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]基于频谱仪实现的频率计测量装置-CN202310577048.8在审
  • 何伟伟;洪少林;孙乔;金战华 - 优利德科技(中国)股份有限公司
  • 2023-05-22 - 2023-09-05 - G01R23/167
  • 本申请属于频率测量技术领域,尤其涉及一种基于频谱仪实现的频率计测量装置,应用于频谱仪中,包括依次连接的预处理模块,与待测设备连接,用于接收并对待测量信号依次进行衰减、预放处理,再进行混频、滤波处理,生成中频信号;信号采集模块,用于采集中频信号;处理模块,包括数字下变频模块及相位频率处理模块,数字下变频模块用于对中频信号进行数字混频处理,并输出I信号及Q信号,相位频率处理模块,用于对I信号、Q信号分别进行相位处理及频率处理,并根据相位处理、频率处理的处理参数,计算出测量结果;本频率计测量装置在频谱仪测量范围内也可以实现精度高、可靠性高的频率计测量,其测量范围宽且测量更加高效。
  • 基于频谱仪实现频率计测量装置
  • [实用新型]一种用于细步进低杂散频谱监测的接收机本振源-CN202320025404.0有效
  • 钟睿;周琦旻 - 北京航天微电科技有限公司
  • 2023-01-03 - 2023-09-05 - G01R23/167
  • 本实用新型公开了一种用于细步进低杂散频谱监测的接收机本振源,涉及频谱监测领域。该本振源包括:恒温晶振、锁相环、第一放大器、第一滤波器、混频器、第三滤波器、第二放大器、集成锁相环、直接数字式频率合成器和第二滤波器;所述恒温晶振一端,依次与所述锁相环、所述第一放大器、所述第一滤波器、所述混频器、所述第三滤波器和所述第二放大器连接;所述恒温晶振另一端,依次与所述集成锁相环、所述直接数字式频率合成器和所述第二滤波器一端连接;所述第二滤波器另一端与所述混频器的第三端连接,通过本实用新型的接收机本振源能够实现低相位噪声、细步进、低杂散,对于频谱监测接收机性能的提升具有特别重要的意义。
  • 一种用于步进低杂散频谱监测接收机
  • [发明专利]一种直流电弧检测方法、装置及组串逆变器-CN202011131658.8有效
  • 侯鹏;周银银;朱万平 - 阳光电源股份有限公司
  • 2020-10-21 - 2023-08-11 - G01R23/167
  • 本发明提供一种直流电弧检测方法、装置及组串逆变器,该方法包括:对于组串逆变器内部各个MPPT电路,分别获取其输入端连接的N个光伏组串的电流检测结果;然后结合同一MPPT电路所连接的各个光伏组串的特性一致性较高的原理,去除同一MPPT电路所对应N个电流检测结果的底噪部分,使得去除底噪部分的结果中只包括电弧信号,消除了光伏设备不一致所带来的检测差异;再对同一MPPT电路去除底噪部分的结果,依次进行数据处理和谐波特性分析,以得到各个MPPT电路所对应N个光伏组串的直流电弧检测结果。因此,相比现有技术提高了直流电弧检测方法的检测精度、组串逆变器的安全性。
  • 一种直流电弧检测方法装置逆变器
  • [发明专利]一种基于无接触测量原理的电压谐波检测系统-CN202310521053.7在审
  • 林晗 - 林晗
  • 2023-05-10 - 2023-07-14 - G01R23/167
  • 本发明公开了一种基于无接触测量原理的电压谐波检测系统,包括多路无接触式电压采集模块、多路信号放大模块、模数转换模块、按键模块、显示模块、通讯模块、微处理器模块、供电模块和运行与手机中的手机上位机模块,所述微处理器模块内包括控制及自检模块、采集电压小波降噪模块、人机交互模块、无线通讯模块。本发明不仅不会损害待测线路,也无需引出测量端口,安装和拆卸方便,减少了工作量,同时不会引入接触阻抗和接入滤波电容,减小了测量误差和电容充放电带来的影响,并且摒弃传统的硬件滤波方案,使用软件小波降噪滤除采集电压的开关噪声和电磁噪声,滤波效果更好,增加谐波分析结果的准确度。
  • 一种基于接触测量原理电压谐波检测系统
  • [发明专利]一种用于细步进低杂散频谱监测的接收机本振源-CN202310003931.6在审
  • 钟睿;周琦旻 - 北京航天微电科技有限公司
  • 2023-01-03 - 2023-05-26 - G01R23/167
