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]一种测试认证方法及终端、存储介质-CN201911193435.1有效
  • 贾玉虎 - OPPO广东移动通信有限公司
  • 2019-11-28 - 2023-06-20 - H04W4/70
  • 本申请实施例公开了一种测试认证方法,包括:基于预设谐振频率范围,针对预设中心测试用于实现通过目标读取器盲区测试的第一谐振频率范围;当第一谐振频率范围的带宽小于预设带宽时,增大第一谐振频率范围的最大谐振频率直至达到预设带宽,得到第二谐振频率范围;基于预设中心和中心挪动最小原则,测试出在第二谐振频率范围内通过目标读取器盲区测试的目标中心,完成测试认证;目标中心用于实现与目标读取器之间的近场通信。
  • 一种测试认证方法终端存储介质
  • [发明专利]针对直驱型风电场次同步谐振频率的预测方法及终端设备-CN201910185286.8有效
  • 王芸;陶国清;吴燕平;陈宇 - 深圳大学
  • 2019-03-12 - 2022-08-05 - H02J3/00
  • 本发明公开了一种针对直驱型风电场次同步谐振频率的预测方法及终端设备,所述方法包括采集风电场系统网侧变流器的输出信号,根据输出信号及内部物理量关系建立网侧变流器模型、锁相环模型及网侧变流器控制器模型;根据网侧变流器模型、锁相环模型及网侧变流器控制器模型建立次同步谐振预测模型;根据次同步谐振频率预测模型预测谐振频率,并根据谐振频率对风电场系统进行调整,以抑制次同步谐振。本发明利用状态空间方程建立的次同步谐振预测模型,并通过次同步谐振预测模型预测风电场系统的谐振频率,并根据所述谐振频率预测谐振频率,并根据谐振频率提前在系统中添加保护措施,避免发生次同步谐振,保证系统持续安全稳定运行
  • 针对直驱型风电场次同步谐振频率预测方法终端设备
  • [发明专利]双层耦合宽频手机天线-CN201710316493.3在审
  • 汪涛;杨锡成;李荣耀;颜红方;钱珍;王坤 - 常熟市泓博通讯技术股份有限公司
  • 2017-05-08 - 2017-06-30 - H01Q1/38
  • 本发明公开了一种双层耦合宽频手机天线,包括第一谐振单元、第二谐振单元、第三谐振单元、通过垂直连接部与第一谐振单元、第二谐振单元和第三谐振单元连接的信号馈和地馈、以及由地馈延伸的第四谐振单元,第一谐振单元谐振频率<第二谐振单元谐振频率<第四谐振单元谐振频率<第三谐振单元谐振频率,所述第二谐振单元与第四谐振单元呈上下平行布置且两者电磁耦合。该双层耦合宽频手机天线通过LDS工艺加工于手机壳体内外两侧,利用两个谐振单元之间的相互电磁耦合作用,产生相近的谐振频率,从而达到展宽天线带宽的目的。
  • 双层耦合宽频手机天线
  • [实用新型]双层耦合宽频手机天线-CN201720500157.X有效
  • 汪涛;杨锡成;李荣耀;颜红方;钱珍;王坤 - 常熟市泓博通讯技术股份有限公司
  • 2017-05-08 - 2017-12-05 - H01Q1/38
  • 本实用新型公开了一种双层耦合宽频手机天线,包括第一谐振单元、第二谐振单元、第三谐振单元、通过垂直连接部与第一谐振单元、第二谐振单元和第三谐振单元连接的信号馈和地馈、以及由地馈延伸的第四谐振单元,第一谐振单元谐振频率<第二谐振单元谐振频率<第四谐振单元谐振频率<第三谐振单元谐振频率,所述第二谐振单元与第四谐振单元呈上下平行布置且两者电磁耦合。该双层耦合宽频手机天线通过LDS工艺加工于手机壳体内外两侧,利用两个谐振单元之间的相互电磁耦合作用,产生相近的谐振频率,从而达到展宽天线带宽的目的。
