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]一种鉴频器和采用该鉴频器的锁相环-CN02158590.3无效
  • 吉利久;窦训金;陈中建;冯文楠;葛岩;贾嵩;刘飞;刘凌 - 北京大学
  • 2002-12-26 - 2004-05-05 - H03L7/085
  • 本发明提供了一种双边鉴频器及采用该鉴频器的锁相环。双边鉴频器,包括上升边鉴频逻辑模块,还包括下降边鉴频逻辑模块,下降边鉴频逻辑模块与上升边鉴频逻辑模块并联,构成双边鉴频器上下半电路的鉴频逻辑模块一双边鉴频逻辑模块,双边鉴频逻辑模块输出端与输出逻辑模块相连,输出逻辑模块将上半电路双边鉴频逻辑模块和下半电路双边鉴频逻辑模块的输出脉冲信号进行逻辑操作,使得在输入信号的上升边和下降边都产生正比于两输入信号相差的up/dn信号。本发明的双边鉴频器鉴频相速度快、增益高、减少相位误差累积、功耗小、电路结构简单,锁相环收敛速度快、稳态相差小、功耗小。
  • 一种鉴频鉴相器采用锁相环
  • [发明专利]数字-CN200310113985.0有效
  • 洪治 - 华为技术有限公司
  • 2003-11-15 - 2005-05-18 - H03L7/08
  • 本发明涉及数字电路中的时钟,公开了一种数字器,使得在相同频率的时钟下精度得到提高。这种数字器包含:延时模块,用于根据一个时钟信号产生多个不同相位的时钟信号;模块,用于对所述延时模块提供的所述多个不同相位的时钟信号分别进行计数,并保存总的计数值供外部使用。
  • 数字鉴相器
  • [实用新型]改进的三电机正反转控制器-CN201220245302.1有效
  • 饶明辉 - 厦门金欣荣电子科技有限公司
  • 2012-05-29 - 2012-12-19 - H02P1/40
  • 本实用新型涉及一种改进的三电机正反转控制器,由正反转控制模块和自电路模块组成,正反转控制模块的换向接线端连接至三电源和三电机的输入接线端,自电路模块具有采样信号输入端、控制信号输入端和自控制输出端,自电路模块的自控制输出端连接于正反转控制模块的控制输入端,自电路模块包括顺次连接的电容移采样电路单元、隔离反馈电路单元、EMR执行单元和恒流输入电路单元,电容移采样电路单元连接采样信号输入端,EMR执行单元连接自控制输出端,恒流输入电路单元连接控制信号输入端。本实用新型用于三电机,以实现正反转控制。
  • 改进三相电机反转控制器
  • [发明专利]一种低功耗小数分频锁相环电路-CN202110110734.5有效
  • 高翔;金高锋;冯飞 - 浙江大学
  • 2021-01-27 - 2022-09-09 - H03L7/08
  • 本发明公开一种低功耗小数分频锁相环电路,其包括模块、电压到电流转换模块、环路滤波器、压控振荡器、分频器和数字逻辑模块模块、电压到电流转换模块、环路滤波器、压控振荡器、分频器依次连接;参考信号从模块输入,模块将参考信号和分频器输出的带有量化误差的反馈信号进行,并补偿小数分频产生的量化相位误差,输出补偿后的结果给电压到电流转换模块;小数分频产生的量化误差通过数字域转换到电压域或者直接耦合到模块中的相位误差信号完成量化误差的补偿本发明通过将量化误差补偿和采样两个过程中的边沿转换过程进行合并,减少边沿转换的次数,从而减小功耗,完成小数分频量化误差的补偿。
  • 一种功耗小数分频锁相环电路
  • [发明专利]一种锁相环带宽拓展电路-CN201910934867.7有效
  • 高翔;罗鲍;金高锋 - 浙江大学
  • 2019-09-29 - 2021-12-17 - H03L7/087
  • 本发明公开一种锁相环带宽拓展电路,其包括多相信号产生模块模块、电荷泵模块、低通滤波器、压控振荡器和分频模块模块包括多个器,电荷泵模块包括多个电荷泵,参考信号从多相信号产生模块输入,输出多相信号进入模块模块将多相信号产生模块的输出的多路参考信号和分频模块的输出的多相时钟信号进行,输出多路信号控制电荷泵模块,产生一路控制电流信号,经低通滤波器形成控制电压,调整压控振荡器的振荡频率,压控振荡器输出振荡信号到分频模块,分频模块输出的时钟信号到模块;多相信号产生模块输出的多路参考信号和分频模块的输出的多相时钟信号的相位一一对应。
  • 一种环带拓展电路
  • [发明专利]一种鉴频-CN201310381378.6有效
  • 罗萍;陈静波;甘武兵;甄少伟;贺雅娟 - 电子科技大学
