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
专利下载VIP
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
更多 »
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
更多 »
钻瓜专利网为您找到相关结果991个,建议您升级VIP下载更多相关专利
  • [发明专利]硅基未知频率缝隙耦合式T型结间接式毫米波相位检测器-CN201710052732.9有效
  • 廖小平;褚晨蕾 - 东南大学
  • 2017-01-24 - 2019-04-09 - G01R25/00
  • 本发明的硅基未知频率缝隙耦合式T型结间接式毫米波相位检测器是由共面波导传输线传输线、缝隙耦合结构、移相器、单刀双掷开关、T型结功分器、T型结功合器以及间接式热电式功率传感器所构成,整个结构基于高阻Si衬底制作,其上有四个缝隙耦合结构,上方的两个缝隙耦合结构实现信号的频率测量,下方的两个缝隙耦合结构实现信号的相位测量,在前后缝隙之间有一个移相器;T型结功分器和T型结功合器是由共面波导传输线传输线、扇形缺陷结构和空气桥所组成;间接式热电式功率传感器由共面波导传输线传输线、两个终端电阻以及热电堆所构成,热电堆是由两种不同的半导体臂级联组成,它能够将终端电阻所吸收的信号转换成热电势,这种结构大大提高了检测效率。
  • 未知频率缝隙耦合间接毫米波相位检测器
  • [发明专利]基于硅基悬臂梁T型结直接加热在线式毫米波相位检测器-CN201710052609.7有效
  • 廖小平;严嘉彬 - 东南大学
  • 2017-01-24 - 2019-04-09 - G01R25/00
  • 本发明的基于硅基悬臂梁T型结直接加热在线式毫米波相位检测器,主要由悬臂梁耦合结构、T型结和直接加热式微波功率传感器构成。悬臂梁耦合结构中,两个悬臂梁在CPW中央信号线上方,结构相同,用于耦合部分待测信号,通过锚区与T型结相连,两个悬臂梁之间CPW传输线的电长度为λ/8。悬臂梁下方的CPW中央信号线上覆盖了一层Si3N4介电层,用于防止电学短路。参考信号通过T型结分成两路信号,分别与两路悬臂梁耦合的信号通过T型结合成,T型结的输出端连接到直接加热式微波功率传感器进行功率检测。最后根据两个直接加热式微波功率传感器的输出热电势得到待测信号的相位信息。
  • 基于悬臂梁直接加热在线毫米波相位检测器
  • [发明专利]固支梁直接加热在线式已知频率微波相位检测器-CN201710052643.4有效
  • 廖小平;闫浩 - 东南大学
  • 2017-01-24 - 2019-04-09 - G01R25/00
  • 本发明的固支梁直接加热在线式已知频率微波相位检测器由六端口固支梁耦合器,微波相位检测器,直接加热式微波功率传感器;六端口固支梁耦合器由共面波导,介质层,空气层和固支梁构成;共面波导制作在SiO2层上,固支梁的下方沉积介质层,并与空气层,固支梁共同构成耦合电容结构,两个固支梁之间的共面波导长度为λ/4;六端口固支梁耦合器的第一端口到第三端口、第四端口以及第一端口到第五端口、第六端口的功率耦合度相同,待测信号经六端口固支梁耦合器的第一端口输入,由第三端口和第五端口输出到直接加热式微波功率传感器,由第四端口和第六端口输出到微波相位检测器,由第二端口输出到下级处理电路;最终实现了对已知频率信号的0‑360°相位在线检测。
  • 固支梁直接加热在线已知频率微波相位检测器
  • [发明专利]固支梁T型结直接加热在线式未知频率微波相位检测器-CN201710052657.6有效
  • 廖小平;闫浩 - 东南大学
  • 2017-01-24 - 2019-04-09 - G01R25/00