  • 双层耦合宽频手机天线
  • [发明专利]一种预测开孔腔体谐振频率的快速算法-CN201510316073.6有效
  • 杜平安;刘恩博;罗静雯 - 电子科技大学
  • 2015-06-10 - 2017-12-08 - G06F17/50
  • 本发明公开了一种预测开孔腔体谐振频率的快速算法,将腔体表面的开孔等效为在腔体内部嵌入一个微扰物,根据腔体内部存在微扰物时的偏移频率和封闭腔体的谐振频率计算开孔腔体的电磁谐振频率;具体包括以下步骤S1、确定开孔模型的计算参数;S2、选取电磁谐振的模式,并确定微扰物的尺寸;S3、计算微扰物处的电场和磁场;S4、根据步骤S3得到的数据计算腔体内部存在微扰物时的偏移频率;S5、根据步骤S1确定的计算参数计算封闭腔体的谐振频率;S6、根据偏移频率和封闭腔体谐振频率计算开孔腔体的电磁谐振频率。本发明能够准确计算开孔腔体的谐振频率,并且计算速度快,无需占用大量计算机内存。
  • 一种预测开孔腔体谐振频率快速算法
  • [发明专利]一种考虑频率特性的交流电机高频共模参数检测方法-CN202110131048.6有效
  • 李豪;刘博文;向大为;顾奕 - 上海电力大学
  • 2021-01-30 - 2022-08-09 - G01R31/34
  • 本发明涉及一种考虑频率特性的交流电机高频共模参数检测方法,包括以下步骤:1)通过测量获得电机的共模阻抗曲线,并根据得到的共模阻抗曲线获取谐振频率,包括并联谐振频率Fp和串联谐振频率Fs;2)通过分别在电机的中性和端部对地并联电容以实现谐振频率的扰动偏移,并测量共模阻抗曲线,得到不同扰动程度的谐振频率;3)构建共模谐振频率方程组,根据谐振频率的小扰动频段求解获得谐振处的高频共模参数;4)将高频共模参数代入共模阻抗公式和谐振频率方程组,分别得到谐振附近电感和电阻的频率特性。与现有技术相比,本发明能够获取谐振附近电感和电阻的频率特性,具有精确度高、计算简便等优点。
  • 一种考虑频率特性交流电机高频参数检测方法
  • [发明专利]一种多模式微波脉冲压缩器-CN202010949508.1在审
  • 施嘉儒;查皓;林显彩;陈怀璧 - 清华大学
  • 2020-09-10 - 2020-12-25 - H01J23/213
  • 本发明公开了一种多模式微波脉冲压缩器,包括:一个圆柱谐振腔,基于圆柱谐振腔的半径和长度在微波源的带宽内生成多个工作模式,其中,每个工作模式的谐振频率作为一个工作频率;或者,多个串联的球形谐振腔,每个球形谐振腔工作在对应的一个工作频率该多模式微波脉冲压缩器,可以通过调节圆柱谐振腔的半径和长度得到多个工作频率;或者,使得多个串联的球形谐振腔的每个球形谐振腔工作在一个工作频率,以得到多个工作频率,从而可以使得脉冲压缩器具有多个工作频率
  • 一种模式微波脉冲压缩器
  • [实用新型]一种多模式微波脉冲压缩器-CN202021975091.8有效
  • 施嘉儒;查皓;林显彩;陈怀璧 - 清华大学
  • 2020-09-10 - 2021-07-09 - H01J23/213
  • 本实用新型公开了一种多模式微波脉冲压缩器,包括:一个圆柱谐振腔,基于圆柱谐振腔的半径和长度在微波源的带宽内生成多个工作模式,其中,每个工作模式的谐振频率作为一个工作频率;或者,多个串联的球形谐振腔,每个球形谐振腔工作在对应的一个工作频率该多模式微波脉冲压缩器,可以通过调节圆柱谐振腔的半径和长度得到多个工作频率;或者,使得多个串联的球形谐振腔的每个球形谐振腔工作在一个工作频率,以得到多个工作频率,从而可以使得脉冲压缩器具有多个工作频率
  • 一种模式微波脉冲压缩器
