电路电连接的同步取样电路及与中央处理器连接且提供电流及电压信号的采样电路,所述控制电路还包括对不同材质锅具工作时产生的谐振频率进行采样的谐振频率取样电路,谐振频率取样电路的取样点设置于同步取样电路的输出端,谐振频率取样电路的输出端连接于中央处理器。本发明利用输出功率与功率预设值、以及采集的谐振频率与谐振频率预设值进行比较,来判断谐振频率是否超出电磁炉安全工作的谐振频率范围,经过IGBT进行电磁线盘输出功率的调整,使主回路工作电流工作在额定范围内,从而保护电磁炉安全工作
  • 一种适应不同材质电磁炉控制电路功率控制方法
  • [发明专利]动态电压频率调整系统、方法和芯片-CN202111671349.4在审
  • 不公告发明人 - 珠海亿智电子科技有限公司
  • 2021-12-31 - 2022-05-13 - G06F1/08
  • 本发明公开了动态电压频率调整系统,包括频率偏差检测器、电压产生模块和压控振荡器;压控振荡器,与电压产生模块、频率偏差检测器和数字电路模块相连,用于获取数字电路模块对应的PVT数据和电压产生模块输出的当前工作电压,根据PVT数据对应的目标关键路径和当前工作电压,更新当前工作时钟,向频率偏差检测器和数字电路模块输出当前工作时钟;频率偏差检测器,与电压产生模块相连,用于根据当前工作时钟,输出时钟频率偏差至电压产生模块;电压产生模块,与数字电路模块相连,用于根据时钟频率偏差,输出当前工作电压至压控振荡器和数字电路模块。本技术方案能够数字电路模块能够正常工作,同时最大化动态电压频率调整系统的效能。
  • 动态电压频率调整系统方法芯片
  • [发明专利]开关电路及开关电路的控制方法-CN202110828004.9在审
  • 黄必亮 - 杰华特微电子股份有限公司
  • 2021-07-22 - 2022-02-18 - H02M1/08
  • 本发明公开了一种开关电路及开关电路的控制方法,通过计算开关电路中主功率开关管的工作开关周期与目标开关周期的差值,根据所述差值调整电感电流的上限值和/或下限值,以调整主功率开关管的开关时间,从而控制开关电路的开关频率与目标开关频率相一致,实现电路频率稳定。本发明的开关电路控制方案能够根据电路频率漂移情况调整工作开关频率,维持工作开关频率恒定,动态反应快,效果好。
  • 开关电路控制方法
  • [发明专利]超声波洁肤仪的驱动方法-CN201911229986.9在审
  • 赖世度 - 深圳市迪万美科技有限公司
  • 2019-12-04 - 2021-06-04 - A47K7/04
  • 本发明涉及一种超声波洁肤仪的驱动方法,超声波洁肤仪的驱动电路输出工作频率驱动超声波工作头产生高频振动,驱动电路的控制电路内预设有包括至少两个频率点的工作频率段,所述控制电路控制在该工作频率段的各频率点之间循环切换输出工作频率本发明采用多个频率点来回切换输出来驱动工作头,相对连续输出一个固定频率驱动、和间断输出一个固定频率驱动的现有技术,在保证工作头有足够超声波强度输出的情况下,大大降低了超声波洁肤仪的工作噪音。
  • 超声波洁肤驱动方法
  • [发明专利]MOS管导通低功耗电路-CN201210514258.4无效
  • 胡家培;胡民海 - 西安智海电力科技有限公司
  • 2012-11-30 - 2014-06-11 - H02M1/088
  • 本发明提供一种MOS管导通低功耗电路,主要解决了现有低压新能源电源转换器功耗高、效率低、可靠性差的问题。该MOS管导通低功耗电路采用交错PWM控制方式使M1、M2交错导通,每个VMOS开关工作频率为1/2电路频率,能够使VMOS开关在较低开关频率工作,大幅降低开关功耗;相应地,电路中L、C器件的工作频率为2倍VMOS管频率,较高的电路工作频率降低了对LC电路中电感(L)量和电容(C)的要求,降低了成本及工艺难度。
  • mos管导通低功耗电路
  • [实用新型]MOS管导通低功耗电路-CN201220663828.1有效
  • 胡家培;胡民海 - 西安智海电力科技有限公司
  • 2012-11-30 - 2013-07-10 - H02M1/088
  • 本实用新型提供一种MOS管导通低功耗电路,主要解决了现有低压新能源电源转换器功耗高、效率低、可靠性差的问题。该MOS管导通低功耗电路采用交错PWM控制方式使M1、M2交错导通,每个VMOS开关工作频率为1/2电路频率,能够使VMOS开关在较低开关频率工作,大幅降低开关功耗;相应地,电路中L、C器件的工作频率为2倍VMOS管频率,较高的电路工作频率降低了对LC电路中电感(L)量和电容(C)的要求,降低了成本及工艺难度。
  • mos管导通低功耗电路

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