  • 2013-08-28 - 2013-12-11 - H03L7/085
  • 本发明涉及电子电路技术,具体的说是涉及一种用于二分法校准延迟线的鉴频器结构。本发明所述的其特征在于,包括相位检测模块、停止标志位产生模块、相位超前或滞后标志位产生模块;相位检测模块对输入的待相信号进行处理,输出相位差信号到停止标志位产生模块;停止标志位产生模块输出停止脉冲信号;相位超前或滞后标志位产生模块用于产生一个标志位。本发明的有益效果为,充分利用了相位差信号来保证过程能正常结束以及利用超前或滞后输出标志位来控制延迟线的延时长度,保证系统所需要的延时输出,从而实现数字脉宽调制器的高线性度指标。本发明尤其适用于鉴频器。
  • 一种鉴频鉴相器
  • [发明专利]一种带防出错机制的倍频逻辑电路-CN201310444979.7有效
  • 陈鑫;徐斌;刘仁辉;吴敏;曹卫华 - 中南大学
  • 2013-09-26 - 2013-12-25 - H03K5/1252
  • 本发明公开了一种带防出错机制的倍频逻辑电路,包括倍频模块相信号滤波模块和倍频信号调理模块倍频模块包括五个D触发器,三个异或门,一个非门;相信号滤波模块包括三个D触发器,三个与非门,一个异或门,该模块的输入端分别接收初始相信号,时钟信号及复位信号,输出相信号;倍频信号调理模块包括六个D触发器,该模块的输入端分别接收初始倍频信号、时钟信号及复位信号,输出倍频信号。本发明将初始倍频信号反向后作为相信号时钟输入,有效解决D触发器错误触发问题;在倍频模块基础上结合滤波模块和调理模块,有效解决了精准信号通过倍频模块后引起的信号毛刺、时间延迟及未启动电路时不正确输出的问题
  • 一种出错机制倍频逻辑电路
  • [发明专利]一种基于器和电荷泵的模拟时延对齐装置及方法-CN202210310659.1有效
  • 游飞;王艺;吴佳燕 - 电子科技大学
  • 2022-03-28 - 2023-04-07 - H03L7/089
  • 本发明的目的在于提供一种基于器和电荷泵模拟时延对齐装置及方法,属于通信技术领域。本发明以器和电荷泵为核心,通过反馈环路实现多路模拟信号的时延对齐,具体为:两路差分限幅信号输入至模块模块通过D触发器取出两路信号的相位差,模块完成后停止功能;然后,后取得的高电平传输到电荷泵单元,在电荷泵单元将两路电流信号合路;电流信号通过低通滤波器滤波并积分至一定电压幅度;逻辑判断单元根据电压信号判断延时模块的接入状态;最后,延时模块实现一定延时并反馈至输入端,实现动态平衡。
  • 一种基于鉴相器电荷模拟对齐装置方法
  • [发明专利]铷原子频标的同步装置及其同步方法-CN201010565472.3无效
  • 雷海东;管桦 - 江汉大学
  • 2010-11-30 - 2011-04-27 - H03L7/26
  • 本发明公开了一种铷原子频标的同步装置,包括测量显示模块,用于测量并显示物理系统发送的量子鉴频信号中的相移;相位调整模块,用于根据测量显示模块测量和显示的量子鉴频信号中的相移,调整微处理器发送的同步参考信号的相位,以抵消量子鉴频信号中的相移;同步模块,用于将量子鉴频信号和经过相位调整模块调整之后的同步参考信号之间的相位差转换为电压控制信号,以调整压控晶体振荡器的输出频率。本发明的同步装置能对同步参考信号进行相位调整,从而纠正频率漂移,进而提高铷原子频标输出频率的稳定度。本发明还公开了一种铷原子频标的同步方法。
  • 原子标的同步装置及其方法
  • [发明专利]托卡马克低杂波天线阵入口相位的测量装置和方法-CN200610096902.5无效
  • 徐辉;单家芳 - 中国科学院等离子体物理研究所
  • 2006-10-18 - 2007-03-28 - G01R25/00
  • 本发明公开了一种托卡马克低杂波天线阵入口相位的测量装置和方法,是在每根波导传输线上靠近速调管输出口处及靠近天线处分别连接一只双定向耦合器,每个双定向耦合器的微波信号经过隔直滤波器后经过二功分器一分为二,分别接入二个模块A、B的输入端,利用两个模块配合工作,将模块A输出曲线上同一相电压对应的两个相位差结合模块B输出相电压确定一个相位差值。本发明将托卡马克低杂波系统的2.45GHz微波信号到达天线入口的相位准确快速的测量并出来,为相位的反馈调节和控制提供准确的相位,为深入研究微波与等离子体耦合效率提供了可靠的技术保障。
  • 马克低杂波天线阵入口相位测量装置方法

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