  • 本发明的固支梁T型结直接加热在线式未知频率微波相位检测器由六端口固支梁耦合器,通道选择开关,微波频率检测器,微波相位检测器,直接加热式微波功率传感器级联构成,两个固支梁之间的共面波导长度为λ/4;六端口固支梁耦合器的第一端口到第三端口、第四端口以及第一端口到第五端口、第六端口的功率耦合度分别相同,待测信号经第一端口输入,并由第二端口输出到下级处理电路,由第四端口和第六端口输出到微波相位检测器,由第三端口和第五端口输出到通道选择开关;通道选择开关的第七端口和第八端口接直接加热式微波功率传感器,通道选择开关的第九端口和第十端口接微波频率检测器;最终实现了对未知频率信号的0‑360°相位在线检测。
  • 固支梁直接加热在线未知频率微波相位检测器
  • [发明专利]固支梁T型结直接加热式微波信号检测仪器-CN201710052667.X有效
  • 廖小平;闫浩 - 东南大学
  • 2017-01-24 - 2019-04-09 - G01R25/00
  • 本发明的固支梁T型结直接加热式微波信号检测仪器由传感器、模数转换、MCS51单片机和液晶显示四大模块组成,传感器由六端口固支梁耦合器,通道选择开关,微波频率检测器,微波相位检测器,直接加热式微波功率传感器级联构成;六端口固支梁耦合器的第一端口到第三端口、第四端口以及第一端口到第五端口、第六端口的功率耦合度相同,信号经第一端口输入,并由第二端口输出直接加热式微波功率传感器,由第四端口和第六端口输出微波相位检测器,由第三端口和第五端口输出通道选择开关;通道选择开关的第七端口和第八端口接直接加热式微波功率传感器,通道选择开关的第九端口和第十端口接微波频率检测器;实现了同时对微波信号的功率、相位、频率检测。
  • 固支梁直接加热式微信号检测仪器
  • [发明专利]固支梁间接加热在线式已知频率微波相位检测器-CN201710052686.2有效
  • 廖小平;闫浩 - 东南大学
  • 2017-01-24 - 2019-04-09 - G01R25/00
  • 本发明的固支梁间接加热在线式已知频率微波相位检测器由六端口固支梁耦合器、微波相位检测器和间接加热式微波功率传感器级联构成;六端口固支梁耦合器由共面波导,介质层,空气层和固支梁构成;共面波导制作在SiO2层上,固支梁的下方沉积介质层,并与空气层共同构成耦合电容结构,两个固支梁之间的共面波导长度为λ/4;六端口固支梁耦合器的第一端口到第三端口、第四端口及第一端口到第五端口、第六端口的功率耦合度分别相同,待测信号经六端口固支梁耦合器的第一端口输入,由第三端口和第五端口输出到间接加热式微波功率传感器,由第四端口和第六端口输出到微波相位检测器,由第二端口输出下级处理电路;最终实现了对已知频率信号的0‑360°相位在线检测。
  • 固支梁间接加热在线已知频率微波相位检测器
  • [发明专利]固支梁T型结直接加热在线式已知频率微波相位检测器-CN201710052690.9有效
  • 廖小平;闫浩 - 东南大学
  • 2017-01-24 - 2019-04-09 - G01R25/00
  • 本发明的固支梁T型结直接加热在线式已知频率微波相位检测器由六端口固支梁耦合器,微波相位检测器和直接加热式微波功率传感器构成;六端口固支梁耦合器由共面波导,介质层,空气层和固支梁构成;共面波导在SiO2层上,固支梁的下方沉积介质层,并与空气层,固支梁共同构成耦合电容,两个固支梁之间的共面波导长度为λ/4;六端口固支梁耦合器的第一端口到第三端口和第四端口以及第一端口到第五端口、第六端口的功率耦合度相同,待测信号经六端口固支梁耦合器的第一端口输入,由第三端口和第五端口输出到直接加热式微波功率传感器,由第四端口和第六端口输出到微波相位检测器,由第二端口输出到下级处理电路;实现了对已知频率信号的0‑360°相位在线检测。