  • 本发明公开了一种用于细步进低杂散频谱监测的接收机本振源,涉及频谱监测领域。该本振源包括:恒温晶振、锁相环、第一放大器、第一滤波器、混频器、第三滤波器、第二放大器、集成锁相环、直接数字式频率合成器和第二滤波器;所述恒温晶振一端,依次与所述锁相环、所述第一放大器、所述第一滤波器、所述混频器、所述第三滤波器和所述第二放大器连接;所述恒温晶振另一端,依次与所述集成锁相环、所述直接数字式频率合成器和所述第二滤波器一端连接;所述第二滤波器另一端与所述混频器的第三端连接,通过本发明的接收机本振源能够实现低相位噪声、细步进、低杂散,对于频谱监测接收机性能的提升具有特别重要的意义。
  • 一种用于步进低杂散频谱监测接收机
  • [发明专利]一种基于简化压缩感知模型的快速超谐波估计方法-CN202310017159.3在审
  • 周群;肖凯文;桂泽森;郭家乐;贾峻博;王子仪;万小澳 - 四川大学
  • 2023-01-06 - 2023-04-04 - G01R23/167
  • 本发明属于超谐波测算技术领域,涉及一种基于简化压缩感知模型的快速超谐波估计方法,包括:采样数据滤波,提取超谐波分量;确定原始谱阵;利用插值因子提高原始谱阵的频率分辨率,得到原始谱阵的压缩感知模型;根据原始谱阵的概率密度分布,确定满足超谐波条件的发射频带的谱线数量;确定稀疏度与对应的矩阵索引;根据矩阵索引,构造压缩感知模型的感知矩阵,得到简化压缩感知模型;确定目标频谱阵列。本发明使用概率密度分布预测压缩感知模型的稀疏度,得到与稀疏度相关的超谐波频谱矩阵索引,得到简化的超谐波压缩感知模型,缩短了单次迭代的计算时间,从而减少超谐波压缩感知模型的计算时间,实现快速、准确的超谐波测量。
  • 一种基于简化压缩感知模型快速谐波估计方法
  • [发明专利]一种基于FFT处理方式的信号处理方法和装置-CN202010867347.1有效
  • 张艳辉;霍岳恒 - 成都德辰博睿科技有限公司
  • 2018-11-30 - 2022-12-06 - G01R23/167
  • 本发明公开了一种基于FFT处理方式的信号处理方法和装置,其方法包括:获取信号进行宽带的FFT处理结果;根据所述FFT处理结果确定大信号的位置,并获取所述大信号的幅度和频点位置;根据所述大信号中最大信号的幅度调整衰减器,以使最大信号处于中频信号处理板的最佳测试范围;通过窄带滤波器在降采样情况下对小信号的频点进行窄带的FFT处理,获取小信号的幅度和频点位置;当与大信号频点位置对应的幅度或与小信号频点位置对应的幅度不处于预设范围内时,发出异常提醒信息。本发明综合考虑速度和灵敏度,将宽带和窄带信号处理有效结合,快速进行信号扫描,自动监测无线广播及通信信号频道变化,在信号出现异常时发出相应的提醒。
  • 一种基于fft处理方式信号方法装置
  • [实用新型]一种基于谐波检测的采样同步控制及锁相环电路-CN202221119415.7有效
  • 胡子江 - 海基(常州)工业智能科技有限公司
  • 2022-05-11 - 2022-10-25 - G01R23/167
  • 本实用新型涉及工业互联网应用技术领域,具体公开了一种基于谐波检测的采样同步控制及锁相环电路,包括抗混叠滤波器、采样保持器、A/D转换器、CPU、过零比较器、相位比较器、低通滤波器、压控振荡器、调理电路以及N分频器,相位比较器、低通滤波器以及压控振荡器组成锁相环,所述抗混叠滤波器和过零比较器分别连接被测电网输入信号,抗混叠滤波器、采样保持器、A/D转换器以及CPU依次连接,过零比较器、相位比较器、低通滤波器、压控振荡器以及调理电路依次连接,调理电路分别连接采样保持器、A/D转换器以及N分频器,N分频器连接相位比较器。本实用新型提供的基于谐波检测的采样同步控制及锁相环电路,可以从根本上消除泄漏误差产生的根源。
  • 一种基于谐波检测采样同步控制锁相环电路
  • [发明专利]一种宽带通信信号有效值测量方法及系统-CN202210647548.X在审
  • 庞浩 - 深圳智微电子科技有限公司
  • 2022-06-08 - 2022-09-20 - G01R23/167
  • 本发明提供了一种宽带通信信号有效值测量方法及系统,属于通信信号参数测量技术领域。本发明将宽带通信信号分为两路,对第一路信号按照第一过采样时钟进行过采样调制,得到第一路数据流;对第二路信号按照第二路过采样时钟进行过采样调制,得到第二路数据流;第一过采样时钟的频率和第二过采样时钟的频率不同。将第一路数据流和第二路数据流的乘积进行数字滤波处理,得到瞬时乘积信号,根据瞬时乘积信号确定宽带通信信号的有效值。将被测信号的高频和低频成分的有效值均转换为直流成分,并仍保留量化噪声的随机性和高频特性,便于进一步通过滤波抽取和截断平均滤除量化噪声,进而获得有效值测量结果,提高了有效值测量的带宽和准确性。
  • 一种宽带通信信号有效值测量方法系统

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