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]一种GIP电路及显示面板-CN202020405550.2有效
  • 钱佳宁;祝海龙 - 福建华佳彩有限公司
  • 2020-03-26 - 2020-12-04 - G09G3/36
  • 本实用新型公开一种GIP电路及显示面板,其中GIP电路包括:多级GIP单元、驱动IC、同步信号线、TFT开关和TFT开关线;多级GIP单元级联,所述多级GIP单元划分为多段GIP单元;每段GIP单元包括起始GIP单元,起始GIP单元通过级联接线控制该段GIP单元;每个起始GIP单元连接有一个TFT开关,所有的TFT开关的输出端与GIP单元连接,所有的TFT开关的输入端通过同一条同步信号线连接驱动IC,所有的TFT开关的控制端通过同一条TFT开关线连接驱动IC。
  • 一种gip电路显示面板
  • [发明专利]一种采用高压低流的多级联灯条-CN202110102429.1在审
  • 陈卓 - 深圳市健炜创光电科技有限公司
  • 2021-01-26 - 2021-06-04 - G09F9/33
  • 本发明公开了一种采用高压低流的多级联灯条,包括一种采用高压低流的多级联灯条,包括灯壳、面罩、灯板、输入线、电源转接板,所述灯壳内部有通过螺钉固定的灯板,所述灯板上有若干个灯珠,所述面罩卡扣在灯壳上且面罩上存在与所述灯板上灯珠数量相同的灯孔,所述面罩上的每个灯孔处设计有挡板,所述挡板的高度高于灯珠从灯孔探出的高度,所述灯壳两端设计有用于固定灯板和面罩的堵头,所述灯壳底部设计有半圆柱型的线槽,所述线槽内部固定有连接线,所述线壳底部设计有滑槽,安装支架与滑槽相配合且沿着滑槽来回移动;本发明可级联的灯条多,显示准确,能够适应极端外部工作环境,具有良好的市场应用前景。
  • 一种采用压低多级联灯条
  • [发明专利]天馈网络系统-CN201210222541.X无效
  • 许峰 - 华为技术有限公司
  • 2012-06-29 - 2014-01-15 - H04B7/04
  • 本发明公开了一种天馈网络系统,合路器系统、至少三个不同频段的基站、与每个基站对应的相同频段的塔顶放大器和天线、连接在每个天线上的远程电控设备,所述每个远程电控设备通过第一信号线相互级联,所述合路器系统包括两根射频线缆;所述每个基站分别与所述合路器系统的下端连接,所述每个塔顶放大器分别与所述合路器系统的上端连接,并且所述每个塔顶放大器与对应的相同频段的天线连接;所述每个塔顶放大器通过第二信号线相互级联,并且所述第二信号线的一端与所述合路器系统的上端连接,另一端与相互级联的远程电控设备中的一端连接。
  • 网络系统
  • [实用新型]LED线槽灯灯头装置和级联灯头装置-CN201220473392.X有效
  • 邰伟科;蒋珂;张清泉 - 苏州东魁照明有限公司
  • 2012-09-17 - 2013-04-17 - F21S2/00
  • 本实用新型公开了一种LED线槽灯灯头装置和级联灯头装置,其中灯头装置包括插接配合的插头和灯座,插头上设有与LED线槽灯的铝管内设置的电源模块电连接的导体,而灯座上则设有用于同LED线槽灯的外部交流输入线相连的导体而级联灯头装置,包括级联灯座,所述级联灯座包括刚性或柔性相连的两个灯座,分别与分属于两个LED线槽灯的插头插接配合,同时借助灯座和插头内的导体实现两个LED线槽灯电路的连通。本实用新型提供的无论是灯头装置还是级联灯头装置均可轻易拆成插头和灯座两个构件,结构简单、拆装方便,利于整体LED线槽灯的装配和灯头内部导体的维修,有较高的实用性。
  • led线槽灯灯头装置级联
  • [发明专利]基于Smith的渐变传输线的EDA方法和相关设备-CN202211497374.X在审
  • 廖安谋;张小宾;王云 - 中国科学院微电子研究所
  • 2022-11-24 - 2023-03-28 - G06F30/36
  • 一种基于Smith的渐变传输线的EDA方法、装置和设备,方案首先获取Smith圆图上的匹配路径,对匹配路径进行离散化处理,然后采用广义反射系数圆拟合离散化后的匹配路径,再基于拟合得到的各个广义反射系数圆的圆心坐标和广义反射系数圆与匹配路径的交点确定广义反射系数圆对应的传输线的特性阻抗和电长度,最后将拟合得到的各个广义反射系数圆对应的传输线的特性阻抗和电长度进行级联,将级联结果作为渐变传输线并输出。在本方案中,传输线的计算方式基于Smith圆图实现,而Smith圆图能够很容易的构建在EDA等设计工具,极大便利了技术人员的设计工作。
  • 基于smith渐变传输线eda方法相关设备

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