  • 固支梁直接加热在线已知频率微波相位检测器
  • [发明专利]一种基于校验的同步相量自适应计算方法-CN201610657464.9有效
  • 苏寅生;唐卓尧;李鹏;徐全;陆超;韩英铎;吴京涛 - 中国南方电网有限责任公司;清华大学
  • 2016-08-11 - 2019-04-02 - G01R25/00
  • 本发明是一种基于校验的同步相量自适应计算方法,包括以下步骤:1)初始化,确定每周波采样点数、信号模型阶数及稳态算法中两数据窗的时间间隔;2)建立稳态和动态算法中电力信号的模型;3)通过两个数据窗的DFT结果,求解电力信号的同步相量;4)通过比较反推值和实测值,校验计算结果是否正确,校验通过结束,未通过进入5);5)采用动态算法计算同步相量;6)再次校验,若校验通过则使用动态算法的结果作为最终结果,若未通过则仍使用稳态算法结果作为最终结果。进而自适应切换计算模式,本发明同时兼顾稳态情况的计算精度及暂态情况的动态性能问题,兼顾了准确性和快速性要求。本发明可以广泛应用于电力系统同步相量计算中。
  • 一种基于校验同步自适应计算方法
  • [发明专利]一种多芯片系统的相位测量方法及装置-CN201610246985.5有效
  • 门长有 - 杭州万高科技股份有限公司
  • 2016-04-19 - 2019-03-22 - G01R25/00
  • 本发明提供的一种多芯片系统的相位测量方法及装置,其中,该方法包括:以广播模式发起相位测量命令;读取每个计量芯片对应的计时值,计时值为计量芯片由接收到相位测量命令至计量芯片对应的交流信号发生过零之间的时间段;确定任两个计量芯片分别对应的计时值的绝对差值与预设系数的乘积为这两个计量芯片分别对应的交流信号之间的相位差。由此,通过广播模式发起相位测量命令,并读取每个计量芯片在接收到相位测量命令至对应交流信号发生过零之间的时间段(即计时值),进而利用不同计量芯片对应的计时值计算得到不同计量芯片对应的交流信号之间的相位差,无需设置中断管脚、中断响应管脚及对应隔离电路,大大降低了硬件成本。
  • 一种芯片系统相位测量方法装置
  • [发明专利]一种测量粒子加速器束团纵向相位的方法-CN201610926066.2有效
  • 冷用斌;赖龙伟;张宁;阎映炳;陈之初 - 中国科学院上海应用物理研究所
  • 2016-10-24 - 2019-03-19 - G01R25/00
  • 本发明公开了一种测量粒子加速器束团纵向相位的方法,所述粒子加速器包括粒子储存环,包括步骤:(1)从粒子储存环上引出同步光,生成相应的同步光信号;从粒子储存环上引出高频时钟信号;(2)采用所述高频时钟信号对所述同步光信号进行调制,输出调制光信号;(3)将所述调制光信号转换成相应的电信号;(4)采用所述高频时钟信号作为采样时钟对所述电信号进行采样,基于采样后的电信号幅度获得所述束团纵向相位。本发明方法不需要提供额外的超短激光设备,也不需要额外的束流探测设备(如纽扣电极),并且可达到几十fs的束团的纵向相位测量分辨率,因此相较于束流到达时间测量中采用的电光采样方法成本更低,同时也更加简洁、可靠。
  • 一种测量粒子加速器纵向相位方法
  • [发明专利]硅基悬臂梁耦合直接加热式未知频率毫米波相位检测器-CN201710052621.8有效
  • 廖小平;严嘉彬 - 东南大学
  • 2017-01-24 - 2019-03-19 - G01R25/00