  • [发明专利]一种超声波发生器的自适应方法-CN201310368637.1无效
  • 黄智勇;吴彪;欧阳春柏;王轩 - 惠州市诺丹富超声波设备有限公司
  • 2013-08-21 - 2013-12-25 - H03H21/00
  • 本发明涉及一种超声波发生器的自适应方法,通过对焊接系统进行频率扫描,并对谐振回路的电流数据进行采样,将当前采样电流数据与上一次采样电流数据进行比较,若当前采样电流数据比上一次采样电流数据大,则频率变化方向与上一次的频率变化方向一致,并以更新后的频率采样电流数据;若当前采样电流数据比上一次采样电流数据小,则频率变化方向与上一次的频率变化方向相反,并以更新后的频率采样电流数据;若前采样电流数据与上一次采样电流数据一致,则此频率谐振,并在此谐振工作,通过超声波发生器的输出频率随焊接系统的谐振频率进行自适应,使焊接系统工作在谐振频率,提高焊接质量。
  • 一种超声波发生器自适应方法
  • [发明专利]一种金属异物检测方法及移动终端-CN201711106113.X在审
  • 巫志文 - 维沃移动通信有限公司
  • 2017-11-10 - 2018-05-18 - G01V3/11
  • 该方法包括:计算无线充电装置发射端的谐振腔的校准谐振频率;计算谐振腔的半功率时校准后的上边频的半功率频率与校准后的下边频的半功率频率频率差;计算校准谐振频率频率差的比值,得到谐振腔的品质因数;本发明通过计算无线充电装置发射端的谐振腔的校准谐振频率以及半功率时校准后的上边频的半功率频率与校准后的下边频的半功率频率频率差,从而计算出品质因数Q值,无需测量发射端和接收端的功率损耗,提升了金属异物的检测准确度
  • 一种金属异物检测方法移动终端
  • [发明专利]智能手持设备及其线性马达的谐振频率测量方法-CN201711441080.4在审
  • 吴绍夫 - 上海艾为电子技术股份有限公司
  • 2017-12-27 - 2018-04-10 - G01H13/00
  • 本发明实施例公开了一种智能手持设备及其线性马达谐振频率的测量方法,该智能手持设备包括线性马达、加速度传感器芯片和驱动芯片,该方法包括利用驱动芯片以第一频率为起始频率,第二频率为结束频率,以预设频率间隔,依次给线性马达提供各频率的驱动信号,并获取各频率下,加速度传感器芯片的测量数据;基于各频率下,加速度传感器芯片的测量数据,获得测量数据中的最大测量值以及该最大测量值对应的频率;将该最大测量值对应的频率确定为所述线性马达的谐振频率;其中,线性马达的谐振频率位于第一频率至第二频率的范围内。该方法可以测得所述线性马达的谐振频率,使得正常工作时,所述线性马达可以工作在其谐振频率附近。
  • 智能手持设备及其线性马达谐振频率测量方法
  • [发明专利]频率可变滤波器-CN201480067558.X有效
  • 谷将和 - 株式会社村田制作所
  • 2014-12-10 - 2018-11-16 - H03H9/64
  • 本发明的频率可变滤波器(10)包括串联臂谐振电路(21)和并联臂谐振电路(22)。串联臂谐振电路(21)与并联臂谐振电路(22)分别具有压电谐振器、电感器及可变电容器。频率可变滤波器(10)的通频带(BWpass)由串联臂谐振电路(21)的谐振(fsr)和并联臂谐振电路(22)的副反谐振(fpaCO)形成。通频带(BWpass)的高频率一侧的衰减极(fapH)由串联臂谐振电路(21)的反谐振(fsa)和并联臂谐振电路(22)的谐振(fpr)形成。
  • 频率可变滤波器

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