  • 本发明的硅基悬臂梁耦合直接加热式未知频率毫米波相位检测器,结构主要包括悬臂梁耦合结构、功率分配/合成器、直接加热式微波功率传感器和开关。悬臂梁耦合结构包括两组悬臂梁,每组悬臂梁由两个对称的悬臂梁构成,两个悬臂梁之间CPW传输线的电长度在所测信号频率范围内的中心频率35GHz处为λ/4。为实现未知频率毫米波相位的检测,首先进行频率检测。频率检测通过利用直接加热式微波功率传感器测量两路在所测信号频率范围内的中心频率35GHz处相位差为90度的耦合信号的合成功率实现;相位检测通过将两路在中心频率35GHz处相位差为90度的耦合信号,分别同两路等分后的参考信号合成,同样利用直接加热式微波功率传感器检测合成功率,从而获得待测信号的相位。
  • 悬臂梁耦合直接加热未知频率毫米波相位检测器
  • [发明专利]硅基微机械悬臂梁耦合间接加热在线式毫米波相位检测器-CN201710052636.4有效
  • 廖小平;严嘉彬 - 东南大学
  • 2017-01-24 - 2019-03-19 - G01R25/00
  • 本发明的硅基微机械悬臂梁耦合间接加热在线式毫米波相位检测器,实现结构包括悬臂梁耦合结构、功率合成/分配器和间接加热式微波功率传感器。悬臂梁耦合结构中,两个结构相同的悬臂梁在CPW中央信号线上方,用于耦合部分待测信号,通过锚区与功率合成器相连,耦合信号的功率相等,两个悬臂梁之间CPW传输线的电长度为λ/8。悬臂梁下方的CPW中央信号线上覆盖了一层Si3N4介电层,用于防止电学短路。参考信号通过功率分配器分成两路信号,分别与两路悬臂梁耦合的信号通过功率合成器合成,功率合成器的输出端连接到间接加热式微波功率传感器进行功率检测。最后根据两个间接加热式微波功率传感器得到待测信号的相位信息。
  • 微机悬臂梁耦合间接加热在线毫米波相位检测器
  • [发明专利]固支梁T型结间接加热在线式已知频率微波相位检测器-CN201710052662.7有效
  • 廖小平;闫浩 - 东南大学
  • 2017-01-24 - 2019-03-19 - G01R25/00
  • 本发明的固支梁T型结间接加热在线式已知频率微波相位检测器由六端口固支梁耦合器、微波相位检测器和间接加热式微波功传感器级联构成;六端口固支梁耦合器由共面波导,介质层,空气层和固支梁构成;共面波导制作在SiO2层上,固支梁的下方沉积介质层,并与空气层共同构成耦合电容结构,两个固支梁之间的共面波导长度为λ/4;六端口固支梁耦合器的第一端口到第三端口、第四及到第一端口到第五端口、第六端口的功率耦合度相同,待测信号经六端口固支梁耦合器的第一端口输入,由第三端口和第五端口输出到间接加热式微波功率传感器,由第四端口和第六端口输出到微波相位检测器,由第二端口输出到下级处理电路;最终实现了对已知频率信号的0‑360°相位在线检测。
  • 固支梁间接加热在线已知频率微波相位检测器
  • [发明专利]固支梁间接加热在线式未知频率微波相位检测器-CN201710052696.6有效
  • 廖小平;闫浩 - 东南大学
  • 2017-01-24 - 2019-03-19 - G01R25/00
  • 本发明的固支梁间接加热在线式未知频率微波相位检测器由六端口固支梁耦合器,通道选择开关,微波频率检测器,微波相位检测器级联构成;六端口固支梁耦合器由共面波导,介质层,空气层和固支梁构成;共面波导在SiO2层上,固支梁的下方为介质层,两个固支梁之间的共面波导长度为λ/4;第一端口到第三端口、第四端口及到第五端口、第六端口的功率耦合度相同,待测信号经第一端口输入,由第二端口输出到下级处理电路,由第四端口和第六输出到微波相位检测器,由第三端口和第五端口输出到通道选择开关;通道选择开关的第七端口和第八接间接加热式微波功率传感器,第九端口和第十接微波频率检测器;实现了对未知频率信号的0‑360°相位在线检测。
  • 固支梁间接加热在线未知频率微波相位检测器

关于我们 寻求报道 投稿须知 广告合作 版权声明 网站地图 友情链接 企业标识 联系我们

钻瓜专利网在线咨询

400-8765-105周一至周五 9:00-18:00

咨询在线客服咨询在线客服
tel code back_top